Violympic toán 9

bach nhac lam

1. giải pt và hpt : a) \(3x-16y-24=\sqrt{9x^2+16x+32}\) (\(x,y\in N\)*)

b) \(4x^3+5x^2+1=\sqrt{3x+1}-3x\)

c) \(\left\{{}\begin{matrix}y^2\sqrt{2x-1}+\sqrt{3}=5y^2-\sqrt{6x-3}\\2y^4\left(5x^2-17x+6\right)=6-15x\end{matrix}\right.\)

2. \(\left\{{}\begin{matrix}a,b,c\ge1\\32abc=18\left(a+b+c\right)+24\end{matrix}\right.\) Tìm Max \(P=\frac{\sqrt{a^2-1}}{a}+\frac{\sqrt{b^2-1}}{b}+\frac{\sqrt{c^2-1}}{c}\)

Akai Haruma
6 tháng 10 2019 lúc 18:28

Bài 1a:

Ta thấy vế trái là số tự nhiên với mọi $x,y\in\mathbb{N}^*$. Do đó $\sqrt{9x^2+16x+32}\in\mathbb{N}^*$

Điều này xảy ra khi \(9x^2+16x+32\) là số chính phương.

Đặt \(9x^2+16x+32=t^2(t\in\mathbb{N}^*)\)

\(\Leftrightarrow 81x^2+144x+288=9t^2\)

\(\Leftrightarrow (9x+8)^2+224=(3t)^2\Leftrightarrow (3t-9x-8)(3t+9x+8)=224\)

Hiển nhiên $3t+9x+8>0; 3t+9x+8>3t-9x-8$ với mọi $x,t\in\mathbb{N}^*$ và $3t+9x+8; 3t-9x-8$ cùng tính chẵn lẻ.

Do đó \((3t+9x+8; 3t-9x-8)=(16;14); (28;8); (56;4); (112;2)\)

Thử các TH trên ta thu được $x=2$ là kết quả duy nhất thỏa mãn

Thay vào PT ban đầu suy ra $y=\frac{-7}{4}$ (vô lý)

Do đó không tồn tại $x,y$ thỏa mãn.

Bình luận (0)
Akai Haruma
6 tháng 10 2019 lúc 18:32

Bài 1b:

ĐKXĐ: \(x\geq \frac{-1}{3}\)

PT \(\Leftrightarrow 4x^3+5x^2+3x+1-\sqrt{3x+1}=0\)

\(\Leftrightarrow 4x^3+5x^2+3x-\frac{3x}{\sqrt{3x+1}+1}=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(4x^2+5x+3-\frac{3}{\sqrt{3x+1}+1}\right)=0\)

\(\Rightarrow \left[\begin{matrix} x=0\\ 4x^2+5x+3-\frac{3}{\sqrt{3x+1}+1}=0(*)\end{matrix}\right.\)

Xét $(*)$

\(\Leftrightarrow 4x^2+x+4x+1+2-\frac{3}{\sqrt{3x+1}+1}=0\)

\(\Leftrightarrow x(4x+1)+(4x+1)+\frac{2\sqrt{3x+1}-1}{\sqrt{3x+1}+1}=0\)

\(\Leftrightarrow (4x+1)(x+1)+\frac{3(4x+1)}{(\sqrt{3x+1}+1)(2\sqrt{3x+1}+1)}=0\)

\(\Leftrightarrow (4x+1)\left[(x+1)+\frac{3}{(\sqrt{3x+1}+1)(2\sqrt{3x+1}+1)}\right]=0\)

Với mọi $x\geq \frac{-1}{3}$ dễ thấy biểu thức trong ngoặc vuông luôn dương. Do đó $4x+1=0\Rightarrow x=\frac{-1}{4}$ (thử lại thấy t/m)

Vậy \(x=0\) hoặc \(x=-\frac{1}{4}\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
6 tháng 10 2019 lúc 18:48

Bài 1c:

ĐKXĐ: \(x\geq \frac{1}{2}\)

Xét PT(2):

\(\Leftrightarrow 2y^4(x-3)(5x-2)=3(2-5x)\)

\(\Leftrightarrow (5x-2)[2y^4(x-3)+3]=0\)

\(\Rightarrow \left[\begin{matrix} x=\frac{2}{5}(\text{loại vì x}\geq \frac{1}{2})\\ 2y^4(x-3)+3=0\end{matrix}\right.\)

Với \(2y^4(x-3)+3=0\Rightarrow 3=2y^4(3-x)\)

\(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} x\leq 3\\ \sqrt{3}=y^2\sqrt{6-2x}\end{matrix}\right.\)

Thay vào PT(1):

\(y^2\sqrt{2x-1}+y^2\sqrt{6-2x}-5y^2+y^2\sqrt{6-2x}.\sqrt{2x-1}=0\)

\(\Leftrightarrow y^2(\sqrt{2x-1}+\sqrt{6-2x}-5+\sqrt{6-2x}.\sqrt{2x-1})=0\)

Nếu $y^2=0\Rightarrow y=0\Rightarrow 3=2y^4(3-x)=0$ (vô lý)

Nếu \(\sqrt{2x-1}+\sqrt{6-2x}-5+\sqrt{6-2x}.\sqrt{2x-1}=0\):

Đặt \(\sqrt{2x-1}=a; \sqrt{6-2x}=b(a,b\geq 0)\) thì: \(\left\{\begin{matrix} a^2+b^2=5\\ a+b-5+ab=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} (a+b)^2-2ab=5\\ a+b-5+ab=0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} ab=\frac{(a+b)^2-5}{2}\\ a+b-5+ab=0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow a+b-5+\frac{(a+b)^2-5}{2}=0\)

\(\Leftrightarrow (a+b)^2+2(a+b)-15=0\)

\(\Leftrightarrow (a+b-3)(a+b+5)=0\)

Vì $a+b+5\geq 5$ với mọi $a,b\geq 0$ nên $a+b-3=0\Rightarrow a+b=3$

$\Rightarrow ab=\frac{(a+b)^2-5}{2}=2$

Áp dụng định lý Viet đảo thì $a,b$ là nghiệm của $X^2-3X+2=0$

$\Rightarrow (a,b)=(1,2); (2,1)$ $\Rightarrow x=1$ hoặc $x=\frac{5}{2}$ (thỏa mãn)

Vậy......

Bình luận (0)
tthnew
27 tháng 10 2019 lúc 9:58

1b) PT \(\Leftrightarrow4x^3+5x^2+x+\left(2x+1-\sqrt{3x+1}\right)=0\)(ĐKXD: \(x\ge-\frac{1}{3}\))

\(\Leftrightarrow x\left(4x+1\right)\left(x+1\right)+\frac{x\left(4x+1\right)}{2x+1+\sqrt{3x+1}}=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(4x+1\right)\left[x+1+\frac{1}{2x+1+\sqrt{3x+1}}\right]=0\)

Cái ngoặc to > 0. Do đó \(\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=-\frac{1}{4}\end{matrix}\right.\)(cả hai đều thỏa mãn)

Vậy...

P/s: Hình như cách này ngắn hơn cách của chị Akai Haruma thì phải ạ!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Akai Haruma
3 tháng 10 2019 lúc 14:53

Bài 1c:

ĐKXĐ: \(x\geq \frac{1}{2}\)

Xét PT(2):

\(\Leftrightarrow 2y^4(x-3)(5x-2)=3(2-5x)\)

\(\Leftrightarrow (5x-2)[2y^4(x-3)+3]=0\)

\(\Rightarrow \left[\begin{matrix} x=\frac{2}{5}(\text{loại vì x}\geq \frac{1}{2})\\ 2y^4(x-3)+3=0\end{matrix}\right.\)

Với \(2y^4(x-3)+3=0\Rightarrow 3=2y^4(3-x)\)

\(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} x\leq 3\\ \sqrt{3}=y^2\sqrt{6-2x}\end{matrix}\right.\)

Thay vào PT(1):

\(y^2\sqrt{2x-1}+y^2\sqrt{6-2x}-5y^2+y^2\sqrt{6-2x}.\sqrt{2x-1}=0\)

\(\Leftrightarrow y^2(\sqrt{2x-1}+\sqrt{6-2x}-5+\sqrt{6-2x}.\sqrt{2x-1})=0\)

Nếu $y^2=0\Rightarrow y=0\Rightarrow 3=2y^4(3-x)=0$ (vô lý)

Nếu \(\sqrt{2x-1}+\sqrt{6-2x}-5+\sqrt{6-2x}.\sqrt{2x-1}=0\):

Đặt \(\sqrt{2x-1}=a; \sqrt{6-2x}=b(a,b\geq 0)\) thì: \(\left\{\begin{matrix} a^2+b^2=5\\ a+b-5+ab=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} (a+b)^2-2ab=5\\ a+b-5+ab=0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} ab=\frac{(a+b)^2-5}{2}\\ a+b-5+ab=0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow a+b-5+\frac{(a+b)^2-5}{2}=0\)

\(\Leftrightarrow (a+b)^2+2(a+b)-15=0\)

\(\Leftrightarrow (a+b-3)(a+b+5)=0\)

Vì $a+b+5\geq 5$ với mọi $a,b\geq 0$ nên $a+b-3=0\Rightarrow a+b=3$

$\Rightarrow ab=\frac{(a+b)^2-5}{2}=2$

Áp dụng định lý Viet đảo thì $a,b$ là nghiệm của $X^2-3X+2=0$

$\Rightarrow (a,b)=(1,2); (2,1)$ $\Rightarrow x=1$ hoặc $x=\frac{5}{2}$ (thỏa mãn)

Vậy......

Bình luận (0)
bach nhac lam
6 tháng 10 2019 lúc 17:45
Bình luận (0)
Akai Haruma
6 tháng 10 2019 lúc 19:03

Bài 2:

Điểm rơi xấu. Em có thể tham khảo thêm bài ở đây:

Câu hỏi của Neet - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thị Thục Hiền
Xem chi tiết
poppy Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Trà
Xem chi tiết
Trần Diệp Nhi
Xem chi tiết
Anh Đinh Quoc
Xem chi tiết
Hoàng Cường
Xem chi tiết
bach nhac lam
Xem chi tiết
bach nhac lam
Xem chi tiết
bach nhac lam
Xem chi tiết