mong các thầy cô giúp em giải bài này với ạ

Trước tiên ta đi chứng minh BĐT phụ là:

Với a,b>0�,�>0 thì a2+b4≥ab(a2+b2)�2+�4≥��(�2+�2)

Cách CM:

BĐT trên tương đương với: (a−b)2(a2+ab+b2)≥0(�−�)2(�2+��+�2)≥0 (luôn đúng)

Quay trở về bài toán chính: Áp dụng BĐT phụ trên :

⇒ca4+b4+c≤cab(a2+b2)+c2ab=cab(a2+b2+c2)=c2a2+b2+c2⇒��4+�4+�≤���(�2+�2)+�2��=���(�2+�2+�2)=�2�2+�2+�2

Thực hiện tương tự với các phân thức còn lại và cộng theo vế:

⇒T≤a2+b2+c2a2+b2+c2=1⇒�≤�2+�2+�2�2+�2+�2=1 (đpcm)

Dấu bằng xảy ra khi a=b=c=1

Nó bị mất cái dấu gạch ngang chỗ phân số nha b

biến đổi tương đương thôi , EZ !

\(BĐT< =>\frac{a\left(c+1\right)}{\left(a+1\right)\left(b+1\right)\left(c+1\right)}+\frac{b\left(a+1\right)}{\left(a+1\right)\left(b+1\right)\left(c+1\right)}+\frac{c\left(b+1\right)}{\left(a+1\right)\left(b+1\right)\left(c+1\right)}\ge\frac{3}{4}\)

\(< =>\frac{a\left(c+1\right)+b\left(a+1\right)+c\left(b+1\right)}{\left(a+1\right)\left(b+1\right)\left(c+1\right)}\ge\frac{3}{4}\)

\(< =>\frac{ab+bc+ca+a+b+c}{ab+bc+ca+a+b+c+1+abc}\ge\frac{3}{4}\)

\(< =>4\left(ab+bc+ca+a+b+c\right)\ge3\left(ab+bc+ca+a+b+c\right)+6\)

\(< =>ab+bc+ca+a+b+c\ge6\)

Theo đánh giá của Bất đẳng thức Cauchy thì :

\(ab+bc+ca\ge3\sqrt[3]{abbcca}=3\sqrt[3]{a^2b^2c^2}\)

\(a+b+c\ge3\sqrt[3]{abc}\)

Vậy Bất đẳng thức được hoàn tất chứng minh 

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi \(a=b=c\)

Đặt \(K=a\sqrt{b^3+1}+b\sqrt{c^3+1}+c\sqrt{a^3+1}\)

\(\Rightarrow2K=2a\sqrt{b^3+1}+2b\sqrt{c^3+1}+2c\sqrt{a^3+1}=\)\(2a\sqrt{\left(b+1\right)\left(b^2-b+1\right)}+2b\sqrt{\left(c+1\right)\left(c^2-c+1\right)}\)\(+2c\sqrt{\left(a+1\right)\left(a^2-a+1\right)}\)\(\le a\left[\left(b+1\right)+\left(b^2-b+1\right)\right]+b\left[\left(c+1\right)+\left(c^2-c+1\right)\right]\)\(+c\left[\left(a+1\right)+\left(a^2-a+1\right)\right]\)(Theo BĐT AM - GM)

\(=a\left(b^2+2\right)+b\left(c^2+2\right)+c\left(a^2+2\right)\)\(=ab^2+bc^2+ca^2+6\)

Đặt \(M=ab^2+bc^2+ca^2\)

Không mất tính tổng quát, giả sử \(a\ge c\ge b\)thì ta có \(b\left(a-c\right)\left(c-b\right)\ge0\Leftrightarrow abc+b^2c\ge ab^2+bc^2\)

\(\Leftrightarrow ab^2+bc^2+ca^2\le abc+b^2c+ca^2\)

hay \(M\le abc+b^2c+ca^2\le2abc+b^2c+ca^2=c\left(a+b\right)^2\)\(=4c.\frac{a+b}{2}.\frac{a+b}{2}\le\frac{4}{27}\left(c+\frac{a+b}{2}+\frac{a+b}{2}\right)^3\)\(=\frac{4\left(a+b+c\right)^3}{27}=4\)

\(\Rightarrow2K\le10\Rightarrow K\le10\)

Vậy \(a\sqrt{b^3+1}+b\sqrt{c^3+1}+c\sqrt{a^3+1}\le5\)

Đẳng thức xảy ra khi \(\left(a,b,c\right)=\left(2,0,1\right)\)

Kiệt cop sai đáp án rồi kìa :))
Đoạn cuối không giả sử \(a\ge c\ge b\) được đâu nhá

Mà phải giả sử b là số nằm giữa a và c

Khi đó:

\(\left(b-a\right)\left(b-c\right)\le0\Leftrightarrow b^2+ac\le ab+bc\)

\(\Leftrightarrow ab^2+a^2c\le a^2b+abc\Leftrightarrow ab^2+bc^2+ca^2\le a^2b+abc+bc^2=b\left(a^2+ac+c^2\right)\)

\(\le b\left(a^2+2ac+c^2\right)=b\left(a+c\right)^2=b\left(3-b\right)^2\)

Ta chứng minh \(b\left(3-b\right)^2\le4\Leftrightarrow\left(b-1\right)^2\left(b-4\right)\le0\) *đúng *

Vậy ............................

Áp dụng bđt Cosi ta có: \(\frac{a^2}{a+b}+\frac{a+b}{4}\ge2;\frac{b^2}{b+c}+\frac{b+c}{4}\ge2;\frac{c^2}{c+d}+\frac{c+d}{4}\ge2\)\(;\frac{d^2}{d+a}+\frac{d+a}{4}\ge2\)

Cộng theo vế và a+b+c+d=1 ta có đpcm

Dấu "=" xảy ra <=> \(\hept{\begin{cases}\frac{a^2}{a+b}=\frac{a+b}{4};\frac{b^2}{b+c}=\frac{b+c}{4};\frac{c^2}{c+d}=\frac{c+d}{4};\frac{d^2}{d+a}=\frac{d+a}{4}\\\\a=b=c=1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow a=b=c=d=\frac{1}{4}\)

Bunyakovsky dạng phân thức

Ta chứng minh bất đẳng thức sau  

Với x, y, z > 0 ta luôn có  \(x^4+y^4+z^4\ge xyz\left(x+y+z\right)\)  (1)

Theo BĐT Cô-si

\(x^4+x^4+y^4+z^4\ge4\sqrt[4]{x^8y^4z^4}=4x^2yz\)

\(y^4+y^4+z^4+x^4\ge4\sqrt[4]{y^8z^4x^4}=4y^2zx\)

\(z^4+z^4+x^4+y^4\ge4\sqrt[4]{z^8x^4y^4}=4z^2xy\)

Cộng vế theo vế ta được:  \(4\left(x^4+y^4+z^4\right)\ge4\left(x^2yz+y^2zx+z^2xy\right)\)

\(\Leftrightarrow\)  \(x^4+y^4+z^4\ge xyz\left(x+y+z\right)\)

Vậy (1) đc c/m

Bất đẳng thức cần c/m có thể viết lại thành

\(\frac{abcd}{a^4+b^4+c^4+abcd}+\frac{abcd}{b^4+c^4+d^4+abcd}+\frac{abcd}{c^4+d^4+a^4+abcd}+\frac{abcd}{d^4+a^4+b^4+abcd}\le1\)

Áp dụng (1) ta có  

\(\frac{abcd}{a^4+b^4+c^4+abcd}\le\frac{abcd}{abc\left(a+b+c\right)+abcd}=\frac{abcd}{abc\left(a+b+c+d\right)}=\frac{d}{a+b+c+d}\)

Tương tự  

\(\frac{abcd}{b^4+c^4+d^4+abcd}\le\frac{a}{a+b+c+d}\)

\(\frac{abcd}{c^4+d^4+a^4+abcd}\le\frac{b}{a+b+c+d}\)

\(\frac{abcd}{d^4+a^4+b^4+abcd}\le\frac{c}{a+b+c+d}\)

Cộng theo vế suy ra đpcm.

\(VT=a\sqrt{b^3+1}+b\sqrt{c^3+1}+c\sqrt{a^3+1}\)

\(=a\sqrt{\left(b+1\right)\left(b^2-b+1\right)}+b\sqrt{\left(c+1\right)\left(c^2-c+1\right)}+c\sqrt{\left(a+1\right)\left(a^2-a+1\right)}\)

\(\le\frac{a\left(b^2+2\right)}{2}+\frac{b\left(c^2+2\right)}{2}+\frac{c\left(a^2+2\right)}{2}\left(bdtCo-si\right)\)

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

\(=3+\frac{ab^2+bc^2+ca^2}{2}\)

giả sử b là số ở giữa

\(\Rightarrow\left(b-a\right)\left(b-c\right)\le0\)

\(\Leftrightarrow b^2+ca\le bc+ab\)

\(\Leftrightarrow ab^2+ca^2\le abc+a^2b\)

\(\Leftrightarrow ab^2+bc^2+ca^2\le b\left(a+c\right)^2=\frac{\left(b+b\right)\left(a+c\right)\left(c+a\right)}{2}\le\frac{\left(2a+2b+2c\right)^3}{54}=4\)

\(\Rightarrow VT\le3+\frac{4}{2}=5\left(dpcm\right)\)

dấu = xảy ra khi \(b=1,c=2,a=0\) và hoán vị

1) Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz, ta có:

\(VT=\dfrac{9}{3\left(ab+bc+ca\right)}+\dfrac{1}{a^2+b^2+c^2}\ge\dfrac{16}{\left(a+b+c\right)^2+ab+bc+ca}=\dfrac{16}{1+ab+bc+ca}\ge\dfrac{16}{1+\dfrac{\left(a+b+c\right)^2}{3}}=\dfrac{16}{1+\dfrac{1}{3}}=12\)

Lưu ý: \(\left(a+b+c\right)^2\ge3\left(ab+bc+ca\right)\)

Đẳng thức xảy ra khi a=b=c=1/3

Post lại :v

1) Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz ta có:

\(VT=\dfrac{1}{ab+bc+ca}+\dfrac{4}{2\left(ab+bc+ca\right)}+\dfrac{1}{a^2+b^2+c^2}\)

\(VT\ge\dfrac{3}{\left(a+b+c\right)^2}+\dfrac{\left(2+1\right)^2}{a^2+b^2+c^2+2\left(ab+bc+ca\right)}\)

\(VT\ge3+\dfrac{9}{\left(a+b+c\right)^2}=3+9=12\)(đpcm)

Đảng thức xảy ra khi \(a=b=c=\dfrac{1}{3}\)

2) Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz, ta có:

\(VT=\dfrac{\dfrac{2}{3}}{ab}+\dfrac{\dfrac{1}{3}}{ab}+\dfrac{3}{a^2+b^2+ab}\)

\(VT\ge\dfrac{\dfrac{2}{3}}{\dfrac{\left(a+b\right)^2}{4}}+\dfrac{\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}}+\sqrt{3}\right)^2}{a^2+b^2+ab+ab}\)

\(VT\ge\dfrac{\dfrac{2}{3}}{\dfrac{1}{4}}+\dfrac{\dfrac{16}{3}}{\left(a+b\right)^2}=\dfrac{8}{3}+\dfrac{16}{3}=\dfrac{24}{3}=8\)(đpcm)

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