Cho \(\hept{\begin{cases}a,b,c>0\\abc=1\end{cases}}\)Tìm giá trị nhỏ nhất của
\(P=\frac{ab}{a^5+b^5+ab}+\frac{bc}{c^5+b^5+bc}+\frac{ac}{a^5+c^5+ac}\)
Bài 1: Tìm các số a,b,c biết:
a)\(\hept{\begin{cases}a\left(a+b+c\right)=12\\b\left(a+b+c\right)=18\\c\left(a+b+c\right)=30\end{cases}}\)
b) \(ab=\dfrac{3}{5};bc=\dfrac{4}{5};ac=\dfrac{3}{4}\)
c) \(\hept{\begin{cases}ab=c\\bc=4a\\ac=9b\end{cases}}\)
cho\(\hept{\begin{cases}a,b>0\\a^2+2ab+2b=5\end{cases}}\)tìm giá trị lớn nhất của\(P=\frac{a^3+b^3}{ab}\)
Có: \(4=\left(a+b\right)^2-\left(b-1\right)^2\le\left(a+b\right)^2\)\(\Rightarrow\)\(a+b\ge2\)
\(P=\frac{\frac{a^4}{a}+\frac{b^4}{b}}{ab}\ge\frac{\frac{\left(a^2+b^2\right)^2}{a+b}}{ab}\ge\frac{\frac{\left[\frac{\left(a+b\right)^2}{2}\right]^2}{a+b}}{ab}=\frac{\left(a+b\right)\left(a+b\right)^2}{4ab}\ge\frac{2\left(2\sqrt{ab}\right)^2}{4ab}=2\)
"=" \(\Leftrightarrow\)\(a=b=1\)
1/ Biết a + b + c = 0 , tính giá trị của biểu thức
\(A=\left[ab\left(a-b\right)+bc\left(b-c\right)+ca\left(c-a\right)\right]\cdot\left[\frac{1}{ab\left(a-b\right)}+\frac{1}{bc\left(b-c\right)}+\frac{1}{ca\left(c-a\right)}\right]\)
2/ Biết \(\hept{\begin{cases}ax+by=c\\bx+cy=a\\cx+ay=b\end{cases}}\)Chứng minh rằng : a5 + b5 + c5 = 3abc
Các cao nhân cứu mình với ạ :(
Đề câu 2 có sai không vậy
CÂU 2 ĐỀ SAI THÌ PHẢI, THEO MÌNH THÌ ĐƯỢC CÁI NÀY !!!!!!
Cộng lần lượt từng vế của 3 pt lại:
=> \(\left(a+b+c\right)\left(x+y\right)=a+b+c\)
=> \(a+b+c=0\)
(CHỖ NÀY ĐỀ BÀI CHO THIẾU x+y khác 1 nữa nhé)
=>
\(a^3+b^3+c^3=\left(a+b\right)^3-3ab\left(a+b\right)+c^3=\left(-c\right)^3-3ab.\left(-c\right)+c^3=-c^3+c^3+3abc=3abc\)
TỚ CHỈ CM ĐC \(a^3+b^3+c^3=3abc\) thoy nhaaaaaaa
2. \(\hept{\begin{cases}ax+by=c\left(1\right)\\bx+cy=a\left(2\right)\\cx+ay=b\left(3\right)\end{cases}}\)
Cộng pt ( 1 ) ; ( 2 ) và ( 3 ) theo vế với vế ta được :
\(ax+by+bx+cy+cx+ay=c+a+b\)
\(\Rightarrow x\left(a+b+c\right)+y\left(a+b+c\right)=a+b+c\)
\(\Rightarrow\left(x+y-1\right)\left(a+b+c\right)=0\)
Vì x ; y luôn thỏa mãn nên a + b + c = 0 => a + b = - c
Khi đó : \(a^3+b^3+c^3=a^3+3ab\left(a+b\right)+b^3-3ab\left(a+b\right)+c^3\)
\(=\left(a+b\right)^3-3ab\left(a+b\right)+c^3=\left(-c\right)^3-3ab\left(-c\right)+c^3=3abc\left(đpcm\right)\)
\(\hept{\begin{cases}a,b,c>0\\abc=1\end{cases}.CMR:}1+\frac{3}{a+b+c}\ge\frac{6}{ab+bc+ca}\)
Đặt \(a=\frac{1}{x},b=\frac{1}{y},c=\frac{1}{z}\),xyz=1
Cần CM: \(1+\frac{3}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}}\ge\frac{6}{\frac{1}{xy}+\frac{1}{yz}+\frac{1}{zx}}\)
\(\Leftrightarrow1+\frac{3}{xy+yz+zx}\ge\frac{6}{x+y+z}\)
Thật vậy \(1+\frac{3}{xy+yz+zx}\ge1+\frac{9}{\left(x+y+z\right)^2}\ge2\sqrt{\frac{9}{x+y+z}}=\frac{6}{x+y+z}\)(đpcm)
Dấu "=" xảy ra khi a=b=c=1
Cho \(\hept{\begin{cases}a,b,c>0\\abc=1\end{cases}}\). Tính \(A=\frac{a}{a+ab+1}+\frac{b}{b+bc+1}+\frac{c}{ca+c+1}\)
Cho a , b , c thỏa \(\hept{\begin{cases}a+b+c=4\\ab+bc+ca=5\end{cases}}\) , Chứng minh \(\frac{2}{3}\le a,b,c\le2\) .
Cho \(\hept{\begin{cases}a,b,c>0\\a+b+c=0\end{cases}}\).Tìm giá trị nhỏ nhất của bthức \(P=\left(\frac{1}{a}-1\right)\left(\frac{1}{b}-1\right)\left(\frac{1}{c}-1\right)\)
đề hay -,- \(a,b,c>0\)\(\Rightarrow\)\(a+b+c>0\) mâu thuẫn GT
...
\(P=\left(\frac{1}{a}-1\right)\left(\frac{1}{b}-1\right)\left(\frac{1}{c}-1\right)=\frac{\left(1-a\right)\left(1-b\right)\left(1-c\right)}{abc}\)
\(a+b+c=1\)\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}1-a=b+c\\1-b=a+c\\1-c=a+b\end{cases}}\)
\(P=\frac{\left(b+c\right)\left(a+c\right)\left(a+b\right)}{abc}\ge\frac{2\sqrt{bc}.2\sqrt{ac}.2\sqrt{ab}}{abc}=\frac{8\sqrt{\left(abc\right)^2}}{abc}=\frac{8abc}{abc}=8\) ( Cosi )
Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\)\(a=b=c=\frac{1}{3}\)
Chúc bạn học tốt ~
Cho \(\hept{\begin{cases}a,b,c>0\\a+b+c=1\end{cases}}\)
Tìm giá trị nhỏ nhất của S= \(\frac{a^2+b}{b+c}+\frac{b^2+c}{c+a}+\frac{c^2+a}{a+b}\)
Bài này dễ ẹc, cho tí não vào là ok
Giải
Dự đoán dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{3}\) khi đó ta tìm dc \(S=2\)
Ta sẽ chứng minh nó là GTNN của \(S\)
Thật vậy, theo BĐT Cauchy-Schwarz ta có:
\(Σ\frac{a^2+b}{b+c}\ge\frac{\left(Σa^2+1\right)^2}{Σa^2\left(b+c\right)+Σa^2+Σab}\)
Vậy ta chỉ cần chứng minh rằng \(\frac{\left(Σa^2+1\right)^2}{Σa^2\left(b+c\right)+Σa^2+Σab}\ge2\)
\(\Leftrightarrow1+\left(Σa^2\right)^2\ge2Σa^2\left(b+c\right)+2Σab\)
BĐT cuối cùng có thể biến đổi như sau:
\(1+\left(Σa^2\right)^2\ge2Σa^2\left(b+c\right)+2Σab\)
\(\Leftrightarrow1+\left(Σa^2\right)^2\ge2Σa^2-2Σa^3+2Σab\)
\(\Leftrightarrow\left(Σa^2\right)^2+2Σa^3\geΣa^2\) điều này đúng, vì
\(Σa^3\ge\frac{Σa^2}{3}\)(BĐT Chebyshev). Và \(\left(Σa^2\right)^2\ge\frac{Σa^2}{3}\)
E lâu lâu e mới tìm được bài dễ, mời mọi người xơi
Cho \(\hept{\begin{cases}a,b,c>0\\a+b+c=3\end{cases}}\):. Tìm giá trị lớn nhất của:
\(P=\frac{bc}{\sqrt[4]{a^2+3}}+\frac{ca}{\sqrt[4]{b^2+3}}+\frac{ab}{\sqrt[4]{c^2+3}}\)
Đề TST của KHTN lớp 10 :3
Dễ có:\(\left(a+b+c\right)^2\ge3\left(ab+bc+ca\right)\Leftrightarrow ab+bc+ca\le3\)
\(P=\Sigma\frac{bc}{\sqrt[4]{a^2+3}}\ge\Sigma\frac{bc}{\sqrt[4]{a^2+ab+bc+ca}}=\Sigma\frac{bc}{\sqrt[4]{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}}=\Sigma\frac{\sqrt{2}bc}{\sqrt[4]{\left(a+b\right)\left(a+c\right)2\cdot2}}\)
Đến đây khó quá huhu