6)x⁴ - x³- 10x²+2x+4=0

<=>x⁴ - x³- 10x²+2x+4=(x²-3x-2)(x²+2x-2)

=>(x²-3x-2)(x²+2x-2)=0

Th1:x²-3x-2=0

denta(-3)²-(-4(1.2))=17

\(x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-3\pm\sqrt{17}}{2}\)

Th2:x²+2x-2=0

denta:2²-(-4(1.2))=12

\(x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-2\pm\sqrt{12}}{2}\)

=>x=-căn bậc hai(3)-1,

x=3/2-căn bậc hai(17)/2,

x=căn bậc hai(3)-1,

x=căn bậc hai(17)/2+3/2

theo bài ra ta có 
n = 8a +7=31b +28 
=> (n-7)/8 = a 
b= (n-28)/31 
a - 4b = (-n +679)/248 = (-n +183)/248 + 2 
vì a ,4b nguyên nên a-4b nguyên => (-n +183)/248 nguyên 
=> -n + 183 = 248d => n = 183 - 248d (vì n >0 => d<=0 và d nguyên ) 
=> n = 183 - 248d (với d là số nguyên <=0) 
vì n có 3 chữ số lớn nhất => n<=999 => d>= -3 => d = -3 
=> n = 927

Bạn tham khảo lời giải tại đây:

cho các số thực dưong x,y,z thỏa mãn : x2 y2 z2=3chứng minh rằng : \(\dfrac{x}{\sqrt[3]{yz}} \dfrac{y}{\sqrt[3]{zx}} \df... - Hoc24

Cách khác:

Áp dụng BĐT AM-GM và BĐT Cauchy-Schwarz:

\(\sum \frac{x}{\sqrt[3]{yz}}\geq \sum \frac{x}{\frac{y+z+1}{3}}=3\sum \frac{x}{y+z+1}=3\sum \frac{x^2}{xy+xz+x}\)

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

Ta sẽ chứng minh: \(\frac{3(x+y+z)^2}{2(xy+yz+xz)+(x+y+z)}\geq xy+yz+xz(*)\)

Đặt $x+y+z=a$ thì $xy+yz+xz=\frac{a^2-3}{2}$

Bằng BĐT AM-GM dễ thấy $\sqrt{3}< a\leq 3$

BĐT $(*)$ trở thành:

$\frac{3a^2}{a^2+a-3}\geq \frac{a^2-3}{2}$

$\Leftrightarrow a^4+a^3-12a^2-3a+9\leq 0$

$\Leftrightarrow (a-3)(a+1)(a^2+3a-3)\leq 0$

Điều này đúng với mọi $\sqrt{3}< a\leq 3$

Do đó BĐT $(*)$ đúng nên ta có đpcm.

Dấu "=" xảy ra khi $x=y=z=1$

\(3.\)  

Ta có:

\(x^2-9x-6\sqrt{x}+34=0\)

\(\Leftrightarrow\)  \(x^2-2.5.x+25+x-2.3.\sqrt{x}+9=0\)

\(\Leftrightarrow\)  \(\left(x-5\right)^2+\left(\sqrt{x}-3\right)^2=0\)  \(\left(3\right)\)

Mà  \(\left(x-5\right)^2\ge0;\)  \(\left(\sqrt{x}-3\right)^2\ge0\)  với  \(x\in R\)

nên  \(\left(3\right)\)  \(\Leftrightarrow\)  \(\left(x-5\right)^2=0;\)  và  \(\left(\sqrt{x}-3\right)^2=0\)

                \(\Leftrightarrow\)   \(x-5=0;\)  và  \(\sqrt{x}-3=0\)

                \(\Leftrightarrow\)   \(x=5;\)  và  \(x=9\)

Thay  \(x=5\)  vào vế trái của phương trình  \(\left(3\right)\), ta được:

\(VT=\left(5-5\right)^2+\left(\sqrt{5}-3\right)^2\ne0=VP\)  (vô lý!)

Tương tự với  \(x=9\), ta cũng có điều vô lý như ở trên.

Vậy, phương trình vô nghiệm, tức tập nghiệm của phương trình  \(S=\phi\)

\(1.\)  Đặt biến phụ.

\(2.\)  Biến đổi phương trình tương đương:

\(\left(2\right)\)  \(\Leftrightarrow\) \(x^2+1+2y^2+2xy+2yz+2z^2+2\left(x+y\right)=2.2016z-2016^2\)

         \(\Leftrightarrow\)  \(x^2+1+2y^2+2xy+2yz+2z^2+2\left(x+y\right)-2.2016z+2016^2=0\)

         \(\Leftrightarrow\)  \(\left(x^2+2xy+y^2\right)+2\left(x+y\right)+1+\left(y^2+2yz+z^2\right)+\left(z^2-2.2016z+2016^2\right)=0\)

         \(\Leftrightarrow\)  \(\left[\left(x+y\right)^2+2\left(x+y\right)+1\right]+\left(y+z\right)^2+\left(z-2016\right)^2=0\)

         \(\Leftrightarrow\)  \(\left(x+y+1\right)^2+\left(y+z\right)^2+\left(z-2016\right)^2=0\)

Vì  \(\left(x+y+1\right)^2\ge0;\)  \(\left(y+z\right)^2\ge0;\)  \(\left(z-2016\right)^2\ge0\)  với mọi  \(x,y,z\in R\)

Do đó,   \(\left(x+y+1\right)^2=0;\)  \(\left(y+z\right)^2=0;\)  và  \(\left(z-2016\right)^2=0\)  

       \(\Leftrightarrow\)  \(x+y+1=0;\)  \(y+z=0;\)  và  \(z-2016=0\) 

       \(\Leftrightarrow\)  \(x=-y-1;\)  \(y=-z;\) và  \(z=2016\)

       \(\Leftrightarrow\)  \(x=2015;\)  \(y=-2016;\)  và  \(z=2016\)

nhờ mn giúp mk bài này vs ạ

mk đang cần gấp !

cảm ơn mn nhiều

Đặt \(\left(\sqrt[3]{x};\sqrt[3]{y};\sqrt[3]{z}\right)=\left(a;b;c\right)\) \(\Rightarrow a^6+b^6+c^6=3\)

\(a^6+a^6+a^6+a^6+a^6+1\ge6a^5\)

Tương tự: \(5b^6+1\ge6b^5\) ; \(5c^6+1\ge6c^5\)

Cộng vế với vế: \(18=5\left(a^6+b^6+c^6\right)+3\ge6\left(a^5+b^5+c^5\right)\)

\(\Rightarrow3\ge a^5+b^6+b^5\)

BĐT cần chứng minh: \(\dfrac{a^3}{bc}+\dfrac{b^3}{ca}+\dfrac{c^3}{ab}\ge a^3b^3+b^3c^3+c^3a^3\) 

Ta có:

\(\dfrac{a^3}{bc}+\dfrac{b^3}{ca}+\dfrac{c^3}{ab}\ge\dfrac{ab}{c}+\dfrac{bc}{a}+\dfrac{ca}{b}\ge a+b+c\) (1)

Mà \(3\left(a+b+c\right)\ge\left(a^5+b^5+c^5\right)\left(a+b+c\right)\ge\left(a^3+b^3+c^3\right)^2\ge3\left(a^3b^3+b^3c^3+c^3a^3\right)\)

\(\Rightarrow a+b+c\ge a^3b^3+b^3c^3+c^3a^3\) (2)

Từ (1);(2) \(\Rightarrow\) đpcm

bn gõ bài trong công thức trực quan ik, khó nhìn lắm, ko làm đc

1). x²y²(y-x)+y²z²(z-y)-z²x²(z-x)

2)xyz-(xy+yz+xz)+(x+y+z)-1

3)yz(y+z)+xz(z-x)-xy(x+y)

5)y(x-2z)²+8xyz+x(y-2z)²-2z(x+y)²

6)8x³(y+z)-y³(z+2x)-z³(2x-y)

7) (x2+y2)³+(z2-x2)³-(y2+z2)³

\(VT=\sqrt{\dfrac{yz}{x^2+xy+yz+xz}}+\sqrt{\dfrac{xy}{y^2+xy+yz+xz}}+\sqrt{\dfrac{xz}{z^2+xy+yz+xz}}\)

\(VT=\sqrt{\dfrac{yz}{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}}+\sqrt{\dfrac{xy}{\left(y+z\right)\left(x+y\right)}}+\sqrt{\dfrac{xz}{\left(x+z\right)\left(y+z\right)}}\)

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy - Schwarz

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{\dfrac{yz}{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}}\le\dfrac{\dfrac{y}{x+y}+\dfrac{z}{x+z}}{2}\\\sqrt{\dfrac{xy}{\left(y+z\right)\left(x+y\right)}}\le\dfrac{\dfrac{x}{x+y}+\dfrac{y}{y+z}}{2}\\\sqrt{\dfrac{xz}{\left(x+z\right)\left(y+z\right)}}\le\dfrac{\dfrac{x}{x+z}+\dfrac{z}{y+z}}{2}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow VT\le\dfrac{\left(\dfrac{x}{x+y}+\dfrac{y}{x+y}\right)+\left(\dfrac{y}{y+z}+\dfrac{z}{y+z}\right)+\left(\dfrac{z}{x+z}+\dfrac{x}{x+z}\right)}{2}\)

\(\Rightarrow VT\le\dfrac{\dfrac{x+y}{x+y}+\dfrac{y+z}{y+z}+\dfrac{x+z}{x+z}}{2}=\dfrac{3}{2}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\dfrac{yz}{x^2+2016}}+\sqrt{\dfrac{xy}{y^2+2016}}+\sqrt{\dfrac{xz}{z^2+2016}}\le\dfrac{3}{2}\) ( đpcm )

Dấu " = " xảy ra khi \(x=y=z=4\sqrt{42}\)

Sửa đề:\(\sqrt{\dfrac{yz}{x^2+2016}}+\sqrt{\dfrac{xy}{z^2+2016}}+\sqrt{\dfrac{xz}{y^2+2016}}\le\dfrac{3}{2}\)

Giải

Ta có:

\(\sqrt{\dfrac{xy}{z^2+2016}}=\sqrt{\dfrac{xy}{z^2+xy+xz+yz}}=\sqrt{\dfrac{xy}{\left(x+z\right)\left(y+z\right)}}\)

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(\sqrt{\dfrac{xy}{z^2+2016}}=\sqrt{\dfrac{xy}{\left(x+z\right)\left(y+z\right)}}\le\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x}{x+z}+\dfrac{y}{y+z}\right)\)

Tương tự cho 2 BĐT còn lại ta có:

\(\sqrt{\dfrac{yz}{x^2+2016}}\le\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{y}{x+y}+\dfrac{z}{x+z}\right);\sqrt{\dfrac{xz}{y^2+2016}}\le\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x}{x+y}+\dfrac{z}{y+z}\right)\)

Cộng theo vế 3 BĐT trên ta có:

\(\Sigma\sqrt{\dfrac{xy}{z^2+2016}}\le\dfrac{1}{2}\Sigma\left(\dfrac{x}{x+z}+\dfrac{y}{y+z}\right)=\dfrac{1}{2}\Sigma\left(\dfrac{x}{x+z}+\dfrac{z}{x+z}\right)=\dfrac{3}{2}\)

Đẳng thức xảy ra khi \(x=y=z=4\sqrt{42}\)

Đề bị lỗi không biết cái đề ghi gì trong đó nữa

câu 1:

từ giả thiết\(\Rightarrow\sqrt{x+1}+\sqrt{2-y}=\sqrt{y+1}+\sqrt{2-x}\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{y+1}\right)+\left(\sqrt{2-y}-\sqrt{2-x}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x+1-y-1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{y+1}}+\dfrac{2-y-2+x}{\sqrt{2-y}+\sqrt{2-x}}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)\left(\dfrac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{y+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{2-y}+\sqrt{2-x}}\right)=0\)

hiển nhiên trong ngoặc lớn khác 0 nên x=y thay vào 1 trong 2 phương trình đầu tính (nhớ ĐKXĐ đấy )

câu 2:

chịu

câu 3:

đánh giá: ta luôn có \(x+y+z\ge\sqrt{xy}+\sqrt{yz}+\sqrt{xz}\)

chứng minh: bất đẳng thức trên tương đương \(\dfrac{1}{2}\left[\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2\right]\ge0\)(luôn đúng )

dấu = xảy ra khi \(x=y=z=\dfrac{2016}{3}=672\)

sao co ten giong minh qua

thay 2016=xy+yz+xz vào các mẫu 
dùng Cô-Si đảo vào từng phân số 
sẽ dễ dàng chứng minh đc :D