Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a2(b+c)2+5bc+b2(a+c)2+5ac≥4a29(b+c)2+4b29(a+c)2=49(a2(1−a)2+b2(1−b)2)(vì a+b+c=1)
a2(1−a)2−9a−24=(2−x)(3x−1)24(1−a)2≥0(vì )<a<1)
⇒a2(1−a)2≥9a−24
tương tự: b2(1−b)2≥9b−24
⇒P⩾49(9a−24+9b−24)−3(a+b)24=(a+b)−94−3(a+b)24.
đặt t=a+b(0<t<1)⇒P≥F(t)=−3t24+t−94(∗)
Xét hàm (∗) được: MinF(t)=F(23)=−19
⇒MinP=MinF(t)=−19.dấu "=" xảy ra khi a=b=c=13
2ab + 6bc + 2ac = 7abc => \(\frac{2}{c}+\frac{6}{a}+\frac{2}{b}=7\)
đặt \(x=\frac{1}{a};y=\frac{1}{b};z=\frac{1}{c}\) => 6x + 2y + 2z = 7; x; y; z > 0
Khi đó, C = \(\frac{4}{\frac{1}{b}+\frac{2}{a}}+\frac{9}{\frac{1}{c}+\frac{4}{a}}+\frac{4}{\frac{1}{c}+\frac{1}{b}}=\frac{4}{2x+y}+\frac{9}{4x+z}+\frac{4}{y+z}\)
AD BĐT Cauchy ta có:
\(\left(\frac{4}{2x+y}+\left(2x+y\right)\right)+\left(\frac{9}{4x+z}+\left(4x+z\right)\right)+\left(\frac{4}{y+z}+\left(y+z\right)\right)\)
\(\ge2\sqrt{4}+2.\sqrt{9}+2.\sqrt{4}=14\)
=> \(\frac{4}{2x+y}+\frac{9}{4x+z}+\frac{4}{y+z}\)+ 7 > 14 => C > 7
Dấu "=" xảy ra <=> a = 2; b = 1; c = 1
Vậy Min C = 7
2ab+6bc+2ac=7abc =>
Đặt => 6x + 2y + 2z = 7; x; y; z > 0
Khi đó C=
TA CÓ:
Dấu “=” xảy raóa=2;b=1;c=1
Vậy c=7
Xong rồi đó bạn hứa cho mik nha
\(\frac{4c}{4c+57}\ge\frac{1}{1+a}+\frac{35}{35+2b}\ge2\sqrt{\frac{35}{\left(1+a\right)\left(35+2b\right)}}\)
\(\frac{a}{1+a}\ge\frac{57}{4c+57}+\frac{35}{35+2b}\ge2\sqrt{\frac{35\cdot57}{\left(4c+57\right)\left(35+2b\right)}}\)
\(\frac{2b}{35+2b}\ge\frac{57}{4c+57}+\frac{1}{1+a}\ge2\sqrt{\frac{57}{\left(4c+57\right)\left(1+a\right)}}\)
\(\Rightarrow8abc\ge8\cdot1995\Rightarrow abc\ge1995\)
Vậy giá trị nhỏ nhất của abc là 1995
Cho a,b,c là các số thực dương:
Chứng minh rằng: a2+b2+c2+2abc+1≥2(ab+bc+ca)a2+b2+c2+2abc+1≥2(ab+bc+ca)
Ta thấy trong ba số thực dương a;b;ca;b;c luôn tồn tại hai số cùng lớn hơn hay bằng 11 hoặc nhỏ hơn hay bằng 11. Giả sử đó là bb và cc.
Khi đó ta có: (b−1)(c−1)≥0⇔bc≥b+c−1(b−1)(c−1)≥0⇔bc≥b+c−1 suy ra 2abc≥2ab+2ac−2a2abc≥2ab+2ac−2a
Do đó, a2+b2+c2+2abc+1≥a2+b2+c2+2ab+2ac−2a+1a2+b2+c2+2abc+1≥a2+b2+c2+2ab+2ac−2a+1
Nên bây giờ ta chỉ cần chứng minh: a2+b2+c2+2ab+2ac−2a+1≥2(ab+bc+ca)a2+b2+c2+2ab+2ac−2a+1≥2(ab+bc+ca)
⇔(a2−2a+1)+(b2+c2−2bc)≥0⇔(a−1)2+(b−c)2≥0⇔(a2−2a+1)+(b2+c2−2bc)≥0⇔(a−1)2+(b−c)2≥0 (đúng)
Bài toán được chứng minh. Dấu bằng xảy ra khi a=b=c=1a=b=c=1.
\(\Leftrightarrow\frac{1}{1+a}+\frac{a}{1+a}+\frac{2b}{21+2b}+\frac{21}{21+2b}\le\frac{4c}{4c+27}+\frac{a}{1+a}+\frac{2b}{21+2b}\)
\(\Leftrightarrow2\le\frac{1}{1+\frac{1}{a}}+\frac{1}{1+\frac{21}{2b}}+\frac{1}{1+\frac{27}{4c}}\)
Đặt \(\left(\frac{1}{a};\frac{21}{2b};\frac{27}{4c}\right)=\left(x;y;z\right)\)
\(\Leftrightarrow\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}+\frac{1}{1+z}\ge2\)
\(\Leftrightarrow\frac{1}{1+x}\ge1-\frac{1}{1+y}+1-\frac{1}{1+z}=\frac{y}{1+y}+\frac{z}{1+z}\ge2\sqrt{\frac{yz}{\left(1+y\right)\left(1+z\right)}}\)
Tương tự: \(\frac{1}{1+y}\ge2\sqrt{\frac{zx}{\left(1+z\right)\left(1+x\right)}}\) ; \(\frac{1}{1+z}\ge2\sqrt{\frac{xy}{\left(1+x\right)\left(1+y\right)}}\)
Nhân vế với vế: \(1\ge8xyz\Rightarrow xyz\le\frac{1}{8}\)
\(\Leftrightarrow\frac{1}{a}.\frac{21}{2b}.\frac{27}{4c}\le\frac{1}{8}\Leftrightarrow abc\ge567\)
Dấu "=" xảy ra khi \(\frac{1}{a}=\frac{21}{2b}=\frac{27}{4c}=\frac{1}{2}\Rightarrow\left(a;b;c\right)=\left(2;21;\frac{27}{2}\right)\)