Chương 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
Hồng Phúc
16 tháng 1 2021 lúc 21:52

Từ giả thiết ta có:

\(x+y=3\left(\sqrt{x+1}+\sqrt{y+2}\right)\le3\sqrt{2\left(x+y+3\right)}\)

\(\Leftrightarrow P\le3\sqrt{2\left(P+3\right)}\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}P\ge0\\18P+54\ge P^2\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}P\ge0\\P^2-18P-54\le0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow0\le P\le9+3\sqrt{15}\)

\(\Rightarrow maxP=9+3\sqrt{15}\Leftrightarrow\left(x;y\right)=\left(\dfrac{10+3\sqrt{15}}{2};\dfrac{8+3\sqrt{15}}{2}\right)\)

Bình luận (0)
Ngô Thành Chung
Xem chi tiết
Akai Haruma
17 tháng 2 2021 lúc 1:49

Đây là BĐT Iran 96 khá nổi tiếng. Bạn hoàn toàn có thể search trên google lời giải.

Bình luận (1)
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
Bach Thi Anh Thu
Xem chi tiết
Chanh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Lộc
9 tháng 2 2021 lúc 15:56

Ta có : \(P=a^2+b^2+c^2\)

\(\Rightarrow P+2=a^2+b^2+c^2+2\left(ab+bc+ac\right)\)

\(\Rightarrow P+2=\left(a+b+c\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow P\ge-2\)

Vậy MinP = -2 tại a + b + c = 0 .

Bình luận (3)
Hồng Phúc
9 tháng 2 2021 lúc 22:49

Dễ thấy:

\(2\left(a^2+b^2+c^2\right)-2\left(ab+bc+ca\right)=\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow2\left(a^2+b^2+c^2\right)\ge2\left(ab+bc+ca\right)\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca\)

\(\Leftrightarrow P\ge ab+bc+ca=1\)

\(minP=1\Leftrightarrow a=b=c=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\)

Bình luận (0)
Hồng Phúc
9 tháng 2 2021 lúc 22:51

Cách khác:

Áp dụng BĐT BSC:

\(ab+bc+ca=1\)

\(\Rightarrow1=\left(ab+bc+ca\right)^2\le\left(a^2+b^2+c^2\right)\left(a^2+b^2+c^2\right)=\left(a^2+b^2+c^2\right)^2=P^2\)

\(\Rightarrow P\ge1\left(\text{Do }P>0\right)\)

\(minP=1\Leftrightarrow a=b=c=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\)

Bình luận (0)
Khanh dốt toán :((
Xem chi tiết
Khanh dốt toán :((
Xem chi tiết
Kinder
Xem chi tiết
Trần Khắc Việt
9 tháng 12 2023 lúc 7:18

49 còn cùng một màu 

Bình luận (0)
Kinder
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
8 tháng 2 2021 lúc 7:49

\(\left(x;y;z\right)=\left(\dfrac{1}{a};\dfrac{1}{b};\dfrac{1}{c}\right)\Rightarrow ab+bc+ca=2020\)

BĐT trở thành:

\(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}+a+b+c+\sqrt{2020+a^2}+\sqrt{2020+b^2}+\sqrt{2020+c^2}\le\dfrac{2020.2021}{abc}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{ab+bc+ca}{abc}+a+b+c+\sqrt{2020+a^2}+\sqrt{2020+b^2}+\sqrt{2020+c^2}\le\dfrac{2020.2021}{abc}\)

\(\Leftrightarrow a+b+c+\sqrt{2020+a^2}+\sqrt{2020+b^2}+\sqrt{2020+c^2}\le\dfrac{2020^2}{abc}\)

Ta có: \(\sqrt{2020+a^2}=\sqrt{ab+bc+ca+a^2}=\sqrt{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}\le\dfrac{1}{2}\left(2a+b+c\right)\)

Tương tự:...

\(\Rightarrow\sqrt{2020+a^2}+\sqrt{2020+b^2}+\sqrt{2020+c^2}\le2\left(a+b+c\right)\)

\(\Rightarrow a+b+c+\sqrt{2020+a^2}+\sqrt{2020+b^2}+\sqrt{2020+c^2}\le3\left(a+b+c\right)\)

Nên ta chỉ cần chứng minh:

\(3\left(a+b+c\right)\le\dfrac{2020^2}{abc}=\dfrac{\left(ab+bc+ca\right)^2}{abc}\)

\(\Leftrightarrow\left(ab+bc+ca\right)^2\ge3abc\left(a+b+c\right)\) (hiển nhiên đúng)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c\) hay \(x=y=z\)

Bình luận (0)