Áp dụng BĐT   Bunyakovsky   ta có:

      \(\left(a+b\right)^2\le2\left(a^2+b^2\right)\)       

\(\Leftrightarrow\)\(\left(a+b\right)^4\le4\left(a^2+b^2\right)^2\)     (1)            (chỗ này mk bình phương 2 vế nên nhé)

Dấu "="   xảy ra   \(\Leftrightarrow\)  \(a=b=1\)

Áp dụng BĐT   Bunyakovsky   ta có:

    \(\left(a^2+b^2\right)^2\le2\left(a^4+b^4\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(4\left(a^2+b^2\right)^2\le8\left(a^4+b^4\right)\)    (2)

Dấu "=" xảy ra  \(\Leftrightarrow\)\(a=b=1\)

Từ (1) và (2) suy ra:    \(\left(a+b\right)^4\le8\left(a^4+b^4\right)\)

                         \(\Leftrightarrow\)\(16\le8\left(a^4+b^4\right)\)

                        \(\Leftrightarrow\)  \(a^4+b^4\ge2\)

Dấu "=" xảy ra   \(\Leftrightarrow\)\(a=b=1\)

P/S: trình bày sai chỗ nào thì m.n góp ý nha

Ta có a>=0 ; b>=0

=> √a >=0 ; √b >=0

<=> (√a -√b)²>=0

<=> a-2√ab + b>=0

<=> a+ b>=2√ab

Vậy bất đẳng thức được CM

#)Giải :

Áp dụng BĐT Cauchy cho hai số không âm :

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

Ta có: \(\sqrt{ab}\left(a+b+\frac{1}{2}\right)\ge a\sqrt{b}+b\sqrt{a}\Leftrightarrow\sqrt{ab}\left(a+b+\frac{1}{2}\right)\ge\sqrt{ab}\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)\)

\(\Leftrightarrow a+b+\frac{1}{2}\ge\sqrt{a}+\sqrt{b}\Leftrightarrow a-\sqrt{a}+\frac{1}{4}+b-\sqrt{b}+\frac{1}{4}\ge0\)

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

Từ (1) và (2) \(\Rightarrowđpcm\)

đặt a²+4 là x; b²+5 là y

ta có \(\frac{a^2+4}{b^2+5}+\frac{b^2+5}{a^2+4}\ge2\)

⇔ \(\frac{x}{y}+\frac{y}{x}\ge2\)

⇔ \(\frac{x^2+y^2}{xy}\ge2\)

⇔ x² + y² ≥ 2xy

⇔ x² - 2xy + y² ≥ 0

⇔ ( x - y )² ≥ 0 (luôn luôn đúng )

vậy \(\frac{a^2+4}{b^2+5}+\frac{b^2+5}{a^2+4}\ge2\)

a) Áp dụng BĐT Cô - si , ta có :

x² + y² ≥ 2xy ( x > 0 ; y > 0 )

⇒ a² + b² ≥ 2ab ( a > 0 ; b > 0)

⇔ \(\dfrac{a^2+b^2}{ab}\) ≥ 2

⇔ \(\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\) ≥ 2

b) Áp dụng BĐT Cô - si :

x + y ≥ 2\(\sqrt{\dfrac{1}{xy}}\) ( x > 0 ; y > 0 )

⇒ \(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\) ≥ 2.\(\sqrt{\dfrac{1}{ab}}\) ( a > 0 ; b > 0)

⇔ ( a + b)\(\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)\) ≥ 2.\(\sqrt{\dfrac{1}{ab}}\).\(2\sqrt{ab}\)

⇔( a + b)\(\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)\) ≥ 4

⇔ \(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\) ≥ \(\dfrac{4}{a+b}\)

c) Áp dụng BĐT Cô - si , ta có :

x² + y² ≥ 2xy ( x > 0 ; y > 0 )

⇒ a² + b² ≥ 2ab ( a > 0 ; b > 0 )

⇔ 2a² + 2b² ≥ a² + 2ab + b²

⇔ 2( a² + b² ) ≥ ( a + b)²

\(M=3\left(\dfrac{1}{2xy}+\dfrac{1}{x^2+y^2}\right)+\dfrac{1}{2xy}\ge\dfrac{12}{2xy+x^2+y^2}+\dfrac{2}{\left(x+y\right)^2}=\dfrac{14}{\left(x+y\right)^2}=14\)

Dấu "=" xảy ra khi \(x=y=\dfrac{1}{2}\)

Áp dụng bđt đã cho ta có \(M=4\left(\dfrac{1}{2xy}+\dfrac{1}{x^2+y^2}\right)-\dfrac{1}{x^2+y^2}\ge\dfrac{16}{2xy+x^2+y^2}-\dfrac{2}{\left(x+y\right)^2}=\dfrac{16}{\left(x+y\right)^2}-\dfrac{2}{\left(x+y\right)^2}=14\).

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi \(x=y=\dfrac{1}{2}\)

1 ) Áp dụng BĐT Cô - si cho a ; b dương , ta có :

\(a+b\ge2\sqrt{ab}\Rightarrow\left(a+b\right)^2\ge4ab\Rightarrow\dfrac{a+b}{ab}\ge\dfrac{4}{a+b}\Rightarrow\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\ge\dfrac{4}{a+b}\left(đpcm\right)\)

2 ) \(\dfrac{2}{xy}+\dfrac{3}{x^2+y^2}=\dfrac{3}{2xy}+\dfrac{3}{x^2+y^2}+\dfrac{1}{2xy}=3\left(\dfrac{1}{2xy}+\dfrac{1}{x^2+y^2}\right)+\dfrac{1}{2xy}\)

\(\ge3.\dfrac{4}{\left(x+y\right)^2}+\dfrac{1}{\dfrac{\left(x+y\right)^2}{2}}=\dfrac{3.4}{1}+\dfrac{1}{\dfrac{1}{2}}=12+2=14\)

( áp dụng BĐT Cô - si cho 2 số x ; y dương và BĐT phụ \(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\ge\dfrac{4}{x+y}\)

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow x=y=\dfrac{1}{2}\)

Vậy ...