Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
\(VT=\frac{a^4}{a^3+a^2b+ab^2}+\frac{b^4}{b^3+b^2c+bc^2}+\frac{c^4}{c^3+ac^2+ca^2}\)
\(VT\ge\frac{\left(a^2+b^2+c^2\right)^2}{a^3+b^3+c^3+a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+c^2a+ac^2}=\frac{\left(a^2+b^2+c^2\right)^2}{\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2\right)}=\frac{a^2+b^2+c^2}{a+b+c}\)
Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c\)
Ta xét hiệu :
\(\frac{a^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{b^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{c^3}{c^2+ac+a^2}-\left(\frac{b^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{c^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{a^3}{c^2+ac+a^2}\right)\)
\(=a-b+b-c+c-a=0\)
Do đó : \(\frac{a^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{b^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{c^3}{c^2+ac+a^2}=\frac{b^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{c^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{a^3}{c^2+ac+a^2}=1006\)
Khi đó \(M=2\cdot1006=2012\)
1) Áp dụng bunhiacopxki ta được \(\sqrt{\left(2a^2+b^2\right)\left(2a^2+c^2\right)}\ge\sqrt{\left(2a^2+bc\right)^2}=2a^2+bc\), tương tự với các mẫu ta được vế trái \(\le\frac{a^2}{2a^2+bc}+\frac{b^2}{2b^2+ac}+\frac{c^2}{2c^2+ab}\le1< =>\)\(1-\frac{bc}{2a^2+bc}+1-\frac{ac}{2b^2+ac}+1-\frac{ab}{2c^2+ab}\le2< =>\)
\(\frac{bc}{2a^2+bc}+\frac{ac}{2b^2+ac}+\frac{ab}{2c^2+ab}\ge1\)<=> \(\frac{b^2c^2}{2a^2bc+b^2c^2}+\frac{a^2c^2}{2b^2ac+a^2c^2}+\frac{a^2b^2}{2c^2ab+a^2b^2}\ge1\) (1)
áp dụng (x2 +y2 +z2)(m2+n2+p2) \(\ge\left(xm+yn+zp\right)^2\)
(2a2bc +b2c2 + 2b2ac+a2c2 + 2c2ab+a2b2). VT\(\ge\left(bc+ca+ab\right)^2\) <=> (ab+bc+ca)2. VT \(\ge\left(ab+bc+ca\right)^2< =>VT\ge1\) ( vậy (1) đúng)
dấu '=' khi a=b=c
1) Theo bđt AM-GM,ta có: \(\frac{a^2}{b+c}+\frac{b+c}{4}\ge2\sqrt{\frac{a^2}{b+c}.\frac{b+c}{4}}=a\)
Suy ra \(\frac{a^2}{b+c}\ge a-\frac{b+c}{4}\)
Thiết lập hai BĐT còn lại tương tự và cộng theo vế ta có đpcm
\(sigma\frac{a^2+b^2}{ab\left(a+b\right)^3}\ge sigma\frac{\frac{\left(a+b\right)^2}{2}}{\left(a+b\right)^2\left(a^3+b^3\right)}=sigma\frac{1}{2\left(a^3+b^3\right)}\ge\frac{9}{4\left(a^3+b^3+c^3\right)}=\frac{9}{4}\)
Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{\sqrt[3]{3}}\)
\(1.\) Đang duyệt
\(2a.\)
Ta có:
\(P-Q=\frac{a^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{b^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{c^3}{c^2+ac+a^2}-\frac{b^3}{a^2+ab+b^2}-\frac{c^3}{b^2+bc+c^2}-\frac{a^3}{c^2+ac+a^2}\)
\(\Leftrightarrow\) \(P-Q=\frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{b^3-c^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{c^3-a^3}{c^2+ac+a^2}\)
\(\Leftrightarrow\) \(P-Q=\frac{\left(a-b\right)\left(a^2+ab+b^2\right)}{a^2+ab+b^2}+\frac{\left(b-c\right)\left(b^2+bc+c^2\right)}{b^2+bc+c^2}+\frac{\left(c-a\right)\left(c^2+ac+a^2\right)}{c^2+ac+a^2}\)
\(\Leftrightarrow\) \(P-Q=a-b+b-c+c-a\) (do \(a,b,c\ne0\) )
\(\Leftrightarrow\) \(P-Q=0\)
Vậy, \(P=Q\) \(\left(đpcm\right)\)
\(1.\)
Theo đề bài, ta có:
\(a^3=b^2+b+\frac{1}{3}\) \(\left(1\right)\)
\(b^3=c^3+c^2+\frac{1}{3}\) \(\left(2\right)\)
\(c^3=a^3+a^2+\frac{1}{3}\) \(\left(3\right)\)
Vì \(b^2+b+\frac{1}{3}=\left(b+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{12}\ge\frac{1}{12}>0\) nên từ \(\left(1\right)\) \(\Rightarrow\) \(a^3>0\) , tức là \(a>0\)
Tương tự, \(b,c>0\)
Do vai trò hoán vị của các ẩn \(a,b,c\) là như nhau nên có thể giả sử \(a=max\left\{a,b,c\right\}\) hay \(a\ge b\) \(;\) \(a\ge c\)
Do đó,
\(\text{+) }\) Từ \(\left(1\right)\) \(;\) \(\left(3\right)\) , ta có:
\(a^3=b^2+b+\frac{1}{3}\le a^2+a+\frac{1}{3}=c^3\)
Theo đó, \(a^3\le c^3\) hay \(a\le c\)
Mà \(a\ge c\) \(\left(cmt\right)\)
\(\Rightarrow\) \(a=c\) \(\left(\text{*}\right)\)
Lại có:
\(\text{+) }\) Từ \(\left(2\right)\) \(;\) \(\left(3\right)\) , ta có:
\(b^3=c^2+c+\frac{1}{3}=a^2+a+\frac{1}{3}=c^3\) (do \(a=c\) )
nên \(b^3=c^3\) , tức là \(b=c\) \(\left(\text{**}\right)\)
Vậy, từ \(\left(\text{*}\right)\) và \(\left(\text{**}\right)\) , suy ra \(a=b=c\)