\(4M=\dfrac{4}{\left(a+b\right)+\left(a+c\right)}+\dfrac{4}{\left(a+b\right)+\left(b+c\right)}+\dfrac{4}{\left(c+a\right)+\left(b+c\right)}\)

\(\le\dfrac{1}{a+b}+\dfrac{1}{a+c}+\dfrac{1}{a+b}+\dfrac{1}{b+c}+\dfrac{1}{c+a}+\dfrac{1}{b+c}\)

\(=\dfrac{2}{a+b}+\dfrac{2}{b+c}+\dfrac{2}{c+a}\)

=> 8M \(\le\dfrac{4}{a+b}+\dfrac{4}{b+c}+\dfrac{4}{c+a}\)

\(\le\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{a}=2\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)=8\)

=> \(M\le1\)

Dấu "=" xảy ra <=> a = b = c = 3/4 

\(\dfrac{1}{2a+b+c}=\dfrac{1}{a+a+b+c}\le\dfrac{1}{16}\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)=\dfrac{1}{16}\left(\dfrac{2}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)\)

Tương tự:

\(\dfrac{1}{a+2b+c}\le\dfrac{1}{16}\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}+\dfrac{1}{c}\right)\) ; \(\dfrac{1}{a+b+2c}\le\dfrac{1}{16}\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{2}{c}\right)\)

Cộng vế:

\(M\le\dfrac{1}{16}\left(\dfrac{4}{a}+\dfrac{4}{b}+\dfrac{4}{c}\right)=\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)=1\)

\(M_{max}=1\)  khi \(a=b=c=\dfrac{3}{4}\)

Lời giải:

Tìm max:

Áp dụng BĐT Bunhiacopxky:

\(A^2=(2x+\sqrt{5-x^2})^2\leq (x^2+5-x^2)(2^2+1)=25\)

\(\Rightarrow A\leq 5\)

Vậy \(A_{\max}=5\Leftrightarrow x=2\)

Tìm min:

ĐKXĐ: \(5-x^2\geq 0\Leftrightarrow -\sqrt{5}\leq x\leq \sqrt{5}\)

Do đó : \(A=2x+\sqrt{5-x^2}\geq 2x\geq -2\sqrt{5}\)

Vậy \(A_{\min}=-2\sqrt{5}\Leftrightarrow x=-\sqrt{5}\)

Bài 2 bạn xem xem có viết nhầm đề bài không nhé.

\(A=\frac{3a}{2a-b}+\frac{3c}{2c-b}-2\)

Chỉ cần cho $b$ càng nhỏ thì giá trị của $A$ càng nhỏ rồi, mà lại không có điều kiện gì của $b$ ?

\(=\left(1^2+4^2\right)\left(a^2+\dfrac{1}{b^2}\right)\ge\left(1a+4.\dfrac{1}{b}\right)^2\\ \Rightarrow\sqrt{a^2+\dfrac{1}{vb^2}}\ge\dfrac{1}{\sqrt{17}}\left(a+\dfrac{4}{b}\right)\) 

Tương tự

\(\sqrt{b^2+\dfrac{1}{c^2}}\ge\dfrac{1}{\sqrt{17}}\left(b+\dfrac{4}{c}\right)\\ \sqrt{c^2+\dfrac{1}{a^2}}\ge\dfrac{1}{\sqrt{17}}\left(c+\dfrac{4}{a}\right)\\ Do.đó:\\ Q\ge\dfrac{1}{\sqrt{17}}\left(a+b+c+\dfrac{4}{a}+\dfrac{4}{b}+\dfrac{4}{c}\right)\ge\dfrac{1}{\sqrt{17}}\\ \left(a+b+c+\dfrac{36}{a+b+c}\right)\) 

\(=\dfrac{1}{\sqrt{17}}\\ \left[a+b+c+\dfrac{9}{4\left(a+b+c\right)}+\dfrac{135}{4\left(a+b+c\right)}\right]\\ \ge\dfrac{3\sqrt{17}}{2}\)

Cái thứ nhất là tại sao có cái đầu tiên =)) cái thứ 2 dấu bằng xảy ra khi nào :V

Giải :

Áp dụng BĐT AM-GM ta có :

\(\dfrac{1}{a^5}+\dfrac{1}{b^5}+1+1+1\ge\dfrac{5}{ab}\left(1\right)\\ \dfrac{1}{b^5}+\dfrac{1}{c^5}+1+1+1\ge\dfrac{5}{bc}\left(2\right)\\ \dfrac{1}{c^5}+\dfrac{1}{a^5}+1+1+1\ge\dfrac{5}{ca}\left(3\right)\)

\(Từ\left(1\right),\left(2\right)và\left(3\right),cộng\)\(vế\) \(theo\) \(vế\) \(ta\) \(có\) :

\(2P+9\ge5\left(\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{bc}+\dfrac{1}{ca}\right)=5.\dfrac{c+a+b}{abc}=5.\dfrac{3abc}{abc}=15\)

\(\Rightarrow2P\ge6\\ \Rightarrow P\ge3\)

Dấu "=" xảy ra

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a,b,c>0\\a+b+c=3abc\\\dfrac{1}{a^5}=\dfrac{1}{b^5}=\dfrac{1}{c^5}=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow a=b=c=1\)

Vậy \(Min_P=3\Leftrightarrow a=b=c=1\)

Một cách sử dụng AM-GM khác?

\(\frac{1}{a^5}+1+1+1+1\ge5\sqrt[5]{\frac{1}{a^5}}=\frac{5}{a}\)

Tương tự hai BĐT còn lại và cộng theo vế thu được:

\(P+12\ge5\sqrt{\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2}\)

\(\ge5\sqrt{3\left(\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}\right)}=5\sqrt{3.\frac{a+b+c}{abc}}=15\)

Hay \(P\ge15-12=3\)

Đẳng thức xảy r a khi a = b = c = 1.

P/s: Em hóng lên 200 GP môn toán quá:( còn 16 gp nữa...

Ta có: \(2\left(b^2+bc+c^2\right)=2b^2+2c^2+2bc\le2b^2+2c^2+b^2+c^2=3\left(b^2+c^2\right)\Rightarrow b^2+c^2\le3-a^2\Rightarrow a^2+b^2+c^2\le3\Rightarrow a+b+c\le\sqrt{3\left(a^2+b^2+c^2\right)}=3\).

Áp dụng bđt Schwars ta có:

\(T\ge a+b+c+\dfrac{18}{a+b+c}=\left(a+b+c+\dfrac{9}{a+b+c}\right)+\dfrac{9}{a+b+c}\ge2\sqrt{9}+\dfrac{9}{3}=9\).

Đẳng thức xảy ra khi a = b = c = 1.

cả 2 bđt đều chưa dc học :(( làm cách khác dc k

(a + b + c) \(\le\dfrac{3}{2}\)

sao (a + b + c)² \(\ge\dfrac{9}{4}\)được 

nếu lấy a + b + c = 1 có đúng đâu : 

Áp dụng BĐT Bunyakovsky, ta có:

\(a+b+c\le\sqrt{3(a^2+b^2+c^2)}=\sqrt{3.3}=3\)

Áp dụng BĐT Cauchy, ta có:

\(A=\sum{\dfrac{1}{\sqrt{1+8a^3}}}=\sum{\dfrac{1}{\sqrt{(2a+1)(4a^2-2a+1)}}} \\\ge\sum{\dfrac{1}{\dfrac{4a^2+2}{2}}}=\sum{\dfrac{1}{2a^2+1}} \)

Ta cần chứng minh: \(\dfrac{1}{2a^2+1}\ge\dfrac{-4}{9}a+\dfrac{7}{9} \\<=>\dfrac{8a^3-14a^2+4a+2}{9(2a^2+1)}\ge0 \\<=>\dfrac{2(a-1)^2(4a+1)}{9(2a^2+1)}\ge0 (luôn\ đúng\ với\ mọi\ a>0) \\->\sum{\dfrac{1}{2a^2+1}}\ge\dfrac{-4}{9}(a+b+c)+\dfrac{21}{9}\ge\dfrac{-4}{9}.3+\dfrac{21}{9}=1 \\->A\ge1 \)

Đẳng thức xảy ra khi a = b = c = 1.

Vậy GTNN của A là 1 (khi a = b = c = 1).