Áp dụng bđt Cauchy cho 2 số không âm :

\(x^2+\frac{1}{x}\ge2\sqrt[2]{\frac{x^2}{x}}=2.\sqrt{x}\)

\(y^2+\frac{1}{y}\ge2\sqrt[2]{\frac{y^2}{y}}=2.\sqrt{y}\)

Cộng vế với vế ta được :

\(x^2+y^2+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\ge2.\sqrt{x}+2.\sqrt{y}=2\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)\)

Vậy ta có điều phải chứng mình 

Ta đi chứng minh:\(a^3+b^3\ge ab\left(a+b\right)\)

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

Khi đó:

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

Tương tự:

\(\frac{1}{b^3+c^3+abc}\le\frac{a}{abc\left(a+b+c\right)};\frac{1}{c^3+a^3+abc}\le\frac{b}{abc\left(a+b+c\right)}\)

\(\Rightarrow LHS\le\frac{a+b+c}{abc\left(a+b+c\right)}=\frac{1}{abc}\)

Ta có:

\((p-a)(p-b) \leq \frac{(p-a+p-b)^2}{4}=\frac{c^2}{4}\) tương tự rồi nhân lại, ta có đpcm.

Ta có bất đẳng thức phụ sau:

 \(\left(a+b-c\right)\left(c+a-b\right)\left(b+c-a\right)\le abc\)  \(\left(\text{*}\right)\) với  \(a,b,c\)  là độ dài ba cạnh của một tam giác  \(\left(a,b,c>0\right)\)

Thật vậy,  áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho các cặp số dương:

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

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

\(\Rightarrow\)  \(a^2\ge\left(a+b-c\right)\left(c+a-b\right)\)  \(\left(1\right)\)

Tương tự áp dụng bất đẳng trên, ta cũng được:

\(b^2\ge\left(a+b-c\right)\left(b+c-a\right)\)  \(\left(2\right)\)  và  \(c^2\ge\left(c+a-b\right)\left(b+c-a\right)\)  \(\left(3\right)\)

Từ  \(\left(1\right);\)  \(\left(2\right)\)  và  \(\left(3\right)\)  \(\left(abc\right)^2\ge\left[\left(a+b-c\right)\left(c+a-b\right)\left(b+c-a\right)\right]^2\)

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

Dấu  \(''=''\)  xảy ra  \(\Leftrightarrow\)  \(a=b=c\)  \(\Leftrightarrow\)  tam giác đó là tam giác đều

3 bài thì thấy 1 bài có trên mạng rồi, buồn thật:( Bài cuối từ từ tí mở Maple lên check đề. Thấy lạ lạ không dám làm ngay:v

Bài 1: Ez game, chỉ là Buffalo Way, mà Ji Chen (tác giả BĐT Iran 96 có giải rồi, mình không giải lại): hard inequalities

Bài 2: Đặt \(\left(a;b;c\right)=\left(\frac{3x}{x+y+z};\frac{3y}{x+y+z};\frac{3z}{x+y+z}\right)\) rồi quy đồng lên xem.

Bài 3: Tí check đề cái đã.

Bài 3: Biết lắm mà: Check: \(a=b=1;c=\frac{1}{2}\) thì \(VT-VP=-\frac{1}{8}< 0\)

P/s: Nếu bạn sửa đề, hãy đăng vào bên dưới câu hỏi bạn nhé! Để người đọc còn hiểu mình đang trả lời cái nào:D

\(\frac{ab}{a+b}+\frac{bc}{b+c}+\frac{ca}{c+a}\le\frac{ab}{2\sqrt{ab}}+\frac{bc}{2\sqrt{bc}}+\frac{ca}{2\sqrt{ca}}\) (bất đẳng thức cô-si)

                                                     \(=\frac{\sqrt{ab}}{2}+\frac{\sqrt{bc}}{2}+\frac{\sqrt{ca}}{2}\)

                                                       \(=\frac{1}{4}\left(2\sqrt{ab}+2\sqrt{bc}+2\sqrt{ac}\right)\)

                                                        \(\le\frac{1}{4}\left(a+b+b+c+c+a\right)\)(bất đẳng thức cô si)

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

Dấu '=' xảy ra khi a=b=c

\(a^3+a^3+b^3\ge3\sqrt[3]{a^6b^3}=3a^2b\)

\(b^3+b^3+a^3\ge3b^2a\)

\(\Rightarrow3\left(a^3+b^3\right)\ge3\left(a^2b+b^2a\right)\Leftrightarrow\left(a^3+b^3\right)\ge\left(a^2b+b^2a\right)\)

\(\Rightarrow a^3+b^3+abc\ge ab\left(a+b+c\right)\)

hi kết bạn nha

đề sai ak

thay 1=(abc)^2