ab+bc+ca \(\le\) a^2+b^2+c^2

<=> a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca \(\ge\) 0

<=> 2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca \(\ge\) 0

<=> (a^2+b^2-2ab) + (b^2+c^2-2bc) + (c^2+a^2-2ca) \(\ge\)0

<=> (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \(\ge\)0, luôn đúng

a^2+b^2+c^2 < 2(ab+bc+ca)

<=> a^2+b^2+c^2-2ab-2bc-2ca < 0

<=> (a^2+b^2-2ab) + (b^2+c^2-2bc) + (c^2+a^2-2ca) - a^2 - b^2 - c^2 < 0

<=> (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 - a^2 - b^2 - c^2 < 0, luôn đúng

Ta co đpcm

a,b,c > 0

Áp dụng bđt AM-GM : a²+b² \(\ge\) 2ab , b²+c² \(\ge\) 2bc , c²+a² \(\ge\) 2ca 

Cộng theo vế : 2(a²+b²+c²) \(\ge\) 2(ab+bc+ac) => a²+b²+c² \(\ge\) ab+bc+ca

theo bđt tam giác : a+b > c =>c(a+b) > c² =>ac+bc > c²

b+c>a => ab+ac > a²,a+c > b=>ab+bc > b²

Cộng theo vế : 2(ab+bc+ac) > a²+b²+c²

• Ta có :

 \(\hept{\begin{cases}a^2+b^2\ge2ab\\b^2+c^2\ge2bc\\c^2+a^2\ge2ac\end{cases}}\) \(\Rightarrow2\left(a^2+b^2+c^2\right)\ge2\left(ab+bc+ac\right)\Rightarrow a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ac\)

• Theo bất đẳng thức tam giác : 

​\(\hept{\begin{cases}a+b>c\\b+c>a\\a+c>b\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}c\left(a+b\right)>c^2\\a\left(b+c\right)>a^2\\b\left(a+c\right)>b^2\end{cases}}\) \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}c^2< bc+ac\\a^2< ab+ac\\b^2< ab+bc\end{cases}}\) \(\Rightarrow a^2+b^2+c^2< 2\left(ab+bc+ac\right)\)

Mk còn thiếu vế trái nữa

 a² + b² + c² \(\le\)2 ( ab + bc + ca ) 

Vì a ; b ; c là 3 cạnh của 1 tam giác nên theo bất đẳng  thức  tam giác:

Ta có: 

a\(\le\)b +c => a . a \(\le\)a.(b + c) => a² \(\le\) ab + ac    ( 1 ) 

b \(\le\) a + c => b . b \(\le\)b ( a + c ) => b² \(\le\)ab + bc   ( 2) 

c \(\le\) a + b => c . c \(\le\) c . ( a + b ) => c² \(\le\) ac  + bc   ( 3 ) 

Cộng với các vế ( 1 ) ; ( 2 ) ; ( 3 ) được: 

a²+ b² + c² \(\le\) ab + ac + ab + bc + ac + bc 

Vậy a²  + b² + c² \(\le\)2.( ab + bc + ca ) 

a² + b² + c²  \(\ge\)    ab + bc + ca 

 <=> a² + b² + c² - ab - bc  - ca \(\ge\) 0 

<=> 2a² + 2b² + 2c² - 2ab - 2bc - 2ca \(\ge\)0 

<=> ( a² - 2ab + b² ) + ( b² - 2bc + c² ) + ( c² - 2ca + a² ) \(\ge\)0 

<=> ( a - b )² + ( b - c)² + ( c - a)² \(\ge\) 0 ( Luôn đúng)

Dấu "  = " xảy ra khi a = b = c 

Ta có : \(\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2ac-2bc\ge0\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc\ge0\)

\(a^2+b^2+c^2\ge ab+ac+bc\)(1)

Ta cũng có : \(\left(a-1\right)^2+\left(b-1\right)^2+\left(c-1\right)^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2-2\left(a+b+c\right)+3\ge0\)

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

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

Cộng vế với vế ta được :

\(ab+bc+ac+a+b+c\le a^2+b^2+c^2+\frac{a^2+b^2+c^2+3}{2}=3+\frac{3+3}{2}=6\)

a+b+c=1

⇔ (a+b+c )²=1

⇔a²+b²+c²+2ab+2ac+2bc =1

⇔ 2ab+2bc+2ac =1-a²+b²+c²

⇔2(ab+bc+ac)< 1

⇔ \(ab+bc+ac< \dfrac{1}{2}\left(đpcm\right)\)

Ta có : \(ab+bc+ac\le a^2+b^2+c^2\Leftrightarrow2\left(ab+bc+ac\right)\le2\left(a^2+b^2+c^2\right)\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\ge0\)

Vì BĐT cuối luôn đúng nên ta có : \(a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ac\)

Theo Bất đẳng thức tam giác ta có : 

\(a< b+c\Rightarrow a.a< a\left(b+c\right)\Leftrightarrow a^2< ab+ac\) (1)

\(b< a+c\Rightarrow b.b< b\left(a+c\right)\Leftrightarrow b^2< ab+bc\)(2)

\(c< a+b\Rightarrow c.c< c\left(a+b\right)\Leftrightarrow c^2< ac+bc\)(3)

Cộng (1) , (2) , (3) theo vế ta được : \(a^2+b^2+c^2< 2\left(ab+bc+ac\right)\)

Từ đó suy ra đpcm

Nếu em lên lớp 7 thì em sẽ giúp

Áp dụng bất đẳng thức tam giác ta có :

(1) a < b + c  => a² < ab + ac

(2) b < a + c => b² < ab + bc

(3) c < a + b => c² < ac + bc

Từ (1) , (2) và (3) => a² + b² + c² < ab + ac + ab + bc + ac + bc = 2(ab + bc + ac) (đpcm)