Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 16 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
16
Dung lượng
692,31 KB
Nội dung
TÀI LIỆU ÔN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA KỸ THUẬT XỬ LÝ PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ PHẦN I: PHẦN II: PHẦN III: PHẦN IV: PHẦN V: PHẦN VI: PHẦN VII: PHƯƠNG PHÁP XÉT TỔNG VÀ HIỆU DỰ ĐOÁN NHÂN TỬ TỪ NGHIỆM VÔ TỶ HỆ SỐ BẤT ĐỊNH ĐẠO HÀM MỘT BIẾN LƯỢNG GIÁC HÓA ĐẶT ẨN PHỤ PHẦN VII: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Biên soạn: ĐOÀN TRÍ DŨNG 1|THỦ THUẬT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHẦN I: PHƯƠNG PHÁP XÉT TỔNG VÀ HIỆU Phương pháp xét tổng hiệu sử dụng cho phương trình vô tỷ phương trình có hệ phương trình dạng BÀI 1: A B C Điều kiện sử dụng chỗ ta nhận thấy C nhân tử A B x2 x x x Nhận thấy A B x x x 1 x có nhân tử C x x2 2x 2x x2 x x 1 x2 x x x2 1 x 1 x 1 x x x x x2 2x 2x x x x x x BÀI 2: x3 x x x x Nhận thấy A B x3 x2 1 x2 2 x3 1 có nhân tử C x2 x x x 1 x 2 x 2 x2 x2 x3 x x x3 x 1 x2 x x3 x x x x x x x x 1 x x x3 x x x Thử lại nghiệm ta thấy có x thỏa mãn nên phương trình có nghiệm x BÀI 3: x x x x 1 x 1 Nhận thấy A B x x x x x 1 có nhân tử C x x x x x 1 x 8 xx 7 x 1 x x x x 1 x 1 x 1 x 1 x x x x 1 x 1 x x 1 x x x x x x x x y 3x y x BÀI 4: y x 2x y Nhận thấy phương trình đầu có A B y x 4 y x 4 8 x có liên quan đến giá trị y 3x y x y 3x 4 y x 4 8 x 2 x y 3x y x 4 y 3x y x y 3x x y 3x x y x2 x, x y x y x 2 x Thay vào phương trình thứ ta 2|THỦ THUẬT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH 5x2 5x x x2 x x x x 1 x x x x * 1 x2 x 1 5x 5x x x x Vì x 7 17 17 0 4x2 7x 2 0 x y, 32 7x 2 x 5x 3 x x Trong phần có chi tiết trục thức bước * giải thích Phần II: HỆ SỐ BẤT ĐỊNH y2 x x 1 y BÀI 5: y2 1 5x y x y 1liên quan đến giá trị Phương trình thứ có A B x y 5 1 x y 6 x có x y 5 x y x y x y x y x y 6 x 1 x 1 x y x y x 1 x 1 x y 7 x y y x y 5 1 x 4 y x 5 Để ý phương trình có x x y y 24 y2 1 0 x 1 y 5 y y y2 1 0y Vậy hệ có nghiệm x y x y x y 4 4 BÀI 6: 2 x x y y x1 Nhận thấy phương trình đầu có A B x y 2 x y 2x y 2x y 4 x y 2x y 4 2y 2 2x y 2x y 4 2 y 2có liên quan đến giá trị y2 2x y 2x y y 2 y6 y 2 x y x 32 2x y 2x y Mặt khác phương trình thứ biến đổi thành: x3 x 2 y 2 y x 1 x3 x 2 xy y y 2 y x3 x y y 2 Vì VT 0x 1cho nên hệ phương trình có nghiệm x ,y 3|THỦ THUẬT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH y 2x 1 1 y y BÀI 7: x x y ( x 1) x y Nhận thấy phương trình đầu có A B y x 1 1 y y x không liên quan đến C y Còn phương trình thứ có A B y( x 1) x y x y x rút gọn với C x x y ( x 1) x y y ( x 1) x y y ( x 1) x y x y x x x yx x y ( x 1) x y x x yx x2 x y y ( x 1) x x yx x x y ( x 1) x y x x y x2 x x2 x y y x2 x x y x x y y x2 x Thay vào phương trình thứ ta được: x2 x x2 x x x Đến tình ta dung kỹ thuật nhẩm nghiệm nhận phương trình có nghiệm x (Hoặc sử dụng máy tính SHIFT SOLVE) Khi x Cauchy để đánh giá: x x = 1, x x = Do ta sử dụng bất đẳng thức x2 x 1 x2 x 2 x x 1 1 x x 2 2 1 x x x x x x x x 2 x x 1 x 2 x x 1 x x2 x 2 x2 x x2 x x Vì x x x 1 x x x x x x x x x 2 Vậy đẳng thức xảy x 1, y BÀI 8: x2 16 x 3x x Bài toán nghiệm đẹp x 3, x để giải nghiệm cách trục thức đơn gần không nhiều điểm Để giải triệt để ta sử dụng kỹ thuật xét tổng hiệu: x 16 x x x x 16 x 3x x 16 x 3x 3x 12 x 2 x 16 x x 2 x 1 1 x 1 1 x x 1 1 Như nghiệm x Nếu x x 16 x 3x 3 x x 1 1 Do ta có hệ: 4|THỦ THUẬT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH x 16 x 3x 3 x x 16 x x x x 16 x 3 2 x 2 x 16 x 13 x2 2 x 1 1 x 16 13 x x 16 13 x x 11 x x 27 x x x 3 3x 13 x 3 x 3 x 16 x 1 x 3 x 13 x 3 9 x 1 x 16 Vì x 1 x Ta xét 3x 13 3x x 9 0x 1 x 1 x 1 Vậy phương trình có nghiệm x x BÀI TẬP ÁP DỤNG: x y y x BÀI 1: 1 x 1 y x y x y y BÀI 2: x y x 12 y y 12 x 12 BÀI 3: x 8x 1 y x y2 x y2 y 1 BÀI 4: x 1 x 1 x y BÀI 5: x2 x x 5|THỦ THUẬT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHẦN II: DỰ ĐOÁN NHÂN TỬ TỪ NGHIỆM VÔ TỶ Phương pháp tận dụng nghiệm vô tỷ mà máy tính dò để đoán trước nhân tử phương trình, hệ phương trình Để sử dụng kỹ thuật này, cần phải nắm tốt quy tắc dò nghiệm SHIFT SOLVE 5x2 5x x x2 x Điều kiện: x Sử dụng máy tính SHIFT SOLVE với x ta x 1,390388203 BÀI 1: x x 2,390388203 x Khi thay vào giá trị thức: Do x 2, 780776406 x 5x x cần phải tạo 5x 5x x 1 x cần phải tạo thành nhóm biểu thức x x thành nhóm biểu thức 5x2 5x 2,390388203 5x2 5x x Như ta thấy 5x2 5x x x2 x Viết lại phương trình ban đầu ta được: x x x 1 x x x x * 1 x2 x 1 5x 5x x x x Vì x 1 17 17 x2 x x ,y 32 5x 5x x x x BÀI 2: x x x 3x 3x 1 Điều kiện: x x Sử dụng SHIFT với x ta x 4, 236067977 x 2x Thay vào thức toán: Như x 5, 236067977 x x trừ 3x 1 trừ x 1 Viết lại phương trình: x 3x x x 3x 1 x 2x 1 x 2x 1 x 1 2x x 2x 1 x x x 1 x x 1 x2 4x 1 x x 1 x2 2x 2x 2 x 2x 1 x 1 2x x x x 3x 1 x x x2 4x 1 x2 4x 1 x2 4x 1 x x 1 x2 4x 1 6|THỦ THUẬT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH x 4x 1 1 x 3x 1 x 2x x 1 2x x 2x 1 x 1 2x Vì x x nên x x 2.0 x x 3x 1 Vậy x2 x 0, x x BÀI 3: x3 x2 x x2 x x 13 SHIFT SOLVE với x ta x 0,828427124 Thay vào giá trị thức: 2 x 4,828427125 x Do ta viết lại phương trình ban đầu: x 13 3,828427125 x x x x x x 13 x x x 16 x x42 x5 x x x 13 0 x x 13 x2 x 4x 0 x x x x 13 Đến ta chứng minh x x x x 13 dương Để đánh giá điều ta phải xuất phát từ phương trình ban đầu đánh giá điều kiện căn: x3 x2 x Tuy nhiên phương trình bậc nghiệm xấu, chương trình THPT không nên sử dụng phương pháp Cardano để giải bất phương trình mà ta thêm bớt vài hạng tử nhỏ để bất phương trình dễ giải hơn: x3 x x x3 x x x x x 4 x x Do đó: Vậy ta có x x 13 13 x2 x x 2 2 x BÀI 4: 3x x3 x Phương trình giải phương pháp đạo hàm đẹp nhiều thử phá vế sử dụng kỹ thuật hệ số bất định thông qua SHIFT SOLVE để thấy toán có cách giải phổ thông Lập phương hai vế ta được: 27 x6 x3 x Sử dụng SHIFT SOLVE liên tục với giá trị khác ta thu có nghiệm là: x1 0, 434258545 (Sử dụng tiếp SHIFT RCL A để gán vào biến A) x2 0,767591879 (Sử dụng tiếp x x A B SHIFT RCL B để gán vào biến B) Khi ta sử dụng định lý Viet đảo: Như ta x x AB 1 nhận nhân tử có x x hay 3x2 x Thực phép chia đa thức ta thu được: 3 7|THỦ THUẬT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH 27 x6 x3 x 3x2 x x4 3x3 x x Vì x4 3x3 x2 x x 3x x x 1 x x 1 nên 3x x x 13 BÀI 5: 15x2 x x x SHIFT SOLVE ta x 0,767591879 x2 x 1,535183758 x Nhân tử x2 x 2x 15 x x x x 2 x x x 15 x x 3x x 3x x 3x x 5 2x x2 x 2x x x 1 Xét 2x x x 10 x x x (Phương trình bậc 2) Kết hợp 3x2 x 15x2 x ta x 13 BÀI 6: x3 x x 1 x SHIFL SOLVE ta x 1,618033989 x 1,618033989 x Do có nhân tử x x x3 x x x x2 x x x2 x 1 x Xét x2 x 1 x x 1 x2 x x 1 x x 1 1 x x 1 x2 1 x x x (Vô nghiệm) Vậy x x x x x 1 x3 x 1 x3 x x 1 x x x x 0x x x 2 BÀI TẬP ÁP DỤNG BÀI 1: x2 3x x 1 x BÀI 2: x2 x x x BÀI 3: x3 3x2 x x2 x x 11 BÀI 4: x x x x x BÀI 5: x2 x x2 x4 x2 BÀI 6: x2 x x BÀI 7: x3 x 3x 8|THỦ THUẬT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHẦN III: HỆ SỐ BẤT ĐỊNH Mục đích phương pháp hệ số bất định tạo thêm bớt giả định cho có nhân tử chung đồng hệ số để tìm giả định Hệ số bất định có chất phân tích nhân tử có tác dụng mạnh toán có nhiều nghiệm BÀI 1: x4 x2 x4 20 x2 x Điều kiện: x Ta nhận thấy cần phải khai triển 7x ax bx với a, b hai số giả định cho chuyển sang bên trái, nhân liên hợp ta tìm hai nhân tử chung Do ta triển khai triển giả định: x x ax x 20 x bx 4 x4 a2 x2 x x ax x 20 b2 x x 20 x bx 0 1 a Mục đích ta hai tử số có nhân tử chung ta có 1 20 b a 2, b a b Như ta khai triển lại toán sau: x4 5x2 x4 x2 x x4 x2 x x4 20 x2 5x 1 x4 5x2 0 4 x 20 x x x x x x 20 x x x4 5x2 Vì x nên phương trình có nghiệm x x BÀI 2: x x x 1 x x Điều kiện: x x 1 x 1 Do phương trình tương đương với x2 x x x nên ta 2x 1 x2 x ax b x x ax b có vế trái 2x 1 sau quy đồng vế phải sau trục thức có nhân tử giống tìm nhóm ax b giả định cho phương trình Vì ta khai triển giả định sau: x2 x ax b x x ax b 2x 1 2 2a x a 2b x 1 b 1 a x 2ab x b 2x 1 x x ax b Do ta cần tử số có nhân tử giống nên ta có 2a a 2b b a 0, b a2 2ab b2 Khi ta khai triển lại toán sau: x2 6x x2 2x 1 x2 x 2x 1 2x 1 x 2x 1 x2 x x 2x 2x 1 x2 2x 1 9|THỦ THUẬT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH BÀI 3: x x 1 x x 1 x x x x3 x x Điều kiện: x Viết lai toán dạng: x3 x x nên ta tìm nhóm x 1 2x 2x x ax b x3 x x ax b * có vế trái ax b giả định cho phương trình x 1 sau quy đồng vế phải sau trục thức có nhân tử giống Ta khai triển giả định sau: x3 a x a b x b * x 1 x3 a x 2ab x b Do ta cần tử số có nhân tử giống nên ta có: x3 x x ax b a a 1 b b a 1, b 2 a 2ab b2 x3 x x Khi khai triển lại toán với a 1, b ta được: x x3 x x x x 1 x 3x x3 3x x3 3x x 1 x3 x x x x3 x x VN BÀI 4: x2 x 21x 17 x2 x SHIFT SOLVE x 1 x Để làm xuất nhân tử này, ta cần khai triển giả định toán thành: x x mx n px q 21x 17 x x m p x n q Xét x m n 2 x x mx n ta có: m n 1 x 2m n x p q p Xét px q 21x 17 ta có: x p q q 1 Vậy ta khai triển lại toán sau: x x x 1 3x 1 21x 17 x 3x x 1 17 x 3x 1 Vì x 3.17 21 3x 1 x x x 3x 21x 17 21 Do phương trình có nghiệm x x BÀI TẬP ÁP DỤNG BÀI 1: x x 5x 1 x3 x BÀI 2: x x x x3 3x x BÀI 3: x2 3x x x x BÀI 4: x 3x x BÀI 5: x3 5x x 1 x x x 10 | T H Ủ T H U Ậ T P H Ư Ơ N G T R Ì N H – H Ệ P H Ư Ơ N G T R Ì N H PHẦN IV: ĐẠO HÀM MỘT BIẾN Kỹ thuật 1: Coi x ẩn, y tham số, tính đạo hàm f x' x, y chứng minh hàm số đơn điệu liên tục theo x Kỹ thuật 2: Phương trình f x có tối đa nghiệm f x đơn điệu liên tục theo x Kỹ thuật 3: f x f y x y f x đơn điệu liên tục theo x x y2 x y2 y 1 BÀI 1: x 1 x 1 x y y x Nếu x 2 y phương trình đầu trở thành y y Thay cặp nghiệm y 1 x 2 vào phương trình ta thấy không thỏa mãn Nếu x y phương trình đầu trở thành y y y 1 x 2 Thay cặp nghiệm vào phương trình ta thấy không thỏa mãn Vậy x 2 y , x y Khi ta xét hàm số: f x x y2 x y2 y 1 f ' x x y2 x y2 Do hàm số đơn điệu liên tục với x thuộc tập xác định Mà f y x y Thay vào phương trình ta được: x x 1 x y x x 1 x 1 x x x x x x Do x2 x x2 x2 x x2 x x2 x2 x2 1 x 0x x 2 x x y 3 x 2 CHÚ Ý: Để tìm nhân tử x y ta làm sau: Đặt y 100 x 20000 x 10001 101 x 10000 y BÀI 2: x x x x2 x x x2 x Điều kiện: x > Ta viết lại phương trình thành: x 1 x3 1 x2 2 x x Xét hàm f t t t f ' t x 1 t t 1 t 1 x 1 1 x x t t t 1 f t liên tục đồng biến 11 | T H Ủ T H U Ậ T P H Ư Ơ N G T R Ì N H – H Ệ P H Ư Ơ N G T R Ì N H x 1 1 Do f f x x 1 x 1 x 2 y y x x x BÀI 3: y 1 y x Xét hàm số f y y3 y x x x với y ẩn, x tham số Ta có hàm f y liên tục có f ' y y nên f y hàm đồng biến Mặt khác ta có f x 1 x x x x x x phương trình có nghiệm y x Thay vào phương trình ta được: 2x 1 x x x 2x 1 x 2 x 2x 1 x 2x 1 x Để tìm nhân tử y x , ta xử lý sau: Đặt x 99 198 99 99 99 y3 y 1 1 y 1 1 x 100 100 100 100 10 100 x y y x xy BÀI 4: 2 2 x y 1 y 1 x x y x x x2 x x y Mà x y Từ phương trình ta có x x x y y Do 1 y dấu nên ta suy x 0, y Khi phương trình viết lại thành: Xét hàm số f t t t t , t 0; f ' t t2 1 x x 1 y y 1 y2 x t Do f t hàm số liên tục 1 t 1 đồng biến 0; Vì ta có f f y y Thay vào phương trình đầu ta x x x 2 x x 2x y y BÀI 5: 2 x y 3x y Để ý thấy phương trình thứ phần khuyết phương trình đầu Nếu ta kết hợp hai phương trình xây dựng hàm đặc trưng Vì ta biến đổi phương trình trở thành x2 3x y y cộng vào vế phương trình đầu ta được: x x x x y y x 1 x 1 Xét hàm đặc trưng f t t t 4, t 0; f ' t y2 y2 Do f t4 x 1 f y y x 1 x 1 y y 1 x 12 | T H Ủ T H U Ậ T P H Ư Ơ N G T R Ì N H – H Ệ P H Ư Ơ N G T R Ì N H 2 PHẦN V: LƯỢNG GIÁC HÓA BÀI 1: x x2 x x t t t x cos t t 0; sin 2cos t 2cos t sin t sin cos 2t sin 2t sin sin 2t 2 4 BÀI 2: x3 12 x2 x x x Phương trình x 1 x 1 x 1 Đặt x cos t t 0; 4cos3 t 3cos t sin t cos3t sin t BÀI 3: x 16 x 12 x x3 3x t 1 cos x cos t t 0; sin t 16 cos t 12 cos t cos3 t 3cos t sin t cos 2 t 1 cos 3t sin t cos 2t cos 2t 1 cos 3t sin t cos 4t cos 2t 1 cos 3t sin t cos 3t cos t 1 cos 3t cos 3t sin 2t sin t cos 3t sin 5t sin t sin t cos 3t BÀI 4: x2 x2 x 1 2x x x2 x tan t , t ; \ 0; ; 4 2 x x2 2x x 1 , sin 2t , sin 2t cos 2t 2 cos t x x 1 x2 x2 1 x 1 2x cos t sin 2t sin 4t 2x 1 x cos 2t 2sin t 1 2sin t 2 sin 2t sin 4t sin 4t sin 4t cos 2t 2sin t 1 2sin t 2sin t 1 sin t 13 | T H Ủ T H U Ậ T P H Ư Ơ N G T R Ì N H – H Ệ P H Ư Ơ N G T R Ì N H PHẦN VI: ĐẶT ẨN PHỤ Kỹ thuật 1: Đặt ẩn phụ để đưa hệ phương trình Kỹ thuật 2: Đặt ẩn phụ để phân tích đa thức thành nhân tử x y 1 x y x y BÀI 1: x x y y 2a b b2 Đặt a x y 0, b y x Thay vào hệ phương trình ta được: ,y 2 2 2 a 2b a b 2a b a b x 2, y 2 a a b y 1 x y x y 1 y x BÀI 2: 2 x y y x Đặt a x y 0, b y x a b2 , y b2 Vì phương trình lớn nên ta tập trung vào phương trình đầu để phân tích nhân tử: b2 1 a a 1 b a b2 a 1 b 1 a b (1) Đến ta sử dụng phương pháp Tuy nhiên để ý kỹ phương trình xử lý cách độc lập: x y y x x y 16 x y 64 y x x 16 x y y x y x y (2) a 1, x y x , y Kết hợp (1) (2) b 1, x y x 3, y x y y 1 x y BÀI 3: y xy y Đặt a x y 0, b y a b2 x y Thay vào phương trình đầu: a2 b2 a b Vì phương trình không phân tích thành nhân tử nên ta phải tìm cách biến đổi phương trình Để ý ta thấy a 2b2 x y y 1 x y xy y có xy y y xuất phương trình Do đó: a2b2 x y y x y a 2b2 x y a 2b2 a b2 Vậy ta có hệ đối xứng loại 1: a2 b2 a b 4, a 2b2 a b2 a b x 2, y BÀI 4: x x x x Để ý thấy 1 x 1 x x nên ta đặt ẩn phụ dựa yếu tố Đặt a x 0, b x Khi ta có: 2x a b4 Nhân vế phương trình ta được: 2a a b4 b 2ab a b 2a b a b a b2 a b x 14 | T H Ủ T H U Ậ T P H Ư Ơ N G T R Ì N H – H Ệ P H Ư Ơ N G T R Ì N H PHẦN VII: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Kỹ thuật 1: Đưa phương trình, hệ phương trình dạng A2 B2 Kỹ thuật 2: Sử dụng Cauchy với có bậc lớn Kỹ thuật 3: Sử dụng Bunyakovsky: ax by Kỹ thuật 4: Sử dụng Minkowski: a b2 x a b2 x y y Dấu bằng: a x b y 2 a b x y Dấu bằng: a b x y a b2 a b a b Kỹ thuật 5: Sử dụng Schwartz: Dấu bằng: x y x y x y Kỹ thuật 6: Sử dụng bất đẳng thức Jensen dành cho hàm lồi, hàm lõm: ab f " x f a f b f Dấu xảy a b f " x f a f b f a b BÀI 1: x3 x2 5x 4 16 x xuất bậc nên ta nghĩ tới việc sử dụng bất đẳng thức Cauchy để giải toán gọn nhẹ Tuy nhiên để Cauchy đẳng thức phải Ta thấy 16 x x 1 x nên ta tách: SHIFT SOLVE ta tìm nghiệm x 16 x 4 4 x 2x 2x Như ta có x3 x2 5x x Do đó: 4 1 2 x3 x x x x 1 Vì x x x 1 x 2 BÀI 2: x x x 3x x SHIFL SOLVE ta tìm nghiệm x xuất bậc nên ta nghĩ tới việc sử dụng bất x 1, 8x nên ta sử dụng Cauchy bậc 4x 1 8x Cauchy bậc ta có: x x x,1.1.1 x 8x x đẳng thức Cauchy Ta thấy với x Vậy x 3x 5x x x 3x x x x 1 x 1 x BÀI 3: x 3x3 x 3x3 x x x x SHIFL SOLVE ta tìm nghiệm x 1 Khi 3x3 x2 3x3 x x mà ta thấy có biểu thức lập phương đối căn, bình phương triệt tiêu nên ta nghĩ đến sử dụng Bunyakovsky: 3x3 x 3x3 x x 1 12 3x3 x 3x3 x x 15 | T H Ủ T H U Ậ T P H Ư Ơ N G T R Ì N H – H Ệ P H Ư Ơ N G T R Ì N H Do ta có x x 3x x Bình phương vế x 1 x x 1 2 y x 1 x 8 x 1 BÀI 4: 40 x x y 14 x Sử dụng phép y 40 x x vào phương trình đầu sử dụng SHIFT SOLVE ta x , y 14 x 1 Chú ý x ,8 x nên ta có: x 8 x 1 8 x 8x 1 8x 8x 1 8x x 8 x 1 3 y 14 x Và 14 x Do hệ phương trình trở thành: y y 14 x 2 8x y x 1 1 8x 2 Lấy 1 +2 y x 1 40 x x y 14 x 2 40 x x y 14 x 96 x 24 x 1 96 x x , y 8 2 x 2x y y BÀI 5: 6 x y 11 10 x x Sử dụng phép y x 11 10 x x vào phương trình đầu SHIFT SOLVE ta x 1; y 3 Khi y y 1, 10 x x Vì ta điều chỉnh số cho hợp lý áp dụng Cauchy: 1 y2 y y2 y 1 x x x x y y Do ta có: 2 2 10 x x 10 x x 6 x y 11 x x 6 x y 11 2 2 x x y y Cộng hai vế hai phương trình ta được: x 10 x y 15 3x2 x y y 12 x 1 y 3 x 1, y 3 2 BÀI TẬP ÁP DỤNG: x 12 y x x 1 BÀI 1: 2 3x x y x x x 12 y y 12 x 12 BÀI 2: x 8x y 16 | T H Ủ T H U Ậ T P H Ư Ơ N G T R Ì N H – H Ệ P H Ư Ơ N G T R Ì N H [...]... Kỹ thuật 1: Coi x là ẩn, y là tham số, tính đạo hàm f x' x, y và chứng minh hàm số đơn điệu và liên tục theo x Kỹ thuật 2: Phương trình f x 0 có tối đa 1 nghiệm nếu f x đơn điệu và liên tục theo x Kỹ thuật 3: f x f y x y nếu f x đơn điệu và liên tục theo x x 2 y2 x y2 1 y 1 BÀI 1: x 2 1 2 x 1 x 2 1 2 y y 0 x 0 Nếu x ... Vì phương trình này không phân tích được thành nhân tử nên ta phải tìm cách biến đổi phương trình 2 Để ý ta thấy rằng a 2b2 x y 2 y 1 x y 2 xy y 2 trong đó có xy y 2 2 y xu t hiện trong phương trình 2 Do đó: a2b2 x y 2 2 y x y 4 a 2b2 x y 1 3 a 2b2 a 2 b2 3 Vậy ta có hệ đối xứng loại 1: a2 b2 a b 4, a 2b2 a 2 b2 3... R Ì N H PHẦN VII: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Kỹ thuật 1: Đưa phương trình, hệ phương trình về dạng A2 B2 0 Kỹ thuật 2: Sử dụng Cauchy với những bài có căn bậc lớn Kỹ thuật 3: Sử dụng Bunyakovsky: ax by Kỹ thuật 4: Sử dụng Minkowski: a b2 2 x a 2 b2 x 2 y 2 2 y 2 Dấu bằng: a x b y 2 2 a b x y Dấu bằng: a b x y a 2 b2 a b a b Kỹ thuật 5: Sử dụng... f " x 0 f a f b 2 f 2 Dấu bằng xảy ra khi a b f " x 0 f a f b 2 f a b 2 2 BÀI 1: 4 x3 4 x2 5x 9 4 4 16 x 8 1 và xu t hiện căn bậc 4 nên ta nghĩ tới việc sử dụng bất 2 đẳng thức Cauchy để giải quyết bài toán gọn nhẹ hơn Tuy nhiên để Cauchy thì các đẳng thức phải bằng nhau Ta thấy rằng 16 x 8 8 2 x 1 trong... 4 x3 4 x 2 7 x 2 0 x 2 2 x 1 0 Vì x x 2 0 2 x 1 0 x 2 2 BÀI 2: 4 x 1 4 8 x 3 4 x 4 3x 2 5 x SHIFL SOLVE ta tìm được nghiệm duy nhất x 1 và xu t hiện căn bậc 4 nên ta nghĩ tới việc sử dụng bất 2 1 thì 4 x 1 1, 4 8x 3 1 nên ta lần lượt sử dụng Cauchy bậc 2 và 2 1 4x 1 1 1 1 8x 3 Cauchy bậc 4 ta có: 1 4 x 1 4 x 1 ... nhất x 1 Khi đó 3x3 2 x2 2 3x3 x 2 2 x 1 1 mà ta thấy có 2 biểu thức lập phương đối nhau trong 2 căn, nếu 2 căn đó bình phương thì sẽ triệt tiêu được nên ta nghĩ đến sử dụng Bunyakovsky: 1 3x3 2 x 2 2 1 3x3 x 2 2 x 1 1 2 12 3x3 2 x 2 2 3x3 x 2 2 x 1 15 | T H Ủ T H U Ậ T P H Ư Ơ N G T R Ì N H – H Ệ P H Ư Ơ N G T R Ì N H Do đó