\(\le\)2 ; CM:

a+b\(\le\)

K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

8 tháng 11 2016

Ta có

a2 + b2 \(\ge2ab\)

<=> \(2\left(a^2+b^2\right)\ge\left(a+b\right)^2\)

<=> \(4\ge\left(a+b\right)^2\)

<=> \(-2\le a+b\le2\)

=> ĐPCM

4 tháng 8 2017

\(a^2-a+2b+4b^2-4ab\le0\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2-4ab+4b^2\right)-\left(a-2b\right)\le0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-2b\right)^2-\left(a-2b\right)\le0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-2b\right)\left(a-2b-1\right)\le0\)

Mà \(a-2b>a-2b-1\) nên \(\hept{\begin{cases}a-2b\ge0\\a-2b-1\le0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a-2b\ge0\\a-2b\le1\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow0\le a-2b\le1\) (đpcm)

22 tháng 8 2019

+) a2+b2+c2\(\ge\)3

Đặt a-1 =x , b-1 =y,c-1=z

\(\Rightarrow\)x,y,z \(\in\)[-1;1] và x+y+z=0

pttt: (x+1)2+(y+1)2+(z+1)2\(\ge\)3

\(\Leftrightarrow\)....\(\Leftrightarrow\)x2+y2+z2+2(x+y+z)+3\(\ge\)3

\(\Leftrightarrow\)x2+y2+z2+3\(\ge\)3

\(\Leftrightarrow\)x2+y2+z2\(\ge\)0 (luôn đúng với mọi x,y,z)

+)a2+b2+c2\(\le\)5

Ta có a,b,c\(\in\)[0;2]\(\Rightarrow\)2-a\(\ge\)0 , 2-b\(\ge\)0 , 2-c\(\ge\)0

\(\Leftrightarrow\)(2-a)(2-b)(2-c)\(\ge\)0

\(\Leftrightarrow\)2ab+2ac+2bc\(\ge\)4(a+b+c)+abc-8

\(\Leftrightarrow\)2(ab+bc+ac)\(\ge\)12 + abc -8=4+abc (vì a+b+c=3)

Mà 4+abc\(\ge\)4 (vì a,b,c\(\in\)[0;2])

\(\Leftrightarrow\)2(ab+bc+ac)\(\ge\)4

\(\Leftrightarrow\)(a+b+c)2\(\ge\)4 +a2+b2+c2

mà a+b+c=3

\(\Leftrightarrow\)a2+b2+c2\(\le\)33-4=5

Dấu '=' xảy ra khi (a,b,c)=(0,1,2)và hoán vị vòng quanh

Vậy bdt được cm

23 tháng 4 2017

b) ta có: \(\left(x-y\right)^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2+\left(x+y\right)^2\ge\left(x+y\right)^2\)

\(\Leftrightarrow2x^2+2y^2\ge\left(x+y\right)^2\)

\(\Leftrightarrow2\left(x^2+y^2\right)\ge\left(x+y\right)^2\)

- Thay \(x^2+y^2=1\)

\(\Rightarrow\)\(2\ge\left(x+y\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x+y\right)^2}\le\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow\left|x+y\right|\le\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow-\sqrt{2}\le x+y\le\sqrt{2}\)

23 tháng 4 2017

- Áp dụng bđt: \(a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ac\)

có: \(a^4+b^4+c^4\ge a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2\) (1)

- Áp dụng tiếp bđt trên

có: \(a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2\ge a^2bc+ab^2c+c^2ab\) (2)

\(\Leftrightarrow\)\(a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2\ge abc\left(a+b+c\right)\) (3)

(1),(2),(3)\(\Rightarrow\) \(a^4+b^4+c^4\ge abc\left(a+b+c\right)\)

6 tháng 5 2018

từ giả thuyết suy ra : abc >0

có 2>a,c,b ->> (2-a)(2-b)(2-c)\(\ge\)0

\(\Leftrightarrow\)8+2(ab+ac+bc) -4(a+b+c)-abc \(\ge\)0

\(\Leftrightarrow\)8+2(ab+ac+bc)-4.3-abc \(\ge\)0

\(\Leftrightarrow\)2(ab+ac+bc) \(\ge\)4+abc \(\ge\)4 (1)

Cộng a2+b2+cvào (1)

2(ab+ac+bc)+a2+b2+c2\(\ge\)4+a2+b2+c2

(a+b+c)2-4\(\ge\)a2+b2+c2

thay a+b+c=3 vào

9-4\(\ge\)a2+b2+c2

\(\ge\)a2+b2+c2

a2+b2+c\(\le\)5

6 tháng 5 2018

cauhc lop may