Trước hết ta chứng minh bổ đề sau đây: \(\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\ge\frac{9\left(a^2+b^2+c^2\right)}{\left(a+b+c\right)^2}\). Đặt P = VT - VP.

(đây là phân tích của một người khác, không phải của em)

Do đó \(VT=\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}\ge\frac{9\left(x^2+y^2+z^2\right)}{\left(x+y+z\right)^2}=\frac{27}{\sqrt{\left(x+y+z\right)^2.\left(x+y+z\right)^2}}\)

\(\ge\frac{27}{\sqrt{3\left(x^2+y^2+z^2\right)\left(x+y+z\right)^2}}=\frac{9}{x+y+z}\)

Đẳng thức xảy ra khi x = y = z = 1

P/s: Em không chắc lắm!

Theo giả thiết: \(x^2+y^2+z^2=3\Rightarrow2\left(xy+yz+zx\right)=\left(x+y+z\right)^2-3\)

Theo BĐT Bunyakovsky dạng phân thức, ta có:

\(VT=\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}=\frac{x^2}{xy}+\frac{y^2}{yz}+\frac{z^2}{zx}\)\(\ge\frac{\left(x+y+z\right)^2}{xy+yz+zx}=\frac{2\left(x+y+z\right)^2}{\left(x+y+z\right)^2-3}\)

Đến đây, ta cần chỉ ra rằng \(\frac{2\left(x+y+z\right)^2}{\left(x+y+z\right)^2-3}\ge\frac{9}{x+y+z}\)(*)

Ta có: \(xy+yz+zx>0\Leftrightarrow\left(x+y+z\right)^2\ge x^2+y^2+z^2=3\)

\(\Rightarrow x+y+z>\sqrt{3}\)

Đặt \(x+y+z=t>\sqrt{3}\). Khi đó (*) trở thành \(\frac{2t^2}{t^2-3}\ge\frac{9}{t}\Leftrightarrow\frac{\left(t-3\right)^2\left(2t+3\right)}{t\left(t^2-3\right)}\ge0\)(đúng với mọi \(t>\sqrt{3}\))

Đẳng thức xảy ra khi \(t=3\)hay x = y = z = 1

bạn học lớp mấy vậy (^-^)

3 + (x²/y² + y²/x²) + (x²/z² + y²/z²) + (z²/x² + z²/y²) 
x²/y² + y²/x² ≥ 2 (Theo AM - GM) 
Nên A ≥ 5 + (x²/z² + y²/z²) + (z²/x² + z²/y²) 
Sử dụng 2 BĐT quen thuộc sau: 
a² + b² ≥ (1/2)*(a + b)² 
1/a + 1/b ≥ 4/(a + b) 

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nghệ An năm 2014

https://thi.tuyensinh247.com/de-thi-vao-lop-10-mon-toan-tinh-nghe-an-nam-2014-c29a17566.html

Vào đó xem cho nó full :)))