Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phân thức ta được
\(\frac{a^3}{a+2b}+\frac{b^3}{b+2c}+\frac{c^3}{c+2a}\ge\frac{\left(a^2+b^2+c^2\right)^2}{\left(a+b+c\right)^2}\)
Ta lại có \(a^2+b^2+c^2\ge\frac{1}{3}\left(a+b+c\right)^2\)
Do đó ta được \(\frac{a^3}{a+2b}+\frac{b^3}{b+2c}+\frac{c^3}{c+2a}\ge\frac{a^2+b^2+c^2}{3}\left(đpcm\right)\)
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi \(a=b=c\)
p/s: check
1. Ta có : \(\frac{a}{a+b+c+d}< \frac{a}{a+b+c}< \frac{a+d}{a+b+c+d}\)
\(\frac{b}{a+b+c+d}< \frac{b}{b+c+d}< \frac{a+b}{a+b+c+d}\)
\(\frac{c}{a+b+c+d}< \frac{c}{a+c+d}< \frac{b+c}{a+b+c+d}\)
\(\frac{d}{a+b+c+d}< \frac{d}{a+b+d}< \frac{c+d}{a+b+c+d}\)
Cộng vế theo vế ta được :
\(1< \frac{a}{a+b+c}+\frac{b}{b+c+d}+\frac{c}{c+d+a}+\frac{d}{d+a+b}< 2\) ( đpcm )
2. Áp dụng bất đẳng thức Cô - si cho 2 số ko âm b-1 và 1 ta có :
\(\sqrt{\left(b-1\right)\cdot1}\le\frac{\left(b-1\right)+1}{2}=\frac{b}{2}\)
Dấu "=" xảy ra <=> b - 1 = 1 <=> b = 2
\(\Rightarrow a\sqrt{b-1}=a\sqrt{\left(b-1\right)\cdot1}\le a\cdot\frac{b}{2}=\frac{ab}{2}\)
Tương tự ta có : \(b\sqrt{a-1}\le\frac{ab}{2}\) Dấu "=" xảy ra <=> a = 2
Do đó : \(a\sqrt{b-1}+b\sqrt{a-1}\le\frac{ab}{2}+\frac{ab}{2}=ab\)
Dấu "=" xảy ra <=> a = b = 2
Bài làm:
Ta xét: \(\frac{bc}{a^2\left(b+c\right)}+\frac{b+c}{4bc}\ge2\sqrt{\frac{bc}{a^2\left(b+c\right)}.\frac{b+c}{4bc}}=2.\frac{1}{2a}=\frac{1}{a}\)
Tương tự ta chứng minh được: \(\frac{ca}{b^2\left(c+a\right)}\ge\frac{1}{b}\)và \(\frac{ab}{c^2\left(a+b\right)}\ge\frac{1}{c}\)
\(\Rightarrow VT+\frac{1}{4}\left(\frac{b+c}{bc}+\frac{c+a}{ca}+\frac{a+b}{ab}\right)\ge\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\)
\(\Leftrightarrow VT+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\)
\(\Leftrightarrow VT\ge\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\)
\(\Rightarrow VT\ge\frac{1}{2a}+\frac{1}{2b}+\frac{1}{2c}\)
Dấu "=" xảy ra khi: \(a=b=c\)
Dạ nếu em làm còn nhầm lẫn chỗ nào thì mong mn thông cảm ạ!
Ở đoạn tương tự mình viết nhầm phải là: \(\frac{ca}{b^2\left(c+a\right)}+\frac{c+a}{4ca}\ge\frac{1}{b}\) và \(\frac{ab}{c^2\left(a+b\right)}+\frac{a+b}{4ab}\ge\frac{1}{c}\)nhé!
Học tốt!!!!
Đặt \(\left(\frac{1}{a},\frac{1}{b},\frac{1}{c}\right)=\left(x,y,z\right)\)
\(x+y+z\ge\frac{x^2+2xy}{2x+y}+\frac{y^2+2yz}{2y+z}+\frac{z^2+2zx}{2z+x}\)
\(\Leftrightarrow x+y+z\ge\frac{3xy}{2x+y}+\frac{3yz}{2y+z}+\frac{3zx}{2z+x}\)
\(\frac{3xy}{2x+y}\le\frac{3}{9}xy\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)=\frac{1}{3}\left(x+2y\right)\)
\(\Rightarrow\Sigma_{cyc}\frac{3xy}{2x+y}\le\frac{1}{3}\left[\left(x+2y\right)+\left(y+2z\right)+\left(z+2x\right)\right]=x+y+z\)
Dấu "=" xảy ra khi x=y=z
\(5a^2+2ab+2b^2=\left(2a+b\right)^2+\left(a-b\right)^2\ge\left(2a+b\right)^2\)
\(\Rightarrow\dfrac{1}{\sqrt{5a^2+2ab+2b^2}}\le\dfrac{1}{\sqrt{\left(2a+b\right)^2}}=\dfrac{1}{a+a+b}\le\dfrac{1}{9}\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)\)
Tương tự ta có: \(\dfrac{1}{\sqrt{5b^2+2bc+2c^2}}\le\dfrac{1}{9}\left(\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)\)
\(\dfrac{1}{\sqrt{5c^2+2ac+a^2}}\le\dfrac{1}{9}\left(\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{a}\right)\)
Cộng vế với vế:
\(\dfrac{1}{\sqrt{5a^2+2ab+b^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{5b^2+2bc+c^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{5c^2+2ac+a^2}}\le\dfrac{1}{9}\left(\dfrac{3}{a}+\dfrac{3}{b}+\dfrac{3}{c}\right)\le\dfrac{2}{3}\)
Dấu "=" khi \(a=b=c=\dfrac{3}{2}\)
Ta có BĐT cần chứng minh tương đương với:
\(\frac{a}{2}-\frac{a^2}{2a+1}+\frac{b}{2}-\frac{b^2}{2b+1}+\frac{c}{2}-\frac{c^2}{2c+1}\ge\frac{a+b+c}{2}-\frac{a^2+b^2+c^2}{\sqrt{a^2+b^2+c^2+6}}\)
Hay: \(\frac{a}{2a+1}+\frac{b}{2b+1}+\frac{c}{2c+1}+\frac{2\left(a^2+b^2+c^2\right)}{\sqrt{a^2+b^2+c^2+6}}\ge3\)
Áp dụng BĐT Bunhiacopxki dạng dạng p.thức ta được:
\(\frac{a}{2a+1}+\frac{b}{2b+1}+\frac{c}{2c+1}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{2\left(a^2+b^2+c^2\right)+3}\)
Khi đó ta cần chứng minh:
\(\frac{9}{2\left(a^2+b^2+c^2\right)+3}+\frac{2\left(a^2+b^2+c^2\right)}{\sqrt{a^2+b^2+c^2+6}}\ge3\)
Đặt: \(t=a^2+b^2+c^2\ge3\) ta có:
\(\frac{9}{2t+3}+\frac{2t}{\sqrt{t+6}}\ge3\Leftrightarrow\frac{9}{2t+3}-1+\frac{2t}{\sqrt{t+6}}-2\ge0\)
\(\Leftrightarrow\frac{2\left(3-t\right)}{2t+3}+\frac{2t-2\sqrt{t+6}}{\sqrt{t+6}}\ge0\)
\(\Leftrightarrow\left(t-3\right)\left[\frac{t+2}{\sqrt{t+6}\left(t+\sqrt{t+6}\right)}-\frac{1}{2t+3}\right]\ge0\)
\(\Leftrightarrow\left(t+2\right)\left(2t+3\right)-\sqrt{t+6}\left(t+\sqrt{t+6}\right)\ge0\)
\(\Leftrightarrow t\left(2t+6-\sqrt{t+6}\right)\ge0\)
Vì: \(t\ge3\) nên BĐT luôn đúng.
BĐT xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=c=1\)
Sử dụng Bunhiacopxki:
\(\sqrt{\left(\Sigma_{cyc}\frac{a^2}{\sqrt{a^2+b^2+c^2+6}}\right)\left(\Sigma_{cyc}\frac{a^2\sqrt{a^2+b^2+c^2+6}}{\left(2a+1\right)^2}\right)}\ge\Sigma_{cyc}\frac{a^2}{2a+1}=VT\)
Hay: \(\sqrt{VP.\left(\Sigma_{cyc}\frac{a^2\sqrt{a^2+b^2+c^2+6}}{\left(2a+1\right)^2}\right)}\ge VT\)
Vậy ta chỉ cần chứng minh: \(VP\ge\sqrt{VP.\left(\Sigma_{cyc}\frac{a^2\sqrt{a^2+b^2+c^2+6}}{\left(2a+1\right)^2}\right)}\)
\(\Leftrightarrow VP\ge\Sigma_{cyc}\frac{a^2\sqrt{a^2+b^2+c^2+6}}{\left(2a+1\right)^2}\)
\(\Leftrightarrow\frac{a^2+b^2+c^2}{a^2+b^2+c^2+6}\ge\Sigma_{cyc}\frac{a^2}{\left(2a+1\right)^2}\)