Vũ Ánh Nguyệt
Giới thiệu về bản thân
Theo Cosi
\(\frac{a^{2}}{b^{2}} + \frac{b^{2}}{c^{2}} \geq 2 \sqrt{\frac{a^{2} . b^{2}}{b^{2} . c^{2}}} = \frac{2 a}{c} ; \frac{b^{2}}{c^{2}} + \frac{c^{2}}{a^{2}} \geq 2 \sqrt{\frac{b^{2} . c^{2}}{c^{2} . a^{2}}} = \frac{2 b}{a} ; \frac{c^{2}}{a^{2}} + \frac{a^{2}}{b^{2}} \geq 2 \sqrt{\frac{c^{2} . a^{2}}{a^{2} . b^{2}}} = \frac{2 c}{b}\)
Cộng vế với vế
\(2 \left(\right. \frac{a^{2}}{b^{2}} + \frac{b^{2}}{c^{2}} + \frac{c^{2}}{a^{2}} \left.\right) \geq 2 \left(\right. \frac{a}{c} + \frac{b}{a} + \frac{c}{b} \left.\right) \Rightarrow \frac{a^{2}}{b^{2}} + \frac{b^{2}}{c^{2}} + \frac{c^{2}}{a^{2}} \geq \frac{a}{c} + \frac{b}{a} + \frac{c}{b}\)
Dấu ''='' xảy ra khi a = b = c
nếu \(x < 1\) thì \(x^{8} - x^{7} + x^{2} - x + 1\)
\(= x^{8} + x^{2} \left(\right. 1 - x^{5} \left.\right) + \left(\right. 1 - x \left.\right) > 0\).
nếu \(x \geq 1\) thì \(x^{8} - x^{7} + x^{2} - x + 1\)
\(= x^{7} \left(\right. x - 1 \left.\right) + x \left(\right. x - 1 \left.\right) + 1 > 0\).
Ta có \(x + y = 1\)
\(\left(\right. 1 + \frac{1}{x} \left.\right) \left(\right. 1 + \frac{1}{y} \left.\right) = \left(\right. 1 + \frac{x + y}{x} \left.\right) \left(\right. 1 + \frac{x + y}{y} \left.\right) = \left(\right. 2 + \frac{y}{x} \left.\right) \left(\right. 2 + \frac{x}{y} \left.\right)\)
\(= 5 + \frac{2 x}{y} + \frac{2 y}{x} = 5 + 2 \left(\right. \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \left.\right)\)
Theo Cosi \(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2 \sqrt{\frac{x}{y} . \frac{y}{x}} = 2 \Rightarrow 2 \left(\right. \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \left.\right) \geq 4 \Rightarrow 5 + 2 \left(\right. \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \left.\right) \geq 9\)
Dấu ''='' xảy ra khi x = y
(x−1)(x−2)(x−3)(x−4)+1≥0⇔[(x−1)(x−4)][(x−2)(x−3)]+1≥0⇔(x2−x−4x+4)(x2−2x−3x+6)+1≥0⇔(x2−5x+4)(x2−5x+6)+1≥0⇔(x2−5x)2+4(x2−5x)+6(x2−5x)+4⋅6+1≥0⇔(x2−5x)2+10(x2−5x)+25≥0⇔(x2−5x)2+2⋅(x2−5x)⋅5+52≥0⇔(x2−5x+5)2≥0(luôn đúng)
Vế trái bất đẳng thức cần chứng minh là \(x^{6} \left(\right. x - 1 \left.\right)^{2} + 3 \left(\right. x^{4} - \frac{1}{2} \left.\right)^{2} + \left(\right. x - \frac{1}{2} \left.\right)^{2}\).
Từ đó suy ra đpcm.
Giả thiết đã cho tương đương với \(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{a b} + \frac{1}{b c} + \frac{1}{c a} = 6\). (1)
Ta có \(\left(\right. \frac{1}{a} - 1 \left.\right)^{2} \geq 0\)
\(\frac{1}{a^{2}} + 1 \geq \frac{2}{a}\) nên
\(\frac{1}{a^{2}} + \frac{1}{b^{2}} + \frac{1}{c^{2}} \geq 2 \left(\right. \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \left.\right) - 3\) (2)
Lại có \(\frac{1}{a^{2}} + \frac{1}{b^{2}} \geq \frac{2}{a b}\) nên
\(2 \left(\right. \frac{1}{a^{2}} + \frac{1}{b^{2}} + \frac{1}{c^{2}} \left.\right) \geq 2 \left(\right. \frac{1}{a b} + \frac{1}{b c} + \frac{1}{c a} \left.\right)\) (3)
Cộng (2) và (3) theo vế và sử dụng (1) ta có
\(3 \left(\right. \frac{1}{a^{2}} + \frac{1}{b^{2}} + \frac{1}{c^{2}} \left.\right) \geq 2 \left(\right. \frac{1}{a b} + \frac{1}{b c} + \frac{1}{c a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \left.\right) - 3 = 2.6 - 3 = 9\)
Suy ra \(\frac{1}{a^{2}} + \frac{1}{b^{2}} + \frac{1}{c^{2}} \geq 3\).
Xét \(f \left(\right. x \left.\right) = V T = x^{2} + y^{2} + x y - 3 x - 3 y + 3\)
\(= x^{2} + \left(\right. y - 3 \left.\right) x + y^{2} - 3 y + 3\)
Có \(\Delta = \left(\left(\right. y - 3 \left.\right)\right)^{2} - 4 \left(\right. y^{2} - 3 y + 3 \left.\right)\)
\(= y^{2} - 6 y + 9 - 4 y^{2} + 12 y - 12\)
\(= - 3 y^{2} + 6 y - 3\)
\(= - 3 \left(\left(\right. y - 1 \left.\right)\right)^{2} \leq 0\) với mọi \(y \in R\)
Mà \(f \left(\right. x \left.\right)\) có hệ số cao nhất bằng \(1 > 0\) nên từ đây có \(V T = f \left(\right. x \left.\right) \geq 0\)
Dấu "=" xảy ra khi \(y = 1\). Khi đó \(\Delta = 0\) nên pt \(f \left(\right. x \left.\right) = 0\) có nghiệm kép \(\Leftrightarrow\) \(x = \frac{- \left(\right. y - 3 \left.\right)}{2} = 1\).
1) \(a^{2} - a b + b^{2}\)
\(= \left(\right. a^{2} - 2 \cdot a \cdot \frac{1}{2} b + \frac{1}{4} b^{2} \left.\right) + \frac{3}{4} b^{2} = \left(\left(\right. a - \frac{1}{2} b \left.\right)\right)^{2} + \frac{3}{4} b^{2} \geq 0 \forall a , b\)
Dấu "=" xảy ra khi: \(\left{\right. a - \frac{1}{2} b = 0 \\ b = 0 \Leftrightarrow a = b = 0\)
2) \(a^{2} - a b + b^{2} \geq \frac{1}{4} \left(\left(\right. a + b \left.\right)\right)^{2}\)
\(< = > a^{2} - a b + b^{2} \geq \frac{1}{4} \left(\right. a^{2} + 2 a b + b^{2} \left.\right) < = > a^{2} - a b + b^{2} \geq \frac{1}{4} a^{2} + \frac{1}{2} a b + \frac{1}{4} b^{2} < = > \frac{3}{4} a^{2} - \frac{3}{2} a b + \frac{3}{4} b^{2} \geq 0 < = > \frac{3}{4} \left(\right. a^{2} - 2 a b + b^{2} \left.\right) \geq 0 < = > \frac{3}{4} \left(\left(\right. a - b \left.\right)\right)^{2} \geq 0 (\text{lu} \hat{\text{o}} \text{n}\&\text{nbsp};đ \overset{ˊ}{\text{u}} \text{ng})\)
Dấu "=" xảy ra khi: \(a - b = 0 < = > a = b\)
Từ giả thiết \(z \geq y \geq x \geq 0\) suy ra \(x \left(\right. x - y \left.\right) \left(\right. x - z \left.\right) \geq 0\) (1).
Hai số hạng còn lại của vế trái bất đẳng thức cần chứng minh có nhân tử chung \(z - y \geq 0\) (2)
và ta có \(y \left(\right. y - z \left.\right) \left(\right. y - x \left.\right) + z \left(\right. z - x \left.\right) \left(\right. z - y \left.\right) = \left(\right. z - y \left.\right) \left[\right. z \left(\right. z - x \left.\right) - y \left(\right. y - x \left.\right) \left]\right.\) (3)
Mà \(z \geq y \geq x \geq 0\) nên \(z \geq y \geq 0\) và \(z - x \geq y - x \geq 0\), từ đó
\(z \left(\right. z - x \left.\right) \geq y \left(\right. y - x \left.\right)\) nên \(z \left(\right. z - x \left.\right) - y \left(\right. y - x \left.\right) \geq 0\) (4)
Từ (2) và (4) suy ra \(\left(\right. z - y \left.\right) \left[\right. z \left(\right. z - x \left.\right) - y \left(\right. y - x \left.\right) \left]\right. \geq 0\), kết hợp với (3) suy ra
\(y \left(\right. y - z \left.\right) \left(\right. y - x \left.\right) + z \left(\right. z - x \left.\right) \left(\right. z - y \left.\right) \geq 0\) (5).
Từ (1) và (5) suy ra điều phải chứng minh.
a) 7x+2=0
7x=-2
x=-2/7
b) 18–5x=7+3x
-5x–3x=7–18
-8x=-11
x=-11/-8