Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Đặt \(a=\frac{x+y}{2};b=\frac{y+z}{2};c=\frac{z+x}{2}\)
Thì \(\Rightarrow a+b+c=\frac{x+y}{2}+\frac{y+z}{2}+\frac{z+x}{2}=\frac{x+y+y+z+z+x}{2}=\)\(x+y+z=1\)
Bất đẳng thức đã tương đương với \(x+2y+z\ge4\left(x+y\right).\left(y+z\right).\left(z+x\right)\)
\(\Rightarrow a+b\ge16abc\)
Ta có: \(\left(a+b\right).\left(a+b+c\right)^2\ge4\left(a+b\right).4c\left(a+b\right)\ge16abc\left(đpcm\right).\)
$P=\dfrac{x}{1-yz}+\dfrac{y}{1-xz}-\dfrac{z}{1+xy}$
Vì $z\le 0,\ x,y\ge 0$ nên $1-yz\le 1-z,\qquad 1-xz\le 1-z,\qquad 1+xy\le 1$
Suy ra $\dfrac{x}{1-yz}\ge \dfrac{x}{1-z}$
$\dfrac{y}{1-xz}\ge \dfrac{y}{1-z}$$-\dfrac{z}{1+xy}\ge -z$
Do đó $P\ge \dfrac{x+y}{1-z}-z$
$=\dfrac{x+y-z+z^2}{1-z}$$\ge \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}-z+z^2}{1-z}$
Đặt $t=-z\ge0$.
Khi đó $x^2+y^2=1-t^2$ nên $P\ge \dfrac{\sqrt{1-t^2}+t+t^2}{1+t}$
Ta cần chứng minh $\sqrt{1-t^2}+t+t^2\ge 1+t$
$\Leftrightarrow \sqrt{1-t^2}\ge 1-t^2$
Điều này đúng vì $0\le 1-t^2\le 1$ và $\sqrt{u}\ge u\qquad (0\le u\le 1)$.
Suy ra $P\ge 1$.
Vậy $\dfrac{x}{1-yz}+\dfrac{y}{1-xz}-\dfrac{z}{1+xy}\ge 1.$
A=\(\frac{x^2y^2+x^2z^2+y^2z^2}{x^2y^2z^2}\)
Ta có:\(x^2y^2+x^2z^2+y^2z^2=\left(xy+yz+zx\right)^2-2\left(xyz\right)\left(x+y+z\right)\)
\(=\left(xy+yz+zx\right)^2\)(do x+y+z=0)
Do đó A=\(\frac{\left(xy+yz+zx\right)^2}{\left(xyz\right)^2}=\left[\frac{\left(xy+yz+zx\right)}{xyz}\right]^2\)
Nên A là số chính phương(ĐCCM)
Đề bài sai: phản ví dụ với \(x=0;y=z=\frac{1}{2}\)
\(\Rightarrow16.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}\le\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\Rightarrow4\le1\) (vô lý)