Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
BĐT phụ:\(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\ge\frac{4}{x+y}\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2\ge0\left(true\right)\)
\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge\frac{4}{a+b}+\frac{1}{c}\ge\frac{9}{a+b+c}\) ( đpcm )
Vậy.......
Xét hiệu:
\(\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}-\frac{b}{a}-\frac{c}{b}-\frac{a}{c}=\frac{a-c}{b}+\frac{b-a}{c}+\frac{c-b}{a}\)
\(=\frac{ca.\left(a-c\right)}{abc}+\frac{ab.\left(b-a\right)}{abc}+\frac{bc.\left(c-b\right)}{abc}\)\(=\frac{a^2c-c^2a}{abc}+\frac{b^2a-a^2b}{abc}+\frac{c^2b-b^2c}{abc}\)
\(=\frac{a^2c-c^2a+b^2a-a^2b+c^2b-b^2c}{abc}\)\(=\frac{\left(a^2c-b^2c\right)+\left(-c^2a+c^2b\right)+\left(b^2a-a^2b\right)}{abc}\)
\(=\frac{c.\left(a-b\right)\left(a+b\right)-c^2.\left(a-b\right)-ab.\left(a-b\right)}{abc}\)\(=\frac{\left(a-b\right)\left[c.\left(a+b\right)-c^2-ab\right]}{abc}\)
\(=\frac{\left(a-b\right)\left(ac+bc-c^2-ab\right)}{abc}\)\(=\frac{\left(a-b\right)\left[\left(ac-c^2\right)+\left(bc-ab\right)\right]}{abc}\)
\(=\frac{\left(a-b\right)\left[c.\left(a-c\right)-b.\left(a-c\right)\right]}{abc}\)\(=\frac{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(c-b\right)}{abc}\)
ta thấy \(a\ge b\ge c>0\Rightarrow abc>0\)
\(a-b\ge0\left(a\ge b\right);a-c\ge0\left(a\ge b\ge c\right);c-b\le0\left(b\ge c\right)\)\(\Rightarrow\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(c-b\right)\le0\)
\(\text{Suy ra: }\frac{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(c-b\right)}{abc}\le0\)
\(\Rightarrow\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\le\frac{b}{a}+\frac{c}{b}+\frac{a}{c}\)
có thể sai đề
Áp dụng BĐT AM-GM ta có:
\(\frac{a}{1+b^2}=a-\frac{a^2b}{b^2+1}\ge a-\frac{a^2b}{2b}=a-\frac{ab}{2}\)
Tương tự cho 2 BĐT còn lại ta cũng có:
\(\frac{b}{c^2+1}\ge b-\frac{bc}{2};\frac{c}{a^2+1}\ge c-\frac{ca}{2}\)
Cộng theo vế 3 BĐT trên ta có:
\(VT\ge a+b+c-\frac{ab+bc+ca}{2}\ge3-\frac{\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3}}{2}=\frac{3}{2}\)
Xảy ra khi \(a=b=c=1\)
tc \(x^2+y^2\ge2xy\left(cauchy\right)\)
\(\frac{a}{1+b^2}=\frac{a+ab^2-ab^2}{1+b^2}=\frac{a\left(1+b^2\right)-ab}{1+b^2}=a-\frac{ab}{1+b^2}\ge a-\frac{ab}{2ab}\ge a-\frac{1}{2}\)(1)
tương tự \(\frac{b}{1+c^2}\ge b-\frac{1}{2}\)(2)
\(\frac{c}{1+a^2}\ge c-\frac{1}{2}\)(3)
từ (1)(2)(3)=> \(\frac{a}{1+b^2}+\frac{b}{1+c^2}+\frac{c}{1+a^2}\ge a+b+c-\frac{3}{2}=3-\frac{3}{2}=\frac{3}{2}\left(a+b+c=3\right)\)
=> đpcm
Quy đồng thần chưởng thôi :|, tua qua đoạn quy đồng mẫu tử đi nhé :v
\(BDT\Leftrightarrow\frac{\left(a^4c^2+a^2b^4+b^2c^4-a^3bc^2-a^2b^3c-ab^2c^3\right)+\left(a^3b^3+a^3c^3+b^3c^3-3a^2b^2c^2\right)}{abc\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)}\ge0\)
Dễ thấy: \(abc\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)>0\forall a,b,c\)
Giờ cần chứng minh \(a^4c^2+a^2b^4+b^2c^4\ge a^3bc^2+a^2b^3c+ab^2c^3\)
Và \(a^3b^3+a^3c^3+b^3c^3\ge3a^2b^2c^2\)
Áp dụng BĐT AM-GM ta có:
\(a^3b^3+a^3c^3+b^3c^3\ge3\sqrt[3]{\left(abc\right)^6}=3a^2b^2c^2\) (đúng)
Ko mất tính tq giả sử \(a\ge b\ge c\)
Khi đó \(a^4c^2+a^2b^4+b^2c^4\ge a^3bc^2+a^2b^3c+ab^2c^3\)
\(\Leftrightarrow c^2\left(a-b\right)\left(a^3-b^2c\right)+b^2\left(b-c\right)\left(a^2b-c^3\right)\ge0\) (đúng)
Hay ta có ĐPCM
Bài này anh Alibaba có trả lời bên h rồi,mik viết lại bạn dễ coi nha !
\(\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}+1\)
\(=\frac{a^2}{ab}+\frac{b^2}{bc}+\frac{c^2}{ca}+\frac{b^2}{b^2}\)
\(\ge\frac{\left(a+2b+c\right)^2}{ab+bc+ca+b^2}\)
\(=\frac{\left(a+b\right)^2+2\left(a+b\right)\left(b+c\right)+\left(b+c\right)^2}{\left(a+b\right)\left(b+c\right)}\)
\(=\frac{a+b}{b+c}+\frac{b+c}{a+b}+2\)
Anh ấy bảo đến đây bí và mik cũng như vậy T_T