\(x^3+y^3+6xy\le8\).chứng minh x+y...">
K
Khách

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

AH
Akai Haruma
Giáo viên
8 tháng 7 2017

Lời giải:

Ta thấy \(x^3+y^3+z^3\leq 9\)

\(\Leftrightarrow (x+y+z)^3-3(x+y)(y+z)(z+x)\leq 9\)

\(\Leftrightarrow 27-3[(x+y+z)(xy+yz+xz)-xyz]\leq 9\)

\(\Leftrightarrow 3(xy+yz+xz)-xyz\geq 6(\star)\)

\(x,y,z\in [0;2]\Rightarrow (x-2)(y-2)(z-2)\leq 0\)

\(\Leftrightarrow xyz+4\leq 2(xy+yz+xz)\)

Mặt khác \(xyz\geq 0\rightarrow 2(xy+yz+xz)\geq 4\rightarrow xy+yz+xz\geq 2\)

Do đó \(3(xy+yz+xz)-xyz\geq 2+4+xyz-xyz=6\)

Từ đó BĐT \((\star)\) hay ta có đpcm

Dấu bằng xảy ra khi \((x,y,z)=(2,1,0)\) và các hoán vị.

6 tháng 10 2019

Em chưa thử nhưng chắc quy đồng full đi ak?

4 tháng 4 2018

Áp dụng BĐT Am-Gm ta có:

\(\left[xy\left(x+y\right)\right]\left[xy\left(x+y\right)\right]\left[xy\left(x+y\right)\right]\left(x^3+y^3\right)\le\left[\dfrac{3xy\left(x+y\right)+x^3+y^3}{4}\right]^4\)( dạng \(abcd\le\left(\dfrac{a+b+c+d}{4}\right)^4\))

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^3.x^3y^3\left(x^3+y^3\right)\le\dfrac{\left(x+y\right)^{12}}{4^4}\)

\(\Leftrightarrow x^3y^3\left(x^3+y^3\right)\le\dfrac{\left(x+y\right)^9}{4^4}=\dfrac{2^9}{2^8}=2\)

Dấu = xảy ra khi x=y=1

3 tháng 4 2018

Ta có: \(VT=x-\dfrac{xyz}{yz+1}+y-\dfrac{xyz}{xz+1}+z-\dfrac{xyz}{xy+1}\)

\(=x+y+z-xyz\left(\dfrac{1}{xy+1}+\dfrac{1}{yz+1}+\dfrac{1}{xz+1}\right)\)

Ta sẽ chứng minh BĐt sau :

\(xyz\left(\dfrac{1}{xy+1}+\dfrac{1}{yz+1}+\dfrac{1}{xz+1}\right)\ge xyz\)

hay \(xyz\left(\dfrac{1}{xy+1}+\dfrac{1}{yz+1}+\dfrac{1}{xz+1}-1\right)\ge0\)

Mà đây là 1 điều luôn đúng vì \(\dfrac{1}{xy+1}+\dfrac{1}{yz+1}+\dfrac{1}{xz+1}\ge\dfrac{9}{xy+yz+xz+3}\ge\dfrac{9}{x^2+y^2+z^2+3}>1\)\(xyz\ge0\)

Do đó \(VT\le x+y+z-xyz=x\left(1-yz\right)+y+z\)(*)

Áp dụng BĐt bunyakovsky:

\(VT^2=\left[x\left(1-yz\right)+\left(y+z\right).1\right]^2\le\left[x^2+\left(y+z\right)^2\right]\left[1+\left(1-yz\right)^2\right]\)\(=\left(2+2yz\right)\left(y^2z^2-2yz+2\right)=4+2y^2z^2\left(yz-1\right)\le4\)

( do \(yz\le\dfrac{y^2+z^2}{2}\le\dfrac{x^2+y^2+z^2}{2}=1\))

\(\Rightarrow VT\le2\) (đpcm)

Dấu = xảy ra khi \(x=0;y=z=1\) cùng các hoán vị

P/s: Từ chỗ (*) là 1 BĐT có nhiều cách chứng minh .