K
Khách

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

15 tháng 2 2020

ĐKXĐ:\(-1\le x\le1\)

Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{1+x}=a\\\sqrt{1-x}=b\end{matrix}\right.\left(a;b\ge0\right)\)

Khi đó ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}a^2+b^2=2\\x^2=1-ab\end{matrix}\right.\). Thay vào bpt ta có:

\(a+b\le a^2+b^2-\frac{1-ab}{4}\)

Có:\(\left(a+b\right)^2-\frac{7}{4}ab-\frac{1}{4}=\left(a+b\right)^2-\frac{7}{4}\left(\frac{\left(a+b\right)^2-2}{2}\right)-\frac{1}{4}=\left(a+b\right)^2-\frac{7}{8}\left(a+b\right)^2+\frac{7}{4}-\frac{1}{4}=\frac{1}{8}\left(a+b\right)^2+\frac{3}{2}\)bpt <=>\(\frac{1}{8}\left(a+b\right)^2-\left(a+b\right)+\frac{3}{2}\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)^2-8\left(a+b\right)+12\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b-6\right)\left(a+b-2\right)\ge0\left(1\right)\)

Có: \(a+b\le\sqrt{2\left(a^2+b^2\right)}=2< 6\)

=> bpt (1) đúng \(\forall x\in\left[-1;1\right]\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là [-1;1]

26 tháng 2 2021

ĐKXĐ: \(x>0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\dfrac{\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}{x\left(x^2+1\right)}}-\sqrt{\dfrac{x^2+x+1}{x^2+1}}+\dfrac{\left(x-1\right)^2}{x}\ge0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\dfrac{x^2+x+1}{x^2+1}}\left(\sqrt{\dfrac{x^2-x+1}{x}}-1\right)+\dfrac{\left(x-1\right)^2}{x}\ge0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{\left(x-1\right)^2}{\sqrt{x^2-x+1}+\sqrt{x}}.\sqrt{\dfrac{x^2+x+1}{x^2+1}}+\dfrac{\left(x-1\right)^2}{x}\ge0\) (luôn đúng \(\forall x>0\))

Vậy nghiệm của BPT đã cho là \(x>0\)

12 tháng 8 2018

\(-\dfrac{2}{\sqrt{x}+1}< \dfrac{1}{5}\left(x\ge0\right)\)

Ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}2>0\\-\left(\sqrt{x}+1\right)< 0\forall x\ge0\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow-\dfrac{2}{\sqrt{x}+1}< 0< \dfrac{1}{5}\)

Vậy , phương trình nghiệm đúng với mọi : \(x\ge0\)

25 tháng 7 2018

chào e

23 tháng 8

ĐKXĐ: -1<=x<=1

Đặt \(t=\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\)

=>\(t^2=1+x+1-x+2\cdot\sqrt{\left(1+x\right)\left(1-x\right)}=2+2\cdot\sqrt{1-x^2}\)

\(0\le\sqrt{1-x^2}\le1\)

=>\(0\le2\sqrt{1-x^2}\le2\)

=>\(2\le2\sqrt{1-x^2}+2\le4\)

=>2<=t^2<=4

=>\(\sqrt2\) <=t<=2

Ta có: \(t^2=2+2\sqrt{1-x^2}\)

=>\(2\sqrt{1-x^2}=t^2-2\)

=>\(4(1-x^2)=(t^2-2)^2\)

=>\(4-4x^2=t^4-4t^2+4\)

=>\(4x^2=4t^2-t^4\)

=>\(\frac{x^2}{4}=t^2-\frac{t^4}{4}\)

Bất phương trình ban đầu sẽ trở thành: \(t \le 2 - \left(t^2 - \frac{t^4}{4}\right)\)

=>\(t\le2-t^2+\frac{t^4}{4}\)

=>\(\frac{t^4}{4}-t^2-t+2\ge0\)

=>\(t^4-4t^2-4t+8\ge0\)

=>\((t-2)(t-1)(t^2 + 3t + 4) \ge 0\)

\(t^2+3t+4=\left(t+\frac32\right)^2+\frac74>0\forall t\)

nên (t-2)(t-1)>=0

=>t>=2 hoặc t<=1

\(\sqrt2\le t\le2\)

nên t=2

=>\(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}=2\)

=>\(1+x+1-x+2\cdot\sqrt{1-x^2}=4\)

=>\(2\sqrt{1-x^2}=2\)

=>\(\sqrt{1-x^2}=1\)

=>\(1-x^2=1\)

=>\(x^2=0\)

=>x=0(nhận)

19 tháng 3 2021

1.

ĐKXĐ: \(x=2\)

Xét \(x=2\), bất phương trình vô nghiệm

\(\Rightarrow\) bất phương trình đã cho vô nghiệm

\(\Rightarrow\) Không tồn tại \(a,b\) thỏa mãn

Đề bài lỗi chăng.

3 tháng 10 2017

\(A=\sqrt{\dfrac{x^2}{x^2+\dfrac{1}{4}xy+y^2}}+\sqrt{\dfrac{y^2}{y^2+\dfrac{1}{4}yz+z^2}}+\sqrt{\dfrac{z^2}{z^2+\dfrac{1}{4}zx+x^2}}\le2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\dfrac{1}{1+\dfrac{y}{4x}+\dfrac{y^2}{x^2}}}+\sqrt{\dfrac{1}{1+\dfrac{z}{4y}+\dfrac{z^2}{y^2}}}+\sqrt{\dfrac{1}{1+\dfrac{x}{4z}+\dfrac{x^2}{z^2}}}\le2\)

Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{y}{x}=a\\\dfrac{z}{y}=b\\\dfrac{x}{z}=c\end{matrix}\right.\) thì bài toán thành

Chứng minh: \(A=\dfrac{1}{\sqrt{4a^2+a+4}}+\dfrac{1}{\sqrt{4b^2+b+4}}+\dfrac{1}{\sqrt{4c^2+c+4}}\le1\) với \(abc=1\)

Thử giải bài toán mới này xem sao bác.

3 tháng 10 2017

*C/m bài toán mới của HUngnguyen

Ta có BĐT phụ \(\dfrac{1}{\sqrt{4a^2+a+4}}\le\dfrac{a+1}{2\left(a^2+a+1\right)}\)

\(\Leftrightarrow\left(a+1\right)^2\left(4a^2+a+4\right)\ge4\left(a^2+a+1\right)^2\)

\(\Leftrightarrow a\left(a-1\right)^2\ge0\)

Tương tự cho 2 BĐT còn lại cũng có:

\(\dfrac{1}{\sqrt{4b^2+b+4}}\le\dfrac{b+1}{2\left(b^2+b+1\right)};\dfrac{1}{\sqrt{4c^2+c+4}}\le\dfrac{c+1}{2\left(c^2+c+1\right)}\)

CỘng theo vế 3 BĐT trên ta có;

\(VT\le1=VP\) * Chỗ này tự giải chi tiết ra nhé, giờ bận rồi*

26 tháng 2 2021

ĐKXĐ: \(x^2\ge2\)

Đặt \(\sqrt{x^2-2}=a\ge0\)

BPT tương đương: \(\dfrac{1}{\sqrt{a^2+3}}+\dfrac{1}{\sqrt{3a^2+11}}\le\dfrac{2}{a+1}\)

Ta có: \(VT^2\le2\left(\dfrac{1}{a^2+3}+\dfrac{1}{3a^2+11}\right)< 2\left(\dfrac{1}{a^2+3}+\dfrac{1}{3a^2+1}\right)=\dfrac{8\left(a^2+1\right)}{\left(3a^2+1\right)\left(a^2+3\right)}\)

Mặt khác ta có: \(\left(a-1\right)^4\ge0\Leftrightarrow a^4-4a^3+6a^2-4a+1\ge0\)

\(\Leftrightarrow3a^4+10a^2+3\ge2a^4+4a^3+4a^2+4a+2\)

\(\Leftrightarrow\left(3a^2+1\right)\left(a^2+3\right)\ge2\left(a^2+1\right)\left(a+1\right)^2\)

\(\Rightarrow\dfrac{8\left(a^2+1\right)}{\left(3a^2+1\right)\left(a^2+3\right)}\le\dfrac{4}{\left(a+1\right)^2}\)

\(\Rightarrow VT^2< \dfrac{4}{\left(a+1\right)^2}\Rightarrow VT< \dfrac{2}{a+1}\)

\(\Rightarrow\) BPT đã cho đúng với mọi \(a\ge0\) hay nghiệm của BPT là \(x^2\ge2\)