Trả lời hộ mình đi

 ta có a > 0 → b + c < 1 
→ 4bc < (b + c)² < 1 
→ bc < 1\4 
tương tự với ab, ac là => dpcm

 ta có a > 0 → b + c < 1 

→ 4bc < (b + c)² < 1 

→ bc < 1\4 

tương tự với ab, ac là => dpcm

Đặt \(A=abc\left(bc+a^2\right)\left(ac+b^2\right)\left(ab+c^2\right)\)

Do a; b; c > 0 => A > 0

Giả sử \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}-\frac{a+b}{bc+a^2}-\frac{b+c}{ac+b^2}-\frac{c+a}{ab+c^2}\ge0\)

\(\Leftrightarrow\frac{a^4b^4+b^4c^4+c^4a^4-a^4b^2c^2-b^4a^2c^2-c^4a^2b^2}{A}\ge0\)( tự quy đồng rồi rút gọn nhé, làm chi tiết dài lắm )

\(\Leftrightarrow\frac{2a^4b^4+2b^4c^4+2c^4a^4-2a^4b^2c^2-2b^4a^2c^2-2c^4a^2b^2}{A}\ge0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(a^2b^2+b^2c^2\right)^2+\left(b^2c^2+c^2a^2\right)^2+\left(c^2a^2+a^2b^2\right)^2}{A}\ge0\)(đúng)

Vậy \(\frac{a+b}{bc+a^2}+\frac{b+c}{ca+b^2}+\frac{c+a}{ab+c^2}\le\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\)(đpcm)

có ai còn cách khác ko cách này dài lắm

Ta có: \((1-a)(1-b)(1-c)\geq 0\)

\(\Rightarrow 1-abc+(ab+bc+ca)-(a+b+c)\geq 0\)

\(\Rightarrow 1-(a+b+c)+(ab+bc+ca)\geq 0\)

\(\Rightarrow (a+b+c)-(ab+bc+ca)\leq 1\)

Vì \(a;b;c\in \left [ 0;1 \right ]\) nên \(b^{2}\leq b;c^{3}\leq c\)

\(\Rightarrow a+b^{2}+c^{3}-ab-bc-ca\leq a+b+c-(ab+bc+ca)\leq 1\)

Đẳng thức xảy ra khi \(b=c=1\) và \(a=0\)

cho a,b,c thuộc [0;1]. cmr $a+b^{2}+c^{3}+ab+bc+ca \leq 1$ - Bất đẳng thức và cực trị - Diễn đàn Toán học

Ta có: \(a^2+b^2\ge2ab\forall a,b\Rightarrow\frac{1}{4-ab}\le\frac{2}{8-a^2-b^2}\)

Theo BĐT C-S: \(\frac{2}{8-a^2-b^2}\le\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4-a^2}+\frac{1}{4-b^2}\right)\)

Do đó: \(\frac{1}{4-ab}+\frac{1}{4-bc}+\frac{1}{4-ca}\le\frac{1}{4-a^2}+\frac{1}{4-b^2}+\frac{1}{4-c^2}\)

Ta có đánh giá sau: \(\frac{1}{4-a^2}\le\frac{a^4+5}{18}\Leftrightarrow\left(a^2-1\right)^2\left(a^2-2\right)\le0\) (Đúng)

Thiết lập các BĐT tương tự rồi cộng theo vế ta có: 

\(\frac{1}{4-a^2}+\frac{1}{4-b^2}+\frac{1}{4-c^2}\le\frac{a^4+5}{18}+\frac{b^4+5}{18}+\frac{c^4+5}{18}=1\)(ĐPCM)

Đẳng thức xảy ra khi \(a=b=c=1\)

Cách khác dùng Schur như sau :)

BĐT cần chứng minh tương đương với:

\(16+3abc\left(a+b+c\right)\ge a^2b^2c^2+8\left(ab+bc+ca\right)\)

Mà \(1\ge a^2b^2c^2\). Mặt khác theo BĐT Schur ta có: 

\(\left(a^3+b^3+c^3+3abc\right)\left(a+b+c\right)\ge\)

\(\ge\left[ab\left(a+b\right)+bc\left(b+c\right)+ca\left(c+a\right)\right]\left(a+b+c\right)\)

\(\Leftrightarrow3+3abc\left(a+b+c\right)\ge2\left(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2\right)+2abc\left(a+b+c\right)\)

\(=\left(ad+bc\right)^2+\left(bc+ca\right)^2+\left(ca+ab\right)^2\)

BĐT sẽ được c/m xong nếu ta chỉ ra: 

\(\left(ab+bc\right)^2+\left(bc+ca\right)^2+\left(ca+ab\right)^2+12\ge8\left(ab+bc+ac\right)\) 

Đúng theo BĐT Cô-si

Dấu đẳng thức xảy ra khi \(a=b=c=1\)

Ta có: \(\left(x+y\right)^2\ge4xy\)

\(\Rightarrow\frac{xy}{x+y}\le\frac{1}{4}\left(x+y\right)\)

\(\Rightarrow\frac{ab}{a+b}+\frac{bc}{b+c}+\frac{ca}{c+a}\le\frac{1}{4}\left(a+b\right)+\frac{1}{4}\left(b+c\right)+\frac{1}{4}\left(c+a\right)\)

\(=\frac{a+b+c}{2}\)

Dấu \("="\) xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=c\)