Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Pé Ken
Xem chi tiết
Thắng Nguyễn
25 tháng 9 2016 lúc 20:37

Áp dụng Bđt Cô si 3 số dương ta có:

\(a^3+b^3+c^3\ge3\sqrt[3]{a^3b^3c^3}=3abc\)

Đẳng thức xảy ra khi \(a=b=c\)

Đpcm

Cầm Dương
Xem chi tiết
Hoàng Phúc
12 tháng 2 2017 lúc 21:08

a3+b3+c3 - 3abc >= 0 

<=>(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-bc-ca) >= 0 

bn tự c/m ngoặc thứ 2 >= 0 (nhân 2 vào),có a+b+c >= 0 ->đpcm

titanic
Xem chi tiết
emily
15 tháng 7 2017 lúc 15:17

BL:   a + b + c > 0  =>  a + b >= -c

Ta có:  a + b  .>=  -c

      => ( a + b )3 >= (-c)3

     => a3 + b3 + 3ab ( ab) >= (-c)3

    => a3 + b3 + 3ab ( -c) >= (-c)3

   => a3 + b3 + c3 >= 3abc    ( ĐPCM)

Đinh Đức Hùng
15 tháng 7 2017 lúc 18:29

\(a^3+b^3+c^3\ge3abc\)

\(\Leftrightarrow a^3+b^3+c^3-3abc\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ac\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left[\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\right]\ge0\) (Luôn đúng \(\forall a;b;c>0\) )

Vậy \(a^3+b^3+c^3\ge3abc\)

tth_new
Xem chi tiết
Trí Tiên亗
6 tháng 2 2020 lúc 10:58

Ta thử nha :)) Có gì sai thì chỉ bảo nhé :

BĐT cần chứng minh \(\Leftrightarrow a^3+b^3+c^3-3abc-\frac{3}{4}\left(a+b+c\right)\left(a-b\right)^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)-\frac{3}{4}\left(a+b+c\right)\left(a^2-2ab+b^2\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(4a^2+4b^2+4c^2-4ab-4bc-4ca-3a^2+6ab-3b^2\ge\right)0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left[\left(a+b\right)^2+4c\left(c-b-a\right)\right]\ge0\) ( luôn đúng với a,b,c > 0 ?? )

Vậy ta có điều phải chứng minh ?

Khách vãng lai đã xóa
Trí Tiên亗
6 tháng 2 2020 lúc 15:22

Xin phép làm lại nha :))

Ta có BĐT cần chứng minh \(\Leftrightarrow a^3+b^3+c^3-3abc-\frac{3}{4}\left(a+b+c\right)\left(a-b\right)^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)-\frac{3}{4}\left(a+b+c\right)\left(a^2-2ab+b^2\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(4a^2+4b^2+4c^2-4ab-4ca-4bc-3a^2-3b^2+6ab\ge\right)0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a+b-2c\right)^2\ge0\) ( luôn đúng )

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=c\)

Vậy ta có điều phải chứng minh .

Khách vãng lai đã xóa
Đoàn Đăng Khoa
Xem chi tiết
Trần Thanh Phương
9 tháng 4 2019 lúc 20:32

\(a^3+b^3+c^3\ge3abc\)

\(\Leftrightarrow a^3+3a^2b+3ab^2+b^3+c^3-3a^2b-3ab^2-3abc\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)^3+c^3-3ab\left(a+b+c\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left[\left(a+b\right)^2-c\left(a+b\right)+c^2\right]-3ab\left(a+b+c\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a^2+2ab+b^2-ac-bc+c^2-3ab\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc\right)\ge0\)

Bài thiếu điều kiện \(a+b+c\ge0\)

Dễ dàng chứng minh \(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc\ge0\)nên ta có đpcm

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a+b+c=0\\a=b=c=0\end{cases}}\)

tth_new
10 tháng 4 2019 lúc 9:23

Cách này có được không ta?

Đặt \(\left(a^3;b^3;c^3\right)\rightarrow\left(x;y;z\right)\) và thêm đk a,b,c>0

Chuẩn hóa x + y + z = 1 (*) thì ta cần chứng minh:

\(1\ge3\sqrt{xyz}\Leftrightarrow f\left(x;y;z\right)=1-27xyz\ge0\)

Ta nhận thấy nếu thay x và y bởi \(t=\frac{\left(x+y\right)}{2}\) thì (*) vẫn thỏa mãn.

Ta có: \(xy\le\frac{\left(x+y\right)^2}{4}=t^2\)

Suy ra \(f\left(x;y;z\right)\ge1-27t^2z=f\left(t;t;z\right)\)

Thay x;y bởi \(t=\frac{\left(x+y\right)}{2}\) vào (*) suy ra được: \(z=1-2t\)

Khi đó ta cần chứng minh: \(f\left(t;t;z\right)=1-27t^2\left(1-2t\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow54t^3-27t^2+1\ge0\Leftrightarrow\left(6t+1\right)\left(3t-1\right)^2\ge0\) (đpcm)

Dấu "=" xảy ra khi x = y và t = 1/3 tương đương với x = y =z =1/3

Tương đương với x = y =z (do đầu bài ta chuẩn hóa x + y + z = 1)

Tức là a = b =c

Nguyễn Khang
10 tháng 4 2019 lúc 9:24

@phương: Với a = b=  c = 2 thì đẳng thức vẫn xảy ra mà?

Minh
Xem chi tiết
╰Nguyễn Trí Nghĩa (team...
6 tháng 2 2020 lúc 16:04

CMR:a3+b3+c3\(\ge\)3abc với a,b,c>0

+)Áp dụng bất đẳng thức Cô-Si của ba số nguyên dương ta có:

a3+b3+c3\(\ge\)\(\sqrt[3^3]{a^3b^3c^3}\)

Mà \(\sqrt[3^3]{a^3b^3c^3}\)=3abc

=>a3+b3+c3\(\ge\)3abc

Bất đẳng thức xảy ra khi a=b=c(ĐPCM)

Chúc bn học tốt

Khách vãng lai đã xóa
Trí Tiên亗
6 tháng 2 2020 lúc 16:04

C1 : Áp dụng BĐT Cô si cho ba số dương \(a^3,b^3,c^3\) ta được :

\(a^3+b^3+c^3\ge3\sqrt[3]{a^3.b^3.c^3}=3abc\) 

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=c\)

C2 : ta xét hiệu : \(a^3+b^3+c^3-3abc\)

\(=\left(a+b\right)^3+c^3-3ab\left(a+b\right)-3abc\)

\(=\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)\) (1)

Ta thấy \(\left(1\right)\ge0\) \(\Rightarrow a^3+b^3+c^3\ge3abc\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=c\)

Khách vãng lai đã xóa

\(a^3+b^3+c^3\ge3abc\Leftrightarrow a^3+b^3+c^3-3abc\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}\left(a+b+c\right)+\left(\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\right)\ge0\)(luôn đúng với a,b,c >0)

Vậy bất đẳng thức được chứng minh, nếu bạn không hiểu chỗ nào thì nhắn tin nhắn riêng hỏi mk nhé, bài mk cam kết 100% đúng)

Khách vãng lai đã xóa
Hậu Duệ Mặt Trời
Xem chi tiết
Lê Chí Cường
15 tháng 4 2016 lúc 22:38

Ta có: \(a\ge0,b\ge0,c\ge0\)

=>\(a+b+c\ge0\)

=>\(a+b\ge-c\)

=>\(\left(a+b\right)^3\ge\left(-c\right)^3\)

=>\(a^3+3a^2b+3ab^2+b^3\ge-c^3\)

=>\(a^3+b^3+3.ab.\left(a+b\right)-\left(-c^3\right)\ge0\)

=>\(a^3+b^3+c^3\ge-3ab.\left(a+b\right)\)

Vì a+b=-c

=>\(a^3+b^3+c^3\ge-3ab.\left(-c\right)\)

=>\(a^3+b^3+c^3\ge3abc\)

=>ĐPCM

Lê Chí Cường
15 tháng 4 2016 lúc 22:40

Mình nhầm chỗ:

Vì \(a+b\ge-c\)

=>\(a^3+b^3+c^3\ge-3ab.\left(a+b\right)\ge-3ab.\left(-c\right)\)

Mr Lazy
15 tháng 4 2016 lúc 22:54

\(a^3+b^3+c^3-3abc=\frac{1}{2}\left(a+b+c\right)\left[\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\right]\ge0\)

Kim Taehyung
Xem chi tiết
Diệu Huyền
29 tháng 1 2020 lúc 10:53

Ta có: \(\left(a^5+b^5\right)\left(a+b\right)\ge\left(a^4+b^4\right)\left(a^2+b^2\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a^6+ab^5+b^6+a^5b\right)\ge a^6+a^2b^4+a^4b^2+b^6\)

\(\Leftrightarrow ab^5+a^5b-a^2b^4-a^4b^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow ab\left(b^4+a^4-ab^3-a^3b^3\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow a^4+b^4-ab^3-a^3b\ge0\left(Vì:ab>0\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a^4-a^3b\right)+\left(b^4-ab^3\right)\ge0\)

\(a^3\left(a-b\right)+b^3\left(b-a\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a^3-b^3\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2\left(a^2+ab+b^2\right)\ge0\left(luôn-đúng\forall a,b\right)\)

Vì: \(\left(a-b\right)^2\ge0\forall a,b\)

\(a^2ab+b^2=a^2+ab+\frac{b^2}{4}+\frac{3}{4}b^2\)

\(=\left(a+\frac{b}{2}\right)^2+\frac{3}{4}b^2\ge0\forall a,b\)

Từ trên ta suy ra: \(\left(a^5+b^5\right)\left(a+b\right)\ge\left(a^4+b^4\right)\left(a^2+b^2\right)vớiab>0\left(đpcm\right)\)

Khách vãng lai đã xóa
Nguyen
30 tháng 1 2020 lúc 14:16

a) Áp dụng BĐT AM-GM:

\(a^3+b^3+c^3\ge3\sqrt[3]{a^3b^3c^3}=3abc=VP\)

Vậy ta có đpcm.

Khách vãng lai đã xóa
Duong Thi Nhuong TH Hoa...
Xem chi tiết
lê dạ quỳnh
14 tháng 7 2017 lúc 22:56

câu a ) chuyển vế => đpcm

câu b) nhân 2 vế vs 2 rồi chuyển vế => đpcm

câu c) chuyển vế pt đa thức thành nhân tử ( cái này lớp 8 đã pt rồi)=> đpcm