Có \(\left(a+b+c\right)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge\left(\sqrt{a}.\frac{1}{\sqrt{a}}+\sqrt{b}.\frac{1}{\sqrt{b}}+\sqrt{c}.\frac{1}{\sqrt{c}}\right)^2\)(BĐT Bunhiacopxki)

\(=\left(1+1+1\right)^2=9\)

Vậy \(\left(a+b+c\right)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)>1\)

Vậy bài toán ko giải đc; Nếu mk làm sai thì thứ lỗi vì mk năm nay mới lên lớp 8

\(a^3+b^3-2808^{2017}=2c^3-16d^3\Rightarrow a^3+b^3+16d^3-2c^3=2808^{2017}⋮3\Rightarrow a^3+b^3+d^3+c^3+15d^3-3c^3⋮3\Leftrightarrow\left(a^3+b^3+c^3+d^3\right)+3\left(5d^3-c^3\right)⋮3\Rightarrow a^3+b^3+c^3+d^3⋮3\) \(xet:k^3-k\left(k\in Z\right)=k\left(k^2-1\right)=\left(k-1\right)k\left(k+1\right)ma:k-1;k;k+1\) là 3 sô nguyên liên tiếp

\(\Rightarrow k^3-k⋮3\)

\(\Rightarrow\left(a^3-a+b^3-b+c^3-c+d^3-d\right)⋮3\Rightarrow a+b+c+d⋮3\left(vi:a^3+b^3+c^3+d^3⋮3\right)\)

Cảm ơn bn, 1 lần nx !

Lời giải:

$a^{2014}+b^{2014}=a^{2015}+b^{2015}$

$\Leftrightarrow a^{2014}(a-1)+b^{2014}(b-1)=0(1)$

$a^{2015}+b^{2015}=a^{2016}+b^{2016}$

$\Leftrightarrow a^{2015}(a-1)+b^{2015}(b-1)=0(2)$

Lấy $(2)-(1)$ theo vế thu được: $a^{2014}(a-1)^2+b^{2014}(b-1)^2=0$

Ta thấy $a^{2014}(a-1)^2\geq 0; b^{2014}(b-1)^2\geq 0$ nên để tổng của chúng bằng $0$ thì:

$a^{2014}(a-1)^2=b^{2014}(b-1)^2=0$

Mà $a,b>0$ nên $a=b=1$

Do đó $S=2$

fghgffh

Ta thành lập một biểu thức có dạng như sau:

\(\left(a^{2015}+b^{2015}\right)\left(a+b\right)-\left(a^{2014}+b^{2014}\right)ab=a^{2016}+b^{2016}\)  \(\left(1\right)\)

Mà  \(a^{2014}+b^{2014}=a^{2015}+b^{2015}=a^{2016}+b^{2016}\)  (theo gt)

nên từ  \(\left(1\right)\)  suy ra  \(\left(a^{2016}+b^{2016}\right)\left(a+b\right)-\left(a^{2016}+b^{2016}\right)ab=a^{2016}+b^{2016}\)

\(\Leftrightarrow\)  \(\left(a^{2016}+b^{2016}\right)\left(a+b-ab\right)=a^{2016}+b^{2016}\)

\(\Leftrightarrow\)  \(a+b-ab=1\)  (do   \(a^{2016}+b^{2016}\ne0\))

\(\Leftrightarrow\) \(\left(1-a\right)\left(b-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)  \(\orbr{\begin{cases}1-a=0\\b-1=0\end{cases}}\)  \(\Leftrightarrow\)  \(\orbr{\begin{cases}a=1\\b=1\end{cases}}\)

Với  \(a=1\)  thì ta dễ dàng suy ra  \(b=1\)

Tương tự với  \(b=1\)

Vậy,  \(\left(x,y\right)=\left(1,1\right)\)

\(a+b+c=9\Rightarrow\left(a+b+c\right)^2=81\)

\(27=a^2+b^2+c^2\ge\frac{1}{3}\left(a+b+c\right)^2\Rightarrow\left(a+b+c\right)^2\le81\)

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi \(a=b=c=3\)

\(\Rightarrow P=1^{2015}+0^{2016}-1^{2017}=0\)

Từ \(a+b+c=0\Rightarrow a+b=-c\)

\(\Rightarrow a^3+b^3+c^3=a^3+b^3-\left(a+b\right)^3=a^3+b^3-a^3-3a^2b-3ab^2-b^3=0\)

\(\Leftrightarrow-3a^2b-3ab^2=0\Leftrightarrow-3ab\left(a+b\right)=0\Rightarrow a+b=0\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=-b\\c=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow a^{2017}+b^{2017}+c^{2017}=a^{2017}-a^{2017}+0^{2017}=0\)

Xét tiếp 2 TH \(a+c=-b;b+c=-a\) ta cũng có đc \(a^{2017}+b^{2017}+c^{2017}=0\)

câu 2  :

ab+  bc + ca = 2015 

=> 2015 +a^2 = a^2 + ab + bc + ca 

=> 2015 + a^2 = a(a+b ) + c( a + b ) = ( a + c )( a + b)

Tương tự : 2015+b^2 = ( b + c )(b +a )

 2015 + c^2 = ( c + a )(c + b ) thay vào ta có :

( 2015 + a^2)(2015 + b^2 ) (2015 +c^2) = (a + c )(a+b)(b+c)(b+a)(c+a)(c+b) = [(a+c)(a+b)(b+c) ]^2 là số chính phương 

Câu 1 ) :

\(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{2015}\Rightarrow\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{2015}-\frac{1}{z}=\frac{z-2015}{2015z}\)

=> \(\frac{x+y}{xy}=\frac{z-2015}{2015z}\)

=> \(2015z\left(x+y\right)=\left(z-2015\right)xy\)

=> \(2015z\left(2015-z\right)-\left(z-2015\right)xy\) = 0 

=> \(\left(2015-z\right)\left(2015z-xy\right)\)= 0

=> \(\left(2015-z\right)\left(2015\left(2015-x-y\right)-xy\right)=0\)

=> \(\left(2015-z\right)\left(2015^2-2015x-2015y-xy\right)=0\)

=> \(\left(2015-z\right)\left(2015-x\right)\left(2015-y\right)=0\)

=> 2015 - z =  0 hoặc 2015 -x = 0 hoặc 2015 - y = 0 

=> z = 2015 hoặc x= 2015 hoặc y = 2015 

Vậy trong ba số có ít nhất 1 số bằng 2015