Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bài làm:
Ta xét: \(\frac{bc}{a^2\left(b+c\right)}+\frac{b+c}{4bc}\ge2\sqrt{\frac{bc}{a^2\left(b+c\right)}.\frac{b+c}{4bc}}=2.\frac{1}{2a}=\frac{1}{a}\)
Tương tự ta chứng minh được: \(\frac{ca}{b^2\left(c+a\right)}\ge\frac{1}{b}\)và \(\frac{ab}{c^2\left(a+b\right)}\ge\frac{1}{c}\)
\(\Rightarrow VT+\frac{1}{4}\left(\frac{b+c}{bc}+\frac{c+a}{ca}+\frac{a+b}{ab}\right)\ge\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\)
\(\Leftrightarrow VT+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\)
\(\Leftrightarrow VT\ge\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\)
\(\Rightarrow VT\ge\frac{1}{2a}+\frac{1}{2b}+\frac{1}{2c}\)
Dấu "=" xảy ra khi: \(a=b=c\)
Dạ nếu em làm còn nhầm lẫn chỗ nào thì mong mn thông cảm ạ!
Ở đoạn tương tự mình viết nhầm phải là: \(\frac{ca}{b^2\left(c+a\right)}+\frac{c+a}{4ca}\ge\frac{1}{b}\) và \(\frac{ab}{c^2\left(a+b\right)}+\frac{a+b}{4ab}\ge\frac{1}{c}\)nhé!
Học tốt!!!!
Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phân thức ta được
\(\frac{a^3}{a+2b}+\frac{b^3}{b+2c}+\frac{c^3}{c+2a}\ge\frac{\left(a^2+b^2+c^2\right)^2}{\left(a+b+c\right)^2}\)
Ta lại có \(a^2+b^2+c^2\ge\frac{1}{3}\left(a+b+c\right)^2\)
Do đó ta được \(\frac{a^3}{a+2b}+\frac{b^3}{b+2c}+\frac{c^3}{c+2a}\ge\frac{a^2+b^2+c^2}{3}\left(đpcm\right)\)
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi \(a=b=c\)
p/s: check
Đặt \(\left(\frac{1}{a},\frac{1}{b},\frac{1}{c}\right)=\left(x,y,z\right)\)
\(x+y+z\ge\frac{x^2+2xy}{2x+y}+\frac{y^2+2yz}{2y+z}+\frac{z^2+2zx}{2z+x}\)
\(\Leftrightarrow x+y+z\ge\frac{3xy}{2x+y}+\frac{3yz}{2y+z}+\frac{3zx}{2z+x}\)
\(\frac{3xy}{2x+y}\le\frac{3}{9}xy\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)=\frac{1}{3}\left(x+2y\right)\)
\(\Rightarrow\Sigma_{cyc}\frac{3xy}{2x+y}\le\frac{1}{3}\left[\left(x+2y\right)+\left(y+2z\right)+\left(z+2x\right)\right]=x+y+z\)
Dấu "=" xảy ra khi x=y=z
1. Ta có : \(\frac{a}{a+b+c+d}< \frac{a}{a+b+c}< \frac{a+d}{a+b+c+d}\)
\(\frac{b}{a+b+c+d}< \frac{b}{b+c+d}< \frac{a+b}{a+b+c+d}\)
\(\frac{c}{a+b+c+d}< \frac{c}{a+c+d}< \frac{b+c}{a+b+c+d}\)
\(\frac{d}{a+b+c+d}< \frac{d}{a+b+d}< \frac{c+d}{a+b+c+d}\)
Cộng vế theo vế ta được :
\(1< \frac{a}{a+b+c}+\frac{b}{b+c+d}+\frac{c}{c+d+a}+\frac{d}{d+a+b}< 2\) ( đpcm )
2. Áp dụng bất đẳng thức Cô - si cho 2 số ko âm b-1 và 1 ta có :
\(\sqrt{\left(b-1\right)\cdot1}\le\frac{\left(b-1\right)+1}{2}=\frac{b}{2}\)
Dấu "=" xảy ra <=> b - 1 = 1 <=> b = 2
\(\Rightarrow a\sqrt{b-1}=a\sqrt{\left(b-1\right)\cdot1}\le a\cdot\frac{b}{2}=\frac{ab}{2}\)
Tương tự ta có : \(b\sqrt{a-1}\le\frac{ab}{2}\) Dấu "=" xảy ra <=> a = 2
Do đó : \(a\sqrt{b-1}+b\sqrt{a-1}\le\frac{ab}{2}+\frac{ab}{2}=ab\)
Dấu "=" xảy ra <=> a = b = 2
\(VT=2\Sigma_{cyc}a^2b+\Sigma_{cyc}\frac{1}{ab^2}=\Sigma\left(a^2b+a^2b+\frac{1}{ab^2}\right)\ge3\left(a+b+c\right)=9\)
"=" \(\Leftrightarrow\)\(a=b=c=1\)
Ta có BĐT cần chứng minh tương đương với:
\(\frac{a}{2}-\frac{a^2}{2a+1}+\frac{b}{2}-\frac{b^2}{2b+1}+\frac{c}{2}-\frac{c^2}{2c+1}\ge\frac{a+b+c}{2}-\frac{a^2+b^2+c^2}{\sqrt{a^2+b^2+c^2+6}}\)
Hay: \(\frac{a}{2a+1}+\frac{b}{2b+1}+\frac{c}{2c+1}+\frac{2\left(a^2+b^2+c^2\right)}{\sqrt{a^2+b^2+c^2+6}}\ge3\)
Áp dụng BĐT Bunhiacopxki dạng dạng p.thức ta được:
\(\frac{a}{2a+1}+\frac{b}{2b+1}+\frac{c}{2c+1}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{2\left(a^2+b^2+c^2\right)+3}\)
Khi đó ta cần chứng minh:
\(\frac{9}{2\left(a^2+b^2+c^2\right)+3}+\frac{2\left(a^2+b^2+c^2\right)}{\sqrt{a^2+b^2+c^2+6}}\ge3\)
Đặt: \(t=a^2+b^2+c^2\ge3\) ta có:
\(\frac{9}{2t+3}+\frac{2t}{\sqrt{t+6}}\ge3\Leftrightarrow\frac{9}{2t+3}-1+\frac{2t}{\sqrt{t+6}}-2\ge0\)
\(\Leftrightarrow\frac{2\left(3-t\right)}{2t+3}+\frac{2t-2\sqrt{t+6}}{\sqrt{t+6}}\ge0\)
\(\Leftrightarrow\left(t-3\right)\left[\frac{t+2}{\sqrt{t+6}\left(t+\sqrt{t+6}\right)}-\frac{1}{2t+3}\right]\ge0\)
\(\Leftrightarrow\left(t+2\right)\left(2t+3\right)-\sqrt{t+6}\left(t+\sqrt{t+6}\right)\ge0\)
\(\Leftrightarrow t\left(2t+6-\sqrt{t+6}\right)\ge0\)
Vì: \(t\ge3\) nên BĐT luôn đúng.
BĐT xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=c=1\)
Sử dụng Bunhiacopxki:
\(\sqrt{\left(\Sigma_{cyc}\frac{a^2}{\sqrt{a^2+b^2+c^2+6}}\right)\left(\Sigma_{cyc}\frac{a^2\sqrt{a^2+b^2+c^2+6}}{\left(2a+1\right)^2}\right)}\ge\Sigma_{cyc}\frac{a^2}{2a+1}=VT\)
Hay: \(\sqrt{VP.\left(\Sigma_{cyc}\frac{a^2\sqrt{a^2+b^2+c^2+6}}{\left(2a+1\right)^2}\right)}\ge VT\)
Vậy ta chỉ cần chứng minh: \(VP\ge\sqrt{VP.\left(\Sigma_{cyc}\frac{a^2\sqrt{a^2+b^2+c^2+6}}{\left(2a+1\right)^2}\right)}\)
\(\Leftrightarrow VP\ge\Sigma_{cyc}\frac{a^2\sqrt{a^2+b^2+c^2+6}}{\left(2a+1\right)^2}\)
\(\Leftrightarrow\frac{a^2+b^2+c^2}{a^2+b^2+c^2+6}\ge\Sigma_{cyc}\frac{a^2}{\left(2a+1\right)^2}\)