Ta có 1/a + 1/b + 1/c = (bc + ac + ac)/abc = ab + bc + ca 
=> a + b + c = ab + bc + ca 
<=> a + b + c - ab - bc - ca = 0 
<=> a + b + c - ab - bc - ac + abc - 1 = 0 
<=> (a - ab) + (b - 1) + (c - bc) + (abc - ac) = 0 
<=> -a(b - 1) + (b - 1) - c(b - 1) + ac(b - 1) = 0 
<=> (b - 1)(-a + 1 -c + ac) = 0 
<=> (b - 1)[ (-a + 1) + (ac - c) ] = 0 
<=> (b - 1)[ -(a - 1) + c(a - 1) ] = 0 
<=> (a - 1)(b - 1)(c - 1) = 0 
<=> a - 1 = 0 hoặc b - 1 = 0 hoặc c - 1 = 0 
<=> a = 1 hoặc b = 1 hoặc c = 1 
Kết luận

m.n/(m^2+n^2 ) và m.n/2018
- Đặt (m,n)=d => m= da;n=db ; (a,b)=1
=> d^2(a^2+b^2)/(d^2(ab))  = (a^2+b^2)/(ab) => b/a ; a/b => a=b=> m=n=> ( 2n^2+2018)/n^2 =2 + 2018/n^2 => n^2/2018
=> m=n=1 ; lẻ và nguyên tố cùng nhau. vì d=1

Vẽ SH _I_ (ABCD) => H là trung điểm AD => CD _I_ (SAD) 
Vẽ HK _I_ SD ( K thuộc SD) => CD _I_ HK => HK _I_ (SCD) 
Vẽ AE _I_ SD ( E thuộc SD). 
Ta có S(ABCD) = 2a² => SH = 3V(S.ABCD)/S(ABCD) = 3(4a³/3)/(2a²) = 2a 
1/HK² = 1/SH² + 1/DH² = 1/4a² + 1/(a²/2) = 9/4a² => HK = 2a/3 
Do AB//CD => AB//(SCD) => khoảng cách từ B đến (SCD) = khoảng cách từ A đến (SCD) = AE = 2HK = 4a/3

Lời giải:

Xét hiệu:

\((a+b)(b+c)(c+a)-4(a+b+c-1)=(a+b+c)(ab+bc+ac)-abc-4(a+b+c-1)\)

\(=(a+b+c)(ab+bc+ac)+3-4(a+b+c)=M\)

-------------------------

Theo hệ quả quen thuộc của BĐT AM-GM:

\((ab+bc+ac)^2\geq 3abc(a+b+c)=3(a+b+c)\)

\(\Rightarrow ab+bc+ac\geq \sqrt{3(a+b+c)}\). Đặt \(\sqrt{3(a+b+c)}=t\Rightarrow a+b+c=\frac{t^2}{3}\)

AM-GM: \(a+b+c\geq 3\sqrt[3]{abc}=3\Rightarrow t=\sqrt{3(a+b+c)}\geq 3\)

Khi đó:

\(M\geq (a+b+c)\sqrt{3(a+b+c)}+3-4(a+b+c)=\frac{t^2}{3}.t+3-\frac{4t^2}{3}\)

\(=\frac{(t-3)(t^2-t-3)}{3}=\frac{(t-3)[t(t-3)+4(t-3)+9]}{3}\geq 0\) với mọi $t\geq 3$

Vậy $M\geq 0$, hay $(a+b)(b+c)(c+a)\geq 4(a+b+c-1)$ (đpcm)

Dấu "=" xảy ra khi $a=b=c=1$

post ít một thôi

Áp dụng BĐT AM - GM:

\(a+b+c\ge3\sqrt[3]{abc}\); \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}}\)

\(\Rightarrow\left(a+b+c\right)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge9\)

\(\Rightarrow3\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge9\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge3\)

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(\frac{a^2}{1+b-a}+a^2\left(1+b-a\right)\ge2a^2\)

\(\frac{b^2}{1+c-b}+b^2\left(1+c-b\right)\ge2b^2\)

\(\frac{c^2}{1+a-c}+c^2\left(1+a-c\right)\ge2c^2\)

Cộng theo vế rồi rút gọn, ta được:

\(\frac{a^2}{1+b-a}+\frac{b^2}{1+c-b}+\frac{c^2}{1+a-c}+a^2b+b^2c+c^2a-a^3-b^3-c^3\ge1\)

Vậy ta cần cm BĐT \(a^3+b^3+c^3\ge a^2b+b^2c+c^2a\), luôn đúng với BĐT AM-GM 3 số

Vậy BĐT được chứng minh