Áp dụng bất đẳng thức AM-GM:

\(\dfrac{a}{b^2+c^2}+\left(b^2+c^2\right)\ge2\sqrt{a}\)

\(\dfrac{b}{c^2+a^2}+\left(c^2+a^2\right)\ge2\sqrt{b}\)

\(\dfrac{c}{a^2+b^2}+\left(a^2+b^2\right)\ge2\sqrt{c}\)

Cộng theo vế:

\(A+2\ge2\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\right)\)

Mặt khác: \(\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\right)^2\ge3\left(a+b+c\right)\)

\(\left(3a+3b+3c\right)^2\ge27\left(a^2+b^2+c^2\right)=27\)

\(\Rightarrow3\left(a+b+c\right)\ge\sqrt{27}\Leftrightarrow\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\ge\sqrt[4]{27}\)

\(A\ge\sqrt[4]{27}-2\)

Sai rồi bạn !

Tương thẳng cô-si 3 số cho giả thiết và cái gt đi,t dùng đt ko làm đc

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz:

\(A=\dfrac{1}{1+ab}+\dfrac{1}{1+bc}+\dfrac{1}{1+ca}\)

\(A\ge\dfrac{\left(1+1+1\right)^2}{3+ab+bc+ac}=\dfrac{9}{3+ab+bc+ac}\)

Mặt khác,theo hệ quả AM-GM: \(ab+bc+ac\le\dfrac{\left(a+b+c\right)^2}{3}\le\dfrac{3^2}{3}=3\)

\(\Rightarrow\dfrac{9}{3+ab+bc+ac}\ge\dfrac{9}{3+3}=\dfrac{9}{6}=\dfrac{3}{2}\)

Dấu "=" xảy ra khi: \(a=b=c=1\)

Ta có:

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

Một cách tương ứng khi đó:

\(\Rightarrow P=a+b+c+3-\frac{ab+bc+ca+a+b+c}{2}\)

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

\(=3+3-\frac{\frac{3^2}{3}+3}{2}=3\)

Đẳng thức xảy ra tại a=b=c=1

sử dụng bđt Cosi ta có:

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

chứng minh tương tự ta cũng được \(\hept{\begin{cases}\frac{b+1}{c^2+1}\ge b+1-\frac{c+bc}{2}\left(2\right)\\\frac{c+1}{a^2+1}\ge a+1-\frac{a+ca}{2}\left(3\right)\end{cases}}\)

từ (1)(2)(3) => \(\frac{a+1}{b^2+1}+\frac{b+1}{c^2+1}+\frac{c+1}{a^2+1}\ge\frac{a+b+c}{2}+3-\frac{ab+bc+ca}{2}\)

mặt khác a²+b²+c²>= ab+bc+ca hay 3(ab+bc+ca) =< (a+b+c)²=9

do đó \(\frac{a+1}{b^2+1}+\frac{b+1}{c^2+1}+\frac{c+1}{a^2+1}\ge\frac{a+b+c}{2}+3-\frac{ab+bc+ca}{2}=\frac{3}{2}+3-\frac{9}{6}=3\)

dấu "=" xảy ra khi a=b=c=1

Đầu tiên ta cm bđt:\(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\ge\dfrac{9}{a+b+c}\)(tự cm)

Áp dụng ta có:

\(A=\dfrac{1}{1+ab}+\dfrac{1}{1+bc}+\dfrac{1}{1+ca}\ge\dfrac{9}{3+ab+bc+ca}\)

Cần cm:\(ab+bc+ca\le3\)

Hay \(ab+bc+ca\le\dfrac{\left(a+b+c\right)^2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\ge0\)(luôn đúng)

=>đpcm

Nếu mọi người nhận ra sẽ thấy cái điều kiện a+b+c=3 ko liên quan tới p thì sao mà giải đề này sai rồi

Cần CM: \(\frac{1}{a^2+b+c}=\frac{1}{a^2-a+3}\ge\frac{-1}{9}a+\frac{4}{9}\)

\(\Leftrightarrow\)\(a^3-5a^2+7a-3\le0\)\(\Leftrightarrow\)\(\left(a-3\right)\left(a-1\right)^2\le0\) ( đúng do \(0< a< 3\) ) 

\(\Rightarrow\)\(P\ge\frac{-1}{9}\left(a+b+c\right)+\frac{12}{9}=1\)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=1\)

Lời giải:

Ta có:

\(A=\sqrt[3]{a+b+1}+\sqrt[3]{b+c+1}+\sqrt[3]{a+c+1}\)

\(\Rightarrow A\sqrt[3]{9}=\sqrt[3]{9(a+b+1)}+\sqrt[3]{9(b+c+1)}+\sqrt[3]{9(a+c+1)}\)

Áp dụng BĐT Cauchy ta có:

\(\sqrt[3]{9(a+b+1)}\leq \frac{3+3+(a+b+1)}{3}\)

\(\sqrt[3]{9(b+c+1)}\leq \frac{3+3+(b+c+1)}{3}\)

\(\sqrt[3]{9(c+a+1)}\leq \frac{3+3+(c+a+1)}{3}\)

Cộng theo vế các BĐT vừa thu được ta có:

\(\sqrt[3]{9}A\leq \frac{7+a+b}{3}+\frac{7+b+c}{3}+\frac{7+a+c}{3}\)

\(\Leftrightarrow \sqrt[3]{9}A\leq \frac{21+2(a+b+c)}{3}=\frac{21+2.3}{3}=9\)

\(\Rightarrow A\leq \frac{9}{\sqrt[3]{9}}=3\sqrt[3]{3}\)

Vậy GTLN của $A$ là \(3\sqrt[3]{3}\)

Dấu bằng xảy ra khi \(a=b=c=1\)

\(\left\{{}\begin{matrix}x=\sqrt[3]{a+b+1}\\y=\sqrt[3]{b+c+1}\\z=\sqrt[3]{a+c+1}\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+y+z=A\\x^3+y^3+z^3=9\end{matrix}\right.\)

\(A^3=9+3\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)\)

BDT ; \(3.\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)\le\dfrac{8}{9}\left(x+y+z\right)^3=\dfrac{8}{9}A^3\)\(\Leftrightarrow A^3\le9+\dfrac{8}{9}A^3\Leftrightarrow A^3\le81;A\le\sqrt[3]{81}=3.\sqrt{3}\)

dang thuc ; x=y=z <=> a=b=c=1