Ở đây em chỉ lp 7 thoy à

Nhưng mà em chỉ cho nhé

Qua hok 24 thì có thầy giải cho

tk nha

Ta có : \(\sqrt{x+y}+\sqrt{y+z}+\sqrt{z+x}=1.\sqrt{x+y}+1.\sqrt{y+z}+1.\sqrt{z+x}\)

\(\Rightarrow\left(1.\sqrt{x+y}+1.\sqrt{y+z}+1.\sqrt{z+x}\right)^2\le\left(1^2+1^2+1^2\right)\left(x+y+y+z+z+x\right)=3.2\left(x+y+z\right)=18\)

(Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki)

Vậy : Max P = \(3\sqrt{2}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+y+z=3\\\sqrt{x+y}=\sqrt{y+z}=\sqrt{z+x}\end{cases}\Leftrightarrow x=y=z=1}\)

áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho 2 số dương, ta có:

\(\sqrt{x+y}\)< hoặc =\(\frac{x+y}{2}\)

\(\sqrt{y+z}\)< hoặc =\(\frac{y+z}{2}\)

\(\sqrt{x+z}\)< hoặc =\(\frac{x+z}{2}\)

=>\(\sqrt{x+y}+\sqrt{y+z}+\sqrt{x+z}\)< hoặc =\(\frac{x+y}{2}+\frac{y+z}{2}+\frac{x+z}{2}=x+y+z=3\)

dấu = xảy ra<=>x=y=z

Vậy GTLN của biểu thúc là 3 khi x=y=z

khó quá nguyen van hung

\(x^3+y^3+z^3-3xyz=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)+3xy\left(x+y\right)+z^3-3xyz-3xy\left(x+y\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^3+z^3-3xy\left(x+y+z\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y+z\right)\left(x^2+2xy+y^2-xz-yz+z^2\right)-3xy\left(x+y+z\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y+z\right)\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-xz\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+y+z=0\\x^2+y^2+z^2-xy-yz-xz=0\end{cases}}\)

Mà \(x,y,z>0\Rightarrow x+y+z\ne0\)

\(\Rightarrow x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2xz=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-y=0\\y-z=0\\z-x=0\end{cases}\Leftrightarrow}x=y=z\)

Thay vào biểu thức A ta được : 

\(A=\frac{2018x-2019x+2020x}{\sqrt[3]{x^3}}=\frac{2019x}{x}=2019\)

Vậy ...

đây nha bạn

JBMO 2003 :3

Dễ thấy:\(y\le\frac{y^2+1}{2}\Rightarrow\frac{1+x^2}{1+y+z^2}\ge\frac{1+x^2}{1+z^2+\frac{1+y^2}{2}}\)

Tương tự cho các BĐT còn lại nhé :v

Đặt \(a=1+x^2;b=1+y^2;c=1+z^2\) thì cần cm

\(A=\frac{a}{2c+b}+\frac{b}{2a+c}+\frac{c}{2b+a}\ge1\)

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz dạng Engel ta có: 

\(A=\frac{a^2}{2ac+ab}+\frac{b^2}{2ab+bc}+\frac{c^2}{2bc+ac}\)

\(\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3\left(ab+bc+ca\right)}\ge\frac{3\left(ab+bc+ca\right)}{3\left(ab+bc+ca\right)}=1\)