Lời giải:

PT $\Leftrightarrow 3(x^2-6x+9)+6y^2+2z^2+3y^2z^2=33$

$\Leftrightarrow 3(x-3)^2+6y^2+2z^2+3y^2z^2=33$

$\Rightarrow 2z^2\vdots 3$

$\Rightarrow z\vdots 3$

Lại có:

$2z^2=33-3(x-3)^2-6y^2-3y^2z^2\leq 33$

$\Rightarrow z^2<17\Rightarrow -4\leq z\leq 4$ (do $z$ nguyên)

Mà $z\vdots 3$ nên $z\in \left\{\pm 3; 0\right\}$

Nếu $z=0$ thì:

$3(x-3)^2+6y^2=33$

$\Leftrightarrow (x-3)^2+2y^2=11$

$\Rightarrow y^2\leq \frac{11}{2}<9\Rightarrow -3< y< 3$

$\Rightarrow y\in \left\{\pm 2; \pm 1; 0\right\}$

Thay từng giá trị vào tìm $x$.

Nếu $z=\pm 3$ thì:

$3(x-3)^2+15y^2=15$

$\Rightarrow 15y^2\leq 15$

$\Rightarrow y^2\leq 1\Rightarrow -1\leq y\leq 1$

$\Rightarrow y\in \left\{\pm 1; 0\right\}$

Thay từng giá trị vào tìm $x$.

Ta có:

\(3x^2+6y^2+2z^2+3y^2z^2-18=6\) \(\left(1\right)\)

\(\Leftrightarrow3.\left(x-3\right)^2+6y^2+2z^2+3y^2z^2=33\left(2\right)\)

\(\Rightarrow z^2⋮3\)và \(2z^2\le33\)

Hay \(\left|z\right|\le3\)

Vì \(z\) nguyên nên \(\Rightarrow z=0\) hoặc \(\left|z\right|=3\)

. TH1:

\(z=0,\left(2\right)\) \(\Leftrightarrow\left(x-3\right)^2+2y^2=11\left(3\right)\)

Từ \(\left(3\right)\) suy ra: \(2y^2\le11\)

\(\Rightarrow\left|y\right|\le2\)

Với \(y=0,(3)\) không có số nguyên x nào thỏa mãn.

Với \(\left|y\right|=1\) , từ \((3)\) suy ra: \(x\in\left\{0;6\right\}\)

. TH2:

\(\left|z\right|=3,\left(2\right)\Leftrightarrow\left(x-3\right)^2+11y^2=5\left(4\right)\)

Từ \(\left(4\right)\) suy ra: \(11y^2\le5\)

\(\Rightarrow y=0,\left(4\right)\) không có số nguyên x nào thỏa mãn.

Vậy pt \(3x^2+6y^2+2z^2+3y^2z^2-18=6\) có \(4\) nghiệm nguyên \(\left(x;y;z\right)\) là: \(\left(0;1;0\right),\left(0;-1;0\right),\left(6;1;0\right)\) và \(\left(6;-1;0\right)\) .

Bài 2. a/ \(1\le a,b,c\le3\)  \(\Rightarrow\left(a-1\right).\left(a-3\right)\le0\) , \(\left(b-1\right)\left(b-3\right)\le0\), \(\left(c-1\right).\left(c-3\right)\le0\)

Cộng theo vế : \(a^2+b^2+c^2\le4a+4b+4c-9\)

\(\Rightarrow a+b+c\ge\frac{a^2+b^2+c^2+9}{4}=7\)

Vậy min E = 7 tại chẳng hạn, x = y = 3, z = 1

b/ Ta có : \(x+2y+z=\left(x+y\right)+\left(y+z\right)\ge2\sqrt{\left(x+y\right)\left(y+z\right)}\) 

Tương tự : \(y+2z+x\ge2\sqrt{\left(y+z\right)\left(z+x\right)}\) , \(z+2y+x\ge2\sqrt{\left(z+y\right)\left(y+x\right)}\)

Nhân theo vế : \(\left(x+2y+z\right)\left(y+2z+x\right)\left(z+2y+x\right)\ge8\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)\) hay

\(\left(x+2y+z\right)\left(y+2z+x\right)\left(z+2y+x\right)\ge64\)

chẵng biết