\(a,b,c\ge0\)thỏa mãn \(a^3+b^3+c^3=3\)CMR : 
K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

2 tháng 8 2017

Theeo BĐT AM-GM ta có:

\(\sum\dfrac{a^3b}{a^4+a^2b^2+b^4}\le\sum\dfrac{a^3b}{2a^3b+b^4}=\sum\dfrac{a^3}{2a^3+b^3}\)

Ta cần chứng minh \(\sum\dfrac{a^3}{2a^3+b^3}\le1\)

hay \(\sum\dfrac{a^3}{a^3+2c^3}\ge1\)

Áp dụng BĐT Cauchy - Schwarz có:

\(\sum\dfrac{a^3}{2c^3+a^3}\ge\dfrac{\left(\sum a^3\right)^2}{\sum a^6+2\sum a^3b^3}=1\)

Đẳng thức xảy ra khi a = b = c

NV
12 tháng 2 2020

Áp dụng BĐT \(x^3+y^3+z^3\ge3xy\Leftrightarrow xyz\le\frac{x^3+y^3+z^3}{3}\)

\(1.1.\sqrt[3]{a+3b}\le\frac{1+1+a+3b}{3}=\frac{a+3b+2}{3}\)

Tương tự: \(\sqrt[3]{b+3c}\le\frac{b+3c+2}{3}\); \(\sqrt[3]{c+3a}\le\frac{c+3a+2}{3}\)

Cộng vế với vế:

\(VT\le\frac{4\left(a+b+c\right)+6}{3}=3\)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{4}\)

12 tháng 12 2016

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz ta có:

\(\frac{a}{b+2c+3d}+\frac{b}{c+2d+3a}+\frac{c}{d+2a+3b}+\frac{d}{a+2b+3c}\)

\(\ge\frac{\left(a+b+c+d\right)^2}{4\left(ab+ac+ad+bc+bd+cd\right)}\). Mà theo BĐT AM-GM ta có:

\(\frac{\left(a+b+c+d\right)^2}{4\left(ab+ac+ad+bc+bd+cd\right)}=\frac{\left(a+b+c+d\right)^2}{2\left[\left(a+b\right)\left(c+d\right)+\left(a+c\right)\left(b+d\right)+\left(a+d\right)\left(b+c\right)\right]}\ge\frac{2}{3}\)

Đẳng thức xảy ra khi a=b=c=d

 

5 tháng 8 2016

là \(\frac{2}{3}\) nha

11 tháng 10 2017

Turkevici's inequality

7 tháng 1 2020

a2+b2+c2ab+bc+caa2+b2+c2≥ab+bc+ca

2a2+2b2+2c22ab+2bc+2ca⇔2a2+2b2+2c2≥2ab+2bc+2ca

a22ab+b2+b22bc+c2+c22ca+a20⇔a2−2ab+b2+b2−2bc+c2+c2−2ca+a2≥0

(ab)2+(bc)2+(ca)20⇔(a−b)2+(b−c)2+(c−a)2≥0

(Luôn đúng)

Vậy ta có đpcm.

Đẳng thức khi a=b=c

NV
18 tháng 2 2020

Thử với \(a=b=c=1\) ta thấy ngay BĐT đã cho sai

1 tháng 1 2020

1/ a/dung bđt Cauchy - Schwarz dạng phân thức: \(\frac{a^2}{b+3c}+\frac{b^2}{c+3a}+\frac{c^2}{a+3b}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{4\left(a+b+c\right)}=\frac{a+b+c}{4}=\frac{3}{4}\)

2/ a/dung bđt bunhiacopxki :

\(S^2=\left(\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a}\right)^2\le\left(1^2+1^2+1^2\right)\left(a+b+b+c+c+a\right)=3\cdot2\left(a+b+c\right)=6\cdot6=36\)

=> \(S\le6\)

15 tháng 6 2018

Bài 1:

Ta có: \(\dfrac{a}{\sqrt{a^2+8bc}}+\dfrac{b}{\sqrt{b^2+8ac}}+\dfrac{c}{\sqrt{c^2+8ab}}=\dfrac{a^2}{a\sqrt{a^2+8bc}}+\dfrac{b^2}{b\sqrt{b^2+8ac}}+\dfrac{c^2}{c\sqrt{c^2+8ab}}\)

Áp dụng bđt Cauchy Schwarz có:

\(\dfrac{a^2}{a\sqrt{a^2+8bc}}+\dfrac{b^2}{b\sqrt{b^2+8ac}}+\dfrac{c^2}{c\sqrt{c^2+8ab}}\ge\dfrac{\left(a+b+c\right)^2}{a\sqrt{a^2+8bc}+b\sqrt{b^2+8bc}+c\sqrt{c^2+8bc}}\)

Lại sử dụng bđt Cauchy schwarz ta có:

\(a\sqrt{a^2+8bc}+b\sqrt{b^2+8ac}+c\sqrt{c^2+8ab}=\sqrt{a}\cdot\sqrt{a^3+8abc}+\sqrt{b}\cdot\sqrt{b^3+8abc}+\sqrt{c}\cdot\sqrt{c^3+8abc}\ge\sqrt{\left(a+b+c\right)\left(a^3+b^3+c^3+24abc\right)}\)

\(\Rightarrow\dfrac{a}{\sqrt{a^2+8bc}}+\dfrac{b}{\sqrt{b^2+8ac}}+\dfrac{c}{\sqrt{c^2+8ab}}\ge\dfrac{\left(a+b+c\right)^2}{\sqrt{\left(a+b+c\right)\left(a^3+b^3+c^3+24abc\right)}}=\sqrt{\dfrac{\left(a+b+c\right)^3}{a^3+b^3+c^3+24abc}}\)

=> Ta cần chứng minh: \(\left(a+b+c\right)^3\ge a^3+b^3+c^3+24abc\)

hay \(\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)\ge8abc\)

Áp dụng bđt Cosi ta có:

\(a+b\ge2\sqrt{ab};b+c\ge2\sqrt{bc};c+a\ge2\sqrt{ca}\)

Nhân các vế của 3 bđt trên ta đc:

\(\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)\ge2\sqrt{ab}\cdot2\sqrt{bc}\cdot2\sqrt{ca}=8\sqrt{a^2b^2c^2}=8abc\)

=> Đpcm