Cho x, y, z là các số hữu tỉ thỏa mãn \(x^2+y^2+z^2=2\left(xy+yz+zx\right)\) . Chứng minh rằng
a) \(xy+yz+zx\) là bình phương của một số hữu tỉ
b) \(xy\) là bình phương của một số hữu tỉ
Cho \(x,y,z\) là các số hữu tỉ thỏa mãn \(x^2+y^2+z^2=2\left(xy+yz+zx\right)\) . Chứng minh rằng
a) \(xy+yz+zx\) là bình phương của một số hữu tỉ
b) \(xy\) là bình phương của một số hữu tỉ
Câu hỏi của Nguyễn Phong - Toán lớp 8 - Học toán với OnlineMath
cho x;y;z là các số hữu tỉ thỏa mãn x^2+y^2+z^2=2 {xy+yz+zx}
chứng minh rằng:
a} xy+yz+zx là bình phương của một số hưu tỉ
b} xy là bình phương của một số hữu tỉ
giải nhanh giúp mình vs ạ mình đang cần gấp
chuyên đề ; Số cp
cho x,y,z thuộc Q t/m: x^2+y^2+z^2=2*(xy+yz+zx)
chứng minh:xy là bình phương của 1 số hữu tỉ (biết xy+yz+zx là bình phương của 1 số hữu tỉ) giúp mình với mọi người
Cho ba số hữu tỉ x,y,z thoã mãn xy+yz+zx=1. Chứng minh rằng \(\sqrt{\left(1+x^2\right)\left(1+y^2\right)\left(1+z^2\right)}\) là số hữu tỉ
Thật sự ra mục đích bài này đi chứng minh biểu thức trong ngoặc là scp
Đây là dề thi HSG toán cấp tỉnh Đồng Tháp
Có: \(\sqrt{\left(1+x^2\right)\left(1+y^2\right)\left(1+z^2\right)}\)
\(=\sqrt{\left(x^2+xy+yz+xz\right)\left(y^2+xy+yz+xz\right)\left(z^2+xy+yz+xz\right)}\)
Sau đó thực hiên phân tích đa thức thành nhân tử mỗi ngoặc
\(=\sqrt{\left(x+y\right)^2\left(y+z\right)^2\left(x+z\right)^2}\)
\(=\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(x+z\right)\)là số hữu tỉ
Vậy
Câu số 1b đề thi hsg
Chào anh từ huyện Cao Lãnh
Bài 2:
a) CMR: Nếu (a2 + b2) (x2 + y2) = (ax + by)2 thì \(\frac{a}{x}=\frac{b}{y}\)
b) Cho x,y,z thuộc Q và x2 + y2 + z2 = 2 (xy + yz + zx)
CMR: 1) xy + yz + zx là bình phương của một số hữu tỉ
2) xy là bình phương của một số hữu tỉ
Câu hỏi của Nguyễn Phong - Toán lớp 8 - Học toán với OnlineMath
Cho x,y là các số hữu tỉ thỏa mãn \(x^2+y^2+\left(\frac{xy+1}{x+y}\right)^2=2\)
Cm 1+xy là bình phương của một số hữu tỉ
\(x^2+y^2+\left(\frac{xy+1}{x+y}\right)^2=2\)
\(\Leftrightarrow x^2+2xy+y^2+\left(\frac{xy+1}{x+y}\right)^2=2+2xy\)
\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2+\left(\frac{xy+1}{x+y}\right)^2-2\left(1+xy\right)=0\)
\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2+\left(\frac{xy+1}{x+y}\right)^2-2\left(x+y\right).\frac{xy+1}{x+y}=0\)
\(\Leftrightarrow\left(x+y-\frac{xy+1}{x+y}\right)^2=0\)
\(\Leftrightarrow\left(x+y-\frac{xy+1}{x+y}\right)=0\)
\(\Leftrightarrow x+y=\frac{xy+1}{x+y}\)
\(\Leftrightarrow xy+1=\left(x+y\right)^2\)
Vì x,y là các số hữu tỉ nên xy + 1 là bình phương của 1 số hữu tỉ (đpcm)
Cho x, y là số hữu tỉ khác 1 thỏa mãn: \(\dfrac{1-2x}{1-x}+\dfrac{1-2y}{1-y}=1\)
Chứng minh \(M=x^2+y^2-xy\) là bình phương của một số hữu tỉ
a, cho a, b là 2 số thoả mãn |a-2b+3|\(^{2023}\) + (b-1)\(^{2024}\) = 0. Tính giá trị biểu thức
P = a\(^{2023}\) x b\(^{2024}\) + 2024
b, 3 số hữu tỉ x,y,z thoả mãn xy+yz+zx = 2023. Chứng tỏ rằng:
A = \(\dfrac{\left(x^2+2023\right)x\left(y^2+2023\right)x\left(z^2+2023\right)}{16}\) viết được dưới dạng bình phương của 1 số hữu tỉ
a: \(\left|a-2b+3\right|^{2023}>=0\forall a,b\)
\(\left(b-1\right)^{2024}>=0\forall b\)
Do đó: \(\left|a-2b+3\right|^{2023}+\left(b-1\right)^{2024}>=0\forall a,b\)
Dấu '=' xảy ra khi \(\left\{{}\begin{matrix}a-2b+3=0\\b-1=0\end{matrix}\right.\)
=>\(\left\{{}\begin{matrix}b=1\\a=2b-3=2\cdot1-3=-1\end{matrix}\right.\)
Thay a=-1 và b=1 vào P, ta được:
\(P=\left(-1\right)^{2023}\cdot1^{2024}+2024=2024-1=2023\)
1. Cho xy + yz + zx = -1 và x,y,z ∈Q. Chứng minh: P= (x2+1)(y2+1)(z2+1) là bình phương của 1 số hữu tỉ.
Mình nghĩ đề cho : \(xy+yz+zx=1\) .
Ta có : \(P=\left(x^2+1\right)\left(y^2+1\right)\left(z^2+1\right)\)
\(=\left(x^2+xy+yz+zx\right)\left(y^2+xy+yz+zx\right)\left(z^2+xy+yz+zx\right)\)
\(=\left(x+y\right)\left(z+x\right)\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)\left(y+z\right)\)
\(=\left[\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)\right]^2\)
Vậy P là bình phương của một số hửu tỉ .