Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Ta có:
\(a+b+c=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\)
\(\Leftrightarrow abc^2+ab^2c+a^2bc-ab-bc-ca=0\left(1\right)\)
Ta cần chứng minh
\(b\left(a^2-bc\right)\left(1-ac\right)=a\left(1-bc\right)\left(b^2-ac\right)\)
\(\Leftrightarrow ab^2c^2-a^2bc^2+ab^3c-b^2c-a^3bc+a^2c-ab^2+a^2b=0\)
\(\Leftrightarrow b\left(abc^2+ab^2c-bc-ab\right)-a^2bc^2-a^3bc+a^2c+a^2b=0\)
\(\Leftrightarrow b\left(ac-a^2bc\right)-a^2bc^2-a^3bc+a^2c+a^2b=0\)
\(\Leftrightarrow-a\left(ab^2c+abc^2+a^2bc-bc-ac-ab\right)=0\)(theo (1) thì đúng)
\(\RightarrowĐPCM\)
Ta có:
\(\left(a+b+c\right)^2=a^2+b^2+c^2\)
\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+2\left(ab+bc+ca\right)=a^2+b^2+c^2\)
\(\Leftrightarrow ab+bc+ca=0\)
Ta đặt: \(\hept{\begin{cases}ab=x\\bc=y\\ca=z\end{cases}}\)
\(\Rightarrow x+y+z=0\)
Ta cần chứng minh
\(\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}=\frac{3}{abc}\)
\(\Leftrightarrow\left(bc\right)^3+\left(ca\right)^3+\left(ab\right)^3=3\left(abc\right)^2\)
\(\Leftrightarrow x^3+y^3+z^3=3xyz\)
\(\Leftrightarrow\left(x^3+3xy\left(x+y\right)+y^3\right)+z^3-3xy\left(x+y\right)-3xyz=0\)
\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^3+z^3-3xy\left(x+y+z\right)=0\)
\(\Leftrightarrow\left(x+y+z\right)\left(z^2+y^2+2xy-yz-zx+z^2\right)-3xy\left(x+y+z\right)=0\)
\(\Leftrightarrow\left(x+y+z\right)\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\right)=0\)(đúng)
\(\RightarrowĐPCM\)
Câu hỏi của Nguyễn Thiều Công Thành - Toán lớp 9 - Học toán với OnlineMath
\(a+b+c=1\Rightarrow\hept{\begin{cases}ab+c=ab+c\left(a+b+c\right)\\bc+a=bc+a\left(a+b+c\right)\\ca+b=ca+b\left(a+b+c\right)\end{cases}}\)
\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}ab+c=ab+ca+bc+c^2\\bc+a=bc+a^2+ab+ac\\ca+b=ca+ab+b^2+bc\end{cases}}\)
\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}ab+c=\left(b+c\right)\left(a+c\right)\\bc+a=\left(a+c\right)\left(a+b\right)\\ca+b=\left(b+c\right)\left(a+b\right)\end{cases}}\)
\(\Rightarrow P=\frac{\left(b+c\right)\left(a+c\right)}{\left(a+b\right)^2}.\frac{\left(a+c\right)\left(a+b\right)}{\left(b+c\right)^2}.\frac{\left(b+c\right)\left(a+b\right)}{\left(c+a\right)^2}=1\)
1a)
Đặt \(a^2+a+1=t\Rightarrow a^2+a+2=t+1\)
\(\Rightarrow A=t\left(t+1\right)-12=t^2+t-12=t^2-3t+4t-12=\left(t-3\right)\left(t+4\right)\)
\(=\left(a^2+a-2\right)\left(a^2+a+5\right)\)
Mà \(a>1\Rightarrow\hept{\begin{cases}a^2+a-2>0\\a^2+a+5>0\end{cases}}\forall a>1\)
Vậy A là hợp số
1b)
Ta có :
\(B=\left(2-1\right)\left(2+1\right)\left(2^2+1\right)\cdot...\cdot\left(2^{1006}+1\right)+1\)
\(=\left(2^2-1\right)\left(2^2+1\right)\cdot...\cdot\left(2^{1006}+1\right)+1=....=\left(2^{1006}-1\right)\left(2^{1006}+1\right)+1\)
\(=2^{2012}-1+1=2^{2012}\)
Đặt \(\left(\frac{a}{a-1};\frac{b}{b-1};\frac{c}{c-1}\right)\rightarrow\left(x;y;z\right)\) thì có
\(xyz=\left(x-1\right)\left(y-1\right)\left(z-1\right)\)
\(\Leftrightarrow xy+yz+xz+1-\left(x+y+z\right)=0\)
Và BĐT cần chứng minh là \(x^2+y^2+z^2\ge1\)
Đúng vì \(x^2+y^2+z^2=x^2+y^2+z^2+2\left(xy+yz+xz\right)-2\left(x+y+z\right)+2\)
\(=\left(x+y+z-1\right)^2+1\ge1\)
Vậy ta có ĐPCM
cho hỏi cái dấu bằng