Với \(x\in\left(0;1\right)\) thì luôn có \(x^{\frac{1}{2}}< x^{\frac{1}{3}}\Leftrightarrow\sqrt{x}< \sqrt[3]{x}\)

Hay \(\sqrt{abc}< \sqrt[3]{abc}\). Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(\sqrt{abc}< \sqrt[3]{abc}\le\frac{a+b+c}{3}\)

\(\sqrt{\left(1-a\right)\left(1-b\right)\left(1-c\right)}< \sqrt[3]{\left(1-a\right)\left(1-b\right)\left(1-c\right)}\)

\(\le\frac{\left(1-a\right)+\left(1-b\right)+\left(1-c\right)}{3}\)

Cộng theo vế 2 BĐT trên ta có:

\(VT< \frac{a+b+c+1-a+1-b+1-c}{3}=1\)

Ta có tính chất: \(\sqrt{x+y}< \sqrt{x}+\sqrt{y}\left(x,y>0\right)\) 

Thật vậy, với x, y > 0, ta có: \(\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)^2=x+y+2\sqrt{xy}>x+y\)

\(\Rightarrow\sqrt{x}+\sqrt{y}>\sqrt{x+y}\)

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz và sử dụng tính chất trên, ta được: \(\left(\sqrt{abc}+\sqrt{\left(1-a\right)\left(1-b\right)\left(1-c\right)}\right)^2\)\(=\left(\sqrt{a}.\sqrt{bc}+\sqrt{1-a}.\sqrt{\left(1-b\right)\left(1-c\right)}\right)^2\)\(\le\left[a+\left(1-a\right)\right]\left[bc+\left(1-b\right)\left(1-c\right)\right]=bc+\left(1-b\right)\left(1-c\right)\)

\(\Rightarrow\sqrt{abc}+\sqrt{\left(1-a\right)\left(1-b\right)\left(1-c\right)}\le\sqrt{bc+\left(1-b\right)\left(1-c\right)}\)\(< \sqrt{bc}+\sqrt{\left(1-b\right)\left(1-c\right)}\)(1)

Mặt khác: \(\left(\sqrt{bc}+\sqrt{\left(1-b\right)\left(1-c\right)}\right)^2\le\left[b+\left(1-b\right)\right]\left[c+\left(1-c\right)\right]\)\(=1\)

\(\Rightarrow\sqrt{bc}+\sqrt{\left(1-b\right)\left(1-c\right)}\le1\)(2)

Từ (1) và (2) suy ra\(\sqrt{abc}+\sqrt{\left(1-a\right)\left(1-b\right)\left(1-c\right)}< 1\left(q.e.d\right)\)

Sử dụng BĐT: \(\left(x+y+z\right)^3\ge27xyz\Rightarrow\left(\frac{x+y+z}{3}\right)^3\ge xyz\)

\(\Rightarrow\left(\frac{1+a+1+b+1+c}{3}\right)^3\ge\left(1+a\right)\left(1+b\right)\left(1+c\right)\)

Ta có: \(\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+\frac{1}{1+c}\ge3\sqrt[3]{\frac{1}{\left(1+a\right)\left(1+b\right)\left(1+c\right)}}\)

\(\frac{a}{1+a}+\frac{b}{1+b}+\frac{c}{1+c}\ge3\sqrt[3]{\frac{abc}{\left(1+a\right)\left(1+b\right)\left(1+c\right)}}\)

Cộng vế với vế:

\(1\ge\frac{1+\sqrt[3]{abc}}{\sqrt[3]{\left(1+a\right)\left(1+b\right)\left(1+c\right)}}\Rightarrow\left(1+a\right)\left(1+b\right)\left(1+c\right)\ge\left(1+\sqrt[3]{abc}\right)^3\)

Dấu "=" 3 BĐT trên xảy ra khi \(a=b=c\)

Lại có:

\(1+\sqrt[3]{abc}\ge2\sqrt{\sqrt[3]{abc}}\Rightarrow\left(1+\sqrt[3]{abc}\right)^3\ge\left(2\sqrt{\sqrt[3]{abc}}\right)^3=8\sqrt{abc}\)Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=1\)

ĐỀ thi hsg toán 9 hải phòng năm 2016-2017

Ta c/m bđt

với \(x,y,z\ge1\) thì: \(\frac{x+y}{1+z}+\frac{y+z}{1+x}+\frac{z+x}{1+y}\ge\frac{6\sqrt[3]{xyz}}{1+\sqrt[3]{xyz}}\) (*)

dấu bằng xảy ra khi x=y=z

bđt (*) \(\Leftrightarrow\left(\frac{x+y}{1+z}+1\right)+\left(\frac{y+z}{1+x}+1\right)+\left(\frac{z+x}{1+y}+1\right)\ge\frac{6\sqrt[3]{xyz}}{1+\sqrt[3]{xyz}}+3\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y+z+1\right)\left(\frac{1}{1+z}+\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}\right)\ge\frac{3+9\sqrt[3]{xyz}}{1+\sqrt[3]{xyz}}\)

Ta có: \(1+x+y+z\ge1+3\sqrt[3]{xyz}\)(1)

Với \(x,y\ge1\) ta chứng minh \(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}\ge\frac{2}{1+\sqrt{xy}}\)(2)

\(\Leftrightarrow\frac{2+\left(x+y\right)}{1+\left(x+y\right)+xy}\ge\frac{2}{1+\sqrt{xy}}\Leftrightarrow2+\left(x+y\right)+2\sqrt{xy}+\sqrt{xy}\left(x+y\right)\ge2+2\left(x+y\right)+2xy\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{xy}\left(1-\sqrt{xy}\right)+\left(x+y\right)\left(\sqrt{xy}-1\right)\ge0\Leftrightarrow\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)^2\left(\sqrt{xy}-1\right)\ge0\)

bđt trên luôn đúng =>DPCM

đợi mình làm vế sau nữa nhé tại máy lag nên làm đk đến đây thôi xíu nữa hoặc mai mik làm vế sau cho nhé

Với \(x,y,z\ge1\) ta chứng minh: \(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}+\frac{1}{1+z}\ge\frac{3}{1+\sqrt[3]{xyz}}\) (3)

\(\Leftrightarrow P=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}+\frac{1}{1+z}+\frac{1}{1+\sqrt[3]{xyz}}\ge\frac{4}{1+\sqrt[3]{xyz}}\)

Áp dụng kết quả (2) ta thu được:

\(P\ge\frac{2}{1+\sqrt{xy}}+\frac{2}{1+\sqrt{z\sqrt[3]{xyz}}}\ge\frac{4}{1+\sqrt[4]{xyz\sqrt[3]{xyz}}}=\frac{4}{1+\sqrt[3]{xyz}}\)

Từ (1) và (3) suy ra (*) đúng

Trở lại bài toán: ta được bđt đã cho tưởng đương với:

\(\frac{\frac{1}{b}+\frac{1}{c}}{1+\frac{1}{a}}+\frac{\frac{1}{c}+\frac{1}{a}}{1+\frac{1}{b}}+\frac{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}{1+\frac{1}{c}}\ge\frac{\frac{6}{\sqrt[3]{abc}}}{1+\frac{1}{\sqrt[3]{abc}}}\)

Do x,y,z\(\le1\Rightarrow\frac{1}{x},\frac{1}{y},\frac{1}{z}\ge1\). Áp dụng (*) suy ra điều phải chứng minh dấu bằng xảy ra khi a=b=c

đi ,nt ,mình giải cho

nt là gì

\(2\left(1+abc\right)+\sqrt{2\left(1+a^2\right)\left(1+b^2\right)\left(1+c^2\right)}\)

\(=2\left(1+abc\right)+\sqrt{\left[\left(a+1\right)^2+\left(1-a\right)^2\right]\left[\left(b+c\right)^2+\left(bc-1\right)^2\right]}\)

\(\ge2\left(1+abc\right)+\left(a+1\right)\left(b+c\right)+\left(1-a\right)\left(bc-1\right)\)

\(=\left(1+a\right)\left(1+b\right)\left(1+c\right)\)

\(2\left(1+abc\right)+\sqrt{2\left(1+a^2\right)\left(1+b^2\right)\left(1+c^2\right)}.\)

\(=2\left(1+abc\right)+\sqrt{\left[\left(a+1\right)^2+\left(1-a\right)^2\right]\left[\left(b+c\right)^2+\left(bc-1\right)^2\right]}\)

\(\ge2\left(1+abc\right)+\left(a+1\right)\left(b+c\right)+\left(1-a\right)\left(bc-1\right)\)

\(=\left(1+a\right)\left(1+b\right)\left(1+c\right)\)