áp dụng bất đẳng thức buinhia

\(\left(a+b+c\right)^2\ge\left(a^2+b^2+c^2\right)\left(1^2+1^2+1^2\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{3}{2}\right)^2\le3\left(a^2+b^2+c^2\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{4}\le a^2+b^2+c^2\)

Ta có : \(\left(a^2-\frac{1}{2}\right)^2\ge0\Leftrightarrow a^2-a+\frac{1}{4}\ge0\Leftrightarrow a^2+\frac{1}{4}\ge a\)

Tương tự : \(b^2+\frac{1}{4}\ge b\) và \(c^2+\frac{1}{4}\ge c\)

Cộng vế theo vế ta được : \(a^2+b^2+c^2+\frac{3}{4}\ge a+b+c\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{2}\Rightarrow a^2+b^2+c^2\ge\frac{3}{4}\)

Đẳng thức xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{2}\)

 Bạn thử chứng minh kiểu này đi :

\(\frac{a^2+b^2+c^2}{3}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3}\)

Mình chứng minh theo cách trên :3

\(\frac{a^2+b^2+c^2}{3}-\left(\frac{a+b+c}{3}\right)^2=\frac{a^2+b^2+c^2}{3}-\frac{\left(a+b+c\right)^2}{9}\)

\(=\frac{1}{9}\left[3\left(a^2+b^2+c^2\right)-\left(a+b+c\right)^2\right]\)

\(=\frac{1}{9}\left[2\left(a^2+b^2+c^2\right)-2\left(ab+bc+ca\right)\right]\)

\(=\frac{1}{9}\left[\left(a^2-2ab+b^2\right)+\left(b^2-2bc+c^2\right)+\left(c^2-2ca+c^2\right)\right]\)

\(=\frac{1}{9}\left[\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\right]\ge0\)

1 bai thoi cung dc

Áp dụng Bunyakovsky , có :

\(\left(1+1+1\right)\left(a^2+b^2+c^2\right)\ge\left(a+b+c\right)^2=\frac{9}{4}\)

\(\Rightarrow a^2+b^2+c^2\ge\frac{9}{4}.\frac{1}{3}=\frac{3}{4}\)

Đẳng thức xảy ra 

\(\Leftrightarrow a=b=c=\frac{1}{2}\)

Ta có :

a² + b² + c²

hay(a + b + c)² = \(\left(\frac{3}{2}\right)^2\)=\(\frac{6}{4}\)

Vậy a² + b² + c² >\(\frac{3}{4}\)

k mk nha

Em có cách này nhưng không biết đúng không.Anh check lại ạ,em mới lớp 7 thôi!

Bổ sung đk a,b,c >= 0 (hay a,b,c không âm)

Áp dụng BĐT Cô si (AM-GM),ta có:

\(a^2+\frac{1}{4}\ge2\sqrt{\frac{a^2.1}{4}}=a\) 

Tương tự: \(b^2+\frac{1}{4}\ge b;c^2+\frac{1}{4}\ge c\)

Cộng theo vế 3 BĐT trên suy ra \(a^2+b^2+c^2+\frac{3}{4}\ge a+b+c=\frac{3}{2}\)

\(\Rightarrow a^2+b^2+c^2\ge\frac{3}{2}-\frac{3}{4}=\frac{3}{4}^{\left(đpcm\right)}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{2}\)

Hoặc là dùng BĐT Bunhiacopxki chắc cũng được ạ!

Ta có: \(\left(1^2+1^2+1^2\right)\left(a^2+b^2+c^2\right)\ge\left(a+b+c\right)^2=\frac{9}{4}\)

Suy ra \(a^2+b^2+c^2\ge\frac{\left(\frac{9}{4}\right)}{3}=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}^{\left(đpcm\right)}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{2}\)

Giải:

Ta có: 

\(\left(a^2-\frac{1}{2}\right)^2\ge0\Leftrightarrow a^2-a+\frac{1}{4}\ge0\Leftrightarrow a^2+\frac{1}{4}\ge a\)

Tương tự ta cũng có: \(b^2+\frac{1}{4}\ge b\)

                                 \(c^2+\frac{1}{4}\ge c\)

Cộng vế với vế các BĐT cùng chiều ta được:

\(a^2+b^2+c^2+\frac{3}{4}\ge a+b+c\)

Mà \(a+b+c=\frac{3}{2}\) nên \(a^2+b^2+c^2\ge\frac{3}{4}\) (Đpcm)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=c=\frac{1}{2}\)

du doan a=b=c=1/2

suy ra

a^2+1/4>=2 căn(a^2*1/4)=a

b^2+1/4>=2 căn(b^2*1/4)=b

c^2+1/4>=2 căn(c^2*1/4)=c

suy ra a^2+b^2+c^2 +3/4>=a+b+c=3/2

<=> a^2+b^2+c^2>=3/4 (dpcm)

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki :

\(\left(1+1+1\right)\left(a^2+b^2+c^2\right)\ge\left(a+b+c\right)^2\)

\(\Leftrightarrow3\left(a^2+b^2+c^2\right)\ge\left(\frac{3}{2}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2\ge\frac{3}{4}\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=c=\frac{1}{2}\)

tặng a 1GP