Những câu hỏi liên quan
AN
Xem chi tiết
TD
2 tháng 9 2019 lúc 20:36

a)Ta có :

(a+b+c)2 - (ab+bc+ca) =0 <=> a2+b2+c2+ab+bc+ca =0

<=>2a2+2b2+2c2+2ab+2bc+2ca=0

<=>(a+b)2+(b+c)2+(c+a)2=0

<=>a+b =b+c =c+a =0

<=>a=b=c=0

Vậy điều kiện để phân thức M được xác định là a;b;c không đồng thời bằng 0.

b)Ta có hằng thức: (a+b+c)2=a2+b2+c2+2(ab+bc+ca)

Ta đặt a2+b2+c2=x ; ab+bc+ca=y.Khi đó (a+b+c)2= x+2y

Ta có: 

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

= a2+b2+c2+ab+bc+ca.

Bình luận (0)
LL
2 tháng 9 2019 lúc 20:41

=a2+b2+c2+ab+bc+ca

Gt thêm nhe

Bình luận (0)
2T
3 tháng 9 2019 lúc 16:36

a)\(M=\frac{\left(a^2+b^2+c^2\right)\left(a+b+c\right)\left(ab+bc+ac\right)^2}{\left(a+b+c\right)^2-\left(ab+bc+ac\right)}\)

Biểu thức có nghĩa\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)^2-\left(ab+bc+ac\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac-ab-bc-ac\ne0\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+ab+bc+ac\ne0\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2+2ab+2bc+2ac\ne0\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2+2ab+b^2\right)+\left(b^2+2bc+c^2\right)+\left(a^2+2ac+c^2\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)^2+\left(b+c\right)^2+\left(a+c\right)^2\ne0\)

Mà \(\left(a+b\right)^2+\left(b+c\right)^2+\left(a+c\right)^2=0\Leftrightarrow a=b=c=0\)

nên M có nghĩa\(\Leftrightarrow a,b,c\)không đồng thời bằng 0

Bình luận (0)
TQ
Xem chi tiết
YY
12 tháng 6 2018 lúc 20:13

áp dụng bất đẳng thức cauchy cho hai số dương

\(1+b^2\ge2\sqrt{1\cdot b^2}=2b\)

\(1+c^2\ge2c\)

\(1+a^2\ge2a\)

\(\Rightarrow a\cdot\left(1+b^2\right)+b\cdot\left(1+c^2\right)+c\cdot\left(1+a^2\right)\ge2ab+2bc+2ca\)

Bình luận (0)
H24
Xem chi tiết
NL
13 tháng 1 2024 lúc 22:38

Trước hết theo BĐT Schur bậc 3 ta có:

\(\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2\right)+9abc\ge2\left(a+b+c\right)\left(ab+bc+ca\right)\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+3abc\ge2\left(ab+bc+ca\right)\) (do \(a+b+c=3\)) (1)

Đặt vế trái BĐT cần chứng minh là P, ta có:

\(P=\dfrac{\left(a^2+abc\right)^2}{a^2b^2+2abc^2}+\dfrac{\left(b^2+abc\right)^2}{b^2c^2+2a^2bc}+\dfrac{\left(c^2+abc\right)^2}{a^2c^2+2ab^2c}\)

\(\Rightarrow P\ge\dfrac{\left(a^2+b^2+c^2+3abc\right)^2}{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2+2abc\left(a+b+c\right)}=\dfrac{\left(a^2+b^2+c^2+3abc\right)^2}{\left(ab+bc+ca\right)^2}\)

Áp dụng (1):

\(\Rightarrow P\ge\dfrac{\left[2\left(ab+bc+ca\right)\right]^2}{\left(ab+bc+ca\right)^2}=4\) (đpcm)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=1\)

Bình luận (1)
HP
Xem chi tiết
PH
8 tháng 12 2016 lúc 21:37

Ta có : \(3=ab+bc+ac\ge3\sqrt[3]{\left(abc\right)^2}\Rightarrow1\ge abc\)

\(\frac{bc}{a^2\left(b+2c\right)}+\frac{ac}{b^2\left(c+2a\right)}+\frac{ab}{c^2\left(a+2b\right)}\)

\(=\frac{\left(bc\right)^2}{abc\left(ab+2ac\right)}+\frac{\left(ac\right)^2}{abc\left(bc+2ab\right)}+\frac{\left(ab\right)^2}{abc\left(ca+2cb\right)}\)

\(\ge\frac{\left(ab+bc+ac\right)^2}{abc\left(3ab+3ac+3bc\right)}\)\(=\frac{3^2}{9abc}\)\(\ge1\)\(\left(dpcm\right)\)

Bình luận (0)
HL
Xem chi tiết
NL
27 tháng 8 2020 lúc 16:22

a) Ta có: \(a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=0\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2-2ab+b^2\right)+\left(b^2-2bc+c^2\right)+\left(c^2-2ca+a^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2=0\)

Mà \(Vt\ge0\left(\forall a,b,c\right)\) nên dấu "=" xảy ra khi:

\(\hept{\begin{cases}\left(a-b\right)^2=0\\\left(b-c\right)^2=0\\\left(c-a\right)^2=0\end{cases}}\Rightarrow a=b=c\)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
XO
27 tháng 8 2020 lúc 16:23

Ta có : a2 + b2 + c2 = ab + bc + ca

=> 2a2 + 2b2 + 2c2 = 2ab + 2bc + 2ca

=> 2a2 + 2b2 + 2c2 - 2ab - 2bc - 2ca = 0

= (a2 - 2ab + b2) +  (b2 - 2bc + c2) + (c2 - 2ca + a2) = 0

=> (a - b)2 + (b - c)2 + (c - a)2 = 0

=> \(\hept{\begin{cases}a-b=0\\b-c=0\\c-a=0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=b\\b=c\\c=a\end{cases}}\Rightarrow a=b=c\left(\text{đpcm}\right)\)

b) Ta có :  2(x2 + t2) + (y + t)(y - t) = 2x(y + t)

=> 2x2 + 2t2 + y2 - t2 = 2xy + 2t

=> 2x2 + t2 + y2 = 2xt + 2xy

=> 2x2 + t2 + y2 - 2xt - 2xy = 0

=> (x2 - 2xy + y2) + (x2 + t2 - 2xt)  = 0

=> (x - y)2 + (x - t)2 = 0

=> \(\hept{\begin{cases}x-y=0\\x-t=0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=y\\x=t\end{cases}}\Rightarrow x=y=t\left(\text{đpcm}\right)\)

c) Ta có a + b + c = 0 

=> (a + b + c)2 = 0

=> a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ca = 0

=> a2 + b2 + c2 + 2(ab + bc + ca) = 0

=> a2 + b2 + c2 = 0

=> a = b = c = 0

Khi đó A = (0 - 1)2003 + 02004 + (0 + 1)2005

= - 1 + 0 + 1 = 0

Vậy A = 0

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
NL
27 tháng 8 2020 lúc 16:24

b) Ta có: \(2\left(x^2+t^2\right)+\left(y+t\right)\left(y-t\right)=2x\left(y+t\right)\)

\(\Leftrightarrow2x^2+2t^2+y^2-t^2-2xy-2xt=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-2xy+y^2\right)+\left(x^2-2xt+t^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2+\left(x-t\right)^2=0\)

Tương tự phần a => \(\hept{\begin{cases}\left(x-y\right)^2=0\\\left(x-t\right)^2=0\end{cases}}\Rightarrow x=y=t\)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
H24
Xem chi tiết
NK
26 tháng 9 2019 lúc 9:10

Bài này mình gặp rất nhiều khó khăn khi biến đổi, và vì biểu thức quá dài nên mình phải dùng ký hiệu \(\Sigma_{sym}\), có thể sẽ gặp phải những sai sót-> sai cả bài, do đó bài làm bên dưới chỉ nêu hướng làm thôi (quy đồng).

Nhân hai vế của BĐT cho \(2\left(ab+bc+ca\right)\left(a^2+bc\right)\left(b^2+ca\right)\left(c^2+ab\right)\) BĐT cần chứng minh tương đương:

\(\Leftrightarrow\)\(3\Sigma_{sym}a^3b^3c+\Sigma_{sym}ab^4c^2\ge3\Sigma_{sym}a^5bc+\Sigma_{sym}a^4b^3\)

\(\Leftrightarrow3\Sigma_{sym}\left(a^3b^3c-ab^5c\right)+\Sigma_{sym}b^4c^2a\ge\Sigma_{sym}a^4b^3\)

Do \(3\Sigma_{sym}\left(a^3b^3c-ab^5c\right)\ge0\) theo định lí Muirhead.

Do đó ta sẽ chứng minh: \(\Sigma_{sym}b^4c^2a\ge\Sigma_{sym}a^4b^3\). Và chịu:(

Bình luận (0)
H24
17 tháng 2 2020 lúc 8:42

Không mất tính tổng quát, ta giả sử c là số nhỏ nhất.

Đặt \(f\left(a;b;c\right)=VP-VT\) và \(t=\frac{a+b}{2}\)

Trước hết ta chứng minh \(f\left(a;b;c\right)\ge f\left(t;t;c\right)\).

Xét hiệu hai vế và nó tương đương ta thấy nó \(\ge0\) do giả sử:

Vậy ta chỉ cần chứng minh \(f\left(t;t;c\right)\ge0\Leftrightarrow\frac{\left(c-t\right)^2\left(3c^2+3ct+2t^2\right)}{2t\left(c+t\right)\left(2c+t\right)\left(c^2+t^2\right)}\ge0\) (đúng)

Vậy ta có đpcm.

P/s: Lần sau cho đề đẹp đẹp tí, kiểu này quy đồng mà không có máy tính thì cực chetme:(

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
H24
8 tháng 4 2020 lúc 13:20

Giả sử $c=\min\{a,b,c\}$. Sau khi quy đồng ta cần chứng minh:

$ \left( a-c \right)  \left( -c+b \right)  \left( {a}^{3}{b}^{2}+3\,{a}
^{3}bc-4\,{a}^{3}{c}^{2}+{a}^{2}{b}^{3}-{a}^{2}{b}^{2}c+7\,{a}^{2}b{c}
^{2}-7\,{a}^{2}{c}^{3}+3\,a{b}^{3}c+7\,a{b}^{2}{c}^{2}+17\,ab{c}^{3}-4
\,{b}^{3}{c}^{2}-7\,{b}^{2}{c}^{3} \right) +c \left( a-b \right) ^{2}
 \left( 3\,{a}^{3}b+3\,{a}^{2}{b}^{2}+6\,{a}^{2}bc-3\,{a}^{2}{c}^{2}+3
\,a{b}^{3}+6\,a{b}^{2}c-2\,ab{c}^{2}-2\,{c}^{3}a-3\,{b}^{2}{c}^{2}-2\,
{c}^{3}b+7\,{c}^{4} \right) \geqq 0$

Với $c=\min\{a,b,c\}$  thì mấy cụm phía sau rất dễ xử lí (a sẽ gửi cách xử trong tin nhắn).

Done.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
HM
Xem chi tiết
HT
Xem chi tiết
AH
27 tháng 6 2020 lúc 0:46

Bạn tham khảo lời giải tại đây:

Câu hỏi của Nguyễn Xuân Đình Lực - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Bình luận (0)
HT
Xem chi tiết
NL
27 tháng 7 2021 lúc 21:17

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

\(P=\dfrac{x^2}{y+z}+\dfrac{y^2}{z+x}+\dfrac{z^2}{x+y}\ge\dfrac{\left(x+y+z\right)^2}{2\left(x+y+z\right)}=\dfrac{x+y+z}{2}\ge\dfrac{3\sqrt[3]{xyz}}{2}=\dfrac{3}{2}\) (đpcm)

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

Bình luận (0)