Chuẩn hóa: a+b+c=3k

\(\Rightarrow\)\(\dfrac{a}{k}+\dfrac{b}{k}+\dfrac{c}{k}=3\)

Đặt (\(\dfrac{a}{k};\dfrac{b}{k};\dfrac{c}{k}\))\(\Rightarrow\left(x;y;z\right)\);x+y+z=3

ĐPCM\(\Leftrightarrow\)\(\sum\dfrac{19y^3-x^3}{xy+5y^2}\le3\left(x+y+z\right)\)

Ta CM BĐT:

\(\dfrac{19y^3-x^3}{xy+5y^2}\le4y-x\Leftrightarrow-\dfrac{\left(y-x\right)^2\left(x+y\right)}{xy+5y^2}\le0\)(đúng)

CMTT\(\Rightarrow\)ĐPCM

\(+\frac{20b^3-\left(a^3+b^3\right)}{ab+5b^2}\le\frac{20b^3-ab\left(a+b\right)}{ab+5b^2}=\frac{b\left(20b^2-a^2-ab\right)}{b\left(a+5b\right)}=\frac{\left(4b-a\right)\left(a+5b\right)}{a+5b}=4b-a\)

( áp dụng bđt : \(a^3+b^3\ge ab\left(a+b\right)\) ( biến đổi tương đương là c/m đc ) )

Dấu "=" \(\Leftrightarrow a=b\)

+ Tương tự : \(\frac{19c^3-b^3}{bc+5c^2}\le4c-b\) Dấu "=" <=> b = c

\(\frac{19a^3-c^3}{ac+5a^2}\le4a-c\) Dấu "=" \(\Leftrightarrow a=c\)

Cộng vế theo vế ta có đpcm. Dấu "=" \(\Leftrightarrow a=b=c=\frac{1}{3}\)

Lời giải:

Ta có:

\(\text{VT}=a-\frac{ab(a+b)}{a^2+ab+b^2}+b-\frac{bc(b+c)}{b^2+bc+c^2}+c-\frac{ca(c+a)}{c^2+ca+a^2}\)

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

Áp dụng BĐT AM-GM:
\(\text{VT}\geq a+b+c-\left(\frac{ab(a+b)}{2ab+ab}+\frac{bc(b+c)}{2bc+bc}+\frac{ca(c+a)}{2ac+ac}\right)\)

\(\Leftrightarrow \text{VT}\geq a+b+c-\frac{2}{3}(a+b+c)=\frac{a+b+c}{3}\) (đpcm)

Dấu bằng xảy ra khi \(a=b=c\)

Xin câu 1 ạ !

Câu a dùng hằng đẳng thức mở rộng là được,tối rồi lười lắm,t giúp câu b

giúp t câu b với

≤\(\dfrac{3}{4}\)

ta có P² = (\(\dfrac{bc}{a}+\dfrac{ac}{b}+\dfrac{ab}{c}\))²

= \(\dfrac{\left(bc\right)^2}{a^2}+\dfrac{\left(ac\right)^2}{b^2}+\dfrac{\left(ab\right)^2}{c^2}+2.\dfrac{bc}{a}.\dfrac{ac}{b}+2.\dfrac{ac}{b}.\dfrac{ab}{c}+2.\dfrac{bc}{a}.\dfrac{ab}{c}\)

= \(\dfrac{\left(bc\right)^2}{a^2}+\dfrac{\left(ac\right)^2}{b^2}+\dfrac{\left(ab\right)^2}{c^2}+2.\left(a^2+b^2+c^2\right)\)

=\(\dfrac{\left(bc\right)^2}{a^2}+\dfrac{\left(ac\right)^2}{b^2}+\dfrac{\left(ab\right)^2}{c^2}+2.1\)

nhận thấy \(\dfrac{\left(bc\right)^2}{a^2}+\dfrac{\left(ac\right)^2}{b^2}+\dfrac{\left(ab\right)^2}{c^2}\ge0\)

==> P² \(\ge2\) ==> p \(\ge\) \(\sqrt{2}\)

dấu ''='' xảy ra ............

vậy.............

p/s : mk lm bừa

Bài 1:

Sử dụng biến đổi tương đương. Ta có:

\(a^5+b^5\geq a^3b^2+a^2b^3\)

\(\Leftrightarrow a^5+b^5-a^3b^2-a^2b^3\geq 0\)

\(\Leftrightarrow a^3(a^2-b^2)-b^3(a^2-b^2)\geq 0\)

\(\Leftrightarrow (a^3-b^3)(a^2-b^2)\geq 0\)

\(\Leftrightarrow (a-b)^2(a^2+ab+b^2)(a+b)\geq 0\) (luôn đúng với mọi $a,b$ dương)

Ta có đpcm.

Dấu bằng xảy ra khi \((a-b)^2=0\Leftrightarrow a=b\)

Bài 2: Sử dụng kết quả bài 1:

\(a^5+b^5\geq a^3b^2+a^2b^3\Rightarrow a^5+b^5+ab\geq a^3b^2+a^2b^3+ab\)

\(\Rightarrow \frac{ab}{a^5+b^5+ab}\leq \frac{ab}{a^3b^2+a^2b^3+ab}=\frac{1}{a^2b+ab^2+1}=\frac{1}{a^2b+ab^2+abc}=\frac{1}{ab(a+b+c)}\)

Hoàn toàn tt:

\(\frac{bc}{b^5+c^5+bc}\leq \frac{1}{bc(a+b+c)}; \frac{ca}{c^5+a^5+ac}\leq \frac{1}{ac(a+b+c)}\)

Do đó:
\(P\leq \frac{1}{ab(a+b+c)}+\frac{1}{bc(a+b+c)}+\frac{1}{ac(a+b+c)}\). Thay \(1=abc\)

\(\Leftrightarrow P\leq \frac{c}{a+b+c}+\frac{a}{a+b+c}+\frac{b}{a+b+c}=1\) (đpcm)

Em xin cảm ơn!

Đề bị lỗi hiển thị hay sao ấy, mình không nhìn thấy BĐT/ đẳng thức bạn muốn chứng minh.