K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

23 tháng 4 2018

Áp dụng BĐT Bunyakovsky:

\(\left(a+b^3\right)\left(a+\dfrac{1}{b}\right)\ge\left(a+b\right)^2\);\(\left(a^3+b\right)\left(\dfrac{1}{a}+b\right)\ge\left(a+b\right)^2\)

\(\Rightarrow VT\le\left(a+b\right)\left[\dfrac{a+\dfrac{1}{b}}{\left(a+b\right)^2}+\dfrac{b+\dfrac{1}{a}}{\left(a+b\right)^2}\right]-\dfrac{1}{ab}\)

\(=\dfrac{a+b+\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}}{a+b}-\dfrac{1}{ab}=1\)

Dấu = xảy ra khi a=b=1

6 tháng 7 2020

Ta có: \(2(1-\text{A})=2\Big[1- \left( a+b \right) \left(\frac{1}{a+b^3}+ \frac{1}{a^3+b}\right) +{\frac {1}{ab}}\Big] \)

\(={\frac { \left( {a}^{2}+{b}^{2} \right) \left( a-b \right) ^{2}}{ \left( {b}^{3}+a \right) \left( {a}^{3}+b \right) ab}}+{\frac {{a}^{ 3} \left( b+1 \right) ^{2} \left( b-1 \right) ^{2}}{ \left( {b}^{3}+a \right) \left( {a}^{3}+b \right) b}}+{\frac {{b}^{3} \left( a+1 \right) ^{2} \left( a-1 \right) ^{2}}{ \left( {b}^{3}+a \right) \left( {a}^{3}+b \right) a}}+\,{\frac {2 \left( ab-1 \right) ^{2}}{ \left( {b}^{3}+a \right) \left( {a}^{3}+b \right) }}\geq 0\)

Đẳng thức xảy ra khi $a=b.$

Bài toán chỉ có thế hehe

31 tháng 8 2020

Xét bđt sau :\(\left(a+b^3\right)\left(m+n\right)\ge\left(\sqrt{am}+\sqrt{b^3n}\right)^2\)(đúng theo bunhia nhé)

Chon \(m=a;n=\frac{1}{b}\)khi đó :

\(\left(a+b^3\right)\left(\frac{1}{a}+b\right)\ge\left(\sqrt{a.a}+\sqrt{b^3.\frac{1}{b}}\right)^2\)

\(< =>\left(a+b^3\right)\left(\frac{1}{a}+b\right)\ge\left(a+b\right)^2\)

\(< =>a+b^3\ge\frac{\left(a+b\right)^2}{\frac{1}{a}+b}=\frac{a\left(a+b\right)^2}{1+ab}\)

Suy ra \(\frac{1}{a+b^3}\le\frac{1+ab}{a\left(a+b\right)^2}\)(*)

Bằng cách chứng minh tương tự ta được :\(\frac{1}{a^3+b}\le\frac{1+ab}{b\left(a+b\right)^2}\)(**)

Từ (*) và (**) suy ra : \(\frac{1}{a+b^3}+\frac{1}{a^3+b}\le\frac{1+ab}{a\left(a+b\right)^2}+\frac{1+ab}{b\left(a+b\right)^2}\)

\(=\frac{1}{\left(a+b\right)^2}\left(\frac{1+ab}{a}+\frac{1+ab}{b}\right)=\frac{1}{\left(a+b\right)^2}\left(\frac{1}{a}+a+\frac{1}{b}+b\right)\)

\(=\frac{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+a+b}{\left(a+b\right)^2}=\frac{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}{\left(a+b\right)^2}+\frac{1}{a+b}=\frac{\frac{a+b}{ab}}{\left(a+b\right)^2}+\frac{1}{a+b}=\frac{1}{ab\left(a+b\right)}+\frac{1}{a+b}\)

Khi đó bài toán trở thành tìm GTLN của biểu thức :

\(A\le S=\left(a+b\right)\left(\frac{1}{ab\left(a+b\right)}+\frac{1}{a+b}\right)-\frac{1}{ab}=\frac{a+b}{ab\left(a+b\right)}+\frac{a+b}{a+b}-\frac{1}{ab}\)

\(=\frac{1}{ab}+1-\frac{1}{ab}=1\)

Vậy \(A_{max}=1\)đạt được khi ...

chuyên KHTN 2017 ?

12 tháng 4 2020

Áp dụng BĐT Bunhiacopski ta có:

\(\left(a^3+b\right)\left(\frac{1}{a}+b\right)\ge\left(a+b\right)^2;\left(b^3+a\right)\left(\frac{1}{b}+a\right)\ge\left(a+b\right)^2\)

\(\Rightarrow\frac{a+b}{a^3+b}\le\frac{\frac{1}{a}+b}{a+b};\frac{a+b}{b^3+a}\le\frac{\frac{1}{b}+a}{a+b}\)

\(\Leftrightarrow M\le\frac{\frac{1}{a}+b}{a+b}+\frac{\frac{1}{b}+a}{a+b}-\frac{1}{ab}=\frac{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+a+b}{a+b}-\frac{1}{ab}\)

\(=\frac{ab\left(a+b\right)+a+b-\left(a+b\right)}{ab\left(a+b\right)}=1\)

Dấu "=" xảy ra tại a=b=1

19 tháng 5 2017

ko khó nhưng mà bn đăng từng câu 1 hộ mk mk giải giúp cho

9 tháng 8 2020

gt <=> \(\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}=1\)

Đặt: \(\frac{1}{a}=x;\frac{1}{b}=y;\frac{1}{c}=z\)

=> Thay vào thì     \(VT=\frac{\frac{1}{xy}}{\frac{1}{z}\left(1+\frac{1}{xy}\right)}+\frac{1}{\frac{yz}{\frac{1}{x}\left(1+\frac{1}{yz}\right)}}+\frac{1}{\frac{zx}{\frac{1}{y}\left(1+\frac{1}{zx}\right)}}\)

\(VT=\frac{z}{xy+1}+\frac{x}{yz+1}+\frac{y}{zx+1}=\frac{x^2}{xyz+x}+\frac{y^2}{xyz+y}+\frac{z^2}{xyz+z}\ge\frac{\left(x+y+z\right)^2}{x+y+z+3xyz}\)

Có BĐT x, y, z > 0 thì \(\left(x+y+z\right)\left(xy+yz+zx\right)\ge9xyz\)Ta thay \(xy+yz+zx=1\)vào

=> \(x+y+z\ge9xyz=>\frac{x+y+z}{3}\ge3xyz\)

=> Từ đây thì \(VT\ge\frac{\left(x+y+z\right)^2}{x+y+z+\frac{x+y+z}{3}}=\frac{3}{4}\left(x+y+z\right)\ge\frac{3}{4}.\sqrt{3\left(xy+yz+zx\right)}=\frac{3}{4}.\sqrt{3}=\frac{3\sqrt{3}}{4}\)

=> Ta có ĐPCM . "=" xảy ra <=> x=y=z <=> \(a=b=c=\sqrt{3}\) 

27 tháng 5 2020

Bài 2:b) \(9=\left(\frac{1}{a^3}+1+1\right)+\left(\frac{1}{b^3}+1+1\right)+\left(\frac{1}{c^3}+1+1\right)\)

\(\ge3\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\therefore\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\le3\)

Ta sẽ chứng minh \(P\le\frac{1}{48}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\)

Ai có cách hay?

27 tháng 5 2020

1/Đặt a=1/x,b=1/y,c=1/z ->x+y+z=1.

2a) \(VT=\frac{\left(\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}\right)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}\ge\frac{\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)^2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}\)

\(=\frac{\left[\frac{\left(a^2+b^2\right)^2}{a^4b^4}\right]}{\frac{a+b}{ab}}=\frac{\left(a^2+b^2\right)^2}{a^3b^3\left(a+b\right)}\ge\frac{\left(a+b\right)^3}{4\left(ab\right)^3}\)

\(\ge\frac{\left(a+b\right)^3}{4\left[\frac{\left(a+b\right)^2}{4}\right]^3}=\frac{16}{\left(a+b\right)^3}\)

3 tháng 11 2017

Áp dụng hằng đẳng thức mà làm 

3 tháng 11 2017

Hàng đẳng thức nào

6 tháng 5 2020

Áp dụng Bunhia cho bộ số (1;1;1) vfa (a;b;c) ta có 3(a2+b2+c2) >= (a+b+c)2

=> 3(2a2+b2) >=(2a+b2); 3(2b2+c2) >= (2b+c)2; 3(2c2+a2) >= (2c+a)2

=> \(P\le\frac{1}{2a+b}+\frac{1}{2b+c}+\frac{1}{2c+a}\)

Ta có \(\left(x+y+z\right)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\ge9\Rightarrow\frac{1}{9}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\ge\frac{1}{x+y+z}\)

=> \(P\le\frac{1}{2a+b}+\frac{1}{2b+c}+\frac{1}{2c+b}\le\frac{1}{9}\left[\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)+\left(\frac{1}{b}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)+\left(\frac{1}{c}+\frac{1}{c}+\frac{1}{a}\right)\right]\)

=> \(P\le\frac{1}{9}\left(\frac{3}{a}+\frac{3}{b}+\frac{3}{c}\right)=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\left(I\right)\)

Ta có \(10\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)=3\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)+6\left(\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}\right)+2015\)

\(=3\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2+2015\left(II\right)\)

Áp dụng Bunhia cho bộ số (1;1;1) và \(\left(\frac{1}{a};\frac{1}{b};\frac{1}{c}\right)\)

Ta được \(3\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\ge\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\)\(\Rightarrow\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\ge\frac{1}{3}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\)

=> \(10\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\ge10\cdot\frac{1}{3}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\left(III\right)\)

Từ (I)(II)(III) => \(3\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2+2015\ge10\cdot\frac{1}{3}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\)

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\le3\cdot2015\Rightarrow\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2-3\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\)

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\le\sqrt{3\cdot2015}\left(IV\right)\)

Từ (I)(IV) => \(P\le\frac{1}{3}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\le\frac{1}{3}\cdot\sqrt{3\cdot2015}=\sqrt{\frac{2015}{3}}\)

Vậy GTNN của P=\(\sqrt{\frac{2015}{3}}\)khi a=b=c và \(7\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)=6\left(\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}\right)+2015\)

=> \(a=b=c=\sqrt{\frac{3}{2015}}\)

6 tháng 5 2020

Identitya,b,c đã dương???