1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

Bất Đẳng Thức lớp 9

33 613 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 33
Dung lượng 2,83 MB

Nội dung

19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức PHẦN 1 CÁC KIẾN THỨC CẦN LƯU Ý 1/Định nghĩa 0 0 A B A B A B A B ≥ ⇔ − ≥   ≤ ⇔ − ≤  2/Tính chất + A>B AB <⇔ + A>B và B >C CA >⇔ + A>B ⇒ A+C >B + C + A>B và C > D ⇒ A+C > B + D + A>B và C > 0 ⇒ A.C > B.C + A>B và C < 0 ⇒ A.C < B.C + 0 < A < B và 0 < C <D ⇒ 0 < A.C < B.D + A > B > 0 ⇒ A n > B n n∀ + A > B ⇒ A n > B n với n lẻ + A > B ⇒ A n > B n với n chẵn + m > n > 0 và A > 1 ⇒ A m > A n + m > n > 0 và 0 <A < 1 ⇒ A m < A n +A < B và A.B > 0 ⇒ BA 11 > 3/Một số hằng bất đẳng thức + A 2 ≥ 0 với ∀ A ( dấu = xảy ra khi A = 0 ) + A n ≥ 0 với ∀ A ( dấu = xảy ra khi A = 0 ) + 0≥A với A∀ (dấu = xảy ra khi A = 0 ) + - A < A = A + A B A B+ ≥ + ( dấu = xảy ra khi A.B > 0) + BABA −≤− ( dấu = xảy ra khi A.B < 0) PHẦN II CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC Phương pháp 1 : Dùng định nghĩa Kiến thức : Để chứng minh A > B. Ta lập hiệu A –B > 0 Lưu ý dùng hằng bất đẳng thức M 2 ≥ 0 với∀ M Ví dụ 1 ∀ x, y, z chứng minh rằng : a) x 2 + y 2 + z 2 ≥ xy+ yz + zx b) x 2 + y 2 + z 2 ≥ 2xy – 2xz + 2yz c) x 2 + y 2 + z 2 +3 ≥ 2 (x + y + z) Giải: a) Ta xét hiệu : x 2 + y 2 + z 2 - xy – yz – zx = 2 1 .2 .( x 2 + y 2 + z 2 - xy – yz – zx) = 2 1 [ ] 0)()()( 222 ≥−+−+− zyzxyx đúng với mọi x;y;z R∈ Vì (x-y) 2 ≥ 0 với∀x ; y Dấu bằng xảy ra khi x=y 1 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức (x-z) 2 ≥ 0 với∀x ; z Dấu bằng xảy ra khi x=z (y-z) 2 ≥ 0 với∀ z; y Dấu bằng xảy ra khi z=y Vậy x 2 + y 2 + z 2 ≥ xy+ yz + zx. Dấu bằng xảy ra khi x = y =z b)Ta xét hiệu: x 2 + y 2 + z 2 - ( 2xy – 2xz +2yz ) = x 2 + y 2 + z 2 - 2xy +2xz –2yz = ( x – y + z) 2 0 ≥ đúng với mọi x;y;z R∈ Vậy x 2 + y 2 + z 2 ≥ 2xy – 2xz + 2yz đúng với mọi x;y;z R∈ Dấu bằng xảy ra khi x+y=z c) Ta xét hiệu: x 2 + y 2 + z 2 +3 – 2( x+ y +z ) = x 2 - 2x + 1 + y 2 -2y +1 + z 2 -2z +1 = (x-1) 2 + (y-1) 2 +(z-1) 2 ≥ 0. Dấu(=)xảy ra khi x=y=z=1 Ví dụ 2: chứng minh rằng : a) 2 22 22       + ≥ + baba ; b) 2 222 33       ++ ≥ ++ cbacba c) Hãy tổng quát bài toán Giải: a) Ta xét hiệu 2 22 22       + − + baba = ( ) 4 2 4 2 2222 bababa ++ − + = ( ) abbaba 222 4 1 2222 −−−+ = ( ) 0 4 1 2 ≥− ba Vậy 2 22 22       + ≥ + baba . Dấu bằng xảy ra khi a=b b)Ta xét hiệu 2 222 33       ++ − ++ cbacba = ( ) ( ) ( ) [ ] 0 9 1 222 ≥−+−+− accbba .Vậy 2 222 33       ++ ≥ ++ cbacba Dấu bằng xảy ra khi a = b =c c)Tổng quát 2 21 22 2 2 1       +++ ≥ +++ n aaa n aaa nn Tóm lại các bước để chứng minh A ≥ B theo định nghĩa Bước 1: Ta xét hiệu H = A - B Bước 2:Biến đổi H=(C+D) 2 hoặc H=(C+D) 2 +….+(E+F) 2 Bước 3:Kết luận A ≥ B Ví dụ 1: Chứng minh ∀m,n,p,q ta đều có : m 2 + n 2 + p 2 + q 2 +1≥ m(n+p+q+1) Giải: 01 4444 2 2 2 2 2 2 2 ≥         +−+         +−+         +−+         +−⇔ m m qmq m pmp m nmn m 01 2222 2222 ≥       −+       −+       −+       −⇔ m q m p m n m (luôn đúng) 2 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức Dấu bằng xảy ra khi            =− =− =− =− 01 2 0 2 0 2 0 2 m q m p m n m ⇔          = = = = 2 2 2 2 m m q m p m n ⇔    === = 1 2 qpn m Ví dụ 2: Chứng minh rằng với mọi a, b, c ta luôn có : )( 444 cbaabccba ++≥++ Giải: Ta có : )( 444 cbaabccba ++≥++ , 0,, >∀ cba ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0)2( )2()2( 0222 222 0222222 0 222 2 22 2 22 2 22 22222 2222222222 2 22 2 22 2 22 222 22 2 2222 2 2222 2 22 222444 222444 ≥−+−+−+−+−+−⇔ ≥−++ −++−++−+−+−⇔ ≥−−− +−++−++−⇔ ≥−−−++⇔ ≥−−−++⇔ acabacbcbcabaccbba abaacba abcaccbacbcbbaaccbba abcacbbca caaccbcbbaba abcacbbcacba abcacbbcacba Đúng với mọi a, b, c. Phương pháp 2 : Dùng phép biến đổi tương đương Kiến thức: Ta biến đổi bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với bất đẳng thức đúng hoặc bất đẳng thức đã được chứng minh là đúng. Nếu A < B ⇔ C < D , với C < D là một bất đẳng thức hiển nhiên, hoặc đã biết là đúng thì có bất đẳng thức A < B . Chú ý các hằng đẳng thức sau: ( ) 22 2 2 BABABA ++=+ ( ) BCACABCBACBA 222 222 2 +++++=++ ( ) 3223 3 33 BABBAABA +++=+ Ví dụ 1: Cho a, b, c, d,e là các số thực chứng minh rằng a) ab b a ≥+ 4 2 2 b) baabba ++≥++ 1 22 c) ( ) edcbaedcba +++≥++++ 22222 Giải: a) ab b a ≥+ 4 2 2 abba 44 22 ≥+⇔ 044 22 ≥+−⇔ baa ( ) 02 2 ≥−⇔ ba (BĐT này luôn đúng). Vậy ab b a ≥+ 4 2 2 (dấu bằng xảy ra khi 2a=b) b) baabba ++≥++ 1 22 ) )(21(2 22 baabba ++>++⇔ 012122 2222 ≥+−++−++−⇔ bbaababa 0)1()1()( 222 ≥−+−+−⇔ baba Bất đẳng thức cuối đúng. Vậy baabba ++≥++ 1 22 . Dấu bằng xảy ra khi a=b=1 3 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức c) ( ) edcbaedcba +++≥++++ 22222 ⇔ ( ) ( ) edcbaedcba +++≥++++ 44 22222 ⇔ ( ) ( ) ( ) ( ) 044444444 22222222 ≥+−++−++−++− cacadadacacababa ⇔ ( ) ( ) ( ) ( ) 02222 2222 ≥−+−+−+− cadacaba Bất đẳng thức đúng vậy ta có điều phải chứng minh Ví dụ 2: Chứng minh rằng: ( )( ) ( )( ) 4488221010 babababa ++≥++ Giải: ( )( ) ( )( ) 4488221010 babababa ++≥++ ⇔ 128448121210221012 bbabaabbabaa +++≥+++ ⇔ ( ) ( ) 0 22822228 ≥−+− abbababa ⇔ a 2 b 2 (a 2 -b 2 )(a 6 -b 6 ) ≥ 0 ⇔ a 2 b 2 (a 2 -b 2 ) 2 (a 4 + a 2 b 2 +b 4 ) ≥ 0 Bất đẳng thứccuối đúng vậy ta có điều phải chứng minh Ví dụ 3: cho x.y =1 và x 〉 y Chứng minh yx yx − + 22 ≥ 22 Giải: yx yx − + 22 ≥ 22 vì :x 〉 y nên x- y 〉 0 ⇒ x 2 +y 2 ≥ 22 ( x-y) ⇒ x 2 +y 2 - 22 x+ 22 y ≥ 0 ⇔ x 2 +y 2 +2- 22 x+ 22 y -2 ≥ 0 ⇔ x 2 +y 2 +( 2 ) 2 - 22 x+ 22 y -2xy ≥ 0 vì x.y=1 nên 2.x.y=2 ⇒ (x-y- 2 ) 2 ≥ 0 Điều này luôn luôn đúng . Vậy ta có điều phải chứng minh Ví dụ 4: Chứng minh rằng: a/ P(x,y)= 01269 222 ≥+−−+ yxyyyx Ryx ∈∀ , b/ cbacba ++≤++ 222 (gợi ý :bình phương 2 vế) c/ Cho ba số thực khác không x, y, z thỏa mãn:      ++<++ = zyx zyx zyx 111 1 Chứng minh rằng :có đúng một trong ba số x,y,z lớn hơn 1 Giải: Xét (x-1)(y-1)(z-1)=xyz+(xy+yz+zx)+x+y+z-1 =(xyz-1)+(x+y+z)-xyz( zyx 111 ++ )=x+y+z - ( 0) 111 >++ zyx (vì zyx 111 ++ < x+y+z theo gt) ⇒ 2 trong 3 số x-1 , y-1 , z-1 âm hoặc cả ba sỗ-1 , y-1, z-1 là dương. Nếu trường hợp sau xảy ra thì x, y, z >1 ⇒ x.y.z>1 Mâu thuẫn gt x.y.z=1 bắt buộc phải xảy ra trường hợp trên tức là có đúng 1 trong ba số x ,y ,z là số lớn hơn 1 Ví dụ 5: Chứng minh rằng : 21 < + + + + + < ca c cb b ba a Giải: Ta có : )1( 11 cba a ba a cbaba cbaba ++ > + ⇒ ++ > + ⇒++<+ Tương tự ta có : )2( cba b cb b ++ > + , )3( cba c ca c ++ > + Cộng vế theo vế các bất đẳng thức (1), (2), (3), ta được : 1> + + + + + ca c cb b ba a (*) 4 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức Ta có : )4( cba ca ba a baa ++ + < + ⇒+< Tương tự : )5( cba ba cb b ++ + < + , )6( cba bc ac c ++ + < + Cộng vế theo vế các bất đẳng thức (4), (5), (6), ta được : 2< + + + + + ca c cb b ba a (**) Từ (*) và (**) , ta được : 21 < + + + + + < ca c cb b ba a (đpcm) Phương pháp 3: Dùng bất đẳng thức phụ Kiến thức: a) xyyx 2 22 ≥+ b) xyyx ≥+ 22 dấu( = ) khi x = y = 0 c) ( ) xyyx 4 2 ≥+ d) 2 ≥+ a b b a Ví dụ 1 Cho a, b ,c là các số không âm chứng minh rằng (a+b)(b+c)(c+a) ≥ 8abc Giải: Dùng bất đẳng thức phụ: ( ) xyyx 4 2 ≥+ Tacó ( ) abba 4 2 ≥+ ; ( ) bccb 4 2 ≥+ ; ( ) acac 4 2 ≥+ ⇒ ( ) 2 ba + ( ) 2 cb + ( ) 2 ac + ≥ ( ) 2 222 864 abccba = ⇒ (a+b)(b+c)(c+a) ≥ 8abc Dấu “=” xảy ra khi a = b = c Phương pháp 4: Bất đẳng thức Cô sy Kiến thức: a/ Với hai số không âm : 0, ≥ba , ta có: abba 2≥+ . Dấu “=” xảy ra khi a=b b/ Bất đẳng thức mở rộng cho n số không âm : n n n n nn n aaa aaa aaanaaa       +++ ≤⇔ ≥+++ 21 21 2121 Dấu “=” xảy ra khi n aaa === 21 Chú ý : ta dùng bất đẳng thức Côsi khi đề cho biến số không âm. Ví dụ 1 : Giải phương trình : 2 3 42 2 12 4 14 2 = + + + + + xx x x x x x Giải : Nếu đặt t =2 x thì pt trở thành pt bậc 6 theo t nên ta đặt 0,, 4 2 >      = = ba b a x x Khi đó phương trình có dạng : 2 31 11 = + + + + + baa b b a Vế trái của phương trình: 5 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 a b a b a b a b b a a b b a a b a b c b a a b b a a b b a a b + + + + + +             = + + + + + − = + + −  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷ + + + + + +                   = + + + + − = + + + + + + + −  ÷  ÷   + + + + + +     ( )( )( ) ( )( )( ) 2 3 3 11 3 .113 2 1 3 3 =− +++ +++≥ baba baba Vậy phương trình tương đương với : 0142111 =⇔==⇔==⇔+=+=+ xbababa xx . Ví dụ 2 : Cho x, y , z > 0 và x + y + z = 1. Tìm GTLN của P = 111 + + + + + z z y y x x Giải : P = 3- ( 1 1 1 1 1 1 + + + + + zyx ) = 3 – Q. Theo BDT Côsi , nếu a, b, c > 0 thì ( ) 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3 3 9a b c abc a b c a b c abc a b c a b c a b c   + + ≥ ⇔ + + ≥ ⇒ + + + + ≥ ⇒ + + ≥  ÷ + +   Suy ra Q = 1 1 1 1 1 1 + + + + + zyx 4 9 ≥ ⇒ -Q 4 9 −≤ nên P = 3 – Q ≤ 3- 4 9 = 4 3 Vậy max P = 4 3 .khi x = y = z = 3 1 . Ví dụ 3: Cho a, b, c >0 . Chứng minh rằng: abc cba abcacbbca 2 111 222 ++ ≤ + + + + + Giải: Áp dụng bất đẳng thức Côsi ta có :       +≤≤ ++ ⇒≥++ acab bca bca bcabca 11 2 112 2 2 2 Tương tự : 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 b ac bc ab c ab ac bc b ac c ab a b c a bc b ac c ab abc     ≤ ≤ + ⇒ ≤ ≤ +  ÷  ÷ + + + +     + + ⇒ + + ≤ + + + + + Dấu “=” xảy ra khi a = b = c. Ví dụ 4 : CMR trong tam giác ABC : 3≥ −+ + −+ + −+ cba c bac b acb a (*) Giải : Theo bất đẳng thức Côsi : )1( ))()(( 3 3 cbabacacb abc cba c bac b acb a −+−+−+ ≥ −+ + −+ + −+ Cũng theo bất đẳng thức Côsi : )2()( 2 1 ))(( cbacacbbacacb =−++−+≤−+−+ Viết tiếp hai BDT tương tự (2) rồi nhân với nhau sẽ được 6 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức )3(1 ))()(( ))()(( ≥ −+−+−+ → ≤−+−+−+ cbabacacb abc abccbabacacb Từ (1),(3) suy ra (*). Dấu “=” xảy ra khi a = b = c hay ABC là đều . Ví dụ 5: Cho    < ≤≤< zyx cba ,,0 0 . Chứng minh rằng: ( ) ( ) ( ) 2 2 a 4 a c x y z x by cz x y z a b c ac +   + + + + ≤ + +  ÷   Giải: Đặt 0)()( 2 =++−= acxcaxxf có 2 nghiệm a,c Mà: 0)(0)( 2 ≤++−⇔≤⇒≤≤ acbcabbfcba ( ) ( ) ( ) ( )( ) zyxca c z b y a x aczcybxa zcaycaxca c z aczc b y acyb a x acxa yca b y acybca b ac b +++≤       +++++⇒ +++++≤++++       +⇒ +≤+⇔+≤+⇔ )()()( Theo bất đẳng thức Cauchy ta có: ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) )( 4 4 2 2 2 22 đpcmzyx ac ca c z b y a x aczcybxa zyxca c z b y a x aczcybxa zyxca c z b y a x aczcybxa ++ + ≤       ++++⇔ +++≤       ++++⇔ +++≤       ++++⇒ Phương pháp 5 Bất đẳng thức Bunhiacopski Kiến thức: Cho 2n số thực ( 2 ≥ n ): nn bbbaaa , ,,,, , 2121 . Ta luôn có: ) )( () ( 22 2 2 1 22 2 2 1 2 2211 nnnn bbbaaabababa ++++++≤+++ Dấu “=” xảy ra khi n n b a b a b a ===⇔ 2 2 1 1 Hay n n a b a b a b === 2 2 1 1 (Quy ước : nếu mẫu = 0 thì tử = 0 ) Chứng minh: Đặt      +++= +++= 22 2 2 1 22 2 2 1 n n bbbb aaaa • Nếu a = 0 hay b = 0: Bất đẳng thức luôn đúng. • Nếu a,b > 0: Đặt: ( ) ni b b a a i i i i , 2,1, === βα , Thế thì: 22 2 2 1 22 2 2 1 nn βββααα +++=+++ Mặt khác: ( ) 22 2 1 iiii βαβα +≤ 7 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức Suy ra: babababa nn nnnn 1) ( 2 1 ) ( 2 1 2211 22 2 2 1 22 2 2 12211 ≤+++⇒ ≤+++++++≤+++ βββαααβαβαβα Lại có: nnnn babababababa +++≤+++ 22112211 Suy ra: ) )( () ( 22 2 2 1 22 2 2 1 2 2211 nnnn bbbaaabababa ++++++≤+++ Dấu”=” xảy ra ( ) n n nn ii b a b a b a dáucùng ni ===⇔    =∀= ⇔ , ,2,1 2 2 1 1 11 βαβα βα Ví dụ 1 : Chứng minh rằng: Rx ∈∀ , ta có: 8 1 cossin 88 ≥+ xx Giải: Ta có: Rxxx ∈∀=+ ,1cossin 22 Theo bất đẳng thức Bunhiacopski, ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 1 sin .1 cos .1 sin cos 1 1 1 1 sin cos sin cos 2 4 x x x x x x x x = + ≤ + + ⇔ ≤ + ⇒ ≤ + Sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopski một lần nữa: ( ) ( ) ( ) ( ) 2 4 4 8 8 2 2 4 4 1 1 1 sin .1 cos .1 sin cos 1 1 sin cos 4 4 8 x x x x x x⇔ ≤ + ⇔ ≤ + + ⇔ + ≥ Ví dụ 2: Cho tam giác ABC có các góc A,B,C nhọn. Tìm GTLN của: ACCBBAP tan.tan1tan.tan1tan.tan1 +++++= Giải: * Bất đẳng thức Bunhiacopski mở rộng Cho m bộ số, mỗi bộ số gồm n số không âm: ), ,2,1)(, ,,( micba iii = Thế thì: ) )( )( () ( 222111 2 212121 m m m m m m mmmmmm mmm cbacbacbacccbbbaaa +++++++++≤+++ Dấu”=” xảy ra ∃⇔ bô số (a,b,….,c) sao cho: với mỗi i = 1,2,…,m thì ∃ i t sao cho: iiiiii ctcbtbata === , ,, , Hay nnn cbacbacba ::: ::: :: 222111 == Ví dụ 1: Cho    ≥∈ =+++ 2, 3 22 2 2 1 nZn aaa n Chứng minh rằng: 2 1 32 21 < + +++ n a aa n Giải: * Nk ∈∀ ta có:       +       − = − < 2 1 2 1 1 4 1 11 2 2 kk k k 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 5 7 1 1 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 k k k n n n n ⇒ < − − +        ÷  ÷  ÷ ⇒ + + + < − + − + + − = − <  ÷  ÷  ÷  ÷ − + +       8 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức Do đó theo bất đẳng thức Bunhiacopski: 2 3 2 3 1 3 1 2 1 1 32 222 22 2 2 1 21 <<++++++≤ + +++ n aaa n a aa n n (đpcm) Ví dụ 2: Cho 4 số a,b,c,d bất kỳ chứng minh rằng: 222222 )()( dcbadbca +++≤+++ Giải: Dùng bất đẳng thức Bunhiacopski: Tacó ac+bd ≤ 2222 . dcba ++ mà ( ) ( ) ( ) 2222 22 2 dcbdacbadbca +++++=+++ ( ) 22222222 .2 dcdcbaba ++++++≤ ⇒ 222222 )()( dcbadbca +++≤+++ Ví dụ 3: Chứng minh rằng : acbcabcba ++≥++ 222 Giải: Dùng bất đẳng thức Bunhiacopski Cách 1: Xét cặp số (1,1,1) và (a,b,c) ta có ( ) ( ) 2 222222 .1.1.1)(111 cbacba ++≥++++ ⇒ 3 ( ) ( ) acbcabcbacba +++++≥++ 2 222222 ⇒ acbcabcba ++≥++ 222 Điều phải chứng minh Dấu bằng xảy ra khi a=b=c Phương pháp 6: Bất đẳng thức Trê- bư-sép Kiến thức: a)Nếu    ≤≤≤ ≤≤≤ n n bbb aaa 21 21 thì n bababa n bbb n aaa nnnn +++ ≤ ++++++ . 22112121 . Dấu ‘=’ xảy ra khi và chỉ khi    === === n n bbb aaa 21 21 b)Nếu    ≥≥≥ ≤≤≤ n n bbb aaa 21 21 thì n bababa n bbb n aaa nnnn +++ ≥ ++++++ . 22112121 Dấu ‘=’ xảy ra khi và chỉ khi    === === n n bbb aaa 21 21 Ví dụ 1: Cho ∆ ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn bán kính R = 1 và . 3 2 sinsinsin 2sin.sin2sin.sin2sin.sin S CBA CCBBaA = ++ ++ S là diện tích tan giác. chứng minh rằng ∆ ABC là tam giác đều. Giải: Không giảm tính tổng quát ta giả sư . 2 0 π <≤≤< CBA Suy ra:    ≤≤ ≤≤ CBa CBA 2sin2sin2sin sinsinsin Áp dụng BĐT trebusep ta được: ( )( ) ( ) )2sin2sin2(sin 3 1 sinsinsin 2sin.sin2sin.sin2sin.sin 2sin.sin2sin.sin2sin.sin3 2sin2sin2sinsinsinsin CBA CBA CCBBAA CCBBAA CBACBA ++≤ ++ ++ ⇔ ++≥ ≥++++ Dấu ‘=’ xảy ra dêuABC CBA CBA ∆⇔    == == ⇔ 2sin2sin2sin sinsinsin 9 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức Mặt khác: [ ] [ ] )2(2sin sin).sin2)(sin2( sinsinsin4sin.sin2.sin2 )cos()cos(sin2cos)cos(sin2 2sin)cos().sin(22sin2sin2sin SCbaCBRAR CBABAC BABACCBAC CBABACBA === == +−−=+−= +−+=++ Thay (2) vào (1) ta có . 3 2 sinsinsin 2sin.sin2sin.sin2sin.sin S CBA CCBBaA ≤ ++ ++ Dấu ‘=’ xảy ra ∆⇔ ABC đều. Ví dụ 2(HS tự giải): a/ Cho a,b,c>0 và a+b+c=1 CMR: 9 111 ≥++ cba b/ Cho x,y,z>0 và x+y+z=1 CMR:x+2y+z )1)(1)(1(4 zyx −−−≥ c/ Cho a>0 , b>0, c>0 CMR: 2 3 ≥ + + + + + ba c ac b cb a d)Cho x 0≥ ,y 0≥ thỏa mãn 12 =− yx ;CMR: x+y 5 1 ≥ Ví dụ 3: Cho a>b>c>0 và 1 222 =++ cba . Chứng minh rằng 3 3 3 1 2 a b c b c a c a b + + ≥ + + + Giải: Do a,b,c đối xứng ,giả sử a ≥ b ≥ c ⇒      + ≥ + ≥ + ≥≥ ba c ca b cb a cba 222 Áp dụng BĐT Trê- bư-sép ta có       + + + + + ++ ≥ + + + + + ba c ca b cb acba ba c c ca b b cb a a . 3 222 222 = 2 3 . 3 1 = 2 1 Vậy 2 1 333 ≥ + + + + + ba c ca b cb a Dấu bằng xảy ra khi a=b=c= 3 1 Ví dụ 4: Cho a,b,c,d>0 và abcd =1 .Chứng minh rằng : ( ) ( ) ( ) 10 2222 ≥+++++++++ acddcbcbadcba Giải: Ta có abba 2 22 ≥+ cddc 2 22 ≥+ Do abcd =1 nên cd = ab 1 (dùng 2 11 ≥+ x x ) Ta có 4) 1 (2)(2 222 ≥+=+≥++ ab abcdabcba (1) Mặt khác: ( ) ( ) ( ) acddcbcba +++++ = (ab+cd)+(ac+bd)+(bc+ad) = 222 111 ++≥       ++       ++       + bc bc ac ac ab ab Vậy ( ) ( ) ( ) 10 2222 ≥+++++++++ acddcbcbadcba 10 [...]... c d a ≤ 1 vì a+b = c+d c ⇒ a a+b b ≤ ≤ c c+d d b a b ≤ 99 8 ⇒ + ≤ 99 9 d c d a b 1 99 9 b/Nếu: b =99 8 thì a=1 ⇒ + = + Đạt giá trị lớn nhất khi d= 1; c =99 9 c d c d a b 1 Vậy giá trị lớn nhất của + =99 9+ khi a=d=1; c=b =99 9 c d 99 9 a/ Nếu :b ≤ 99 8 thì Phương pháp 10: Phương pháp làm trội Kiến thức: Dùng các tính bất đẳng thức để đưa một vế của bất đẳng thức về dạng tính được tổng hữu hạn hoặc tích hữu hạn... 1 + c 2 a Cộng các bất đẳng thức ta có : 2a 3 + 2b 3 + 2c 3 ≤ 3 + a 2 b + b 2 c + c 2 a Ví dụ 5 Chứng minh rằng : Nếu a 2 + b 2 = c 2 + d 2 = 199 8 thì ac+bd = 199 8 Giải: Ta có (ac + bd) 2 + (ad – bc ) 2 = a 2 c 2 + b 2 d 2 + 2abcd + a 2 d 2 + b 2 c 2 - 2abcd = = a2(c2+d2)+b2(c2+d2) =(c2+d2).( a2+ b2) = 199 82 rõ ràng (ac+bd)2 ≤ ( ac + bd ) 2 + ( ad − bc ) 2 = 199 8 2 ⇒ ac + bd ≤ 199 8 Ví dụ 6 (HS tự giải)... = ( k + 1) sin x ⇒ Bất đẳng thức đúng với n= k+1 Vậy: sin nx ≤ n sin x , ∀n ∈ Ν ∗ , ∀x ∈ R + Phương pháp 16: Chứng minh phản chứng Kiến thức: 1) Giả sử phải chứng minh bất đẳng thức nào đó đúng , ta hãy giả sử bất đẳng thức đó sai và kết hợp với các giả thiết để suy ra điều vô lý , điều vô lý có thể là điều trái với giả thiết , có thể là điều trái ngược nhau Từ đó suy ra bất đẳng thức cần chứng minh... minh rằng có ít nhất một trong các bất đẳng thức sau là sai: a 2 < 4b , c 2 < 4d Giải: Giả sử 2 bất đẳng thức : a 2 < 4b , c 2 < 4d đều đúng khi đó cộng các vế ta được a 2 + c 2 < 4(b + d ) (1) Theo giả thiết ta có 4(b+d) ≤ 2ac (2) Từ (1) và (2) ⇒ a 2 + c 2 < 2ac hay ( a − c ) 2 < 0 (vô lý) Vậy trong 2 bất đẳng thức a 2 < 4b và c 2 < 4d có ít nhất một các bất đẳng thức sai Ví dụ 3:Cho x,y,z > 0 và xyz... b >1 Tìm GTNN của S = b −1 a −1 a2 b2 , HD : Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho và xét trường hợp dấu “=” xảy ra b −1 a −1 HD : Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 32 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức 3 + 8 x 2 + 12 x 4 Bài 9 : Tìm GTLN và GTNN của y = (1 + 2 x 2 ) 2 1  π π tgα , α ∈  − ,  HD: Đặt x= 2  2 2 15 25 Bài 10: Cho 36x 2 +16 y 2 = 9 Cmr : ≤ y − 2 x + 5 ≤ 4 4 1   x = 2 cos α HD: Đặt... b k ⇔ a k ≥ b ≥ bk ⇒ (a k ) − b k ( a − b ) ≥ 0 19 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức (+) Giả sử a < b và theo giả thiết - a 0 ⇔ ( y 2 + 1) 2 x 2 + 4 y (1 − y ) 2 x + 4 y 2 > 0 Ta có ∆′ = 4 y 2 2 2 ( ) 2 − 4 y 2 y 2 + 1 = −16 y 2 < 0 18 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức Vì a = ( y 2 + 1) > 0 vậy f ( x, y ) > 0 (đpcm) Phương pháp 15: Dùng quy nạp toán học Kiến thức: Để chứng minh bất đẳng thức đúng với... k −1 ( k 2 + 2k ) (vì (k + 1) 2 = k 2 + 2k + 1 > k 2 + 2k ) ≥ k k (k + 2) k ⇒ ( k + 1) k +1 > ( k + 2) k ⇒ Bất đẳng thức đúng với n= k+1 Vậy n n > (n + 1) n−1 , ∀n ∈ Ζ, n ≥ 2 ∗ Ví dụ 8: Chứng minh rằng: sin nx ≤ n sin x , ∀n ∈ Ν , ∀x ∈ R Giải: n=1: Bất đẳng thức luôn đúng n=k :giả sử bất đẳng thức đúng, tức là: sin kx ≤ k sin x n= k+1 Ta cần chứng minh: sin(k + 1) x ≤ (k + 1) sin x  a + b ≤ a + b... 1 + na, ∀a ≥ 0, ∀n ∈ N * (bất đẳng thức bernoulli) Giải n n k k 0 1 Ta có: (1 + a ) = ∑ C n a ≥ C n + C n a = 1 + na (đpcm) k =0 Ví dụ 2: Chứng minh rằng: n an + bn  a + b  * ≥ a)  , ∀a, b ≥ 0, ∀n ∈ N 2 2   n an + bn + cn  a + b + c  * ≥ b)  , ∀a, b, c ≥ 0, ∀n ∈ N 3 3   Giải Theo công thức khai triển nhị thức Newton ta có: 24 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức 1 ( a + b ) n = C n0... lớn nhất 2/ Dùng Bất đẳng thức để giải phương trình và hệ phương trình Ví dụ 1:Giải phương trình: 4 3x 2 + 6 x + 19 + 5 x 2 + 10 x + 14 = 4 − 2 x − x 2 Giải : Ta có 3x 2 + 6 x + 19 = 3.( x 2 + 2 x + 1) + 16 = 3.( x + 1) 2 + 16 ≥ 16 5 x 2 + 10 x + 14 = 5 ( x + 1) + 9 ≥ 9 2 Vậy 4 3x 2 + 6 x + 19 + 5 x 2 + 10 x + 14 ≥ 2 + 3 = 5 Dấu ( = ) xảy ra khi x+1 = 0 ⇒ x = -1 Vậy 4 3x 2 + 6 x + 19 + 5 x 2 + 10 x . 99 8≤ thì d b 99 8≤ ⇒ d b c a + ≤ 99 9 b/Nếu: b =99 8 thì a=1 ⇒ d b c a + = dc 99 91 + Đạt giá trị lớn nhất khi d= 1; c =99 9 Vậy giá trị lớn nhất của d b c a + =99 9+ 99 9 1 khi a=d=1; c=b =99 9 Phương. đương Kiến thức: Ta biến đổi bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với bất đẳng thức đúng hoặc bất đẳng thức đã được chứng minh là đúng. Nếu A < B ⇔ C < D , với C < D là một bất đẳng thức. = 222 111 ++≥       ++       ++       + bc bc ac ac ab ab Vậy ( ) ( ) ( ) 10 2222 ≥+++++++++ acddcbcbadcba 10 19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức Phương pháp7 Bất đẳng thức Bernouli Kiến thức: a)Dạng nguyên thủy: Cho a ≥ -1, ∈≤ n1 Z thì ( ) naa n +≥+

Ngày đăng: 31/10/2014, 06:00

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w