Violympic toán 9

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
bach nhac lam

1. cho \(0< a\le b\le c\) . Cmr: \(\frac{2a^2}{b^2+c^2}+\frac{2b^2}{c^2+a^2}+\frac{2c^2}{a^2+b^2}\le\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\)

2. cho \(a,b,c\ge0\). cmr: \(a^2+b^2+c^2+3\sqrt[3]{\left(abc\right)^2}\ge2\left(ab+bc+ca\right)\)

3. \(a,b,c>0.\) Cmr: \(\sqrt{\left(a^2b+b^2c+c^2a\right)\left(ab^2+bc^2+ca^2\right)}\ge abc+\sqrt[3]{\left(a^3+abc\right)\left(b^3+abc\right)\left(c^3+abc\right)}\)

4. \(a,b,c>0\). Tìm Min \(P=\left(\frac{a}{a+b}\right)^4+\left(\frac{b}{b+c}\right)^4+\left(\frac{c}{c+a}\right)^4\)

tthnew
11 tháng 11 2019 lúc 20:40

2/ Không mất tính tổng quát, giả sử \(c=min\left\{a,b,c\right\}\).

Nếu abc = 0 thì có ít nhất một số bằng 0. Giả sử c = 0. BĐT quy về: \(a^2+b^2\ge2ab\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2\ge0\) (luôn đúng)

Đẳng thức xảy ra khi a = b; c = 0.

Nếu \(abc\ne0\). Chia hai vế của BĐT cho \(\sqrt[3]{\left(abc\right)^2}\)

BĐT quy về: \(\Sigma_{cyc}\sqrt[3]{\frac{a^4}{b^2c^2}}+3\ge2\Sigma_{cyc}\sqrt[3]{\frac{ab}{c^2}}\)

Đặt \(\sqrt[3]{\frac{a^2}{bc}}=x;\sqrt[3]{\frac{b^2}{ca}}=y;\sqrt[3]{\frac{c^2}{ab}}=z\Rightarrow xyz=1\)

Cần chúng minh: \(x^2+y^2+z^2+3\ge2\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+2xyz+1\ge2\left(xy+yz+zx\right)\) (1)

Theo nguyên lí Dirichlet thì trong 3 số x - 1, y - 1, z - 1 tồn tại ít nhất 2 số có tích không âm. Không mất tính tổng quát, giả sử \(\left(x-1\right)\left(y-1\right)\ge0\)

\(\Rightarrow2xyz\ge2xz+2yz-2z\). Thay vào (1):

\(VT\ge x^2+y^2+z^2+2xz+2yz-2z+1\)

\(=\left(x-y\right)^2+\left(z-1\right)^2+2xy+2xz+2yz\)

\(\ge2\left(xy+yz+zx\right)\)

Vậy (1) đúng. BĐT đã được chứng minh.

Đẳng thức xảy ra khi a = b = c hoặc a = b, c = 0 và các hoán vị.

Check giúp em vs @Nguyễn Việt Lâm, bài dài quá:(

Khách vãng lai đã xóa
tthnew
6 tháng 7 2020 lúc 7:23

Cách khác câu 2:Đặt \(\left(a,b,c\right)=\left(a^3,b^3,c^3\right)\)

Có: \(VT-VP=\frac{1}{6} \sum\, \left( 3\,{a}^{2}+4\,ab+2\,ac+3\,{b}^{2}+2\,bc \right) \left( a -b \right) ^{2} \left( a+b-c \right) ^{2}+\frac{2}{3} \sum \,{a}^{2}{b}^{2} \left( a -b \right) ^{2} \geq 0\)

Bất đẳng thức trên vẫn đúng trong trường hợp $a,b,c$ là các số thực.

Thật vậy ta chỉ cần chứng minh$:$

\(\frac{1}{6}\sum \left( 3\,{a}^{2}+4\,ab+2\,ac+3\,{b}^{2}+2\,bc \right) \left( a -b \right) ^{2} \left( a+b-c \right) ^{2} \geq 0\)

Chú ý \(\sum\left(a-b\right)\left(a+b-c\right)=0\)

Ta đưa về chứng minh: \(\sum (3\,{a}^{2}+4\,ab+2\,ac+3\,{b}^{2}+2\,bc) \geq 0 \,\,\,\,\,\,(1)\)

\(\sum \left( 3\,{a}^{2}+2\,ab+4\,ac+2\,bc+3\,{c}^{2} \right) \left( 3\,{a} ^{2}+4\,ab+2\,ac+3\,{b}^{2}+2\,bc \right) \geq 0 \,\,\,\,(2)\)

$(1)$ dễ chứng minh bằng tam thức bậc $2$.

Chứng minh $(2):$

$$\text{VT} = {\frac {196\, \left( a+b+c \right) ^{4}}{27}} + \sum{\frac { \left( a-b \right) ^{2} \left( 47\,a+26\,c+47\,b \right) ^{2}
}{2538}}+\sum {\frac {328\,{c}^{2} \left( a-b \right) ^{2}}{141}} \geq 0$$

Xong.

bach nhac lam
19 tháng 10 2019 lúc 17:51

Vũ Minh Tuấn, @Nk>↑@, Nguyễn Văn Đạt, Băng Băng 2k6, tth, Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, Lê Thị Thục Hiền,

Aki Tsuki, @Trần Thanh Phương, @Nguyễn Việt Lâm, @Akai Haruma

giúp e vs ạ! cần gấp! thanks nhiều!

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Việt Lâm
20 tháng 10 2019 lúc 21:05

3/ \(\Leftrightarrow\sqrt{\frac{\left(a^2b+b^2c+c^2a\right)}{abc}.\frac{\left(ab^2+bc^2+ca^2\right)}{abc}}\ge1+\sqrt[3]{\frac{\left(a^3+abc\right)}{a^3}.\frac{\left(b^3+abc\right)}{b^3}.\frac{\left(c^3+abc\right)}{c^3}}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(\frac{a}{c}+\frac{b}{a}+\frac{c}{b}\right)\left(\frac{b}{c}+\frac{c}{a}+\frac{a}{b}\right)}\ge1+\sqrt[3]{\left(1+\frac{bc}{a^2}\right)\left(1+\frac{ac}{b^2}\right)\left(1+\frac{ab}{c^2}\right)}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{3+\frac{ab}{c^2}+\frac{a^2}{bc}+\frac{b^2}{ac}+\frac{bc}{a^2}+\frac{c^2}{ab}+\frac{ac}{b^2}}\ge1+\sqrt[3]{\left(1+\frac{bc}{a^2}\right)\left(1+\frac{ac}{b^2}\right)\left(1+\frac{ab}{c^2}\right)}\)

Đặt \(\left(\frac{ac}{b^2};\frac{bc}{a^2};\frac{ab}{c^2}\right)=\left(x;y;z\right)\Rightarrow xyz=1\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{3+x+y+z+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}}\ge1+\sqrt[3]{\left(1+x\right)\left(1+y\right)\left(1+z\right)}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{3+x+y+z+\frac{xyz}{x}+\frac{xyz}{y}+\frac{xyz}{z}}\ge1+\sqrt[3]{2+x+y+z+xy+yz+zx}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{3+x+y+z+xy+yz+zx}\ge1+\sqrt[3]{2+x+y+z+xy+yz+zx}\)

Đặt \(a=\sqrt[3]{2+x+y+z+xy+yz+zx}\ge\sqrt[3]{2+6\sqrt[6]{x^2y^2z^2}}=2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{1+a^3}\ge1+a\Leftrightarrow a^3+1\ge a^2+2a+1\)

\(\Leftrightarrow a^3-a^2-2a\ge0\Leftrightarrow a\left(a+1\right)\left(a-2\right)\ge0\) (luôn đúng)

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Việt Lâm
20 tháng 10 2019 lúc 21:18

4/

\(P=\left(\frac{1}{1+\frac{b}{a}}\right)^4+\left(\frac{1}{1+\frac{c}{b}}\right)^4+\left(\frac{1}{1+\frac{a}{c}}\right)^4\)

Đặt \(\left(\frac{b}{a};\frac{c}{b};\frac{a}{c}\right)=\left(x;y;z\right)\Rightarrow xyz=1\)

\(P=\frac{1}{\left(1+x\right)^4}+\frac{1}{\left(1+y\right)^4}+\frac{1}{\left(1+z\right)^4}\)

\(\frac{1}{\left(1+x\right)^4}+\frac{1}{16}\ge\frac{1}{2}.\frac{1}{\left(1+x\right)^2}\)

Tương tự và cộng lại: \(2P+\frac{3}{8}\ge\frac{1}{\left(1+x\right)^2}+\frac{1}{\left(1+y\right)^2}+\frac{1}{\left(1+z\right)^2}\)

Ta có BĐT phụ sau: \(\frac{1}{\left(1+x\right)^2}+\frac{1}{\left(1+y\right)^2}\ge\frac{1}{1+xy}\) (biến đổi tương đương là được)

\(\Rightarrow2P+\frac{3}{8}\ge\frac{1}{1+xy}+\frac{1}{\left(1+z\right)^2}=\frac{z}{z+1}+\frac{1}{\left(1+z\right)^2}\)

\(2P+\frac{3}{8}\ge\frac{z\left(z+1\right)+1}{\left(1+z\right)^2}=\frac{z^2+z+1}{\left(1+z\right)^2}=\frac{4z^2+4z+4}{4\left(1+z\right)^2}=\frac{3\left(z^2+2z+1\right)}{4\left(1+z\right)^2}+\frac{\left(z-1\right)^2}{\left(1+z\right)^2}\ge\frac{3}{4}\)

\(\Rightarrow P\ge\frac{3}{16}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(x=y=z=1\) hay \(a=b=c\)

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
bach nhac lam
Xem chi tiết
bach nhac lam
Xem chi tiết
trung le quang
Xem chi tiết
bach nhac lam
Xem chi tiết
Lê Trường Lân
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Nguyệt
Xem chi tiết
bach nhac lam
Xem chi tiết
Văn Thắng Hồ
Xem chi tiết
bach nhac lam
Xem chi tiết