Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Lời giải:
a)
Sử dụng pp biến đổi tương đương:
\(\frac{1}{a^2+1}+\frac{1}{b^2+1}\geq \frac{2}{ab+1}\Leftrightarrow \frac{a^2+b^2+2}{(a^2+1)(b^2+1)}\geq \frac{2}{ab+1}\)
\(\Leftrightarrow (ab+1)(a^2+b^2+2)\geq 2(a^2b^2+a^2+b^2+1)\)
\(\Leftrightarrow ab(a^2+b^2)+2ab\geq 2a^2b^2+a^2+b^2\)
\(\Leftrightarrow ab(a^2+b^2-2ab)-(a^2+b^2-2ab)\geq 0\)
\(\Leftrightarrow ab(a-b)^2-(a-b)^2\geq 0\)
\(\Leftrightarrow (ab-1)(a-b)^2\geq 0\) (luôn đúng với mọi $ab\geq 1$)
Ta có đpcm.
b) Áp dụng công thức của phần a ta có:
\(\frac{1}{a^4+1}+\frac{1}{b^4+1}\geq \frac{2}{1+(ab)^2}\)
Tiếp tục áp dụng công thức phần a: \(\frac{1}{1+(ab)^2}+\frac{1}{1+b^4}\geq \frac{2}{1+ab^3}\)
Do đó:
\(\frac{1}{a^4+1}+\frac{3}{b^4+1}\geq \frac{4}{1+ab^3}\)
Hoàn toàn tương tự: \(\frac{1}{b^4+1}+\frac{3}{c^4+1}\geq \frac{4}{1+bc^3}; \frac{1}{c^4+1}+\frac{3}{a^4+1}\geq \frac{4}{1+ca^3}\)
Cộng theo vế các BĐT trên thu được:
\(4\left(\frac{1}{a^4+1}+\frac{1}{b^4+1}+\frac{1}{c^4+1}\right)\geq 4\left(\frac{1}{1+ab^3}+\frac{1}{1+bc^3}+\frac{1}{1+ca^3}\right)\)
\(\Leftrightarrow \frac{1}{a^4+1}+\frac{1}{b^4+1}+\frac{1}{c^4+1}\geq \frac{1}{1+ab^3}+\frac{1}{1+bc^3}+\frac{1}{1+ca^3}\)
Ta có đpcm
Dấu bằng xảy ra khi $a=b=c=1$
Ta có :
\(VT=\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}+\dfrac{2}{ab}+\dfrac{2}{bc}+\dfrac{2}{ca}=\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}+\dfrac{4}{2ab}+\dfrac{4}{2bc}+\dfrac{4}{2ca}\)
Theo BĐT Cauchy schwarz dưới dạng engel ta có :
\(VT\ge\dfrac{\left(1+1+1+2+2+2\right)^2}{\left(a+b+c\right)^2}=\dfrac{81}{1}=81\)
Vậy BĐT đã được chứng minh . Dấu \("="\) xảy ra khi \(a=b=c=\dfrac{1}{3}\)
nếu dùng kỹ thuật chọn điểm rơi và đánh giá từ TBC sang TBN thì làm kiểu j v bn
Đề đúng đây nhé
\(\dfrac{1}{a^2+bc}+\dfrac{1}{b^2+ac}+\dfrac{1}{c^2+ab}\le\dfrac{a+b+c}{2abc}\)
Áp dụng BĐT Cosi ta có:
\(a^2+bc\ge2a\sqrt{bc}\)
\(\Rightarrow\dfrac{1}{a^2+bc}\le\dfrac{1}{2a\sqrt{bc}}\)
Cmtt: \(\dfrac{1}{b^2+ac}\le\dfrac{1}{2b\sqrt{ac}}\)
\(\dfrac{1}{c^2+ab}\le\dfrac{1}{2c\sqrt{ab}}\)
Cộng vế theo vế ta được
\(\dfrac{1}{a^2+bc}+\dfrac{1}{b^2+ac}+\dfrac{1}{c^2+ab}\le\dfrac{1}{2a\sqrt{bc}}+\dfrac{1}{2b\sqrt{ac}}+\dfrac{1}{2c\sqrt{ab}}\)
\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{a^2+bc}+\dfrac{1}{b^2+ac}+\dfrac{1}{c^2+ab}\le\dfrac{\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}}{2abc}\)
Mà \(\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}\le a+b+c\) (C/m sau)
Nên \(\dfrac{1}{a^2+bc}+\dfrac{1}{b^2+ac}+\dfrac{1}{c^2+ab}\le\dfrac{a+b+c}{2abc}\)
Chứng minh \(\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}\le a+b+c\)
\(\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}\le a+b+c\)
\(\text{}\Leftrightarrow\text{}\text{}2\sqrt{ab}+2\sqrt{bc}+2\sqrt{ca}\le2a+2b+2c\)
\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2+\left(\sqrt{b}-\sqrt{c}\right)^2+\left(\sqrt{c}-\sqrt{a}\right)^2\ge0\left(lđ\right)\)
So Sánh
a.\(\dfrac{1}{4}\sqrt{8}\) và \(\dfrac{2}{3}\sqrt{12}\)
Có:\(\dfrac{1}{4}\sqrt{8}\) và \(\dfrac{2}{3}\sqrt{12}\)
= \(\dfrac{1}{4}.2\sqrt{2}\) và \(\dfrac{2}{3}.2\sqrt{3}\)
=\(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\)và \(\dfrac{4\sqrt{3}}{3}\)
=> \(\dfrac{1}{4}\sqrt{8}< \dfrac{2}{3}\sqrt{12}\)
b. \(\dfrac{5}{2}\sqrt{\dfrac{1}{6}}\)và \(6\sqrt{\dfrac{1}{35}}\)
Có \(\dfrac{5}{2}\sqrt{\dfrac{1}{6}}\) và \(6\sqrt{\dfrac{1}{35}}\)
=\(\dfrac{5}{2}.\dfrac{\sqrt{6}}{6}\) và \(6.\dfrac{\sqrt{35}}{35}\)
=\(\dfrac{5\sqrt{6}}{12}\) và \(\dfrac{6\sqrt{35}}{35}\)
=> \(\dfrac{5}{2}\sqrt{\dfrac{1}{6}}>6\sqrt{\dfrac{1}{35}}\)
c. \(\dfrac{1}{6}\sqrt{18}\) và \(\dfrac{1}{2}\sqrt{2}\)
=\(\dfrac{1}{6}.3\sqrt{2}\) và \(\dfrac{1}{2}\sqrt{2}\)
=\(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\) và \(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\)
=> \(\dfrac{1}{6}\sqrt{18}=\dfrac{1}{2}\sqrt{2}\)
a,\(\dfrac{1}{4}\sqrt{8}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\)
\(\dfrac{2}{3}\sqrt{12}=\dfrac{4}{\sqrt{3}}\)
=> \(\dfrac{1}{4}\sqrt{8}< \dfrac{2}{3}\sqrt{12}\)
Lời giải:
Xét hiệu:
\(\frac{1}{a^2+2}+\frac{1}{b^2+2}-\frac{2}{ab+2}=\frac{a^2+b^2+4}{(a^2+2)(b^2+2)}-\frac{2}{ab+2}\)
\(=\frac{(ab+2)(a^2+b^2+4)-2(a^2+2)(b^2+2)}{(a^2+2)(b^2+2)(ab+2)}=\frac{ab)(a^2+b^2-2ab)-2(a^2+b^2-2ab)}{(a^2+2)(b^2+2)(ab+2)}\)
\(=\frac{(ab-2)(a-b)^2}{(a^2+2)(b^2+2)(ab+2)}\)
Đến đây phải xét dấu của.
Nếu $ab\geq 2$ thì VT $\geq$ VP
Nếu $-2< ab< 2$ thì VT < VP
Nếu $ab< -2$ thì $VT> VP$