Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta có : \(10^2=\left(1.\sqrt{x}+2.\sqrt{y}\right)^2\le\left(1^2+2^2\right)\left(x+y\right)\)

\(\Rightarrow x+y\ge\frac{10^2}{1^2+2^2}=20\)\(\Rightarrow x+y\ge20\)

cách khác:

  Áp dụng bất đẳng thức Cô Si : ta có 

    \(x+4\ge2\sqrt{x.4}=4\sqrt{x}\left(1\right).\)

    \(y+16\ge2\sqrt{y.16}=8\sqrt{y}\left(2\right).\)

cộng vế với vế (1) và (2) ta có : \(x+y+20\ge4\left(\sqrt{x}+2\sqrt{y}\right)=40.\)

                                                        => \(x+y\ge20.\)dấu "=" xảy ra khi x = 4 ; y = 16 

Áp dụng BĐT Cauchy–Schwarz ta có:

\(\left(1^2+2^2\right)\left(x+y\right)\ge\left(\sqrt{x}+2\sqrt{y}\right)^2\)

<=>   \(5\left(x+y\right)\ge100\)

<=>  \(x+y\ge20\)

Dấu "=" xảy ra  <=>  \(x=4;\)\(y=16\)

ban duong quynh giang oi bdt ay phai la bunhiacopxki moi dung

\(\sqrt{x}=10-2\sqrt{y}\)

\(\Rightarrow x+y=\left(10-2\sqrt{y}\right)^2+y=5y-40\sqrt{y}+100\)

\(=5\left(\sqrt{y}-4\right)^2+20\ge20\)

Áp dụng BĐT Bu nhi a cốp x ki 

\(\left(1.\sqrt{x}+2.\sqrt{y}\right)^2\le\left(1^2+2^2\right)\left[\left(\sqrt{x}\right)^2+\left(\sqrt{y}\right)^2\right]=5\left(x+y\right)\)

=> \(\left(\sqrt{x}+2\sqrt{y}\right)^2\le5\left(x+y\right)\)

=> \(10^2\le5\left(x+y\right)\)

Tiếp nha 

ta có\

\(\left(\sqrt{x}+2\sqrt{y}\right)^2\subseteq\left(1^2+2^2\right)\left(x+y\right)\)

\(< =>10^2\subseteq5\left(x+y\right)\)

\(< =>20\subseteq x+y\)

chết mik làm rồi ra v

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki , ta có : \(10^2=\left(1.\sqrt{x}+2.\sqrt{y}\right)^2\le\left(1^2+2^2\right)\left(x+y\right)=5\left(x+y\right)\)

\(\Rightarrow\left(x+y\right)\ge\frac{100}{5}=20\Rightarrow x+y\ge20\)

Đề có chút ko đúng bạn xem lại

thiếu đề

\(\left(x-y\right)^2\ge0\Leftrightarrow x^2+y^2-2xy\ge0\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2\ge2xy\Leftrightarrow x^2+y^2+2xy\ge4xy\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2\ge4xy\Rightarrow1\ge4xy\Leftrightarrow xy\le\frac{1}{4}\)(1)

\(\left(x-y\right)^2\ge0\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2\ge4xy\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2\ge2\Leftrightarrow x+y\ge\sqrt{2}\)

Từ phần a ta có \(x+y\le\sqrt{2}\)

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz ta có:

\(VT^2=\left(\sqrt{2x+1}+\sqrt{2y+1}\right)^2\)

\(\le\left(1+1\right)\left(2\left(x+y\right)+2\right)\)

\(=2\cdot\left(2\left(x+y\right)+2\right)\le2\cdot\left(2\sqrt{2}+2\right)\)

\(=4\sqrt{2}+4=VP^2\)

Suy ra \(VT\ge VP\) (ĐPCM)

BĐT C-S: 

\(\left(2\sqrt{a+1}\right)^2=\left(\sqrt{x+1}+\sqrt{y+1}\right)^2\)

\(\le\left(1+1\right)\left(x+1+y+1\right)=2\left(x+y+2\right)\)

Hay \(4\left(a+1\right)\le2\left(x+y+2\right)\)

\(\Leftrightarrow2a+2\le x+y+2\Leftrightarrow2a\le x+y\) *DDungs*