Lời giải:

Đến thi HSG C3 còn không được phép sử dụng những BĐT nằm ngoài phạm vi kinh điển vậy mà một bài lớp 8 tại sao lại dùng đến những công cụ như thế kia? Bằng không hãy chứng minh nó trước khi sử dụng, nếu không bài làm của bạn là vô nghĩa.

Áp dụng BĐT Holder bậc 3:

BĐT Holder: Cho \(a,b,c,m,n,p,x,y,z>0\) thì có:

\((a^3+b^3+c^3)(m^3+n^3+p^3)(x^3+y^3+z^3)\geq (amx+bny+cpz)^3\)

Cách CM: Áp dụng BĐT AM-GM:

\(\frac{a^3}{a^3+b^3+c^3}+\frac{m^3}{m^3+n^3+p^3}+\frac{x^3}{x^3+y^3+z^3}\geq \frac{3axm}{\sqrt[3]{(a^3+b^3+c^3)(m^3+n^3+p^3)(x^3+y^3+z^3)}}\)

Thức hiện tương tự với các phân thức dạng trên và cộng lại ta được đpcm

Quay lại bài toán và áp dụng:

Ta có \(\left(\frac{x}{y^2}+\frac{y}{z^2}+\frac{z}{x^2}\right)\left(\frac{1}{xy}+\frac{1}{yz}+\frac{1}{xz}\right)(1+1+1)\geq \left(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}+\frac{1}{x}\right)^3\)

\(\Leftrightarrow \left(\frac{x}{y^2}+\frac{y}{z^2}+\frac{z}{x^2}\right).3\geq \left(\frac{xy+yz+xz}{xyz}\right)^3\) \((1)\)

Ta biết BĐT quen thuộc sau \((xy+yz+xz)^2\geq 3xyz(x+y+z)\) (AM-GM)

\(\Rightarrow (xy+yz+xz)^2\geq 3(xyz)^2\rightarrow \frac{xy+yz+xz}{xyz}\geq \sqrt{3}\) \((2)\)

\((1),(2)\Rightarrow \frac{x}{y^2}+\frac{y}{z^2}+\frac{z}{x^2}\geq \sqrt{3}\)

Dấu bằng xảy ra khi \(x=y=z=\sqrt{3}\)

Dự đoán khi \(x=y=z=\sqrt{3}\) ta tìm được \(S=\sqrt{3}\)

Vậy ta sẽ chứng minh nó là giá trị nhỏ nhất của \(S\)

Tức là ta cần chứng minh \(\Sigma\dfrac{x}{y^2}\ge\sqrt{\dfrac{3\left(x+y+z\right)}{xyz}}\)

Thật vậy, \(\left(x,y,z\right)\) và \(\left(\dfrac{1}{x^2,},\dfrac{1}{y^2},\dfrac{1}{z^2}\right)\) là các số đối đã được sắp xếp lại

Vì vậy theo BĐT Rearrangement ta có:

\(\sum\frac{x}{y^2}=x\cdot\frac{1}{y^2}+y\cdot\frac{1}{z^2}+z\cdot\frac{1}{x^2}\geq x\cdot\frac{1}{x^2}+y\cdot\frac{1}{y^2}+z\cdot\frac{1}{z^2}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}.\)

Vậy ta còn phải chứng minh \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\geq\sqrt{\frac{3(x+y+z)}{xyz}}\)
Hay \(xy+xz+yz\geq\sqrt{3xyz(x+y+z)}\)

Sau khi bình phương và biến đổi 2 vế ta có \(\sum z^2(x-y)^2\geq0\)

Hint: Min=x=y=z=1,73205... mai mình giải cho giờ hẵng bt kq đã !!

đưa bài toán về hệ pt

(I)\(\left\{{}\begin{matrix}x+y+z=xyz\left(1\right)\\\dfrac{x}{y^2}+\dfrac{y}{z^2}+\dfrac{z}{x^2}=P\left(2\right)\end{matrix}\right.\)

tìm (P) hệ (I) có nghiệm dương

chia hai vế (1) cho xyz

\(\left(1\right)\Leftrightarrow\left(\dfrac{1}{xy}+\dfrac{1}{xz}+\dfrac{1}{yz}\right)=1\)\(\dfrac{1}{xy}+\dfrac{1}{xz}+\dfrac{1}{zy}\ge\dfrac{3}{\sqrt[3]{\left(xyz\right)^2}}\Rightarrow\dfrac{3}{\sqrt[3]{\left(xyz\right)^2}}\le1\)

\(\Rightarrow\sqrt[3]{\left(xyz\right)^2}\ge3\Leftrightarrow xyz\ge3\sqrt{3}\)(*)

\(\dfrac{x}{y^2}+\dfrac{y}{z^2}+\dfrac{z}{x^2}\ge\dfrac{3}{\sqrt[3]{xyz}}\forall_{x,y,z>0}\Rightarrow P\ge\dfrac{3}{\sqrt[3]{xyz}}\)

vậy với x,y,z càng lớn --> P càng nhỏ--> xem lại đề

Không tự tin với lập luận này

cao thủ đi qua cho ý kiến

cảm ơn

cách lap luận này sai r`, min=x=y=z=1,73205.....= căn 3

chieefu ve mk lm cho gio di ngu da

cái này cao quá đọc chẳng hiểu nổi.

tôi cũng quỳ

sai thật vi BĐT ép x=y=z rồi -->

Một lời giải quá hay!

đúng nghĩa của nó

bài này có lẽ lớp 9 không lớp 8 gì mà khó thế

ý bn bảo mình c/m BĐT kia r` mới đc áp dụng ko thì mất hết điểm à ?

@Ace Legona : ừm, chỉ những BĐT đc quốc tế công nhận như AM-GM , CS, Holder, Chebyshev, Mincopski,..... mấy BĐT về định lý dồn biến, SOS... đã được phổ biến tại VN thì đc sử dụng tự nhiên còn đâu nằm ngoài phạm khi làm đều phải CM lại hết dưới dạng bổ đề, nếu không bài làm sẽ không đc điểm tối đa.

cảm ơn kinh nghiệm của bn nó sẽ giúp ích rất nhiều cho mình sau này :))

Gv dạy Toán của mk cho vậy thì mình cxx chỉ làm vậy thui!!!

@Akai Haruma chắc e bái chị làm sp mất thôi

@Akai Haruma chắc e bái chị làm sp mất thôi

CM cho mình cái BĐT holder kia với