\(x;y;z\rightarrow q;h;p\)

\(=\left(q^2+h^2+p^2\right)\left(q^2+h^2+p^2+2qh+2hp+2qp\right)+\left(qh+hp+pq\right)^2\)

\(Dat:\hept{\begin{cases}q^2+h^2+p^2=f\\qh+hp+qp=g\end{cases}}\Rightarrow\left(p^2+h^2+q^2\right)\left(p+q+h\right)^2+\left(qh+pq+ph\right)^2\)

\(=f\left(f+2g\right)+g^2=f^2+2fg+g^2=\left(f+g\right)^2=\left(q^2+h^2+p^2+qh+hp+pq\right)^2\)

shitbo Cho đệ sửa lại bài SP chứ bài SP dài quá ạ:p

\(\left(x^2+y^2+z^2\right)\left(x+y+z\right)^2+\left(xy+yz+zx\right)^2\)

\(=\left(x^2+y^2+z^2\right)\left(x^2+y^2+z^2+2xy+yz+zx\right)+\left(xy+yz+zx\right)^2\)

Đặt \(x^2+y^2+z^2=a;xy+yz+zx=b\)

\(\Rightarrow a\left(a+2b\right)+b^2=a^2+2ab+b^2=\left(a+b\right)^2=\left(x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx\right)^2\)

Đặt \(x^4+y^4+z^4=a;x^2+y^2+z^2=b;x+y+z=c\)

Ta có:\(2a-b^2-2bc^2+c^4\)

\(=2a-2b^2+b^2-2bc^2+c^4\)

\(=2\left(a-b^2\right)+\left(b-c^2\right)^2\)

Lại có:

\(a-b^2=-2\left(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2\right);b-c^2=-2\left(xy+yz+zx\right)\)( Nhác quá hơi tắt xíu )

Thay vào ta được:

\(2\left(a-b^2\right)+\left(b-c^2\right)^2\)

\(=-4\left(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2\right)+4\left(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2+xyz\left(x+y+z\right)\right)\)

\(=4xyz\left(x+y+z\right)\)

Đúng là chơi lừa bịp thực sự bài này rất dễ đây là cách giải:

ta có: \(\left(x+y\right)^2+\left(y+z\right)^4+.....+\left(x+z\right)^{100}\ge0\)còn \(-\left(y+z+x\right)\le0\)  nên phương trình 1 vô lý 

tương tự chứng minh phương trinh 2 và 3 vô lý 

vậy \(\hept{\begin{cases}x=\varnothing\\y=\varnothing\\z=\varnothing\end{cases}}\)

thực sự bài này mới nhìn vào thì đánh lừa người làm vì các phương trình rất phức tạp nhưng nếu nhìn kĩ lại thì nó rất dễ vì các trường hợp đều vô nghiệm

\(\left(x+y\right)^2+\left(y+z\right)^4+...+\left(x+z\right)^{100}=-\left(y+z+x\right)\)

Đặt : \(A=\left(x+y\right)^2+\left(y+z\right)^4+...+\left(x+z\right)^{100}\)

Ta dễ dàng nhận thấy tất cả số mũ đều chẵn 

\(=>A\ge0\)(1)

Đặt : \(B=-\left(y+z+x\right)\)

\(=>B\le0\)(2)

Từ 1 và 2 \(=>A\ge0\le B\)

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi \(A=B=0\)

Do \(B=0< =>y+z+x=0\)(3)

\(A=0< =>\hept{\begin{cases}x+y=0\\y+z=0\\x+z=0\end{cases}}\)(4)

Từ 3 và 4 \(=>x=y=z=0\)

Vậy nghiệm của pt trên là : {x;y;z}={0;0;0}

Đặt :\(\left(xy\right)^2+2\left(yz\right)^4+...+100\left(zx\right)^{100}=A\)

Ta thấy các số mũ đều chẵn 

Nên \(A\ge0\left(1\right)\)

Đặt : \(-\left[\left(x+y+z\right)+2\left(yz+zx+xy\right)+...+99\left(x+y+z\right)\right]=B\)

Vì có dấu âm ở trước VT

Nên \(B\le0\left(2\right)\)

Từ 1 và 2 <=> \(A=B=0\)

\(< =>x=y=z=0\)

KON 'NICHIWA ON" NANOKO: chào cô

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

Phân tích đến đây rồi ạ : 

\(2xy+2yz+2zx=2x^2+2y^2+2z^2\)

Từ cái này suy ra được đpcm hay cần thêm bước nào nữa k ạ ? 

\(VT=2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2zx=2\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\right)\)\(VT=VP\Leftrightarrow2\left(x^2+y^2+z^2-2xy-2yz-2zx\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2=xy+yz+zx\)

Mà \(x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+zx\)(tự c/m)

(Dấu "="\(\Leftrightarrow x=y=z\))

=> đpcm

Phân tích đến đây rồi :

\(2xy+2yz+2xz=2x^2+2y^2+2z^2\)

\(2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2xz=0\)

\(\left(x^2-2xy+y^2\right)+\left(y^2-2yz+z^2\right)+\left(z^2-2xz+x^2\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=y\\y=z\\x=z\end{cases}\Rightarrow x=y=z\left(dpcm\right)}\)