Xem mẫu

  1. Sáng kiến kinh nghiệm Gv: LÊ XUÂN THẮNG BẤT ĐẲNG THỨC-“THẬT ĐƠN GIẢN” I.Lý do chọn đề tài. Khi giải các bài toán đặc biệt là các bài toán về các bất đẳng th ức tôi nh ận th ấy các em thường: + Các em thường sợ các bất đẳng thức. bỏ qua và khụng cú h ứng thỳ. bởi vỡ tụi nhận thấy ở cỏc em: +Lúng túng thụ động không biết từ đâu,phân tích bài toán như thế nào ?. +Không nắm vững các bất đẳng thức quan trọng cũng như các h ệ quả của các bất đẳng thức như côsi, bunhiacopski ,v…v… + Khụng nắm được một số bất đẳng thức đơn giản thường gặp và cú nhi ều ứng dụng. +Khi giải được bài toán rồi thì dừng lại, không tiếp tục tìm tòi khai thác, biến đổi thay đổi giả thuyết và giải bài toán bằng nhiều cách, từ đó nếu có th ể suy ra bài toán tổng quát. Để khắc phục được hạn chế trên, định hướng các em tư duy lôgíc. Tôi mạnh d ạn đưa ra một vài kinh nghiệm nhỏ trong bài viết này hy vọng các em h ọc t ập hi ệu quả hơn bằng cách tiếp cận vấn đề bằng một bất đẳng thức hết sức quen thuộc, dễ chứng minh dễ nhớ và đặc biệt cú rất nhiều ứng dụng ở lớp 10 cũng như ở chương trỡnh phổ thụng. 1 1 1 1 Bài toàn: Với hai số dương x và y ta có: ≤ ( + ) (1) x+ y 4 x y Đẳng thức xảy ra khi x =y. Bất đẳng thức (1) có nhiều cách chứng minh ở đây đưa ra hai cách chứng minh ph ổ biến nhất. Cỏch 1. Với hai số dương x và y ta cú: 1 1 1 1 ( x + y ) 2 ≥ 0 ⇒ (x + y)2 ≥ 4 xy ⇒ ≤ ( + ) x+ y 4 x y Rừ ràng, đẳng thức xảy ra khi x = y. Cỏch 2. áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương ta có 1 1 1 1 2 x + y ≥ 2 xy, + ≥2 . = x y x y xy 1 1 1 1 1 1 Từ đó: ( x + y ) ( + ) ≥ 4 ⇒ ≤ ( + ) x y x+ y 4 x y Và đẳng thức xảy ra khi x =y. Tổng quỏt: Cho hai số x, y dương và a, b là hai số bất kỡ ta cú: ( a + b) ( a + b) 2 2 a 2 b2 a 2 b2 ≤ ( + ) hay ( + ) ≥ . x+ y x y x y x+ y Trường THPT Triệu Sơn 4 1 -
  2. Sáng kiến kinh nghiệm Gv: LÊ XUÂN THẮNG a b Dấu bằng sảy ra khi và chỉ khi = . ( chứng minh bất đẳng thức này cũng cú x y nhiều cỏch chứng minh xin dành cho bạn đọc). II. Biện pháp thực hiện. Để làm được việc này cần có nhiều việc phải làm. Thứ nhất: yêu cầu và rèn luyện cho học sinh nắm vững các lý thuy ết c ơ b ản như côsi,bunhiacopski,trêbưsep,v…,v…và các cách chứng minh thông thường. Thứ hai: Khi cho các em làm bài tập tôi đặc biệt h ướng cho các em phân tích các bài toán bằng cách trả lời câu hỏi: -Vai trò các số hạng nhân tử có bình đẳng không? -Bất đẳng thức có xảy ra dấu bằng không? Nếu xảy ra thì thì các s ố h ạng phải thoả mãn điều kiện nào. Từ đó cho phép áp dụng bât đẳng thức h ợp với giả thuyết của bài toán. Thứ ba : Khuyến khích các em biến đổi các bất đẳng th ức về b ất đ ẳng th ức quen thuộc. đặc biệt là bất dẳng thức (1) Thứ tư: Sau khi khuyến khích các em giải bài toán theo nhiều cách, nhi ều công cụ. Tổng quát bài toán.Công việc này rất có lợi cho tư duy cũng như khả năng tổng hợp kiến thức của các em. III. Phạm vi nghiên cứu. Sáng kiến này được thực hiện ở các lớp khối tại trường THPT Triệu Sơn 4. V. Thực hiện Bài toỏn 1. Cho ba số dương a, b, c, ta có: 1 1 1 1 1 1 1 + + ≤ ( + + ) (2) a+b b+c c+a 2 a b c Đẳng thức xảy ra khi a = b = c. Áp dụng (1) ta cú ngay điều phải chứng minh. * Phỏt triển: Áp dụng (2) cho 3 số a+b, b+c, c+a ta được: 1 1 1 1 1 1 1 + + ≤ ( + + ) (3) a + 2b + c b + 2c + a c + 2a + b 2 a + b b + c c + a * Kết hợp (2) và (3) ta cú Bài toỏn 2. Với a, b, c là các số dương: 1 1 1 1 1 1 1 + + ≤ ( + + ) (4) a + 2b + c b + 2c + a c + 2a + b 4 a b c Đẳng thức xảy ra khi a = b = c. 1 1 1 Chỳ ý: Nếu thờm giả thiết + + = 4 thỡ bài toỏn 2 là nội dung cõu V, Đề a b c thi Đại học và Cao đẳng khối A, năm 2005. Trường THPT Triệu Sơn 4 2 -
  3. Sáng kiến kinh nghiệm Gv: LÊ XUÂN THẮNG Bài toỏn 3. Chứng minh rằng với a, b, c dương: 1 1 1 1 1 1 + + ≤ + + (5) a + 2b + c b + 2c + a c + 2a + b a + 3b b + 3c c + 3a Giải: Vận dụng bất đẳng thức (1) ta có: 1 1 4 2 + ≥ = a + 3b b + 2c + a (a + 3b) + (b + 2c + a ) a + 2b + c 1 1 4 2 + ≥ = b + 3c c + 2a + b (b + 3c ) + (c + 2a + b) b + 2c + a 1 1 4 2 + ≥ = c + 3a a + 2b + c (c + 3a ) + (a + 2b + c) c + 2a + b Cộng vế với vế cỏc bất đẳng thức trên và rút gọn ta cú bất đẳng thức (5) a + 3b = b + 2c + a  Đẳng thức xảy ra khi: b + 3c = c + 2a + b ⇔ a = b = c c + 3a = a + 2b + c  Bài toỏn 4 . Hóy xỏc định dạng của tam giác ABC nếu các góc của nó luôn thỏa món đẳng thức sau: A B C tg tg tg 2 2 2 1 + + = B C C A A B A B C 1 + tg .tg 1 + tg .tg 1 + tg .tg 4.tg .tg .tg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 A B C Giải: Đặt x = tg , y = tg , z = tg thế thỡ x, y, z dương và xy + yz + zx=1 2 2 2 x y z 1 Hệ thức trở thành: + + = 1 + yz 1 + zx 1 + xy 4 xyz Ta cú: x y z + + = 1 + yz 1 + zx 1 + xy x y z = + + ≤ ( xy + yz ) + ( zx + yz ) ( xy + zx) + ( yz + zx) ( xy + yz ) + ( zx + xy ) 1 x x  1 y y  1 z z  ≤  + ÷+  + ÷+  + ÷= 4  xy + yz zx + yz  4  xy + zx yz + zx  4  xy + yz zx + xy  1 x+ z x+ y y + z  1  1 1 1  xy + yz + zx 1 =  + + ÷=  + + ÷= = 4  xy + yz zx + yz xy + zx  4  x y z  4 xyz 4 xyz Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi: x = y = z hay tam giác ABC đều. Trường THPT Triệu Sơn 4 3 -
  4. Sáng kiến kinh nghiệm Gv: LÊ XUÂN THẮNG Bài toỏn 5. Cho x, y, z là cỏc số thực thỏa món điều kiện x + y + z = 0, x + 1>0, y + 1 > 0, z + 4 > 0. Hóy tỡm giỏ trị lớn nhất của x y z Q= + + x +1 y +1 z + 4 Giải: Đặt a = x + 1 > 0, b = y + 1 > 0, c = z + 4 > 0. Ta cú: a + b + c = 6 và a −1 b −1 c − 4 1 1 4 Q= + + = 3− + + ÷ a b c a b c Theo bất đẳng thức (1) ta có: 1 1 4 4 4 16 8 ( + )+ ≥ + ≥ = a b c a+b c a+b+c 3 8 1 ⇒ Q ≤ 3− = 3 3 a = b  3  1  a = b = x = y = Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi: a + b = c ⇔ 2⇔ 2 a + b + c = 6 c = 3   z = −1    1 1 x = y = Vậy: MaxQ = đạt được khi  2. 3  z = −1  Bài toỏn 6: Chứng minh rằng : 2x 2y 2z 1 1 1 + + ≤ + + với x, y, z là các số dương. Dấu bằng x6 + y 4 y6 + z 4 z 6 + x 4 x4 y 4 z 4 sảy ra khi nào ? Giải : 2 1 1 x2 1 ( x + 1) ≥ 4 x . + = + ≥ Tương tự ta cũng có x 4 y 4 x 6 y 4 x6 + y 4 x 6 + y 4 1 1 4y 1 1 4z + ≥ ; + ≥ . Cộng từng vế bất dẳng thức trên ta có y 4 z 4 y6 + z 4 z 4 x4 z6 + x4 bất dẳng thức cần chứng minh. Dờu bằng sảy ra khi và chỉ khi x=y=z=1. Bài toỏn 7 : Cho 3 số thực dương a, b và c thoả :ab+bc+ca = abc. chứng minh rằng : a4 + b4 b4 + c 4 c4 + a4 + + ≥1 ( ) ( ) ( ab a3 + b3 bc b3 + c3 ca c3 + a3 ) Trường THPT Triệu Sơn 4 4 -
  5. Sáng kiến kinh nghiệm Gv: LÊ XUÂN THẮNG 1 1 1 1 1 1 Giải: ta có ab+bc+ca = abc ⇔ + + = 1 . Đặt x = ; y = ; z = ⇒ x+y+z=1 . a b c a b c Khi đó ta có: 1 1 ) 2 a4 + b4 = x + 4 y4 = x4 + y 4 = x6 + y6 ≥ ( x3 + y 3 ( ab a3 + b3 ) 1 1  + 1  ÷ xy  x3 y3 ÷ x3 + y3 ( x 2 x3 + y 3 ) ( y 2 x3 + y 3 ) ( x3 + y3 )( x2 + y2 )   ) 2 = x3 + y3 = x4 + y4 ≥ = ( ≥ x2 + y 2 x2 + y 2 x + y ( x2 + y 2 x x2 + y 2 ) ( ) y x2 + y 2 ( x + y ) x2 + y 2 x+ y 2 ( ) b4 + c 4 y+z c4 + a4 z+x Tương tự ta có bc b3 + c3 ≥ 2 ; ca c 3 + a 3 ≥ 2 ( ) ( ) Cộng vế với vế ba bất đẳng thức trên ta có a 4 + b4 b4 + c4 c4 + a4 + + ≥ x + y + z = 1. ( ) ( ab a3 + b3 bc b3 + c3 ca c3 + a3 ) ( ) Suy ra điều phải chứng minh Bài toỏn 8: Tỡm giỏ trị nhỏ nhất của biểu thức x −t t − y y − z z − x A= + + + t + y y+ z z + x x+t Với x, y, z, t là các số dương. Giải : Ta cú: x −t t−y y−z z−x A=( + 1) + ( + 1) + ( + 1) + ( + 1) − 4 = t+y y+z z+x x+t x+ y t + z y + x z +t = + + + −4= t + y y + z z + x x+t  1 1   1 1  = ( x + y)  +  + (t + z )  + −4≥ t + y z + x  y+ z x+t 4 4 ≥ ( x + y) + (t + z ) −4= x+ y + z +t x+ y+ z+t 4( x + y + z + t ) = −4=0 z + y + z +t Vậy MinA=0 khi x = y = z = t. Trường THPT Triệu Sơn 4 5 -
  6. Sáng kiến kinh nghiệm Gv: LÊ XUÂN THẮNG Trên đây là một số bài toán áp dụng bất đẳng thức (1) sau đây là một số bài tập tương tự: Bài 1. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh các bất đẳng thức: 1 1 1  1 1 1  1 1/ + + ≤ + + ÷. 2a + 3(b + c) 2b + 3(c + a ) 2c + 3(a + b)  a + b b + c c + a  4 1 1 1 1 1 1 1  2/ + + ≤  + + ÷ a + 2b + 3c b + 2c + 3a c + 2a + 3b 2  a + 2c b + 2a c + 2b  Bài 2. Chứng minh rằng nếu a, b, c là các số thực dương thỏa món điều kiện abc = ab + bc + ca thỡ: 1 1 1 17 + + < a + 2b + 3c b + 2c + 3a c + 2a + 3b 96 Bài 3. Cho x > 0, y > 0 thỏa món x + y ≤ 1 . Tỡm giỏ trị nhỏ nhất của: 1 2 A= + + 4 xy x 2 + y 2 xy Bài 4. Cho tam giỏc ABC cú chu vi a + b + c = k (không đổi), BC = a, CA = b, AB = c. Tỡm giỏ trị lớn nhất của biểu thức: ab bc ca T= + + a + b + 2c b + c + 2a c + a + 2b Bài 5. Cho tam giác ABC có chu vi 2p=a+b+c (a,b, c là độ dài 3 c ạnh). Ch ứng minh rằng: 1 1 1 1 1 1 + + ≥ 2 + + ÷ p −a p −b p −c a b c III. Mở rộng. Cho x, y,z là ba số dương. chứng minh rằng: 1 1 1 1 1 ≤ ( + + ) ( 7 ) ;Dấu bằng sảy ra khi và chỉ khi x=y=z x+ y+z 9 x y z Tổng quỏt: Cho ba số a, b, c bất kỡ, x, y, z la ba số thực dương ta cú: a 2 b2 c 2 ( a + b + c ) 2 + + ≥ ( 6 ) .(Bất đẳng thức s-vac) Dấu bằng sảy ra khi và chỉ x y z x+ y+z a b c khi = = . x y z Chứng minh: Áp dụng bất đẳng thức bunhiacopski ta cú: Trường THPT Triệu Sơn 4 6 -
  7. Sáng kiến kinh nghiệm Gv: LÊ XUÂN THẮNG  a 2 b2 c 2    a 2  b 2  c 2  ÷ ( ) ( ) ( )  2 2 2  + + ÷( x + y + z ) =   ÷ + +  y ÷  z ÷ ÷ ÷  x + y + z ÷  x y z   x        ≥ ( a + b + c) . 2 Từ đó suy ra điều phải chứng minh. IV. Áp dụng a2 b2 c2 Bài toỏn 1: Chứng minh rằng : + + ≥ a + b + c với a, b, c là các số b c a thực dương. Giải :Áp dụng bất đẳng thức (6) ta có : a2 b2 c2 ( a + b + c ) 2 + + ≥ = a + b + c . Suy ra điều phải chứng minh. Dấu bằng sảy b c a a+b+c a b c ra khi và chỉ khi = = ⇔ a=b=c b c a Bài toỏn 2 : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a6 b6 c6 B= 3 3 + 3 + 3 trong đó a, b, c là các số thực dương thỏa mãn b + c c + a 3 a + b3 a + b + c =1 Giải : Áp dụng bất đẳng thức (6) ta có : ( a3 + b3 + c3 ) = a3 + b3 + c3 . Mặt khác theo bất 2 a6 b6 c6 B= 3 3 + 3 + ≥ b + c c + a 3 a 3 + b3 2 ( a 3 + b3 + c 3 ) 2 đẳng thức Bunhiacovski ta có : 1 = ( a + b + c ) ≤ 3 ( a 2 + b 2 + c 2 )  = 3 ( ) 2 2 aa a + bb b + cc c  4     . 1 ≤ 9( a + b + c) ( a + b + c ) = 9( a + b + c ) ⇒ ( a + b + c ) ≥ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 1 Vậy B ≥ 18 Bài toỏn 3 : Cho các số thực dương x, y, z, t thỏa mãn xyzt=1. ch ứng minh 1 1 1 1 4 rằng 3 + 3 + 3 + 3 ≥ x ( yz + zt + ty ) y ( xz + zt + tx ) z ( yt + xt + xy ) t ( yz + zx + xy ) 3 Giải : Trường THPT Triệu Sơn 4 7 -
  8. Sáng kiến kinh nghiệm Gv: LÊ XUÂN THẮNG 1 1 1 1 đặt x = ; y = ; z = ; t= , theo bài ra ta có abcd = 1 và a b c d 1 1 a2 = = x 3 ( yz + zt + ty ) 1 1 1 1  b + c + d ; tương tự ta có : + + a 3  bc dc bd    2 1 b 1 c2 1 d2 = ; = ; = y 3 ( xz + zt + tx ) a + c + d z 3 ( yt + xt + xy ) a + b + d t 3 ( yz + zx + xy ) a + b + c Công các vế bất đẳng thức trên ta có : 1 1 1 1 + 3 + 3 + 3 x ( yz + zt + ty ) y ( xz + zt + tx ) z ( yt + xt + xy ) t ( yz + zx + xy ) 3 ( a+b+c+d) 2 a2 b2 c2 d2 = + + + ≥ b + c + d a + c + d a + b + d a + b + c 3( a + b + c + d ) a + b + c + d 4 4 abcd 4 = ≥ = 3 3 3 (Mở rộng tự nhiờn bất đẳng thức (6) cho bốn số) a = b = c = d = 1  Dấu bằng sảy ra khi và chỉ khi  a b c d b + c + d = a + c + d = a + b + d = a + b + c  Bài toỏn 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a8 b 8 c 8 B= + + , trong đó a, b, c là các số thực dương thỏa (b ) 2 2 (a ) 2 2 (b + a2 ) 2 2 +c 2 +c 2 điều kiện ab + bc + ca = 1 Giải : Áp dụng bất đẳng thức (6) ta có : B= a8 + b8 + c8 ≥ (a +b +c ) 4 4 4 2 (b ) 2 2 (a ) 2 2 (b ) 2 2 (b ) +(a +c ) +(b + a2 ) 2 2 2 2 2 +c 2 +c 2 +a 2 + c2 2 2 = (a +b +c ) 4 4 4 2 2 ( a 4 + b4 + c ) + 2( a b + b c 4 2 2 2 2 + a 2c 2 ) Xét biểu thức a 2b 2 + b 2c 2 + a 2c 2 . Theo bất đẳng thức Bunhiacovski ta có : Trường THPT Triệu Sơn 4 8 -
  9. Sáng kiến kinh nghiệm Gv: LÊ XUÂN THẮNG a 2b 2 + b 2 c 2 + a 2 c 2 ≤ a 4 + b 4 + c 4 . Do đó B≥ (a 4 + b4 + c ) 4 2 = (a +b +c ) = a 4 4 4 2 4 + b4 + c4 . 2 ( a4 + b4 + c 4 ) + 2 ( a4 + b4 + c 4 ) 4( a + b + c ) 4 4 4 4 Mát khác cũng theo bất đẳng thức Bunhiacovski 1 = ( ab + bc + ca ) ≤ a 4 + b 4 + c 4 . 2 1 Bài toỏn 5 : Cho x,y,z>0 và thoả : x + y + z ≥ 2 2 2 3 x3 y3 z3 Tỡm giỏ trị nhỏ nhất của: + + 2 x + 3 y + 5 z 2 y + 3z + 5 x 2 z + 3 x + 5 y Nhận xét: Các số x, y, z có vai trò bình đẳng. dự đoán dấu bằng sảy ra khi và ch ỉ 1 khi chúng bằng nhau và bằng . 3 Giải: Áp dụng bất đẳng thức (6) ta có : x3 y3 z3 x4 y4 z4 + + = + + 2 x + 3 y + 5 z 2 y + 3z + 5 x 2 z + 3x + 5 y 2 x 2 + 3xy + 5 xz 2 y 2 + 3 yz + 5 yx 2 z 2 + 3xz + 5 yz ( ) ( ) ( ) 2 2 2 x2 + y 2 + z 2 x2 + y2 + z2 x2 + y2 + z2 ≥ ≥ ≥ ( 2 x ) ( ) ( 2 + y 2 + z 2 + 8 ( xy + yz + zx ) 2 x 2 + y 2 + z 2 + 8 x 2 + y 2 + z 2 10 x2 + y 2 + z 2 ) ( ) 1 = x2 + y 2 + z 2 ≥ 30 Dấu bằng sảy ra khi và chỉ khi  x2 y2 z2  = =  2 x 2 + 3xy + 5 xz 2 y 2 + 3 yz + 5 yx 2 z 2 + 3xz + 5 yz   1 x = y = z ⇔x= y=z= .  3 x 2 + y2 + z2 = 1  3   Bài toỏn 6 : Cho a,b,c>0 và thoả : a.b.c = 1 2 2 2 Chứng minh rằng: + + ≥3 a3 ( b + c ) b3 ( c + a ) c3 ( a + b ) Nhận xét: -Các số x, y, z có vai trò bình đẳng. dự đoán d ấu bằng s ảy ra khi và ch ỉ khi chúng bằng nhau và bằng 1. 1 1 1 - Để đơn giản biểu thức ta có thể đặt a = x ; b = y ; c = z . Trường THPT Triệu Sơn 4 9 -
  10. Sáng kiến kinh nghiệm Gv: LÊ XUÂN THẮNG 1 1 1 Giải: Đặt a = x ; b = y ; c = z . Theo giả thiết ta có: xyz = 1 2 2 2x2 = = Ta có a ( b + c ) 1  1 + 1  y + z ; tương tự ta có: 3 x3  y z ÷   2 2 2 y2 2 2 2z2 = = = = b3 ( a + c ) 1  1 1  x + z ; c3 ( b + a ) 1  1 1  y + x . Do đó Áp dụng bất + + y3  x z ÷   z3  y x ÷   đẳng thức (6) ta có : 2 2 2 2 x2 2 y2 2z2 + 2 + 2 = + + ≥ a2 ( b + c ) b ( c + a ) c ( a + b ) y + z x + z y + x 2 2( x + y + z ) 2( x + y + z ) 3 = ≥ 3 xyz = 3 2( x + y + z ) 2 Dấu bằng sảy ra khi và chỉ khi x = y = z = 1 Bài toỏn 7 : Cho 3 số thực dương x,y,z >o thoả : x + y + z ≥ 3 .Tỡm GTNN của x2 y2 z2 A= + + x + yz y + zx z + xy Giải: Áp dụng bất đẳng thức (6) ta có : ( x + y + z) 2 x2 y2 z2 + + ≥ .Ta có x + yz y + zx z + xy x + y + z + yz + zx + xy yz + zx + xy ≤ x + y + z . Do đó ( x + y + z) 2 x2 y2 z2 x+ y+ z 3 + + ≥ = ≥ x + yz y + zx z + xy x + y + z + x + y + z 2 2   x + y + z = 3  Dấu bằng sảy ra khi và chỉ khi  x = y = z ⇔ x = y = z =1  x y z  = =  x + yz y + zx z + xy  Trường THPT Triệu Sơn 4 10 -
  11. Sáng kiến kinh nghiệm Gv: LÊ XUÂN THẮNG Bài toỏn 8 : Với x, y, z là số dương và x. y.z ≥ 1 x y z 3 Chứng minh rằng: + + ≥ (1) x + yz y + zx z + xy 2 Hướng dẫn. Đặt a = x , b = y , c = z Bài toán trở thành : a, b, c là số dương và a.b.c ≥ 1 a2 b2 c2 3 Chứng minh rằng : + + ≥ (2) a 2 + bc b 2 + ac c 2 + ab 2 Áp dụng bất đẳng thức trờn ta cú ( a + b + c) 2 a2 b2 c2 + + ≥ ( 3) a 2 + bc b 2 + ac c 2 + ab a 2 + bc + b 2 + ac + c 2 + ab Bỡnh phương hai vế bất đẳng thức: 2  ( a + b + c)  ( a + b + c) 2 4 VT (3) ≥  2 2  = 2  a + bc + b + ac + c + ab   a 2 + bc + b 2 + ac + c 2 + ab  2 2     ( a + b + c) ( a + b + c) 4 4 ≥ ≥ 3(a 2 + b 2 + c 2 + ab + bc + ac ) 3 ( a + b + c ) 2 − 3 ( ab + bc + ac )    ( a + b + c) 4 ≥ 3  ( a + b + c ) − 3 2   ( Vỡ ab + bc + ac ≥ 3 3 ( abc ) ≥ 3 ) 2 ( a + b + c) 2 Đặt t = thỡ t ≥ 9 ( vỡ a + b + c ≥ 3 3 abc ≥ 3 ) t2 3t + 15 t − 3 3 3.9 + 15 t −3 3 9 Ta cú: = + + ≥ +2 . = 3(t − 3) 12 12 t − 3 12 12 t − 3 2 9 3 ⇒VT 2 (5') ≥ ⇒VT (4 ') ≥ 2 2 Dấu bằng xảy ra khi x = y = z = 1 ⇒ điều phải chứng minh Tổng quỏt : ta cú bài toỏn sau: với x1 , x2 ,..., xn ( n ≥ 2 ) là số dương và x1 .x2 ...xn ≤ 1 Trường THPT Triệu Sơn 4 11 -
  12. Sáng kiến kinh nghiệm Gv: LÊ XUÂN THẮNG x1 x2 xn n Cmr: + + ... + ≥ x1 + x2 .x3 ...xn x2 + x3 .x4 ...xn xn + x1 .x2 ...xn −1 2 Bài toỏn 9 : chứng minh rằng nếu a, b, c là các số th ực dương th ỏa mãn 1 1 1 3 abc = ab + bc + ca thì + + < a + 2b + 3c b + 2c + 3a c + 2a + 3b 16 Giải : 1 1 1 1 1 1 Từ abc = ab + bc + ca suy ra + + = 1 . đặt x = ; y = ; z = thì a b c a b c x + y + z =1 Áp dụng bất đẳng thức (7) ta có : 1 2 3 36 1 x + 2 y + 3z a + 2b + 3c = + + ≥ ⇒ ≤ x y z x + 2 y + 3z a + 2b + 3c 36 1 y + 2 z + 3x 1 z + 2x + 3y Tương tự ta cũng có ≤ ; ≤ ; b + 2c + 3a 36 c + 2a + 3b 36 Cộng ba bất đẳng thức trên ta có 1 1 1 6( x + y + z) 1 3 + + ≤ = < a + 2b + 3c b + 2c + 3a c + 2a + 3b 36 6 16 Cách2 : 1 1 1 1 1 1  1 11 2 3 = ≤  + + ÷≤ .  + + ÷ a + 2b + 3c ( a + c ) + ( b + c ) + ( b + c ) 9  a + c b + c b + c  9 4  a b c  Tương tự ta cú: 1 1 1 1 1 1  1 13 1 2 = ≤  + + ÷ ≤ .  + + ÷; b + 2c + 3a ( a + c ) + ( a + c ) + ( b + a ) 9  a + c a + c b + a  9 4  a b c  1 1 1 1 1 1  1 13 1 2 = ≤  + + ÷≤ .  + + ÷ c + 2a + 3b ( b + c ) + ( b + a ) + ( b + a ) 9  b + c a + b b + a  9 4  b c a  cộng vế với vế ta cú: 1 1 1 1 6 6 6 3 + + ≤  + + ÷< a + 2b + 3c b + 2c + 3a c + 2a + 3b 36  a b c  16 suy ra điều phải chứng minh. dấu bằng sảy ra khi và chỉ khi a=b=c=3. { x, y , z ≥ 0 Bài toỏn 10 Cho x + y + z = 1 . Cmr: P = + + x ≤ 1 + x 2 1 + y 2 1 + z 2 10 y z 9 Giải: Trường THPT Triệu Sơn 4 12 -
  13. Sáng kiến kinh nghiệm Gv: LÊ XUÂN THẮNG  x2   y2   z2  P = x 1 − 2 ÷ + y 1 − 2 ÷ + z 1 − 2 ÷ =  1+ x   1+ y   1+ z   x3 y3 z3  = 1−  + + 2 ÷ = 1+ x 1+ y 1+ z  2 2 ( x2 + y2 + z2 ) 2  x4 y4 z4  = 1−  + + ≤ 1−  x + x3 y + y 3 z + z 3 ÷  x + y + z + x3 + y 3 + z 3 1 Đặt t = x + y + z từ điều kiện ⇒ t ≥ 2 2 2 3 Áp dụng bất đẳng thức bunhiacopxki và Cụsi ta cú: x 3 + y 3 + z 3 = ( x + y + z ) ( x 2 + y 2 + z 2 − xy − yz − zx ) + 3xyz ≤ 3 1  x2 + y2 + z 2  3 1 t ≤ x + y + z − 1 − ( x + y + z )  + 3  2 2 2 2 2 2 = t − +t ÷ 2 2 2   3  3 2t 2 2t 2 −3t 2 + 10t + 3 9 9 P ≤1− ≤1− = 2 − + = t t 3t + 10t + 3 10 10 1 + 3t + 3t 3t + 1 + t 2 + 3 3 1 ( − t )(57t + 9) 9 9 P≤ 3 2 + ≤ 3t + 10t + 3 10 10 1 Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = ⇒ đpcm. 3 Bài toỏn 11: Cho x, y, z là các số thực dương thay đổi và tho ả mãn đi ều kiện: xyz = 1. Tìm GTNN của biểu thức: P = x2 ( y + z ) y2 ( z + x) z2 ( x + y) + + y y + 2z z z z + 2x x x x + 2 y y Giải: x2 ( y + z ) y2 ( z + x) z2 ( x + y ) x 2 2 yz y 2 2 xz z 2 2 xy P= + + ≥ + + y y + 2 z z z z + 2x x x x + 2 y y y y + 2z z z z + 2x x x x + 2 y y 2x x 2y y 2z z = + + y y + 2z z z z + 2x x x x + 2y y để đơn giản đặt a = x x ; b = y y ; c = z z ; Trường THPT Triệu Sơn 4 13 -
  14. Sáng kiến kinh nghiệm Gv: LÊ XUÂN THẮNG Ta cú 2 ( a + b + c) 2 2a 2b 2c 2a 2 2b 2 2c 2 P= + + = + + ≥ b + 2c c + 2a a + 2b a ( b + 2c ) b ( c + 2a ) c ( a + 2b ) 3 ( ab + bc + ca ) 2 ( a 2 + b 2 + c 2 + 2ab + 2bc + 2ca ) 2 ( a 2 + b2 + c 2 ) 2 ( 2ab + 2bc + 2ca ) = = + 3 ( ab + bc + ca ) 3 ( ab + bc + ca ) 3 ( ab + bc + ca ) 2 ( a 2 + b2 + c 2 ) 4 = + 3 ( ab + bc + ca ) 3 Mặt khỏc ta cú a 2 + b 2 + c 2 ≥ ab + bc + ca . Nờn ta cú: P ≥ 2. dấu bằng sảy ra khi và chỉ khi a = b = c. Hay x x = y y = z z ⇔ x=y=z=1 Một số bài tập tương tự: x3 y3 z3 Bài toỏn 1: Tỡm giỏ trị nhỏ nhất cuả biểu thức Q = + + y+z z+x x+ y ,với x, y ,z là các số dương thoả món điều kiện x+y+z ≥ 6 VI. Kết quả thực hiện Đây là một phần khó thực hiện trên đối tượng học sinh đa dạng nên gặp không ít khó khăn.Tuy nhiên qua khảo sát học sinh kết quả thu được tương đối khả quan Kết quả như sau Giỏi Khá TB Yếu Kém Khối 10 25% 31% 10% 26% 18% Khối 11 27% 25% 11% 29% 8% Trên đây là môt số kinh nghiệm có được trong quá trình dạy h ọc, tìm tòi t ự b ồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, cỏc bài tập được sưu tầm và chọn lọc kĩ lưỡng từ đề thi đại học cỏc năm và bộ đề thi tuy ển sinh. M ặc d ự đó r ất c ố g ắng song kinh nghiệm cũn hạn chế. Rất mong sự quan tâm đóng góp ý kiến của các đồng chí đ ể bài viết này được hoàn thiện hơn. Triệu sơn 22/5/2009 Tỏc giả Trường THPT Triệu Sơn 4 14 -
  15. Sáng kiến kinh nghiệm Gv: LÊ XUÂN THẮNG Lê Xuân Thắng Trường THPT Triệu Sơn 4 15 -
nguon tai.lieu . vn