Vì 2>a,b,c>0 => a(2-b); b(2-c); c(2-a) là các số thực dương.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 6 số, ta có:

\(\dfrac{a+\left(2-b\right)+b+\left(2-c\right)+c+\left(2-a\right)}{6}\ge\)

\(\sqrt[6]{a.\left(2-b\right).b.\left(2-c\right).c.\left(2-a\right)}\)

\(\Rightarrow\dfrac{a+b+c-a-b-c+2+2+2}{6}\ge\sqrt[6]{a.\left(2-b\right).b.\left(2-c\right).c.\left(2-a\right)}\)

\(\Rightarrow1\ge\sqrt[6]{a.\left(2-b\right).b.\left(2-c\right).c.\left(2-a\right)}\)

\(\Rightarrow1^6\ge a.\left(2-b\right).b.\left(2-c\right).c.\left(2-a\right)\Rightarrow1\ge a.\left(2-b\right).b.\left(2-c\right).c.\left(2-a\right)\)

=> a(2-b); b(2-c); c(2-a) không đồng thời lớn hơn 1

=> đpcm

cảm ơn bạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Câu 1) ngộ thế

3. abc > 0 nên trog 3 số phải có ít nhất 1 số dương. 
Vì nếu giả sử cả 3 số đều âm => abc < 0 => trái giả thiết 
Vậy nên phải có ít nhất 1 số dương 

Không mất tính tổng quát, giả sử a > 0 
mà abc > 0 => bc > 0 
Nếu b < 0, c < 0: 
=> b + c < 0 
Từ gt: a + b + c < 0 
=> b + c > - a 
=> (b + c)^2 < -a(b + c) (vì b + c < 0) 
<=> b^2 + 2bc + c^2 < -ab - ac 
<=> ab + bc + ca < -b^2 - bc - c^2 
<=> ab + bc + ca < - (b^2 + bc + c^2) 
ta có: 
b^2 + c^2 >= 0 
mà bc > 0 => b^2 + bc + c^2 > 0 
=> - (b^2 + bc + c^2) < 0 
=> ab + bc + ca < 0 (vô lý) 
trái gt: ab + bc + ca > 0 

Vậy b > 0 và c >0 
=> cả 3 số a, b, c > 0

1.a, Ta có: \(\left(a+b\right)^2\ge4a>0\)

                   \(\left(b+c\right)^2\ge4b>0\)

                    \(\left(a+c\right)^2\ge4c>0\)

\(\Rightarrow\left[\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(a+c\right)\right]^2\ge64abc\)

Mà abc=1

\(\Rightarrow\left[\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(a+c\right)\right]^2\ge64\)

\(\Rightarrow\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(a+c\right)\ge8\left(đpcm\right)\)     

Áp dụng BĐT Bun-hia-cop-xki ta có:

\(\left(a^2+b^2+c^2\right)\left(1+1+1\right)\ge\left(a+b+c\right)^2\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2\ge\frac{\frac{9}{4}}{3}=\frac{3}{4}\left(đpcm\right)\)

Dấu '=' xảy ra khi \(\hept{\begin{cases}a=b=c\\a+b+c=\frac{3}{2}\end{cases}\Leftrightarrow a=b=c=\frac{1}{2}}\)

Ta có: \(a^2+b^2+c^2\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3}\)

\(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\ge\frac{9}{2\left(a+b+c\right)}\)

\(\Rightarrow\left(a^2+b^2+c^2\right)\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right)\ge\frac{3}{2}\left(a+b+c\right)\)