lớp 9 làm quen không bạn ^^

Chứng minh : a³ + b³ + c³ = 3abc \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a+b+c=0\left(tm\right)\\a=b=c\left(loai\right)\end{cases}}\)

Rút gọn P

\(P=\frac{a-b}{c}+\frac{b-c}{a}+\frac{c-a}{b}=\frac{ab\left(a-b\right)+bc\left(b-c\right)+ac\left(c-a\right)}{abc}\)

Xét : ab(a-b) + bc(b-c) + ac(c-a) = ab[-(b-c)-(c-a)] + bc(b-c) + ac(c-a)

= (b-c)(bc-ab) + (c-a)(ac-ab) = b(b-c)(c-a) + a(c-a)(c-b) = (c-a)(c-b)(a-b)

\(\Rightarrow P=\frac{\left(c-a\right)\left(c-b\right)\left(a-b\right)}{abc}\)

Rút gọn Q

Đặt a - b = z ; b-c = x ; c - a = y

\(\Rightarrow\)x- y = a + b - 2c = -c - 2c = -3c              ( do a + b + c = 0 )

y - z = -3a ; z - x = -3b

\(\Rightarrow\)\(-3Q=\frac{\left(y-z\right)}{x}+\frac{\left(z-x\right)}{y}+\frac{\left(x-y\right)}{z}\)

Làm tương tự như rút gọn P, ta có : 

\(-3Q=\frac{\left(x-y\right)\left(z-y\right)\left(z-x\right)}{xyz}=\frac{-\left(-3a\right)\left(-3b\right)\left(-3c\right)}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}=\frac{27abc}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}=\frac{-27abc}{\left(a-b\right)\left(c-b\right)\left(c-a\right)}\)

\(\Rightarrow Q=\frac{9abc}{\left(a-b\right)\left(c-b\right)\left(c-a\right)}\)

\(\Rightarrow PQ=9\)

\(T=\sqrt{x^2-x+2}+\sqrt{x^2+x+2}\)

\(T^2=x^2-x+2+x^2+x+2+2\sqrt{\left(x^2-x+2\right)\left(x^2+x+2\right)}\)

\(T^2=2x^2+4+2\sqrt{\left(x^2+2\right)^2-x^2}\)

\(T^2=2x^2+4+2\sqrt{x^4+4x^2+4-x^2}\)

\(T^2=2x^2+4+2\sqrt{x^4+3x^2+4}\)

Nhận xét : \(2x^2\ge0\forall x\)

\(x^4+3x^2+4=x^2\left(x^2+3\right)+4\)

Có : \(x^2\ge0,x^2+3\ge0\forall x\)nên 

\(\Rightarrow x^2\left(x^2+3\right)\ge0\forall x\)

Cho nên \(x^4+3x^2+4\ge4\)

Vậy \(T^2=2x^2+4+2\sqrt{x^4+3x^2+4}\ge4+2\sqrt{4}=4+4=8\)

Do \(T^2\ge8\)nên :

\(\Rightarrow A\ge2\sqrt{2}\)

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow x=0\)

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy - Schwarz

\(\Rightarrow A\ge3\sqrt[3]{\frac{1}{\sqrt[3]{\left(a+7b\right)\left(b+7c\right)\left(c+7a\right)}}}\left(1\right)\)

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy - Schwarz

\(\Rightarrow\sqrt[3]{\left(a+7b\right)\left(b+7c\right)\left(c+7a\right)}\le\frac{8\left(a+b+c\right)}{3}=8\)

\(\Rightarrow\frac{1}{\sqrt[3]{\left(a+7b\right)\left(b+7c\right)\left(c+7a\right)}}\ge\frac{1}{8}\)

\(\Rightarrow3\sqrt[3]{\frac{1}{\sqrt[3]{\left(a+7b\right)\left(b+7c\right)\left(c+7a\right)}}}\ge3\sqrt[3]{\frac{1}{8}}=\frac{3}{2}\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) 

\(\Rightarrow A\ge\frac{3}{2}\)

\(\Rightarrow A_{min}=\frac{3}{2}\)

Dấu " = " xảy ra khi \(a=b=c=1\)

Áp dụng BĐT Cauchy cho 2 só dương ta có :
\(a+1\ge2\sqrt{a}\)

\(b+1\ge2\sqrt{b}\)

\(a+c\ge2\sqrt{ac}\)

\(b+c\ge2\sqrt{bc}\)

Nhân vế theo vế các BĐT cùng chiều trên ta được :

\(\left(a+1\right)\left(b+1\right)\left(a+c\right)\left(b+c\right)\ge16\sqrt{a^2b^2c^2}=16abc\)

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=1\\b=1\\c=a\end{cases}}\)

                                     b =c

\(\Leftrightarrow a=b=c=1\)

     Vậy \(\left(a+1\right)\left(b+1\right)\left(a+c\right)\left(b+c\right)\ge16abc\) với a,b,c dương 

Dấu " = " xảy ra khi \(a=b=c=1\)

Chúc bạn học tốt !!!

Trước tiên chứng minh BĐT \(\frac{x^3+1}{x+2}\ge\frac{7}{18}x^2+\frac{5}{18}\left(x>0\right)\)

\(\Leftrightarrow18\left(x^3+1\right)\ge\left(x+2\right)\left(7x^2+5\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2\left(11x+8\right)\ge0\)(luôn đúng với x>0)

Dấu "=" xảy ra khi x = 1

Áp dụng công thức trên ta có:

Cho x lần lượt là \(\frac{a}{b};\frac{b}{c};\frac{c}{a}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a^3+b^3}{a+2b}\ge\frac{7a^2}{18}+\frac{5b^2}{18};\frac{b^3+c^3}{a+2b}\ge\frac{7b^2}{18}+\frac{5c^2}{18};\frac{c^3+a^3}{a+2b}\ge\frac{7c^2}{18}+\frac{5a^2}{18}\)

Từ đẳng thức trên suy ra \(A\ge\frac{12+\left(a^2+b^2+c^2\right)}{18}=2\)

Vậy MinA=2 khi a=b=c=1

Cần cm: \(\frac{a^3+b^3}{a+2b}\ge\frac{7}{18}a^2+\frac{5}{18}b^2\)

bđt \(\Leftrightarrow\)\(11a^3+8b^3-14a^2b-5ab^2\ge0\)\(\Leftrightarrow\)\(\left(a-b\right)^2\left(11a+8b\right)\ge0\) đúng với a,b>0 

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

Dấu "=" xảy ra khi a=b=c=1

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy - Schwarz 

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a^2b+\frac{1}{b}\ge2\sqrt{\frac{a^2b}{b}}=2a\\b^2c+\frac{1}{c}\ge2\sqrt{\frac{b^2c}{c}}=2b\\c^2a+\frac{1}{a}\ge2\sqrt{\frac{c^2a}{a}}=2c\end{cases}}\)

\(\Rightarrow a^2b+b^2c+c^2a+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge2\left(a+b+c\right)\)

\(\frac{\Rightarrow1}{2}\left(a^2b+b^2c+c^2a+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge a+b+c\left(đpcm\right)\)

Dấu " = " xảy ra khi \(a=b=c=1\)

Chúc bạn học tốt !!!

\(a^2b+\frac{1}{b}-2a\ge2\sqrt{\frac{a^2b}{b}}-2a=0\)\(\Leftrightarrow\)\(\frac{1}{2}\left(a^2b+\frac{1}{b}\right)\ge a\)

phần còn lại mình dành cho bạn :)