hơn 1 tiếng đồng hồ
Câu 1a đề 3:
$x=\sqrt[3]{a+\dfrac{a+1}{3}\sqrt{\dfrac{8a-1}{3}}}+\sqrt[3]{a-\dfrac{a+1}{3}\sqrt{\dfrac{8a-1}{3}}}$
Đặt:
$A=a+\dfrac{a+1}{3}\sqrt{\dfrac{8a-1}{3}}$
$B=a-\dfrac{a+1}{3}\sqrt{\dfrac{8a-1}{3}}$
$\to x=\sqrt[3]{A}+\sqrt[3]{B}$
$\to {{x}^{3}}=A+B+3\sqrt[3]{AB}.\left( \sqrt[3]{A}+\sqrt[3]{B} \right)$
$\to {{x}^{3}}=A+B+3\sqrt[3]{AB}.x$
Phân tích:
$\bullet \,\,\,\,\,A+B=\left( a+\dfrac{a+1}{3}\sqrt{\dfrac{8a-1}{3}} \right)+\left( a-\dfrac{a+1}{3}\sqrt{\dfrac{8a-1}{3}} \right)$
$\to A+B=2a$
$\bullet \,\,\,\,\,A.B=\left( a+\dfrac{a+1}{3}\sqrt{\dfrac{8a-1}{3}} \right)\left( a-\dfrac{a+1}{3}\sqrt{\dfrac{8a-1}{3}} \right)$
$\to A.B={{a}^{2}}-{{\left( \dfrac{a+1}{3} \right)}^{2}}.\dfrac{8a-1}{3}$
$\to A.B=\dfrac{-8{{a}^{3}}+12{{a}^{2}}-6a+1}{27}$
$\to A.B=\dfrac{{{\left( -2a+1 \right)}^{3}}}{27}$
$\to 3\sqrt[3]{AB}=-2a+1$
Ghi lại:
$\,\,\,\,\,\,\,{{x}^{3}}=A+B+3\sqrt[3]{AB}.x$
$\to {{x}^{3}}=2a+\left( -2a+1 \right).x$
$\to {{x}^{3}}+\left( 2a-1 \right)x-2a=0$
$\to \left( x-1 \right)\left( {{x}^{2}}+x+2a \right)=0$
$\to x=1$ vì ${{x}^{2}}+x+2a$ vô nghiệm với $a>\dfrac{1}{8}$
Vậy $x$ là một số nguyên dương và số đó là $1$
Câu 5 đề 3:
$\begin{cases}a^2+2b^2+3c^2+4d^2=36\\2a^2+b^2-2d^2=6\end{cases}$
Cộng vế theo vế, ta được:
$\,\,\,\,\,\,\,3{{a}^{2}}+3{{b}^{2}}+3{{c}^{2}}+2{{d}^{2}}=42$
$\to {{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}=14-\dfrac{2{{d}^{2}}}{3}$
$P={{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}+{{d}^{2}}$
$P=14-\dfrac{2{{d}^{2}}}{3}+{{d}^{2}}$
$P=\dfrac{{{d}^{2}}}{3}+14\,\,\ge \,\,14$
Dấu “=” xảy ra khi $d=0$
Khi đó:
$\begin{cases}a^2+b^2+c^2=14\\a^2+2b^2+3c^2=36\end{cases}$
Xét ${{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}=14$
Ta thấy nếu một trong ba số $a,b,c>3$ thì phương trình vô nghiệm
Vì vậy $a,b,c\in \left\{ 0;1;2;3 \right\}$
Xét $c=3$, khi đó hệ phương trình trở thành:
$\begin{cases}a^2+b^2=5\\a^2+2b^2=9\end{cases}\,\,\to\,\,\begin{cases}a^2=1\\b^2=4\end{cases}\,\,\to\,\,\begin{cases}a=1\\b=2\end{cases}$
Vì $a,b,c\in \mathbb{N}$ nên ta nhận $\begin{cases}a=1\\b=2\\c=3\end{cases}$
Tương tự nếu xét $c=\left\{ 0;1;2 \right\}$ thì sẽ loại
Kết luận:
${{P}_{\min }}=14\,\,\Leftrightarrow\,\,\begin{cases}a=1\\b=2\\c=3\\d=0\end{cases}$
Câu 2b đề 4:
Chứng minh chia hết cho $12$
$\,\,\,\,\,\,\,{{p}^{2}}+{{a}^{2}}={{b}^{2}}$
$\to {{p}^{2}}=\left( b-a \right)\left( b+a \right)$
Số chính phương ${{p}^{2}}$ chỉ có 3 ước là $1\,;\,p\,;\,{{p}^{2}}$
Vì $a,b$ là số nguyên dương
Chính vì vậy $b-a\,\,\,<\,\,b+a$
Và không thể có trường hợp $b-a=b+a=p$
$\,\,\,\,\,\,\,{{p}^{2}}=\left( b-a \right)\left( b+a \right)$
$\to\begin{cases}b-a=1\\b+a=p^2\end{cases}$
Lấy dưới trừ trên, ta được:
$\,\,\,\,\,\,\,2a={{p}^{2}}-1$
$\to 2a=\left( p-1 \right)\left( p+1 \right)$
$p$ là số nguyên tố
$\to p$ là số lẻ và có dạng $\left[\begin{array}{1}p=3k+1\\p=3k+2\end{array}\right.$
Xét $p$ là số lẻ
Thì $p-1\,\,;\,\,p+1$ là hai số chẵn liên tiếp
$\to 2a\,\,\,\vdots \,\,\,8$
Xét $\left[\begin{array}{1}p=3k+1\\p=3k+2\end{array}\right.$
Nếu $p=3k+1$ thì $p-1\,\,\,\vdots \,\,\,3$
Nếu $p=3k+2$ thì $p+1\,\,\,\vdots \,\,\,3$
$\to 2a\,\,\,\vdots \,\,\,3$
$\to 2a\,\,\,\vdots \,\,\,\left( 3.8 \right)$
$\to a\,\,\,\vdots \,\,\,12$
Chứng minh là số chính phương
Ở phía trên đã chứng minh:$2a={{p}^{2}}-1$
Đặt:
$S=2\left( p+a+1 \right)$
$S=2p\,\,+\,\,2a\,\,+\,\,2$
$S=2p\,\,+\,\,{{p}^{2}}-1\,\,+\,\,2$
$S={{p}^{2}}\,\,+\,\,2p\,\,+\,\,1$
$S={{\left( p+1 \right)}^{2}}$ là số chính phương
Câu 4 đề 4:
Đặt: $S=a+\sqrt{ab}+\sqrt[3]{abc}=\dfrac{4}{3}$
Ta sẽ áp dụng bất đẳng thức này để làm:
$\begin{cases}\sqrt{xy}\le\dfrac{1}{2}\left(x+y\right)\\\sqrt[3]{xyz}\le\dfrac{1}{3}\left(x+y+z\right)\end{cases}$
$\,\,\,\,\,\,\,\sqrt{ab}=\dfrac{1}{2}\sqrt{a.4b}\le \dfrac{1}{2}.\dfrac{1}{2}\left( a+4b \right)$
$\,\,\,\,\,\,\,\sqrt[3]{abc}=\dfrac{1}{4}\sqrt[3]{a.4b.16c}\le \dfrac{1}{4}.\dfrac{1}{3}\left( a+4b+16c \right)$
Cộng vế theo vế lại, ta được:
$\,\,\,\,\,\,\,\sqrt{ab}+\sqrt[3]{abc}\le \dfrac{1}{4}\left( a+4b \right)+\dfrac{1}{12}\left( a+4b+16c \right)$
$\to a+\sqrt{ab}+\sqrt[3]{abc}\le a+\dfrac{1}{4}\left( a+4b \right)+\dfrac{1}{12}\left( a+4b+16c \right)$
$\to a+\sqrt{ab}+\sqrt[3]{abc}\,\,\le \,\,\dfrac{4}{3}\left( a+b+c \right)$
$\to \dfrac{4}{3}\,\,\le \,\,\dfrac{4}{3}\left( a+b+c \right)$
$\to a+b+c\,\,\ge \,\,1$
Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi:
$a=4b=16c\,\,\to\,\,\begin{cases}b=\dfrac{a}{4}\\c=\dfrac{a}{16}\end{cases}$
Khi đó biểu thức:
$S=a+\sqrt{ab}+\sqrt[3]{abc}=\dfrac{4}{3}$
$\to a+\sqrt{a.\dfrac{a}{4}}+\sqrt[3]{a.\dfrac{a}{4}.\dfrac{a}{16}}=\dfrac{4}{3}$
$\to a=\dfrac{16}{21}$
Khi đó $b=\dfrac{4}{21}$ và $c=\dfrac{1}{21}$
Vậy ${{S}_{\min}}=1\,\,\Leftrightarrow\,\,\begin{cases}a=\dfrac{16}{21}\\b=\dfrac{4}{21}\\c=\dfrac{1}{21}\end{cases}$
