Do \(x,y\inℤ^+\) nên \(x,y\ge1\)

\(2^x+1=3^y\).Dễ thấy \(x\le y\).Đặt \(y=x+m\left(m\ge0\right)\) và \(m=y-x\)

Ta có: \(2^x+1=3^{x+m}\)

+Với \(x=y=1\Rightarrow2^1+1=3^{1+0}\left(TM\right)\)

+Với \(1\le x< y\Rightarrow3\le2^x+1< 2^y+1< 3^y\left(KTM\right)\)

Vậy \(x=y=1\) (p/s: không chắc cho lắm,tui mới học lớp 7 thoy)

À mà bỏ cái "Đặt \(y=x+m\left(m\ge0\right)\) và m = y - x

Ta có: \(2^x+1=2^{x+m}\)"

Thay thành:"Ta có: \(2^x+1=2^y\)" .Làm xong rồi mới thấy một số chi tiết cần bỏ đi.

Đặt 1-a =x \(\ge0\) ; 1 -b =y\(\ge0\) ; 1 - c =z\(\ge0\)

=> a+b+c =2 <=> x+y+z =1

\(a^2+b^2+c^2=\left(x-1\right)^2+\left(y-1\right)^2+\left(z-1\right)^2=3-2\left(x+y+z\right)+\left(x^2+y^2+z^2\right)\)

\(=1+\left(x^2+y^2+z^2\right)=1+\left(x+y+z\right)^2-2\left(xy+yz+zx\right)\le2\)

dấu = xay ra khi x =y =0; z =1 hoặc x=z =0 ; y =1 hoạc y=z =0 ; x =1

hay a=b =1; c =0 hoạc ..................................................

Bài 2: 

  Đặt   \(a=3+x\)và   \(b=3+y\)thì    \(x,y\ge0\). Ta có :  \(a+b=6+\left(x+y\right)\).

Ta cần chứng minh   \(x+y\ge1\)

Ví dụ   \(x+y< 1\)thì  \(x^2+2xy+y^2< 1\)nên \(x^2+y^2< 1\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2=\left(x+3\right)^2+\left(y+3\right)^2=18+6\left(x+y\right)+\left(x^2+y^2\right)< 18+6+1=25\)

Điều này ngược với  giả thiết ở đề bài   \(ầ^2+b^2\ge25\)

Vậy \(x+y\ge1\)\(\Leftrightarrow a+b\ge7\left(dpcm\right)\)

tk mk nka !!!

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+c² vào (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

^5 \(\ge\)a²+b²+c²

a²+b²+c² \(\le\)5

cauhc lop may

+) 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

\(\frac{bc}{a^2+1}=\frac{bc}{a^2+b^2+a^2+c^2}\le\frac{1}{2}\sqrt{\frac{b^2c^2}{\left(a^2+b^2\right)\left(a^2+c^2\right)}}\le\frac{1}{4}\left(\frac{b^2}{a^2+b^2}+\frac{c^2}{a^2+c^2}\right)\)

Tương tự:

\(\frac{ac}{b^2+1}\le\frac{1}{4}\left(\frac{a^2}{a^2+b^2}+\frac{c^2}{b^2+c^2}\right)\) ; \(\frac{ab}{c^2+1}\le\frac{1}{4}\left(\frac{a^2}{a^2+c^2}+\frac{b^2}{b^2+c^2}\right)\)

Cộng vế với vế:

\(VT\le\frac{1}{4}\left(\frac{a^2}{a^2+b^2}+\frac{b^2}{a^2+b^2}+\frac{b^2}{b^2+c^2}+\frac{c^2}{b^2+c^2}+\frac{a^2}{a^2+c^2}+\frac{c^2}{a^2+c^2}\right)=\frac{3}{4}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{\sqrt{3}}\)