cho các số thực a,b,c thỏa mãn \(a+2b+3c\ge4\) và \(a-b-3c\ge1\).CMR
\(a+b+c\ge3\)
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
đặt\(\hept{\begin{cases}3a+b-c=x\\3b+c-a=y\\3c+a-b=z\end{cases}}\)
Khi đó điều kiện đb tương ứng
(x+y+z)3=24+x3+y3+z3(x+y+z)3=24+x3+y3+z3
⇔3(x+y)(x+z)(x+z)=24⇔3(x+y)(x+z)(x+z)=24
⇒3(2a+4b)(2b+4c)(2c+4a)=24⇒3(2a+4b)(2b+4c)(2c+4a)=24
⇒(a+2b)(b+2c)(c+2a)=1⇒(a+2b)(b+2c)(c+2a)=1
Do đó ta có đpcm
Chúc bạn học tốt!
Câu hỏi của Hoàng Đức Thịnh - Toán lớp 8 - Học toán với OnlineMath
$a^4+b^4+c^4+ab^3+bc^3+ca^3\geq 2(a^3b+b^3c+c^3b)$
BĐT cần cm $\Leftrightarrow a^4+b^4+c^4+ab^3+bc^3+ca^3- 2(a^3b+b^3c+c^3b)\geq 0$
$VT=\frac{1}{2}(a^2-b^2+bc-ba)^2+\frac{1}{2}(b^2-c^2+ac-bc)^2+\frac{1}{2}(c^2-a^2+ab-ac)^2\geq 0$
1) \(\left\{{}\begin{matrix}a^3+b^3+c^3=3abc\\a+b+c\ne0\end{matrix}\right.\) \(\left(a;b;c\in R\right)\)
Ta có :
\(a^3+b^3+c^3\ge3abc\) (Bất đẳng thức Cauchy)
Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi \(a=b=c=1\left(a^3+b^3+c^3=3abc\right)\)
Thay \(a=b=c\) vào \(P=\dfrac{a^2+2b^2+3c^2}{3a^2+2b^2+c^2}\) ta được
\(\Leftrightarrow P=\dfrac{6a^2}{6a^2}=1\)
\(3^x=y^2+2y\left(x;y>0\right)\)
\(\Leftrightarrow3^x+1=y^2+2y+1\)
\(\Leftrightarrow3^x+1=\left(y+1\right)^2\left(1\right)\)
- Với \(\left\{{}\begin{matrix}x=0\\y=0\end{matrix}\right.\)
\(pt\left(1\right)\Leftrightarrow3^0+1=\left(0+1\right)^2\Leftrightarrow2=1\left(vô.lý\right)\)
- Với \(\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=1\end{matrix}\right.\)
\(pt\left(1\right)\Leftrightarrow3^1+1=\left(1+1\right)^2=4\left(luôn.luôn.đúng\right)\)
- Với \(x>1;y>1\)
\(\left(y+1\right)^2\) là 1 số chính phương
\(3^x+1=\overline{.....1}+1=\overline{.....2}\) không phải là số chính phương
\(\Rightarrow\left(1\right)\) không thỏa với \(x>1;y>1\)
Vậy với \(\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=1\end{matrix}\right.\) thỏa mãn đề bài
Điều đó là đương nhiên mà. Giả sử x2 + y2 + z2 = 5 thì x2 + y2 + z2 \(\le\) 5
Áp dụng bất đẳng thức Bu.nhia.cop.xki cho 2 bộ 3 số:
\(\left(a+2b+3c\right)^2=\left(1.a+\sqrt{2}.\sqrt{2}b+\sqrt{3}.\sqrt{3}c\right)^2\)
\(\le\left(1+2+3\right)\left(a^2+2b^2+3c^2\right)=6.6=36\)
\(\Rightarrow\left|a+2b+3c\right|\le6\)
\(\Rightarrow-6\le a+2b+3c\le6\)
a>1; b>1/2; c>1/3 và \(\frac{1}{a} + \frac{2}{2b + 1} + \frac{3}{3c + 2} \ge 2 \quad (1)\)
Đặt x=a
=>x>1
=>x-1>0
Đặt y=2b+1
=>y>2*1/2+1=1+1=2
=>y-2>0
Đặt z=3c+2
=>z>3
=>z-3>0
P=(a-1)(2b-1)(3c-1)
=(x-1)(y-2)(z-3)
(1) =>\(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} \ge 2 \quad (2)\)
=>\(\frac{1}{x} \ge 2 - \frac{2}{y} - \frac{3}{z} = \left(1 - \frac{2}{y}\right) + \left(1 - \frac{3}{z}\right) = \frac{y - 2}{y} + \frac{z - 3}{z}\)
=>\(\frac{1}{x} \ge \frac{y - 2}{y} + \frac{z - 3}{z} \ge 2\sqrt{\frac{(y - 2)(z - 3)}{yz}} \quad (3)\)
Chứng minh tương tự, ta sẽ có:
\(\frac{2}{y} \ge \left(1 - \frac{1}{x}\right) + \left(1 - \frac{3}{z}\right) = \frac{x - 1}{x} + \frac{z - 3}{z} \ge 2\sqrt{\frac{(x - 1)(z - 3)}{xz}} \quad (4)\)
\(\frac{3}{z} \ge \left(1 - \frac{1}{x}\right) + \left(1 - \frac{2}{y}\right) = \frac{x - 1}{x} + \frac{y - 2}{y} \ge 2\sqrt{\frac{(x - 1)(y - 2)}{xy}} \quad (5)\)
Từ (3),(4),(5) suy ra \(\frac{1}{x} \cdot \frac{2}{y} \cdot \frac{3}{z} \ge 2\sqrt{\frac{(y - 2)(z - 3)}{yz}} \cdot 2\sqrt{\frac{(x - 1)(z - 3)}{xz}} \cdot 2\sqrt{\frac{(x - 1)(y - 2)}{xy}}\)
=>\(\frac{6}{xyz}\ge8\cdot\frac{(x - 1)(y - 2)(z - 3)}{xyz}\)
=>\(6\ge8(x-1)(y-2)(z-3)\)
=>\((x-1)(y-2)(z-3)\le\frac{6}{8}=\frac{3}{4}\)
=>P<=3/4
Dấu '=' xảy ra khi \(\begin{cases} \dfrac{x - 1}{x} = \dfrac{y - 2}{y} = \dfrac{z - 3}{z} \\ \dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{y} + \dfrac{3}{z} = 2 \end{cases}\)
Đặt \(\dfrac{x - 1}{x}=\dfrac{y - 2}{y}=\dfrac{z - 3}{z}=k\)
=>\(\dfrac{1}{x}=\dfrac{2}{y}=\dfrac{3}{z}=1-k\)
\(\frac{1}{x}+\frac{2}{y}+\frac{3}{z}=2\)
=>1-k+1-k+1-k=2
=>3-3k=2
=>3k=1
=>k=1/3
=>\(\frac{1}{x}=\frac{2}{y}=\frac{3}{z}=1-\frac13=\frac23\)
=>x=3/2 và y=3 và z=9/2
=>a=3/2; b=1; c=5/6