Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
theo bài ra ta có
\(\frac{1}{x}+\frac{1}{2y}+\frac{1}{3z}=0\Leftrightarrow6yz+3xz+2xy=0\) (1)
\(x+2y+3z=4\Leftrightarrow\left(x+2y+3z\right)^2=16\)
\(\Leftrightarrow x^2+4y^2+9z^2+2\left(6yz+3xz+2xy\right)=16\)(2)
thay (1) vào (2) ta được
\(x^2+4y^2+9z^2=16\)
\(VT=\dfrac{x^2}{x^2+2xy+3zx}+\dfrac{y^2}{y^2+2yz+3xy}+\dfrac{z^2}{z^2+2zx+3yz}\)
\(VT\ge\dfrac{\left(x+y+z\right)^2}{x^2+y^2+z^2+5xy+5yz+5zx}=\dfrac{\left(x+y+z\right)^2}{\left(x+y+z\right)^2+3\left(xy+yz+zx\right)}\ge\dfrac{\left(x+y+z\right)^2}{\left(x+y+z\right)^2+\left(x+y+z\right)^2}=\dfrac{1}{2}\)
Đặt \(\hept{\begin{cases}\frac{1}{x^2}=a\\\frac{1}{y^2}=b\\\frac{1}{z^2}=c\end{cases}}\Rightarrow abc=1\) và ta cần chứng minh
\(\frac{1}{2a+b+3}+\frac{1}{2b+c+3}+\frac{1}{2c+a+3}\le\frac{1}{2}\left(1\right)\)
Áp dụng BĐT AM-GM ta có:
\(2a+b+3=\left(a+b\right)+\left(a+1\right)+2\ge2\left(\sqrt{ab}+\sqrt{a}+2\right)\)
\(\Rightarrow\frac{1}{2a+b+3}\le\frac{1}{2\left(\sqrt{ab}+\sqrt{a}+1\right)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{ab}+\sqrt{a}+1}\)
Tương tự cho 2 BĐT còn lại ta cũng có:
\(\frac{1}{2b+c+3}\le\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{bc}+\sqrt{b}+1};\frac{1}{2c+a+3}\le\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{ac}+\sqrt{c}+1}\)
Cộng theo vế 3 BĐT trên ta có:
\(VT_{\left(1\right)}\le\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{ab}+\sqrt{a}+1}+\frac{1}{\sqrt{b}+\sqrt{bc}+1}+\frac{1}{\sqrt{c}+\sqrt{ac}+1}\right)\le\frac{1}{2}=VP_{\left(2\right)}\left(abc=1\right)\)
\(\left(x+2y\right)^2+\left(y-1\right)^2+\left(x-z\right)^2=0\)
\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+2y=0\\y-1=0\\x-z=0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x+2y=0\\y=1\\x-z=0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-2\\y=1\\x-z=0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-2\\y=1\\z=-2\end{cases}}\)
Do đó: \(x+2y+3\text{z}=-2+2-2.3=-6\)
Vậy: \(M=-6\)
Lời giải:
Ta có:
\(\left\{\begin{matrix} x+2y+3z=4\\ \frac{1}{x}+\frac{1}{2y}+\frac{1}{3z}=0\end{matrix}\right.\)
\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x+2y+3z=4\\ \frac{6yz+2xy+3xz}{6xyz}=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x+2y+3z=4\\ 2xy+6yz+3xz=0\end{matrix}\right.\)
Do đó:
\((x+2y+3z)^2-2(2xy+6yz+3xz)=4^2-2.0=16\)
\(\Leftrightarrow x^2+4y^2+9z^2=16\)
\(\Leftrightarrow P=16\)
Đặt \(\left(xy;yz;zx\right)\rightarrow\left(a;b;c\right)\)
Ta có : \(abc=xy\cdot yz\cdot zx=x^2y^2z^2\)
Giả thiết tương đương với \(a^3+b^3+c^3=3abc\)
\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)=0\)( cái này bạn tự chứng minh )
\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}a+b+c=0\\a=b=c\end{matrix}\right.\)
Đến đây xét 2 trường hợp rồi giải ra là xong.
Do \(\left(x+2y\right)^2\ge0;\left(y-1\right)^2\ge0;\left(x-z\right)^2\ge0\forall x;y;z\)
Mà theo đề bài: \(\left(x+2y\right)^2+\left(y-1\right)^2+\left(x-z\right)^2=0\)
=> \(\begin{cases}\left(x+2y\right)^2=0\\\left(y-1\right)^2=0\\x-z=0\end{cases}\)=> \(\begin{cases}x+2y=0\\y-1=0\\x=z\end{cases}\)=> \(\begin{cases}x=-2y\\y=1\\x=z\end{cases}\)
=> x = z = -2; y = 1
Ta có:
x + 2y + 3z = -2 + 2.2 + 3.(-2)
= -2 + 4 + (-6)
= 2 + (-6)
= -4
\(\left(x+2y\right)^2+\left(y-1\right)^2+\left(x-z\right)^2=0\)
\(x^2+4xy+4y^2+y^2-2y+1+x^2-2xz+z^2=0\)
\(2x^2+5y^2+z^2+4xy-2y-2xz=0\)
Đến đây thì mk chịu