Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Áp dụng BĐT Bunhiacopxki:
\(\sqrt{4a+1}+\sqrt{4b+1}+\sqrt{4c+1}\le\sqrt{\left(1+1+1\right)\left(4a+1+4b+1+4c+1\right)}\) \(=\sqrt{3.\left(4.3+3\right)}=\sqrt{3.15}=3\sqrt{5}\)
\(\text{Dấu ''='' xảy ra }\Leftrightarrow a=b=c=1\)
\(cosA=\frac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB.AC}=\frac{a^2+b^2+a^2+c^2-b^2-c^2}{2AB.AC}=\frac{a^2}{AB.AC}>0\)
\(\Rightarrow A< 90^0\)
Tương tự ta có: \(cosB=\frac{b^2}{AB.BC}>0\Rightarrow B< 90^0\)
\(cosC=\frac{c^2}{AC.BC}>0\Rightarrow C< 90^0\)
\(\Rightarrow\Delta ABC\) là tam giác nhọn
Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz:
\(VT^2\le\left(a+b+c\right)\left(\dfrac{a}{4a+3bc}+\dfrac{b}{4b+3ac}+\dfrac{c}{4c+3ab}\right)\)
Ta đi chứng minh \(\sum\dfrac{a}{4a+3bc}\le\dfrac{1}{2}\). Qui đồng và chuyển vế ta thu được:
\(abc\left[18\left(a^2+b^2+c^2\right)+27abc-32\right]\ge0\) (*)
Xét \(18\sum a^2+27abc-32=9\left(\sum a^2\right)\left(a+b+c\right)+27abc-4\left(a+b+c\right)^3\)
\(=5\sum a^3+3abc-3\sum ab\left(a+b\right)\)
\(=\sum2\left(a+b\right)\left(a-b\right)^2+\left[a^3+b^3+c^3+3abc-\sum ab\left(a+b\right)\right]\ge0\)
Do \(\sum a^3+3abc\ge\sum ab\left(a+b\right)\) ( BĐT Schur Bậc 3)
Do đó (*) luôn đúng.Dấu = xảy ra tại 2 điểm là a=b=c=2/3 hoặc a=0,b=c=1 cùng các hoán vị tương ứng.
Đặt:
\(A=\sqrt{4a+1}+\sqrt{4b+1}+\sqrt{4c+1}\)
Áp dụng bất đẳng thức bunhiacopxki ta có:
\(A^2=\left(\sqrt{4a+1}+\sqrt{4b+1}+\sqrt{4c+1}\right)^2\le\left(1^2+1^2+1^2\right)\left(4a+1+4b+1+4c+1\right)=21\)
Hay \(A\le\sqrt{21}\left(đpcm\right)\)
Rảnh quá ủng hộ cách khác nè =))
Áp dụng Cô-si có:
\(\sqrt{4a+1}\cdot\sqrt{\dfrac{7}{3}}\le\dfrac{4a+1+\dfrac{7}{3}}{2}=2a+\dfrac{5}{3}\)
Tương tự vs 2 bđt còn lại: \(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{4b+1}\cdot\sqrt{\dfrac{7}{3}}\le2b+\dfrac{5}{3}\\\sqrt{4c+1}\cdot\sqrt{\dfrac{7}{3}}\le2c+\dfrac{5}{3}\end{matrix}\right.\)
Cộng 2 vế của 3 bđt trên có:
\(\sqrt{\dfrac{7}{3}}\left(\sqrt{4a+1}+\sqrt{4b+1}+\sqrt{4c+1}\right)\le2\left(a+b+c\right)+5=7\)
\(\Leftrightarrow\sqrt{4a+1}+\sqrt{4b+1}+\sqrt{4c+1}\le\sqrt{21}\)
Hoàn tất chứng minh
\(\sqrt{9+tan^4A}\ge\sqrt{2\sqrt{9.tan^4A}}=\sqrt{6}.tanA\) , chứng minh tương tự
\(\Rightarrow\sqrt{9+tan^4A}+\sqrt{9+tan^4B}+\sqrt{9+tan^4C}\ge\sqrt{6}\left(tanA+tanB+tanC\right)\)
lại có trong tam giác ABC:
\(A+B+C=180^0\Rightarrow A+B=180^0-C\Rightarrow tan\left(A+B\right)=tan\left(180^0-C\right)\)
\(\Rightarrow\dfrac{tanA+tanB}{1-tanA.tanB}=tan\left(180^0-C\right)=-tanC\)
\(\Rightarrow tanA+tanB=-tanC+tanA.tanB.tanC\)
\(\Rightarrow tanA+tanB+tanC=tanA.tanB.tanC\)
Do ABC là tam giác nhọn \(\Rightarrow tanA,tanB,tanC>0\)
Áp dụng BĐT Cauchy: \(tanA+tanB+tanC\ge3\sqrt[3]{tanA.tanB.tanC}\)
\(\Rightarrow\dfrac{\left(tanA+tanB+tanC\right)^3}{27}\ge tanA.tanB.tanC=tanA+tanB+tanC\)
\(\Rightarrow\left(tanA+tanB+tanC\right)^2\ge27\) \(\Rightarrow tanA+tanB+tanC\ge3\sqrt{3}\)
\(\Rightarrow\sqrt{6}\left(tanA+tanB+tanC\right)\ge\sqrt{6}.3\sqrt{3}=9\sqrt{2}\)
\(\Rightarrow\sqrt{9+tan^4A}+\sqrt{9+tan^4B}+\sqrt{9+tan^4C}\ge9\sqrt{2}\)
Dấu "=" xảy ra khi tam giác ABC đều