khói quá

1.

Áp dụng hệ quả cô si:

\(\left(a^2+b^2+c^2\right)^{1000}\le3^{999}\left(a^{2000}+b^{2000}+c^{2000}\right)=3^{1000}\)

=>\(a^2+b^2+c^2\le3\)Dấu = khi a=b=c=1

không biết đúng hay sai đâu

Lời giải:

Áp dụng BĐT AM-GM:

\(\left\{\begin{matrix} (a+b-c)(b+c-a)\leq \frac{(a+b-c+b+c-a)^2}{4}=b^2\\ (a+b-c)(c+a-b)\leq \frac{(a+b-c+c+a-b)^2}{4}=a^2\\ (b+c-a)(c+a-b)\leq \frac{(b+c-a+c+a-b)^2}{4}=c^2\end{matrix}\right.\)

Nhân theo vế và rút gọn, suy ra:

\((a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)\leq abc\)

\(\Rightarrow F=\frac{(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)}{3abc}\leq \frac{abc}{3abc}=\frac{1}{3}\)

Vậy \(F_{\max}=\frac{1}{3}\Leftrightarrow a=b=c\)

kết quả thì đúng rồi nhưng cho mình hỏi BĐT AM-GM là gì được không vậy

Đặt \(p=\frac{a+b+c}{2}\)\(\Rightarrow b+c-a=2\left(p-a\right);a+c-b=2\left(p-b\right);a+b-c=2\left(p-c\right)\)

Ta có : \(\sqrt{p-a}.\sqrt{p-b}\le\frac{p-a+p-b}{2}=\frac{c}{2}\left(1\right)\)

Tương tự : \(\sqrt{p-b}.\sqrt{p-c}\le\frac{a}{2}\left(2\right)\); \(\sqrt{p-c}.\sqrt{p-a}\le\frac{b}{2}\left(3\right)\)

Nhân (1) , (2) , (3) theo vế được : \(\left(p-a\right).\left(p-b\right).\left(p-c\right)\le\frac{abc}{8}\Rightarrow\frac{abc}{2\left(p-a\right).2\left(p-b\right).2\left(p-c\right)}\ge1\Rightarrow\frac{abc}{\left(b+c-a\right)\left(a+c-b\right)\left(a+b-c\right)}\ge1\)Vậy \(MinQ=1\Leftrightarrow a=b=c\Leftrightarrow\)Tam giác  đó là tam giác đều.

Do a,b,c là ba cạnh của tam giác nên ta có : a + b - c > 0; a +c-b>0; b+c-a>0

ta có: \(\sqrt{a+b-c}.\sqrt{a+c-b}=\sqrt{a^2-\left(b-c\right)^2}\le\sqrt{a^2}=a\left(1\right).\\ \)

tương tự ta có : \(\sqrt{b+c-a}.\sqrt{a+b-c}\le b.\left(2\right)\)

                              \(\sqrt{a+c-b}.\sqrt{b+c-a}\le c\left(3\right).\)

Nhân vế với vế của (1) (2) và (3) ta được : \(\left(b+c-a\right).\left(a+c-b\right).\left(a+b-c\right)\le abc.\)

                                                                         =>\(\frac{abc}{\left(b+c-a\right).\left(a+c-b\right).\left(a+b-c\right)}\ge\frac{abc}{abc}=1\)

Vậy Qmin = 1 khi a = b = c .

\(P=\dfrac{ab\left(a+b\right)+c\left(a^2+b^2\right)}{abc}=\dfrac{a^2+b^2}{ab}+\dfrac{a+b}{c}=\dfrac{a^2+b^2}{ab}+\dfrac{a+b}{\sqrt{a^2+b^2}}\).

Áp dụng bất đẳng thức AM - GM:

\(P\ge\dfrac{a^2+b^2}{ab}+\dfrac{2\sqrt{ab}}{\sqrt{a^2+b^2}}=\left(\dfrac{a^2+b^2}{ab}+\dfrac{2\sqrt{2ab}}{\sqrt{a^2+b^2}}+\dfrac{2\sqrt{2ab}}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)-\dfrac{\left(4\sqrt{2}-2\right)\sqrt{ab}}{\sqrt{a^2+b^2}}\ge3\sqrt[3]{\dfrac{a^2+b^2}{ab}.\dfrac{2\sqrt{2ab}}{\sqrt{a^2+b^2}}.\dfrac{2\sqrt{2ab}}{\sqrt{a^2+b^2}}}-\dfrac{\left(4\sqrt{2}-2\right)\sqrt{ab}}{\sqrt{2ab}}=6-\left(4-\sqrt{2}\right)=2+\sqrt{2}\).

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC vuông cân tại A.

\(VT=\frac{b+c-a}{2}.\frac{a+c-b}{2}.\frac{a+b-c}{2}=\sqrt{\frac{\left(b+c-a\right)^2\left(a+c-b\right)^2\left(a+b-c\right)^2}{64}}\)

\(VT=\frac{\sqrt{\left(b+c-a\right)\left(a+c-b\right)}.\sqrt{\left(a+c-b\right)\left(a+b-c\right)}.\sqrt{\left(a+b-c\right)\left(b+c-a\right)}}{8}\)

Ta có : 

\(\sqrt{\left(b+c-a\right)\left(a+c-b\right)}\le\frac{b+c-a+a+c-b}{2}=\frac{2c}{2}=c\)

\(\sqrt{\left(a+c-b\right)\left(a+b-c\right)}\le\frac{a+c-b+a+b-c}{2}=\frac{2a}{2}=a\)

\(\sqrt{\left(a+b-c\right)\left(b+c-a\right)}\le\frac{a+b-c+b+c-a}{2}=\frac{2b}{2}=b\)

\(\Rightarrow\)\(VT\le\frac{abc}{8}\) ( đpcm ) 

Chúc bạn học tốt ~ 

2) Ta có: Áp dụng bất đẳng thức:

\(xy\le\frac{\left(x+y\right)^2}{4}\) ta được:

\(\left(a+b-c\right)\left(b+c-a\right)\le\frac{\left(a+b-c+b+c-a\right)^2}{4}=\frac{4b^2}{4}=b^2\)

Tương tự chứng minh được:

\(\left(b+c-a\right)\left(a+c-b\right)\le c^2\)

\(\left(a+b-c\right)\left(a+c-b\right)\le a^2\)

Nhân vế 3 bất đẳng thức trên với nhau ta được:

\(\left[\left(a+b-c\right)\left(b+c-a\right)\left(c+a-b\right)\right]^2\le\left(abc\right)^2\)

\(\Rightarrow\left(a+b-c\right)\left(b+c-a\right)\left(c+a-b\right)\le abc\)

Dấu "=" xảy ra khi: \(a=b=c\)

Tìm điều gì của A em? Chứ với mỗi một bộ số a;b;c sẽ cho 1 kết quả A khác nhau rồi đó

Dạ  thầy là tìm gtnn của A ạ