Đề sai rồi nha bạn. 

Với mọi  \(x,y>0\)  thì ta luôn có bất đẳng thức sau  \(\left(x+y\right)^2\ge4xy\)   \(\left(\text{*}\right)\)

Ta cần chứng minh bất đẳng thức  \(\left(\text{*}\right)\)  là bđt đúng.

Thật vậy, áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho hai số  \(x,y\)  không âm, ta được:

\(x+y\ge2\sqrt{xy}\)

\(\Leftrightarrow\)  \(\left(x+y\right)^2\ge\left(2\sqrt{xy}\right)^2=4xy\)   (đpcm)

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

\(--------------------\)

Ta có:   \(a+b=\left(a+b\right)\left(a+b+c\right)^2\)  \(\left(1\right)\) (do \(a+b+c=1\))

Mà  \(\left(a+b+c\right)^2=\left[\left(a+b\right)+c\right]^2\ge4\left(a+b\right)c\)  (theo bđt  \(\left(\text{*}\right)\), trong đó với  \(x=a+b;\)  \(y=c\)  và  \(a,b,c>0\))

Do đó,  \(\left(a+b\right)\left(a+b+c\right)^2\ge\left(a+b\right).\left[4\left(a+b\right)c\right]=4\left(a+b\right)^2c\)  \(\left(2\right)\)

Mặt khác, ta lại có:  \(\left(a+b\right)^2\ge4ab\)  (hệ quả của bất đẳng thức Cauchy)

Khi đó, \(4\left(a+b\right)^2c\ge16abc\)  \(\left(3\right)\)

Từ  \(\left(1\right);\)  \(\left(2\right)\)  và  \(\left(3\right)\), ta suy ra  \(a+b\ge16abc\), tức  \(\frac{a+b}{abc}\ge16\)

Dấu  \("="\)  xảy ra  \(\Leftrightarrow\)  \(a=b=\frac{1}{4};\)  và  \(c=\frac{1}{2}\)

Đặt \(\frac{1}{a}=x;\frac{1}{b}=y;\frac{1}{c}=z\)

Ta có : x + y + z = 1

A = \(\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right).a.b.c=\frac{x+y}{x.y.z}\)

Ta có : x. y \(\le\)\(\frac{\left(x+y\right)^2}{4}\)

=> A \(\ge\frac{4.\left(x+y\right)}{\left(x+y\right)^2.z}=\frac{4}{\left(x+y\right).z}\ge\frac{16}{\left(x+y+z\right)^2}=16\left(đpcm\right)\)

Dấu " = " xảy ra khi \(\hept{\begin{cases}z=x+y\\x=y\\x+y+z=1\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}z=\frac{1}{2}\\x=y=\frac{1}{4}\end{cases}}}\)

=> a = b = 4 ; c = 2

\(2b=3-2a\)

\(P=\frac{2}{a}+\frac{1}{3-2a}=\frac{m\left(3-2a\right)}{a}+\frac{na}{3-2a}+k=\frac{9m-12ma+4ma^2+na^2+3ka-2ka^2}{a\left(3-2a\right)}=\frac{\left(4m+n-2k\right)a^2-3\left(4m-k\right)a+9m}{a\left(3-2a\right)}\)

    \(=\frac{6-4a+a}{a\left(3-2a\right)}=\frac{-3a+6}{a\left(3-2a\right)}\)

=> 4m + n -2k =0 ; 4m -k = 1 ; 9m = 6

=> m= 2/3 ; k = 5/3 ; n= 2/3

\(P=\frac{2\left(3-2a\right)}{3a}+\frac{2a}{3\left(3-2a\right)}+\frac{5}{3}\ge2\sqrt{\frac{2\left(3-2a\right)}{3a}.\frac{2a}{3\left(3-2a\right)}}+\frac{5}{3}=3\)

P min = 3 khi 3-2a =a => a =1 ; b = 1/2

Vì \(a^2+b^2\ge2ab,b^2+1\ge2b\),ta có:

\(\frac{1}{a^2+2b^2+3}=\frac{1}{a^2+b^2+b^2+1+1}\le\frac{1}{2\left(ab+b+1\right)}\)

Tương tự:\(\frac{1}{b^2+2c^2+3}\le\frac{1}{2\left(bc+c+1\right)}\)và \(\frac{1}{b^2+2c^2+3}\le\frac{1}{2\left(bc+c+1\right)}\)

Khi đó\(A\le\frac{1}{2}\left(\frac{1}{ab+b+1}+\frac{1}{bc+c+1}+\frac{1}{ca+a+a}\right)\)

\(\Leftrightarrow A\le\frac{1}{2}\left(\frac{1}{ab+b+1}+\frac{ab}{ab+b+1}+\frac{b}{ab+b+1}\right)=\frac{1}{2}\)

Dấu"="trg BĐT trên xảy ra khi \(a=b=c=1\)

Vậy \(Max_P=\frac{1}{2}\Leftrightarrow a=b=c=1\)

Chắc không được GP đâu !!

Áp dụng bđt cauchy , ta có :

+) \(a^2+2b^2+3=\left(a^2+b^2\right)+\left(b^2+1\right)+2\ge2ab+2b+2\)

+) \(b^2+2c^2+3\ge2bc+2c+2\)

+) \(c^2+2a^2+3\ge2ac+2a+2\)

Khi đó , ta có :

\(VT\le\frac{1}{2ab+2b+2}+\frac{1}{2bc+2c+2}+\frac{1}{2ac+2a+2}\)

\(=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{ab+b+1}+\frac{1}{bc+c+1}+\frac{1}{ac+a+1}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{ab+b+1}+\frac{abc}{bc+c+1}+\frac{abc}{ac+a+1}\right)\)( vì abc= 1 )

\(=\frac{1}{2}=VP\)( đoạn này ban tự phân tích ra nha , mk lmaf hơi tắt )

Vậy .................

ta có:\(\frac{1}{a^3\left(b+c\right)}+\frac{1}{b^3\left(c+a\right)}+\frac{1}{c^3\left(a+b\right)}\)

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

>= \(\frac{\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)^2}{a\left(b+c\right)+b\left(c+a\right)+c\left(a+b\right)}\)(BĐT Svaxo)=\(\frac{\left(\frac{ab+bc+ca}{abc}\right)^2}{2\left(ab+bc+ca\right)}=\frac{ab+bc+ca}{2}\)

>= \(\frac{3\sqrt[3]{a^2b^2c^2}}{2}\left(BĐTAM-GM\right)=\frac{3}{2}\)(đpcm)

dấu = khi a=b=c=1

Bài 1: diendantoanhoc.net

Đặt \(a=\frac{1}{x};b=\frac{1}{y};c=\frac{1}{z}\) BĐT cần chứng minh trở thành

\(\frac{x}{\sqrt{3zx+2yz}}+\frac{x}{\sqrt{3xy+2xz}}+\frac{x}{\sqrt{3yz+2xy}}\ge\frac{3}{\sqrt{5}}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x}{\sqrt{5z}\cdot\sqrt{3x+2y}}+\frac{y}{\sqrt{5x}\cdot\sqrt{3y+2z}}+\frac{z}{\sqrt{5y}\cdot\sqrt{3z+2x}}\ge\frac{3}{5}\)

Theo BĐT AM-GM và Cauchy-Schwarz ta có:

\( {\displaystyle \displaystyle \sum }\)\(_{cyc}\frac{x}{\sqrt{5z}\cdot\sqrt{3x+2y}}\ge2\)\( {\displaystyle \displaystyle \sum }\)\(\frac{x}{3x+2y+5z}\ge\frac{2\left(x+y+z\right)^2}{x\left(3x+2y+5z\right)+y\left(5x+3y+2z\right)+z\left(2x+5y+3z\right)}\)

\(=\frac{2\left(x+y+z\right)^2}{3\left(x^2+y^2+z^2\right)+7\left(xy+yz+zx\right)}\)

\(=\frac{2\left(x+y+z\right)^2}{3\left(x^2+y^2+z^2\right)+\frac{1}{3}\left(xy+yz+zx\right)+\frac{20}{3}\left(xy+yz+zx\right)}\)

\(\ge\frac{2\left(x+y+z\right)^2}{3\left(x^2+y^2+z^2\right)+\frac{1}{3}\left(x^2+y^2+z^2\right)+\frac{20}{3}\left(xy+yz+zx\right)}\)

\(=\frac{2\left(x^2+y^2+z^2\right)}{5\left[x^2+y^2+z^2+2\left(xy+yz+zx\right)\right]}=\frac{3}{5}\)

Bổ sung bài 1:

BĐT được chứng minh

Đẳng thức xảy ra <=> a=b=c

Lời giải:

a) Áp dụng BĐT Cô-si cho các số dương:

$a^3+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}\geq \frac{3}{4}a$

$b^3+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}\geq \frac{3}{4}b$

$\Rightarrow a^3+b^3+\frac{1}{2}\geq \frac{3}{4}(a+b)=\frac{3}{4}$

$\Rightarrow a^3+b^3\geq \frac{1}{4}$ (đpcm)

Dấu "=" xảy ra khi $a=b=\frac{1}{2}$

b) Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz:

\(\frac{1}{a^3+b^3}+\frac{3}{ab}=\frac{1}{a^2-ab+b^2}+\frac{1}{ab}+\frac{1}{ab}+\frac{1}{ab}\geq \frac{(1+1+1+1)^2}{a^2-ab+b^2+ab+ab+ab}\)

\(=\frac{16}{(a+b)^2}=16\)

Ta có đpcm

Dấu "=" xảy ra khi $a=b=\frac{1}{2}$