\(x;y;z\ge0;p;q;n\in N^{star};\sum_{cyc}x^n=3;2p+2q>2n\text{.Prove}\sum_{cyc}\dfrac{x^p}{y^q}\ge3\)
§1. Bất đẳng thức
Oh my god!
Nhìn đề mà méo hiểu gì đang xảy ra ở thế giới này!
Đúng 0
Bình luận (0)
Đề kiểu gì vậy
Trong lớp 10 đâu có mấy dạng này
Đúng 0
Bình luận (0)
Xem thêm câu trả lời
Chứng minh bất đẳng thức : \(a +4/(a-b)(b+1)^2\) ≥3
Lời giải:
Điều kiện: \(a>b\geq 0\)
Áp dụng BĐT Cô-si cho các số dương ta có:
\(a+\frac{4}{(a-b)(b+1)^2}=a-b+b+\frac{4}{(a-b)(b+1)^2}\)
\(=(a-b)+\frac{b+1}{2}+\frac{b+1}{2}+\frac{4}{(a-b)(b+1)^2}-1\)
\(\geq 4\sqrt[4]{(a-b).\frac{b+1}{2}.\frac{b+1}{2}.\frac{4}{(a-b)(b+1)^2}}-1\)
\(=4-1=3\)
Ta có đpcm
Dấu "=" xảy ra khi \(a-b=\frac{b+1}{2}=\frac{4}{(a-b)(b+1)^2}\Leftrightarrow a=2; b=1\)
Đúng 0
Bình luận (0)
Cho a,b,c > 0 và: \(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\ge3\sqrt{2}\). Tìm Min
\(S=\sqrt[3]{a^2+\dfrac{1}{b^2}}+\sqrt[3]{b^2+\dfrac{1}{c^2}}+\sqrt[3]{c^2+\dfrac{1}{a^2}}\)
giải hệ BPT :
\(\left\{{}\begin{matrix}3x^2-7x+2>0\\\left(4x-5\right)\left(-x^2-3x+4\right)\ge0\end{matrix}\right.\)
\(\left(4x-5\right)\left(-x^2-3x+4\right)>=0\)
\(\Leftrightarrow\left(4x-5\right)\left(x^2+3x-4\right)< =0\)
=>(4x-5)(x+4)(x-1)<=0
BXD:
Theo BXD, ta được: x<=-4 hoặc 1<=x<=5/4
\(3x^2-7x+2>0\)
=>3x2-6x-x+2>0
=>(x-2)(3x-1)>0
=>x>2 hoặc x<1/3
=>x<=-4
Đúng 0
Bình luận (0)
27 tháng 9 2017 lúc 21:42
Cho a, b, c > 0. CMR \(\dfrac{1}{a\left(a+1\right)}+\dfrac{1}{b\left(b+1\right)}+\dfrac{1}{c\left(c+1\right)}\ge\dfrac{3}{\sqrt[3]{abc}\left(1+\sqrt[3]{abc}\right)}\)
Lời giải:
Áp dụng hệ quả của BĐT AM-GM:
\(\text{VT}^2=\left[\frac{1}{a(a+1)}+\frac{1}{b(b+1)}+\frac{1}{c(c+1)}\right]^2\geq 3\left(\frac{1}{ab(a+1)(b+1)}+\frac{1}{bc(b+1)(c+1)}+\frac{1}{ca(a+1)(c+1)}\right)\)
\(\Leftrightarrow \text{VT}^2\geq 3.\frac{a^2+b^2+c^2+a+b+c}{abc(a+1)(b+1)(c+1)}\geq 3.\frac{a+b+c+ab+bc+ac}{abc(a+1)(b+1)(c+1)}\)
\(\Leftrightarrow \text{VT}^2\geq \frac{3}{abc}-\frac{3(abc+1)}{abc(a+1)(b+1)(c+1)}\) \((1)\)
Ta sẽ cm \((a+1)(b+1)(c+1)\geq (1+\sqrt[3]{abc})^3\). Thật vậy:
Áp dụng BĐT AM-GM:
\(\frac{a}{a+1}+\frac{b}{b+1}+\frac{c}{c+1}\geq 3\sqrt[3]{\frac{abc}{(a+1)(b+1)(c+1)}}\)
\(\frac{1}{a+1}+\frac{1}{b+1}+\frac{1}{c+1}\geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{(a+1)(b+1)(c+1)}}\)
Cộng theo vế: \(\Rightarrow 3\geq \frac{3(\sqrt[3]{abc}+1)}{\sqrt[3]{(a+1)(b+1)(c+1)}}\)
\(\Rightarrow (a+1)(b+1)(c+1)\geq (\sqrt[3]{abc}+1)^3\) (2)
Từ \((1),(2)\Rightarrow \text{VT}^2\geq \frac{3}{abc}-\frac{3(abc+1)}{abc(1+\sqrt[3]{abc})^3}=\frac{9}{\sqrt[3]{a^2b^2c^2}(1+\sqrt[3]{abc})^2}=\text{VP}^2\)
\(\Leftrightarrow \text{VT}\geq \text{VP}\) (đpcm)
Dấu bằng xảy ra khi \(a=b=c=1\)
Đúng 0
Bình luận (0)
Cho biết a-b=7 Tính giá trị của biểu thức:
a) a(a+2)+b(b-2)-2ab
b) a2(a+1)-b2(b-1)+ab-3ab(a-b+1)
a) \(a^2+2a+b^2-2b-2ab=\left(a-b\right)^2+2\left(a-b\right)\)
Thay a-b=7 vào trên ta được:
7^2+2*7=63
Đúng 0
Bình luận (0)
CM bất đẳng thức (ab+bc+ac)2 \(\ge\)3abc(a+b+c)
ta co: (ab+bc+ac)2 - 3abc(a+b+c) = a2b2+ b2c2 + a2c2 + 2a2bc + 2b2ac+ 2c2ab- 3a2bc- 3b2ac- 3c2ab.
=a2b2+ b2c2 + a2c2- a2bc- b2ac-c2ab.
=>cm: a2b2+ b2c2 + a2c2- a2bc- b2ac- c2ab >= 0
<=> 2(a2b2+ b2c2 + a2c2- a2bc- b2ac- c2ab) >=0
<=> (ab- ac)2 + (ab- bc)2 + (bc- ac)2 >=0 (luon dung voi moi a,b,c)
=> dpcm.
Đúng 0
Bình luận (0)
\(\dfrac{^{x^4}+y^4}{2}\ge\dfrac{x+y}{2}\times\dfrac{x^3+y^3}{2}\)
Cho x,y,z >0 thỏa mãn x+y+z=1.Tìm GTLN của
Q=\(\dfrac{x}{x+\sqrt{x+yz}}+\dfrac{y}{y+\sqrt{y+zx}}+\dfrac{z}{z+\sqrt{z+xy}}\)
\(\dfrac{x}{x+\sqrt{x+yz}}=\dfrac{x}{x+\sqrt{x\left(x+y+z\right)+yz}}=\dfrac{x}{x+\sqrt{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}}\)\(\ge\dfrac{x}{x+\sqrt{xz}+\sqrt{xy}}=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}}\)
Đúng 0
Bình luận (2)
Cho a,b,c >0.CMR:
\(\dfrac{1}{2\cdot a+b}+\dfrac{1}{2\cdot b+c}+\dfrac{1}{2\cdot c+a}>=\dfrac{3}{a+b+c}\)
áp dụng cô si ta có :
\(\dfrac{1}{2a+b}+\dfrac{1}{2b+c}+\dfrac{1}{2c+a}\ge\dfrac{\left(1+1+1\right)^2}{2a+b+2b+c+2c+a}\)
\(=\dfrac{9}{3\left(a+b+c\right)}=\dfrac{3}{a+b+c}\)
Đúng 0
Bình luận (0)