K
Khách

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

30 tháng 4 2018

Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz

\(\frac{xy}{z}+\frac{yz}{x}\ge2y\left(1\right)\)

\(\frac{yz}{x}+\frac{zx}{y}\ge2x\left(2\right)\)

\(\frac{yz}{x}+\frac{zx}{y}\ge2z\left(3\right)\)

Cộng vế (1) ; (2) và (3) và chia mỗi vế cho 2 

\(\Rightarrow\frac{xy}{z}+\frac{xz}{y}+\frac{yz}{x}\ge x+y+z\left(đpcm\right)\)

30 tháng 4 2018

Áp dụng BĐT : \(\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\) ≥ 2 ( a > 0 ; b > 0)

Ta có : \(\dfrac{xy}{z}+\dfrac{xz}{y}\) = \(x\left(\dfrac{y}{z}+\dfrac{z}{y}\right)\) ≥ 2x ( x > 0 ; y > 0 ; z > 0) (1)

\(\dfrac{xz}{y}+\dfrac{zy}{x}=z\left(\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}\right)\) ≥ 2z ( x > 0 ; y > 0 ; z > 0) ( 2)

\(\dfrac{xy}{z}+\dfrac{zy}{x}=y\left(\dfrac{x}{z}+\dfrac{z}{x}\right)\) ≥ 2y ( x > 0 ; y > 0 ; z > 0) ( 3)

Cộng từng vế của ( 1 ; 2 ; 3)

\(\dfrac{xy}{z}+\dfrac{xz}{y}\) + \(\dfrac{xz}{y}+\dfrac{zy}{x}\) + \(\dfrac{xy}{z}+\dfrac{zy}{x}\) ≥ 2x + 2y + 2z
\(\dfrac{xy}{z}+\dfrac{xz}{y}+\dfrac{zy}{x}\) ≥ x + y + z

30 tháng 4 2018

Dễ thôi

\(\dfrac{xy}{z}+\dfrac{yz}{x}+\dfrac{xz}{y}\ge x+y+z\)

\(xyz(\dfrac{xy}{z}+\dfrac{yz}{x}+\dfrac{xz}{y})\ge xyz(x+y+z)\)

\(x^2y^2+x^2z^2+y^2z^2\ge x^2yz+xz^2y+y^2zx\)\(2x^2y^2+2x^2z^2+2y^2z^2\ge2x^2yz+2xz^2y+2y^2zx\)

\((x^2y^2-2x^2yz+x^2z^2)+(y^2z^2-2y^2zx+x^2y^2)+(x^2z^2-2yz^2x+y^2z^2)\ge0\)

\(\left(xy-xz\right)^2+\left(xz-yz\right)^2+\left(yz-xy\right)^2\ge0\left(lđ\right)\)

11 tháng 8 2017

Ta có BĐT \(x^2+1\ge2x\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2\ge0\forall x\in R\)

Tương tự: \(y^2+1\ge2y;z^2+1\ge2z\)

\(\Rightarrow x^2+y^2+z^2+3\ge2\left(x+y+z\right)\left(1\right)\)

Và BĐT \(x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+xz\left(2\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2\ge0\forall x,y,z\in R\)

Cộng theo vế 2 BĐT (1);(2) ta có:

\(2\left(x^2+y^2+z^2\right)+3\ge45\)

\(\Rightarrow2\left(x^2+y^2+z^2\right)\ge42\Rightarrow x^2+y^2+z^2\ge21\)

Khi x=y=z=1

11 tháng 8 2017

Sửa đề : cho \(CM:x^2+y^2+z^2\ge21\)

Ta có : \(\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2xy-2xz\ge0\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2-xy-yz-xz\ge0\)

\(\Rightarrow x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+xz\)(1)

Ta lại có : \(\left(x-1\right)^2+\left(y-1\right)^2+\left(z-1\right)^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2-2x-2y-2z+3\ge0\)

\(\Rightarrow x^2+y^2+z^2\ge2x+2y+2z-3\)(2)

Cộng vế với vế của (1); (2) lại ta được :

\(2\left(x^2+y^2+z^2\right)\ge xy+yz+xy+2x+2y+2z-3\)

\(\Leftrightarrow2\left(x^2+y^2+z^2\right)\ge45-3=42\)

\(\Rightarrow x^2+y^2+z^2\ge\frac{42}{2}=21\)(đpcm)

11 tháng 2 2018

>= and x;y;z>0

Ta có: \(x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+xz\)

\(\Rightarrow2x^2+2y^2+2z^2\ge2xy+2yz+2xz\)

\(\Rightarrow2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2xz\ge0\)

\(\Rightarrow\left(x^2+y^2-2xy\right)+\left(y^2+z^2-2yz\right)+\left(x^2+z^2-2xz\right)\ge0\)

\(\Rightarrow\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2\ge0\) *đúng*

3 tháng 9 2017

Áp dụng BĐT Bunhiacốpxki dạng phân thức : x²/a + y²/b ≥ (x+y)²/(a+b) 
Ta có : 
3/(xy+yz+zx) + 2/(x²+y²+z²) = 6/(2xy+2yz+2zx) + 2/(x²+y²+z²) 
≥ (√6+√2)²/(x+y+z)² = (√6+√2)² > 14 (đpcm). 

3 tháng 9 2017
Cách 2 : Ta đặt xy+yz+zx = t ( t>0 ) thì x²+y²+z² = (x+y+z)² - 2(xy+yz+zx) = 1-2t. Mặt khác ta lại có: 3(xy+yz+zx) ≤ (x+y+z)² = 1 ⇔ xy+yz+zx ≤ 1/3 hay t ≤ 1/3. Ta đưa bài toán về việc c/m: 3/t + 2/(1-2t) ≥ 14 với 0 < t ≤ 1/3. Biến đổi tương đương ta được : 3(1-2t) + 2t ≥ 14t(1-2t) ⇔ 28t² - 18t + 3 ≥ 0 ⇔ 3(1-3t)² + t² ≥ 0 (đúng). Tuy nhiên dấu "=" không xảy ra, do đó 3/(xy+yz+zx) + 2/(x²+y²+z²) > 14.
17 tháng 7 2018

thay 1=x+y+z vào nhá , ví dụ x=x(x+y+z) rồi phân tích đa thức thành nhân tử!

17 tháng 1 2021

thay 1=x+y+z vào nhá , ví dụ x=x(x+y+z) rồi phân tích đa thức thành nhân tử!

6 tháng 3 2018

+Cộng 1 vào 2 vế của 3 pt ta được:
(x+1)(y+1)=2
(y+1)(z+1)=4
(z+1)(x+1)=8
Nhân hết 2 phương trình bất kỳ rồi chia cho cái còn lại ta được:
\(\left(x+1\right)^2=\dfrac{2.8}{4}=4\);\(\left(y+1\right)^2=\dfrac{2.4}{8}=1\);\(\left(z+1\right)^2=\dfrac{4.8}{2}=16\)
Do x;y;z không âm nên x= 1; y= 0; z= 3

\(=>A=1+0+3=4\)