Phạm Thị Diệu Huyền

Nguyễn Việt Lâm

Phạm Minh Quang

Trần Thanh Phương

Akai Haruma

hình như bạn ghi sai ồi 

\(S=\sqrt{a^2-ab+b^2}\ge\frac{1}{2}\left(a+b\right)\Leftrightarrow4a^2-4ab+4b^2\ge a^2+2ab+b^2\Leftrightarrow3\left(a-b\right)^2\ge0\)

do đó: \(S\ge\frac{1}{2}a+\frac{1}{2}a+\frac{1}{2}b+\frac{1}{2}b+\frac{1}{2}c+\frac{1}{2}c=2019\)

P= a+b²⁰¹⁹-ab+c(c²⁰¹⁹-b-a) \(\le\) a + b²⁰¹⁹ + 1.(1²⁰¹⁹ - b - a) =a + b²⁰¹⁹ +1 - b - a = b(b²⁰¹⁸ - 1) +1 \(\le\)1.(1²⁰¹⁸ - 1) +1 = 1

Vậy Max P=1

đạt được khi c=b=1; 0\(\le a\le1\) 

Bài 1: Ta có \(\left(\frac{a^2}{b}-a+b\right)+b^2=\frac{a^2-ab+b^2}{b}+b\ge2\sqrt{a^2-ab+b^2}\)  (áp dụng Bất Đẳng Thức Cosi)

\(=\sqrt{a^2-ab+b^2}+\sqrt{\frac{3}{4}\left(a-b\right)^2+\frac{1}{4}\left(a+b\right)^2}\ge\sqrt{a^2-ab+b^2}+\frac{1}{2}\left(a+b\right)\)

\(\Rightarrow\frac{a^2}{b}-a+2b\ge\sqrt{a^2-ab+b^2}+\frac{1}{2}\left(a+b\right)\left(1\right)\)

Tương tự ta có \(\hept{\begin{cases}\frac{b^2}{c}-b+2c\ge\sqrt{b^2-bc+c^2}+\frac{1}{2}\left(b+c\right)\left(2\right)\\\frac{c^2}{a}-c+2a\ge\sqrt{c^2-ac+a^2}+\frac{1}{2}\left(a+c\right)\left(3\right)\end{cases}}\)

Từ (1) và (2) và (3) \(\Rightarrow\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\ge\sqrt{a^2-ab+b^2}+\sqrt{b^2-bc+c^2}+\sqrt{c^2-ac+a^2}\)

Dấu "=" xảy ra khi a=b=c