đề có nhầm lẫn gì không bạn?

áp dụng bđt cosi có:
\(\left\{{}\begin{matrix}x^3+y^2\ge2xy\sqrt{x}\\y^3+z^2\ge2yz\sqrt{y}\\z^3+x^2\ge2zx\sqrt{z}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow VT\le\frac{2\sqrt{x}}{2xy\sqrt{x}}+\frac{2\sqrt{y}}{2yz\sqrt{y}}+\frac{2\sqrt{z}}{2zx\sqrt{z}}=\frac{1}{xy}+\frac{1}{yz}+\frac{1}{zx}\)

Ta cần cm: \(\frac{1}{xy}+\frac{1}{yz}+\frac{1}{zx}\le\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}\)

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

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2\le0\)(sai)

=> đề sai

Lời giải:

Ta đi CM BĐT phụ sau: \(\frac{x}{x^2+1}\leq \frac{18x}{25}+\frac{3}{50}\). \((\star)\)

\(\Leftrightarrow \) \((4x+3)(3x-1)^2\geq 0\) (đúng với mọi $x$ dương)

Do đó $(\star)$ luôn đúng. Thiết lập các BĐT tương tự với $y,z$ rồi cộng lại, ta thu được \(\frac{x}{x^2+1}+\frac{y}{y^2+1}+\frac{z}{z^2+1}\leq \frac{18}{25}+\frac{9}{50}=\frac{9}{10}\) (đpcm)

Dấu $=$ xảy ra khi $x=y=z=\frac{1}{3}$

Lời giải:

Ta thấy \(x^3+y^3+z^3\leq 9\)

\(\Leftrightarrow (x+y+z)^3-3(x+y)(y+z)(z+x)\leq 9\)

\(\Leftrightarrow 27-3[(x+y+z)(xy+yz+xz)-xyz]\leq 9\)

\(\Leftrightarrow 3(xy+yz+xz)-xyz\geq 6(\star)\)

Vì \(x,y,z\in [0;2]\Rightarrow (x-2)(y-2)(z-2)\leq 0\)

\(\Leftrightarrow xyz+4\leq 2(xy+yz+xz)\)

Mặt khác \(xyz\geq 0\rightarrow 2(xy+yz+xz)\geq 4\rightarrow xy+yz+xz\geq 2\)

Do đó \(3(xy+yz+xz)-xyz\geq 2+4+xyz-xyz=6\)

Từ đó BĐT \((\star)\) hay ta có đpcm

Dấu bằng xảy ra khi \((x,y,z)=(2,1,0)\) và các hoán vị.

 

1) ( x, y, z chứng minh rằng : a) x
+ y
+ z

xy+ yz + zx b) x
+ y
+ z

2xy – 2xz + 2yz c) x
+ y
+ z
+3
2 (x + y + z) Giải: a) Ta xét hiệu x
+ y
+ z
- xy – yz - zx =
.2 .( x
+ y
+ z
- xy – yz – zx) =

đúng với mọi x;y;z
Vì (x-y)2
0 với(x ; y Dấu bằng xảy ra khi x=y (x-z)2
0 với(x ; z Dấu bằng xảy ra khi x=z (y-z)2
0 với( z; y Dấu bằng xảy ra khi z=y Vậy x
+ y
+ z

xy+ yz + zx Dấu bằng xảy ra khi x = y =z b)Ta xét hiệu x
+ y
+ z
- ( 2xy – 2xz +2yz ) = x
+ y
+ z
- 2xy +2xz –2yz =( x – y + z)

đúng với mọi x;y;z
Vậy x
+ y
+ z

2xy – 2xz + 2yz đúng với mọi x;y;z
Dấu bằng xảy ra khi x+y=z c) Ta xét hiệu x
+ y
+ z
+3 – 2( x+ y +z ) = x
- 2x + 1 + y
-2y +1 + z
-2z +1 = (x-1)
+ (y-1)
+(z-1)

0 Dấu(=)xảy ra khi x=y=z=1 2) chứng minh rằng :a)
;b)

c) Hãy tổng quát bài toángiảia) Ta xét hiệu
=
=
=
Vậy
Dấu bằng xảy ra khi a=bb)Ta xét hiệu
=
Vậy
Dấu bằng xảy ra khi a = b =cc)Tổng quát
3) Chứng minh (m,n,p,q ta đều có m
+ n
+ p
+ q
+1( m(n+p+q+1) Giải:

(luôn đúng)Dấu bằng xảy ra khi




4) Cho a, b, c, d,e là các số thực chứng minh rằng a)

b)
c)
Giải: a)



(bất đẳng thức này luôn đúng) Vậy
(dấu bằng xảy ra khi 2a=b) b)



Bất đẳng thức cuối đúng. Vậy
Dấu bằng xảy ra khi a=b=1 c)






Bất đẳng thức đúng vậy ta có điều phải chứng minh5) Chứng minh rằng:
Giải:





a2b2(a2-b2)(a6-b6)
0
a2b2(a2-b2)2(a4+ a2b2+b4)
0Bất đẳng thứccuối đúng vậy ta có điều phải chứng minh 6) cho x.y =1 và x>y Chứng minh


Giải:


vì :x
y nên x- y
0
x2+y2

( x-y)
x2+y2-
x+
y
0
x2+y2+2-
x+
y -2
0
x2+y2+(
)2-
x+
y -2xy
0 vì x.y=1 nên 2.x.y=2
(x-y-
)2
0 Điều này luôn luôn đúng . Vậy ta có điều phải chứng minh7) 1)CM: P(x,y)=

2)CM:
(Text

Ta có: \(VT=x-\dfrac{xyz}{yz+1}+y-\dfrac{xyz}{xz+1}+z-\dfrac{xyz}{xy+1}\)

\(=x+y+z-xyz\left(\dfrac{1}{xy+1}+\dfrac{1}{yz+1}+\dfrac{1}{xz+1}\right)\)

Ta sẽ chứng minh BĐt sau :

\(xyz\left(\dfrac{1}{xy+1}+\dfrac{1}{yz+1}+\dfrac{1}{xz+1}\right)\ge xyz\)

hay \(xyz\left(\dfrac{1}{xy+1}+\dfrac{1}{yz+1}+\dfrac{1}{xz+1}-1\right)\ge0\)

Mà đây là 1 điều luôn đúng vì \(\dfrac{1}{xy+1}+\dfrac{1}{yz+1}+\dfrac{1}{xz+1}\ge\dfrac{9}{xy+yz+xz+3}\ge\dfrac{9}{x^2+y^2+z^2+3}>1\) và \(xyz\ge0\)

Do đó \(VT\le x+y+z-xyz=x\left(1-yz\right)+y+z\)(*)

Áp dụng BĐt bunyakovsky:

\(VT^2=\left[x\left(1-yz\right)+\left(y+z\right).1\right]^2\le\left[x^2+\left(y+z\right)^2\right]\left[1+\left(1-yz\right)^2\right]\)\(=\left(2+2yz\right)\left(y^2z^2-2yz+2\right)=4+2y^2z^2\left(yz-1\right)\le4\)

( do \(yz\le\dfrac{y^2+z^2}{2}\le\dfrac{x^2+y^2+z^2}{2}=1\))

\(\Rightarrow VT\le2\) (đpcm)

Dấu = xảy ra khi \(x=0;y=z=1\) cùng các hoán vị

P/s: Từ chỗ (*) là 1 BĐT có nhiều cách chứng minh .

Bài 1:

Ta có:

\(x^2+xy+y^2=\frac{3}{4}(x^2+2xy+y^2)+\frac{1}{4}(x^2-2xy+y^2)\)

\(=\frac{3}{4}(x+y)^2+\frac{1}{4}(x-y)^2\geq \frac{3}{4}(x+y)^2\)

\(\Rightarrow \sqrt{x^2+xy+y^2}\geq \frac{\sqrt{3}(x+y)}{2}\)

Hoàn toàn tương tự:

\(\sqrt{y^2+yz+z^2}\geq \frac{\sqrt{3}(y+z)}{2}; \sqrt{z^2+xz+x^2}\geq \frac{\sqrt{3}(x+z)}{2}\)

Cộng theo vế các BĐT trên:

\(\Rightarrow \sqrt{x^2+xy+y^2}+\sqrt{y^2+yz+z^2}+\sqrt{z^2+xz+x^2}\geq \sqrt{3}(x+y+z)\)

Ta có đpcm.

Dấu "=" xảy ra khi $x=y=z$

Bài 2:

BĐT cần chứng minh tương đương với:

$4(a^9+b^9)-(a+b)(a^3+b^3)(a^5+b^5)\geq 0$

$\Leftrightarrow 4(a+b)(a^8-a^7b+a^6b^2-a^5b^3+a^4b^4-a^3b^5+a^2b^6-ab^7+b^8)-(a+b)(a^8+a^3b^5+a^5b^3+b^8)\geq 0$

$\Leftrightarrow 4(a^8-a^7b+a^6b^2-a^5b^3+a^4b^4-a^3b^5+a^2b^6-ab^7+b^8)-(a^8+a^3b^5+a^5b^3+b^8)\geq 0$

$\Leftrightarrow 3a^8+3b^8+4a^6b^2+4a^2b^6+4a^4b^4-(4a^7b+4ab^7+5a^5b^3+5a^3b^5)\geq 0$

$\Leftrightarrow (a-b)^2(a^2-ab+b^2)(3a^4+5a^3b+7a^2b^2+5ab^3+3b^4)\geq 0$

BĐT trên luôn đúng vì:

$(a-b)^2\geq 0, \forall a,b$

$a^2-ab+b^2=(a-\frac{b}{2})^2+\frac{3}{4}b^2\geq 0, \forall a,b$

$3a^4+5a^3b+7a^2b^2+5ab^3+3b^4=3(a^4+b^4+2a^2b^2)+a^2b^2+5ab(a^2+b^2)$

$=3(a^2+b^2)^2+5ab(a^2+b^2)+a^2b^2$

$=(a^2+b^2)(3a^2+3b^2+5ab)+a^2b^2=(a^2+b^2)[3(a+\frac{5}{6}b)^2+\frac{11}{12}b^2]+a^2b^2\geq 0$ với mọi $a,b$

Do đó ta có đpcm.

Dấu "=" xảy ra khi $a=b$ hoặc $a+b=0$