làm rõ \(\sum_{cyc}\frac{a}{a+b}-\frac{3}{2}=\sum_{cyc}\left(\frac{a}{a+b}-\frac{1}{2}\right)=\sum_{cyc}\frac{a-b}{2(a+b)}\)

\(=\sum_{cyc}\frac{(a-b)(c^2+ab+ac+bc)}{2\prod\limits_{cyc}(a+b)}=\sum_{cyc}\frac{c^2a-c^2b}{2\prod\limits_{cyc}(a+b)}\)

\(=\sum_{cyc}\frac{a^2b-a^2c}{2\prod\limits_{cyc}(a+b)}=\frac{(a-b)(a-c)(b-c)}{2\prod\limits_{cyc}(a+b)}\geq0\) (đúng)

ok thỏa thuận rồi tui làm nửa sau thui nhé :D

Đặt \(a^2=x;b^2=y;c^2=z\) thì ta có:

\(VT=\sqrt{\dfrac{x}{x+y}}+\sqrt{\dfrac{y}{y+z}}+\sqrt{\dfrac{z}{x+z}}\)

Lại có: \(\sqrt{\dfrac{x}{x+y}}=\sqrt{\dfrac{x}{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}\cdot\sqrt{x+z}}\)

Tương tự cộng theo vế rồi áp dụng BĐT C-S ta có:

\(VT^2\le2\left(x+y+z\right)\left[\dfrac{x}{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}+\dfrac{y}{\left(y+z\right)\left(y+x\right)}+\dfrac{z}{\left(z+x\right)\left(z+y\right)}\right]\)

\(\Leftrightarrow VT^2\le\dfrac{4\left(x+y+z\right)\left(xy+yz+xz\right)}{\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(x+z\right)}\)

Vì \(VP^2=\dfrac{9}{2}\) nên cần cm \(VT\le \frac{9}{2}\)

\(\Leftrightarrow9\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(x+z\right)\ge8\left(x+y+z\right)\left(xy+yz+xz\right)\)

Can you continue

Bài 2:

\(\sqrt{\dfrac{a}{b+c}}+\sqrt{\dfrac{b}{c+a}}+\sqrt{\dfrac{c}{a+b}}>2\)

Trước hết ta chứng minh \(\sqrt{\dfrac{a}{b+c}}\ge\dfrac{2a}{a+b+c}\)

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(\sqrt{a\left(b+c\right)}\le\dfrac{a+b+c}{2}\)\(\Rightarrow1\ge\dfrac{2\sqrt{a\left(b+c\right)}}{a+b+c}\)

\(\Rightarrow\sqrt{\dfrac{a}{b+c}}\ge\dfrac{2a}{a+b+c}\). Ta lại có:

\(\sqrt{\dfrac{a}{b+c}}=\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b+c}}=\dfrac{a}{\sqrt{a\left(b+c\right)}}\ge\dfrac{2a}{a+b+c}\)

Thiết lập các BĐT tương tự:

\(\sqrt{\dfrac{b}{c+a}}\ge\dfrac{2b}{a+b+c};\sqrt{\dfrac{c}{a+b}}\ge\dfrac{2c}{a+b+c}\)

Cộng theo vế 3 BĐT trên ta có:

\(VT\ge\dfrac{2a}{a+b+c}+\dfrac{2b}{a+b+c}+\dfrac{2c}{a+b+c}=\dfrac{2\left(a+b+c\right)}{a+b+c}\ge2\)

Dấu "=" không xảy ra nên ta có ĐPCM

Lưu ý: lần sau đăng từng bài 1 thôi nhé !

1) Áp dụng liên tiếp bđt \(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\ge\dfrac{4}{x+y}\) với a;b là 2 số dương ta có:

\(\dfrac{1}{2a+b+c}=\dfrac{1}{\left(a+b\right)+\left(a+c\right)}\le\dfrac{\dfrac{1}{a+b}+\dfrac{1}{a+c}}{4}\)\(\le\dfrac{\dfrac{2}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}}{16}\)

TT: \(\dfrac{1}{a+2b+c}\le\dfrac{\dfrac{2}{b}+\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{c}}{16}\)

\(\dfrac{1}{a+b+2c}\le\dfrac{\dfrac{2}{c}+\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}}{16}\)

Cộng vế với vế ta được:

\(\dfrac{1}{2a+b+c}+\dfrac{1}{a+2b+c}+\dfrac{1}{a+b+2c}\le\dfrac{1}{16}.\left(\dfrac{4}{a}+\dfrac{4}{b}+\dfrac{4}{c}\right)=1\left(đpcm\right)\)

\(\sqrt{\dfrac{a}{1-a}}+\sqrt{\dfrac{b}{1-b}}+\sqrt{\dfrac{c}{1-c}}>2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\dfrac{a}{b+c}}+\sqrt{\dfrac{b}{c+a}}+\sqrt{\dfrac{c}{a+b}}>2\)

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(\sqrt{\dfrac{a}{b+c}}=\dfrac{a}{\sqrt{a\left(b+c\right)}}\ge\dfrac{2a}{a+b+c}\)

Tương tự cho 2 BĐT còn lại rồi cộng theo vế ta cũng có:

\(VT\ge\dfrac{2\left(a+b+c\right)}{a+b+c}=2\)

Dấu "=" ko xảy ra nên ta có ĐPCM

bạn có thể giải kỹ hơn phần bđt am-gm ko tại sao lại ra lớn hơn luôn 2a/(a+b+c)

\(1.\) Gỉa sử : \(\sqrt{25-16}< \sqrt{25}-\sqrt{16}\)

\(\Leftrightarrow3< 1\) ( Vô lý )

\(\Rightarrow\sqrt{25-16}>\sqrt{25}-\sqrt{16}\)

\(2.\sqrt{a}-\sqrt{b}< \sqrt{a-b}\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2< a-b\)

\(\Leftrightarrow a-2\sqrt{ab}+b< a-b\)

\(\Leftrightarrow2b-2\sqrt{ab}< 0\)

\(\Leftrightarrow2\left(b-\sqrt{ab}\right)< 0\)

Ta có :\(a>b\Leftrightarrow ab>b^2\Leftrightarrow\sqrt{ab}>b\)

\(\RightarrowĐpcm.\)

\(2a.\) Áp dụng BĐT Cauchy , ta có :

\(a+b\ge2\sqrt{ab}\left(a;b\ge0\right)\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}\)

\(b.\) Áp dụng BĐT Cauchy cho các số dương , ta có :

\(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\ge\dfrac{2}{\sqrt{xy}}\left(x,y>0\right)\left(1\right)\)

\(\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}\ge\dfrac{2}{\sqrt{yz}}\left(y,z>0\right)\left(2\right)\)

\(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{z}\ge\dfrac{2}{\sqrt{xz}}\left(x,z>0\right)\left(3\right)\)

Cộng từng vế của ( 1 ; 2 ; 3 ) , ta được :

\(2\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}\right)\ge2\left(\dfrac{1}{\sqrt{xy}}+\dfrac{1}{\sqrt{yz}}+\dfrac{1}{\sqrt{xz}}\right)\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}\ge\dfrac{1}{\sqrt{xy}}+\dfrac{1}{\sqrt{yz}}+\dfrac{1}{\sqrt{xz}}\)

\(3a.\sqrt{x-4}=a\left(a\in R\right)\left(x\ge4;a\ge0\right)\)

\(\Leftrightarrow x-4=a^2\)

\(\Leftrightarrow x=a^2+4\left(TM\right)\)

\(3b.\sqrt{x+4}=x+2\left(x\ge-2\right)\)

\(\Leftrightarrow x+4=x^2+4x+4\)

\(\Leftrightarrow x^2+3x=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\left(TM\right)\\x=-3\left(KTM\right)\end{matrix}\right.\)

KL....

Lời giải:

Đặt \(\left ( \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{c},\frac{\sqrt{b^2+c^2}}{a}, \frac{\sqrt{c^2+a^2}}{b} \right )=(x,y,z)\)

BĐT cần chứng minh tương đương với:
\(x+y+z\geq 2\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\)\((*)\)

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

Từ cách đặt $x,y,z$ ta có:

\(\frac{1}{x^2+1}+\frac{1}{y^2+1}+\frac{1}{z^2+1}=1\)

Áp dụng BĐT Bunhiacopxky:

\(\frac{x^2+1}{x^2}+\frac{y^2+1}{y^2}+\frac{z^2+1}{z^2}=\left(\frac{1}{x^2+1}+\frac{1}{y^2+1}+\frac{1}{z^2+1}\right)\left(\frac{x^2+1}{x^2}+\frac{y^2+1}{y^2}+\frac{z^2+1}{z^2}\right)\)

\(\geq \left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow 3\geq 2\left(\frac{1}{xy}+\frac{1}{yz}+\frac{1}{xz}\right)\)

\(\Leftrightarrow xyz\geq \frac{2}{3}(x+y+z)\)

\(\Rightarrow xyz(x+y+z)\geq \frac{2}{3}(x+y+z)^2\)

Áp dụng BĐT AM_GM ta lại có:

\((x+y+z)^2\geq 3(xy+yz+xz)\). Do đó:

\(xyz(x+y+z)\geq 2(xy+yz+xz)\)

\(\Leftrightarrow x+y+z\geq 2\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\)

Đúng theo \((*)\)

Do đó ta có đpcm

Dấu bằng xảy ra khi \(a=b=c\)

áp dụng bat dang thuc bunhiacóki

ta có \(\dfrac{\sqrt{a^2+b^2}}{c}\ge\dfrac{a+b}{\sqrt{2}c}\)

ttu vt \(\ge\dfrac{1}{\sqrt{2}}\left(\dfrac{a+b}{c}+\dfrac{b+c}{a}+\dfrac{c+a}{b}\right)\)

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

áp dung bdt \(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\ge\dfrac{4}{a+b}\)

ta có (1) \(\ge\dfrac{a}{\sqrt{2}}.\dfrac{4}{b+c}\)

tiếp tục áp dụng bunhia ta có \(\dfrac{a}{\sqrt{2}}.\dfrac{4}{b+c}\ge\dfrac{a}{\sqrt{2}}.\dfrac{4}{\sqrt{2\left(b^2+c^2\right)}}=\dfrac{2a}{\sqrt{b^2+c^2}}\)

ttuong tu ta có \(vt\ge2\left(\dfrac{a}{\sqrt{b^2+c2}}+\dfrac{b}{\sqrt{a^2+c^2}}+\dfrac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)\left(dpcm\right)\)

Ta có \(\Sigma\sqrt{\dfrac{a}{b+c}}=\Sigma\dfrac{a}{\sqrt{a\left(b+c\right)}}\)

Theo AM-GM ta có

\(\Sigma\dfrac{a}{\sqrt{a\left(b+c\right)}}\ge\Sigma\dfrac{a}{\dfrac{a+b+c}{2}}=\Sigma\dfrac{2a}{a+b+c}=\dfrac{2\left(a+b+c\right)}{a+b+c}=2\)

dấu bằng xảy ra khi \(\left\{{}\begin{matrix}a=b+c\\b=a+c\\c=a+b\end{matrix}\right.\Rightarrow a+b+c=2\left(a+b+c\right)\Rightarrow1=2\) (vô lí)

nên\(\Sigma\sqrt{\dfrac{a}{b+c}}>2\)

\(\sqrt{\dfrac{a}{b+c}}+\sqrt{\dfrac{b}{c+a}}+\sqrt{\dfrac{c}{a+b}}\ge2\sqrt{1+\dfrac{abc}{\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)}}\)

Theo bất đẳng thức cô si, có:

\(\sqrt{1.\dfrac{b+c}{a}}\le\left(1+\dfrac{b+c}{a}\right):2=\dfrac{a+b+c}{2a}\)

\(\Rightarrow\sqrt{\dfrac{a}{b+c}}\ge\dfrac{2a}{a+b+c}~~~~~\left(1\right)\)

Tương tự: \(\sqrt{\dfrac{b}{c+a}}\ge\dfrac{2b}{a+b+c}~~~~~\left(2\right)\)

\(\sqrt{\dfrac{c}{a+b}}\ge\dfrac{2c}{a+b+c}~~~~~\left(3\right)\)

Cộng vế theo vế \(\left(1\right);\left(2\right);\left(3\right)\), ta có:

\(\sqrt{\dfrac{a}{b+c}}+\sqrt{\dfrac{b}{a+c}}+\sqrt{\dfrac{c}{a+b}}\ge\dfrac{2a}{a+b+c}+\dfrac{2b}{a+b+c}+\dfrac{2c}{a+b+c}=2\)

bài BĐT cuối làm r` mà ko nhớ ở đâu, bn vào đây tìm lại hộ mình Here nhân tiện ở đây cũng có 1 số bài BĐT+HPT+GPT hay lắm đấy chịu khó tìm nhé ko tìm dc bảo mình :v

mik nhác lém bn giải lun đc hk hoặc giải mấy bài khác cx đc =))