1) Áp dụng bđt Cauchy:

\(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}\ge2\sqrt{\dfrac{1}{a^2b^2}}=\dfrac{2}{ab}\)

Xong

Dự đoán dấu "=" khi \(a=b=c \Rightarrow P=28\)

Ta sẽ chứng minh \(P=28\) là GTNN

Thật vậy ta có: \(P=\dfrac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2}-1+\dfrac{\left(a+b+c\right)^3}{abc}-27\ge0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{ab+bc+ca-\left(a^2+b^2+c^2\right)}{a^2+b^2+c^2}+\dfrac{\left(a+b+c\right)^3-27abc}{abc}\ge0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{\left(a+b+c\right)^3-27abc}{abc}-\dfrac{2\left(a^2+b^2+c^2\right)-2\left(ab+bc+ca\right)}{2\left(a^2+b^2+c^2\right)}\ge0\)

\(\LeftrightarrowΣ_{cyc}\left(\dfrac{\dfrac{a+b+7c}{2}\cdot\left(a-b\right)^2}{abc}-\dfrac{\left(a-b\right)^2}{2\left(a^2+b^2+c^2\right)}\right)\ge0\)

\(\LeftrightarrowΣ_{cyc}\left(\left(a-b\right)^2\left(\dfrac{a+b+7c}{2abc}-\dfrac{1}{2\left(a^2+b^2+c^2\right)}\right)\right)\ge0\) *Đúng*

Vậy ...

Đẳng cấp !!

bạn làm được bài nảy chưa ? chỉ mình với

Đề sai rồi: a,b,c > 0 thì làm sao mà có: ab + bc + ca = 0 được.

mk viết nhầm

\(ab+bc+ca=1\)

bn giúp mk với

máy lag + mệt = nản, vô đây tham khảo HERE

ta có :\(a^2-ab+b^2=\left(a+b\right)^2-3ab\ge\left(a+b\right)^2-\dfrac{3}{4}\left(a+b\right)^2=\dfrac{1}{4}\left(a+b\right)^2\)(theo BĐT AM-GM)

\(\Rightarrow P\ge\sum\dfrac{a+b}{2\sqrt{ab+1}}\)

ÁP dụng BĐT AM-GM:

\(\dfrac{a+b}{2\sqrt{ab+1}}+\dfrac{b+c}{2\sqrt{bc+1}}+\dfrac{c+a}{2\sqrt{ca+1}}\ge3\sqrt[3]{\dfrac{\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)}{8\sqrt{\left(ab+1\right)\left(bc+1\right)\left(ca+1\right)}}}=\dfrac{3}{2}.\dfrac{1}{\sqrt[3]{\sqrt{\left(ab+1\right)\left(bc+1\right)\left(ca+1\right)}}}\)

Mà \(\sqrt[3]{\left(ab+1\right)\left(bc+1\right)\left(ca+1\right)}\le\dfrac{1}{3}\left(ab+bc+ca+3\right)\)

\(\Rightarrow P\ge\dfrac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{\left(ab+bc+ca+3\right)}}\)(*)

ta liên tưởng đến BĐT phụ:\(\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)\ge\dfrac{8}{9}\left(x+y+z\right)\left(xy+yz+xz\right)\)

Cm: phân tích :\(VT=xy\left(x+y\right)+yz\left(y+z\right)+zx\left(x+z\right)+2xyz\)

\(=xy\left(x+y\right)+yz\left(y+z\right)+xz\left(z+x\right)+3xyz-xyz\)

\(=\left(x+y+z\right)\left(xy+yz+xz\right)-xyz\)

mà \(\left(x+y+z\right)\left(xy+yz+xz\right)\ge3\sqrt[3]{xyz}.3\sqrt[3]{x^2y^2z^2}=9xyz\)

nên \(\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)\ge\left(x+y+z\right)\left(xy+yz+xz\right)-\dfrac{1}{9}\left(x+y+z\right)\left(xy+yz+xz\right)=\dfrac{8}{9}\left(x+y+z\right)\left(xy+yz+zx\right)\)

Áp dụng:

\(1=\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)\ge\dfrac{8}{9}\left(a+b+c\right)\left(ab+bc+ca\right)\)

mặt khác,theo AM-GM,dễ dàng chứng minh được \(a+b+c\ge\dfrac{3}{2}\)

nên \(1\ge\dfrac{8}{9}.\dfrac{3}{2}\left(ab+bc+ca\right)\Leftrightarrow ab+bc+ca\le\dfrac{3}{4}\)

từ (*)\(\Rightarrow P\ge\dfrac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{\dfrac{3}{4}+3}}=\dfrac{3}{\sqrt{5}}\)

Dấu = xảy ra khi \(a=b=c=\dfrac{1}{2}\)

Lời giải:
Vì $abc=1$ nên tồn tại $x,y,z$ sao cho : \((a,b,c)=\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}, \frac{z}{x}\right)\)

Khi đó:

\(\text{VT}=\frac{1}{\sqrt{\frac{x}{z}+\frac{x}{y}+2}}+\frac{1}{\sqrt{\frac{y}{x}+\frac{y}{z}+2}}+\frac{1}{\sqrt{\frac{z}{y}+\frac{z}{x}+2}}=\frac{\sqrt{yz}}{\sqrt{xy+xz+2yz}}+\frac{\sqrt{xz}}{\sqrt{xy+yz+2xz}}+\frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{xz+yz+2xy}}\)

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz:

\(\text{VT}^2\leq (1+1+1)\left(\frac{yz}{xy+xz+2yz}+\frac{xz}{xy+yz+2xz}+\frac{xy}{xz+yz+2xy}\right)\)

\(\leq 3\left[\frac{yz}{4}\left(\frac{1}{xy+yz}+\frac{1}{xz+yz}\right)+\frac{xz}{4}\left(\frac{1}{xy+xz}+\frac{1}{xz+yz}\right)+\frac{xy}{4}\left(\frac{1}{xz+xy}+\frac{1}{yz+xy}\right)\right]\)

hay \(\text{VT}^2\leq \frac{3}{4}.\left(\frac{xy+yz}{xy+yz}+\frac{xy+xz}{xy+xz}+\frac{yz+xz}{yz+xz}\right)=\frac{9}{4}\)

\(\Rightarrow \text{VT}\leq \frac{3}{2}\) (đpcm)

Dấu "=" xảy ra khi $x=y=z$ hay $a=b=c=1$

Để ý: \(ab+bc+ca=\frac{\left[\left(a+b+c\right)^2-\left(a^2+b^2+c^2\right)\right]}{2}\).

Do đó đặt  \(a^2+b^2+c^2=x>0;a+b+c=y>0\). Bài toán được viết lại thành:

Cho \(y^2+5x=24\), tìm max:

\(P=\frac{x}{y}+\frac{y^2-x}{2}=\frac{5x}{5y}+\frac{y^2-x}{2}\)

\(=\frac{24-y^2}{5y}+\frac{y^2-\frac{24-y^2}{5}}{2}\)

\(=\frac{24-y^2}{5y}+\frac{3\left(y^2-4\right)}{5}\)\(=\frac{3y^3-y^2-12y+24}{5y}\)

Đặt \(y=t\). Dễ thấy \(12=3\left(a^2+b^2+c^2\right)+\left(ab+bc+ca\right)=3t^2-5\left(ab+bc+ca\right)\)

Và dễ dàng chứng minh \(ab+bc+ca\le3\)

Suy ra \(3t^2=12+5\left(ab+bc+ca\right)\le27\Rightarrow t\le3\). Mặt khác do a, b, c>0 do đó \(0< t\le3\).

Ta cần tìm Max P với \(P=\frac{3t^3-t^2-12t+24}{5t}\)và \(0< t\le3\)

Ta thấy khi t tăng thì P tăng. Do đó P đạt giá trị lớn nhất khi t lớn nhất.

Khi đó P = 3. Vậy...

Lời giải:

Đặt \(\frac{ab}{c}=x; \frac{bc}{a}=y; \frac{ca}{b}=z\Rightarrow a^2=xz; b^2=xy; c^2=yz\)

Bài toán trở thành: Cho $x,y,z>0$ thỏa mãn \(xy+yz+xz=3\)

Chứng minh \(x+y+z\geq 3\)

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

Theo hệ quả quen thuộc của BĐT AM-GM:

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

\(\Rightarrow x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+xz)\geq 3(xy+yz+xz)\)

\(\Leftrightarrow (x+y+z)^2\geq 3(xy+yz+xz)=9\)

\(\Rightarrow x+y+z\geq 3\)

Ta có đpcm

Dấu "=" xảy ra khi $x=y=z=1$ hay $a=b=c=1$

\(A=3\left(ab+bc+ca\right)+\dfrac{1}{2}\left(a-b\right)^2+\dfrac{1}{4}\left(b-c\right)^2+\dfrac{1}{8}\left(c-a\right)^2\\ =3\left(ab+bc+ca\right)+\dfrac{\left(a-b\right)^2}{2}+\dfrac{\left(b-c\right)^2}{4}+\dfrac{\left(c-a\right)^2}{8}\)

Áp dụng BDT: Cô-si dạng Engel:

\(\Rightarrow A=3\left(ab+bc+ca\right)+\dfrac{\left(a-b\right)^2}{2}+\dfrac{\left(b-c\right)^2}{4}+\dfrac{\left(c-a\right)^2}{8}\ge3\left(ab+bc+ca\right)+\dfrac{\left(a-b+b-c+c-a\right)^2}{2+4+8}=3\left(ab+bc+ca\right)\left(1\right)\)

\(\text{Ta lại có: }ab+bc+ac\le a^2+b^2+c^2\\ \Leftrightarrow ab+bc+ac+2\left(ab+bc+ac\right)\le a^2+b^2+c^2+2\left(ab+bc+ac\right)\\ \Leftrightarrow3\left(ab+bc+ac\right)\le\left(a+b+c\right)^2=3^2=9\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right)\) và \(\left(2\right)\Rightarrow A\le9\)

Dấu \("="\) xảy ra khi: \(\left\{{}\begin{matrix}a=b=c\\a+b+c=3\\\dfrac{a-b}{2}+\dfrac{b-c}{4}+\dfrac{c-a}{8}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=1\\b=1\\c=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow a=b=c=1\)

Vậy \(A_{Max}=9\) khi \(a=b=c=1\)

vầng, cảm ơn nhiều ạ !