min hay max bạn

Mk nghĩ là x³,y³,z³.

Áp dụng BĐT AM-GM:

\(\Sigma_{cyc}\left(\frac{x^2}{\sqrt{x^3+8}}\right)=\Sigma_{cyc}\left(\frac{x^2}{\sqrt{\left(x+2\right)\left(x^2-2x+4\right)}}\right)\)\(\ge2\Sigma_{cyc}\left(\frac{x^2}{x^2-x+6}\right)\)

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwart:

\(2\frac{\left(x+y+z\right)^2}{x^2+y^2+z^2-\left(x+y+z\right)+18}\)\(=\frac{2\left(x+y+z\right)^2}{\left(x+y+z\right)^2-2\left(xy+yz+zx\right)-\left(x+y+z\right)+18}\)\(\ge\frac{2\left(x+y+z\right)^2}{\left(x+y+z\right)^2-2\left(x+y+z\right)-\left(x+y+z\right)+18}\)

gt\(\Leftrightarrow3\left(x+y+z\right)\le3\left(xy+yz+zx\right)\le\left(x+y+z\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y+z\right)^2-3\left(x+y+z\right)\ge0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x+y+z\le0\\x+y+z\ge3\end{matrix}\right.\)

Đặt t=x+y+z\(\left(t\ge3\right)\)

Cần c/m:\(\frac{2t^2}{t^2-3t+18}\ge1\)

Có :\(t^2-3t+18>0\)

\(\Rightarrow2t^2\ge t^2-3t+18\)

\(\Leftrightarrow t^2+3t-18\ge3^2+3.3-18=0\)(Đúng)

Vậy min =1

Dấu = xra khi x=y=z=1.

#Walker

Kiểm tra giùm em đúng ko ạ Akai Haruma

Sửa: \(x^2+y^2+z^2=3\)

Ta có: \(f\left(x\right)=\dfrac{x}{3-yz}\le\dfrac{2x}{6-\left(y^2+z^2\right)}=\dfrac{2x}{x^2+3}\)

\(\Rightarrow f''\left(x\right)=\dfrac{4x\left(x-3\right)\left(x+3\right)}{\left(x^2+3\right)^3}< 0\forall x\le3\) là hàm lõm

Áp dụng BĐT Jensen ta có:

\(f\left(a\right)+f\left(b\right)+f\left(c\right)\le3f\left(\dfrac{a+b+c}{3}\right)\le3f\left(1\right)=\dfrac{3}{2}\)

Dự đoán điểm rơi y=z=k.x

Áp dụng AM-GM:

\(2ky^2+2kz^2\ge4kyz\)

\(y^2+k^2x^2\ge2kxy\)

\(z^2+k^2x^2\ge2kxz\)

Cộng các BĐT trên theo vế:\(2k^2x^2+\left(2k+1\right)y^2+\left(2k+1\right)z^2\ge2k\left(xy+2yz+xz\right)\)

Giờ ta chỉ việc tìm k sao cho \(2k^2=2k+1\),k >0 \(\Rightarrow k=\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}\)

\(\Rightarrow\dfrac{x^2+y^2+z^2}{xy+2yz+xz}\ge\dfrac{2k}{2k^2}=\dfrac{1}{k}=\dfrac{2}{\sqrt{3}+1}=\sqrt{3}-1\)

Dấu = xảy ra khi \(y=z=\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}x\)

Ta có:

\(\frac{xz}{y^2+yz}+\frac{y^2}{xz+yz}+\frac{x+2z}{x+z}=\frac{xz}{y^2+yz}+\frac{y^2}{xz+yz}+\frac{z}{x+z}+1\)

\(=\frac{1}{\frac{y^2}{xz}+\frac{y}{x}}+\frac{1}{\frac{xz}{y^2}+\frac{z}{y}}+\frac{1}{\frac{x}{z}+1}+1\)

Đặt \((\frac{x}{y}, \frac{y}{z})=(a,b)\Rightarrow ab=\frac{x}{z}\geq 1\) do $x\ge z$

Bài toán trở thành: Cho 2 số dương $a,b$ thỏa mãn $ab\geq 1$. Tìm min của

\(P=\frac{1}{\frac{b}{a}+\frac{1}{a}}+\frac{1}{\frac{a}{b}+\frac{1}{b}}+\frac{1}{ab+1}+1=\frac{a}{b+1}+\frac{b}{a+1}+\frac{1}{ab+1}+1\)

Có: \(P+1=\frac{a+b+1}{b+1}+\frac{b+a+1}{a+1}+\frac{1}{ab+1}\). Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz và AM-GM ta có:

\(P+1\geq (a+b+1).\frac{4}{b+1+a+1}+\frac{1}{(\frac{a+b}{2})^2+1}=\frac{4(a+b+1)}{a+b+2}+\frac{4}{(a+b)^2+4}(1)\)

Đặt \(t=a+b\). Theo BĐT AM-GM \(t=a+b\geq 2\sqrt{ab}\geq 2\sqrt{1}=2\)

Xét hiệu:

\(\frac{4(a+b+1)}{a+b+2}+\frac{4}{(a+b)^2+4}-\frac{7}{2}=\frac{4(t+1)}{t+2}+\frac{4}{t^2+4}-\frac{7}{2}\)

\(=\frac{t^3-6t^2+12t-8}{2(t+2)(t^2+4)}=\frac{(t-2)^3}{2(t+2)(t^2+4)}\geq 0, \forall t\geq 2\)

\(\Rightarrow \frac{4(a+b+1)}{a+b+2}+\frac{4}{(a+b)^2+4}\geq \frac{7}{2}(2)\)

Từ \((1);(2)\Rightarrow P+1\geq \frac{7}{2}\Rightarrow P\geq \frac{5}{2}\)

Vậy $P_{\min}=\frac{5}{2}$

Dấu "=" xảy ra khi $x=y=z$

@Akai Haruma

Lời giải:

Vì $xy+yz+xz=1$ nên:

\(x^2+1=x^2+xy+yz+xz=(x+y)(x+z)\)

\(y^2+1=y^2+xy+yz+xz=(y+x)(y+z)\)

\(z^2+1=z^2+xy+yz+xz=(z+y)(z+x)\)

Do đó:

\(\frac{x}{x^2+1}+\frac{y}{y^2+1}+\frac{z}{1+z^2}=\frac{x}{(x+y)(x+z)}+\frac{y}{(y+x)(y+z)}+\frac{z}{(z+x)(z+y)}\)

\(=\frac{x(y+z)+y(x+z)+z(x+y)}{(x+y)(y+z)(x+z)}=\frac{2(xy+yz+xz)}{(x+y)(y+z)(x+z)}=\frac{2}{\sqrt{(x+y)^2(y+z)^2(x+z)^2}}\)

\(=\frac{2}{\sqrt{(x+y)(x+z)(y+z)(y+x)(z+x)(z+y)}}=\frac{2}{\sqrt{(x^2+1)(y^2+1)(z^2+1)}}\) (đpcm)

Lời giải:

Vì $xy+yz+xz=1$ nên:

\(x^2+1=x^2+xy+yz+xz=(x+y)(x+z)\)

\(y^2+1=y^2+xy+yz+xz=(y+x)(y+z)\)

\(z^2+1=z^2+xy+yz+xz=(z+y)(z+x)\)

Do đó:

\(\frac{x}{x^2+1}+\frac{y}{y^2+1}+\frac{z}{1+z^2}=\frac{x}{(x+y)(x+z)}+\frac{y}{(y+x)(y+z)}+\frac{z}{(z+x)(z+y)}\)

\(=\frac{x(y+z)+y(x+z)+z(x+y)}{(x+y)(y+z)(x+z)}=\frac{2(xy+yz+xz)}{(x+y)(y+z)(x+z)}=\frac{2}{\sqrt{(x+y)^2(y+z)^2(x+z)^2}}\)

\(=\frac{2}{\sqrt{(x+y)(x+z)(y+z)(y+x)(z+x)(z+y)}}=\frac{2}{\sqrt{(x^2+1)(y^2+1)(z^2+1)}}\) (đpcm)

Akai Haruma giúp em với ạ !!!

@Akai Haruma lm ơn giúp em với ạ !!!

\(VT=\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}=\frac{x^2}{xy}+\frac{y^2}{yz}+\frac{z^2}{zx}\ge\frac{\left(x+y+z\right)^2}{xy+yz+zx}=\frac{2\left(x+y+z\right)^2}{\left(x+y+z\right)^2-3}\)

Do đó ta chỉ cần chứng minh:

\(\frac{2\left(x+y+z\right)^2}{\left(x+y+z\right)^2-3}\ge\frac{9}{x+y+z}\)

Đặt \(x+y+z=t>\sqrt{3}\) ta cần chứng minh:

\(\frac{2t^2}{t^2-3}\ge\frac{9}{t}\Leftrightarrow2t^3\ge9t^2-27\)

\(\Leftrightarrow2t^3-9t^2+27\ge0\Leftrightarrow\left(t-3\right)^2\left(2t+3\right)\ge0\) (luôn đúng)

Dấu "=" xảy ra khi \(t=3\) hay \(x=y=z=1\)

Lời giải:

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz ta có:

\(\text{VT}=\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}=\frac{\left(\frac{x}{y}\right)^2}{\frac{1}{y}}+\frac{\left(\frac{y}{z}\right)^2}{\frac{1}{z}}+\frac{\left(\frac{z}{x}\right)^2}{\frac{1}{x}}\geq \frac{\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}\right)^2}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}}\)

Giờ ta cần chỉ ra \(\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}\geq \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\)

Thật vậy, do $xyz=1$ nên tồn tại các số dương \(a,b,c\) sao cho:

\((x,y,z)=\left(\frac{a}{b};\frac{b}{c};\frac{c}{a}\right)\)

Bài toán tương đương với

\(\frac{ab}{c^2}+\frac{bc}{a^2}+\frac{ca}{b^2}\geq \frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\Leftrightarrow (ab)^3+(bc)^3+(ca)^3\geq a^3bc^2+b^3ca^2+c^3ab^2\)

Áp dụng BĐT Am-Gm ta có:

\((ab)^3+(ab)^3+(bc)^3\geq 3b^3ca^2\)

Thực hiện tương tự và cộng theo vế, suy ra:

\(3[(ab)^3+(bc)^3+(ca)^3]\geq 3(a^3bc^2+b^3ca^2+c^3ab^2)\)

\(\Leftrightarrow (ab)^3+(bc)^3+(ca)^3\geq a^3bc^2+b^3ca^2+c^3ab^2\)

Do đó ta có đpcm.

Dấu bằng xảy ra khi \(a=b=c\Leftrightarrow x=y=z=1\)

@Ace Legona