a) Vì \(\left|A+B\right|\ge0\)và \(\left|A\right|+\left|B\right|\ge0\)

Bình phương 2 vế ta có:

\(\left|A+B\right|^2\le\left(\left|A\right|+\left|B\right|\right)^2\)

\(\Leftrightarrow A^2+2AB+B^2\le A^2+2\left|AB\right|+B^2\)

\(\Leftrightarrow2\left|AB\right|\ge2AB\)\(\Leftrightarrow\left|AB\right|\ge AB\)(1)

Theo tính chất của dấu giá trị tuyệt đối thì \(\left|AB\right|\ge AB\)

\(\Rightarrow\)(1) luôn đúng \(\Rightarrow\left|A+B\right|\le\left|A\right|+\left|B\right|\)( đpcm )

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow AB\ge0\)

b) \(M=\sqrt{x^2+4x+4}+\sqrt{x^2-6x+9}=\sqrt{\left(x+2\right)^2}+\sqrt{\left(x-3\right)^2}\)

\(=\left|x+2\right|+\left|x-3\right|=\left|x+2\right|+\left|3-x\right|\)

Áp dụng kết quả phần a ta có: 

\(M=\left|x+2\right|+\left|3-x\right|\ge\left|x+2+3-x\right|=\left|5\right|=5\)

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left(3-x\right)\ge0\)

TH1: \(\hept{\begin{cases}x+2\ge0\\3-x\ge0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\ge-2\\x\le3\end{cases}}\Leftrightarrow-2\le x\le3\)

TH2: \(\hept{\begin{cases}x+2< 0\\3-x< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< -2\\x>3\end{cases}}\)( vô lý )

Vậy \(minM=5\)\(\Leftrightarrow-2\le x\le3\)

a) Do 2 vế của BĐT không âm nên ta có:

\(\left|A+B\right|\le\left|A\right|+\left|B\right|\Leftrightarrow\left|A+B\right|^2\le\left(\left|A\right|+\left|B\right|\right)^2\)

\(\Leftrightarrow A^2+B^2+2AB\le A^2+B^2+2\left|AB\right|\Leftrightarrow AB\le\left|AB\right|\) (LUÔN ĐÚNG)

Dấu '=' xảy ra <=> \(AB\ge0\)

đề có vấn đề chỗ 1/ căn(1998-1) 

Sửa đề: Cái phân số cuối cùng phải là  \(\frac{1}{\sqrt{1998.1}}\)  nha bạn :)

Giải: Ta thấy các số hạng của S đều có dạng  \(\frac{1}{\sqrt{k\left(1999-k\right)}}\)  với  \(k\in N;1\le k\le1998\)

Áp dụng BĐT Cô-si dạng  \(\sqrt{ab}\le\frac{a+b}{2}\)   (Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b) ta có

\(\frac{1}{\sqrt{k\left(1999-k\right)}}\ge\frac{1}{\frac{k+1999-k}{2}}=\frac{2}{1999}\)

Đẳng thức xảy ra  \(\Leftrightarrow\)  \(k=1999-k\)  \(\Leftrightarrow\)  \(k=\frac{1999}{2}\)  (vô lý vì  \(k\in N\)).

Do đó đẳng thức không xảy ra, hay  \(\frac{1}{\sqrt{k\left(1999-k\right)}}>\frac{2}{1999}\)

Mà S có 1998 số dạng \(\Rightarrow\)  \(S>2.\frac{1998}{1999}\)

a) \(\frac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}\)

\(a+b\ge-2\sqrt{ab}\)

\(\left(a=\sqrt{a}\times\sqrt{a}=\sqrt{a}^2;b=\sqrt{b}\times\sqrt{b}=\sqrt{b^2}\right)\)

\(\sqrt{a}^2-2\sqrt{ab}+\sqrt{b}^2\ge0\)

\(\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2\ge0\left(đpcm\right)\)

( vi bất kì số nào bình phương cũng là số dương mà ^^~ )

hảo chứng minh

BỐ THẰNG TÂY NÀO NÓ TRẢ LỜI ĐƯỢC

Nếu bạn ko trả lời đc thì đừng nói linh tinh nhé!