Những câu hỏi liên quan
Không Có Tên
Xem chi tiết
Nơi gió về
22 tháng 4 2018 lúc 21:44

\(x^2+y^2+\left(\frac{1+xy}{x+y}\right)^2\ge2\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2-2xy+\left(\frac{1+xy}{x+y}\right)^2\ge2\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2-2\left(xy+1\right)+\left(\frac{1+xy}{x+y}\right)^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2-\frac{2\left(x+y\right)\left(xy+1\right)}{\left(x+y\right)}+\left(\frac{1+xy}{x+y}\right)^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y-\frac{xy+1}{x+y}\right)^2\ge0\) (đúng)

Vậy ...

Bình luận (0)
Phạm Ngọc Thạch
Xem chi tiết
khoimzx
Xem chi tiết
tuấn anh lê
Xem chi tiết
Bùi Thế Hào
14 tháng 3 2018 lúc 16:50

Theo Cauche ta có:

\(\left(x+y\right)^2+\left(\frac{1+xy}{x+y}\right)^2\ge2\left(x+y\right).\frac{1+xy}{x+y}=2\left(1+xy\right)=2+2xy\)

<=> \(x^2+y^2+2xy+\left(\frac{1+xy}{x+y}\right)^2\ge2+2xy\)

<=> \(x^2+y^2+\left(\frac{1+xy}{x+y}\right)^2\ge2+2xy-2xy=2\)=> ĐPCM

Bình luận (0)
Siêu sao bóng đá
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
29 tháng 4 2020 lúc 10:23

\(VT=x^2+y^2+\left(\frac{1+xy}{x+y}\right)^2=\left(x+y\right)^2+\left(\frac{1+xy}{x+y}\right)^2-2xy\)

\(VT\ge2\sqrt{\frac{\left(x+y\right)^2\left(1+xy\right)^2}{\left(x+y\right)^2}}-2xy=2\left|1+xy\right|-2xy\)

\(VT\ge2\left(1+xy\right)-2xy=2\) (đpcm)

Dấu "=" xảy ra khi \(\left(x+y\right)^2=1+xy\)

Bình luận (0)
Katty
Xem chi tiết
Trần Hải An
26 tháng 7 2016 lúc 7:46

Đặt \(z=-\frac{1+xy}{x+y}\) ta có \(xy+yz+zx=-1\) và BĐT trở thành

\(x^2+y^2+z^2\ge2\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2\ge-2\left(xy+yz+zx\right)\Leftrightarrow\left(x+y+z\right)^2\ge0\) ( luôn đúng )

Vậy BĐT được chứng minh.

Bình luận (2)
Đặng Minh Triều
26 tháng 7 2016 lúc 7:54

Trần Hải An sai nhé: ne6u1xy+yz+zx<0 thì nhân vào 2 phải đổi dấu BĐT

Bình luận (4)
Đặng Minh Triều
26 tháng 7 2016 lúc 7:55

ak mà cũng có thể đúng v~

Bình luận (1)
Lê Thanh Hân
Xem chi tiết
Lê Thanh Quang
Xem chi tiết
Lê Chí Cường
Xem chi tiết
Thắng Nguyễn
14 tháng 1 2017 lúc 18:26

a)VP lẻ => VT lẻ =>x2-y2=2k+1 (k\(\in\)Z) (số lẻ)

\(\Rightarrow10y+9=\left(2k+1\right)^2\Rightarrow y=\frac{2\left(k+2\right)\left(k-1\right)}{5}\in Z^+\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(k+2\right)⋮5\Rightarrow k=5t-2\Rightarrow y=2t\left(5t-3\right)\left(1\right)\\\left(k-1\right)⋮5\Rightarrow k=5t+1\Rightarrow y=2t\left(5t+3\right)\left(2\right)\end{cases}}\left(t\in Z^+\right)\)

Xét \(\left(1\right)\Rightarrow x^2=\left(10t^2-6t\right)^2+10t-3\)

Mà \(\hept{\begin{cases}\left(10t^2-6t\right)^2< \left(10t^2-6t\right)^2+10t-3< \left(10t^2-6t+1\right)^2\left(\text{khi}\text{ t }\ge1\right)\\\left(10t^2-6t-1\right)^2< \left(10t^2-6t\right)^2+10t-3< \left(10t^2-6t\right)^2\left(\text{khi t}\le-1\right)\\\left(10t^2-6t\right)^2+10t-3=-3< 0\left(\text{khi t}=0\right)\end{cases}}\)

Suy ra pt vô nghiệm

Xét (2)\(\Rightarrow x^2=\left(10t^2+6t\right)^2+10t+3\)

Mà \(\left(10t^2+6t\right)^2< \left(10t^2+6t\right)^2+10t+3< \left(10t^2+6t+1\right)^2\left(\text{khi t}\ge1\right)\) (*)

\(\left(10t^2+6t-1\right)^2< \left(10t^2+6t\right)^2+10t+3< \left(10t^2+6t\right)^2\left(\text{khi t}< -1\right)\)(*)

\(\left(10t^2+6t\right)^2+10t+3=3^2\left(\text{khi t}=-1\right)\)(*)

\(1^2< \left(10t^2+6t\right)^2+10t+3=3< 2^2\left(\text{khi t}=0\right)\)(*)

Suy ra \(t=-1;y=4;x=\pm3\) (thỏa mãn)

Vậy....

P/s:Ngoặc nhọn 4 dòng có dấu (*) vào

Bình luận (0)
o0o khùng o0o
14 tháng 1 2017 lúc 16:54

Xin lỗi bạn mình chưa học lớp 8

Trông đề bài khó quá

Mình nghiệp dư lắm

Bình luận (0)
Thắng Nguyễn
14 tháng 1 2017 lúc 18:35

Dưới chỗ "Xét (1)" chỗ mà có chữ "Mà" và cái ngoặc nhọn bổ sung thêm 1 dòng

\(\left(10t^2-6t\right)^2+10t-3=-3< 0\left(\text{khi t=0}\right)\)

Bình luận (0)