Do a, b, c là 3 cạnh của tam giác ABC nên a, b, c đều dương. Do đó cả 2 vế đều dương.

Lập phương mỗi vế, ta được phương trình mới tương đương với phương trình đã cho:

\(\frac{a^3}{b^3+c^3}+\frac{b^3}{c^3+a^3}+\frac{c^3}{a^3+b^3}< 8\cdot4=32\left(1\right)\)

Ta có \(\frac{a^3}{b^3+c^3}< \frac{2a^3}{a^3+b^3+c^3}\);\(\frac{b^3}{a^3+c^3}< \frac{2b^3}{a^3+b^3+c^3}\)và \(\frac{c^3}{a^3+b^3}< \frac{2c^3}{a^3+b^3+c^3}\)

Do đó \(\frac{a^3}{b^3+c^3}+\frac{b^3}{c^3+a^3}+\frac{c^3}{a^3+b^3}< 2< 32\)

Vì vậy bất đẳng thức (1) là đúng, nên bất đẳng thức đã cho là đúng

Ta có: \(a^3+b^3=\left(a+b\right)^3-3ab\left(a+b\right)\ge\left(a+b\right)^2-\frac{3}{4}\left(a+b\right)^2.\left(a+b\right)=\frac{1}{4}\left(a+b\right)^3\)

\(\Rightarrow\frac{c}{\sqrt[3]{a^3+b^3}}\le\sqrt[3]{4}.\frac{c}{a+b}\)

Tương tự rồi cộng theo vế 3 BĐT trên ta có đpcm

Do a,b,c là 3 cạnh tam giác nên \(a+b-c>0;b+c-a>0;c+a-b>0\)

Đặt \(x=b+c-a>0\)

      \(y=a+c-b>0\)

     \(z=a+b-c>0\)

\(\Rightarrow a=\frac{"y+z"}{2}\)

\(\Rightarrow b=\frac{"x+z"}{2}\)

\(\Rightarrow c=\frac{"x+y"}{2}\)

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

\(=\frac{"y+z"}{"2x"}+\frac{"x+z"}{"2y"}+\frac{"x+y"}{"2z"}\)

\(=\frac{1}{2}."\frac{x}{y}+\frac{y}{x}+\frac{x}{z}+\frac{z}{x}+\frac{y}{z}+\frac{z}{y}"\)

Áp dụng công thức bdt Cauchy cho 2 số :

\(\frac{x}{y}+\frac{y}{x}\ge2\)

\(\frac{x}{z}+\frac{z}{x}\ge2\)

\(\frac{y}{z}+\frac{z}{y}\ge2\)

Cộng 3 bdt trên, suy ra :

\("\frac{x}{y}+\frac{y}{x}+\frac{x}{z}+\frac{z}{x}+\frac{y}{z}+\frac{z}{y}"\ge6\)

\(\Rightarrow A\ge\frac{1}{2}.6=3\) "dpcm"

P/s: Nhớ thay thế dấu ngoặc kép thành dấu ngoặc đơn nhé

set \(\left\{{}\begin{matrix}a+b-c=x\\b+c-a=y\\c+a-b=z\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow x+y+z=3\)

\(VT=\sum\sqrt{\dfrac{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}{4x}}=\sqrt{\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(x+z\right)}.\left(\sum\dfrac{1}{\sqrt{4x\left(y+z\right)}}\right)\)

Áp dụng BĐT AM-GM:

\(\dfrac{1}{\sqrt{4x\left(y+z\right)}}+\dfrac{1}{\sqrt{4y\left(x+z\right)}}+\dfrac{1}{\sqrt{4z\left(x+y\right)}}\ge\dfrac{9}{2\left(\sqrt{xy+xz}+\sqrt{yz+yx}+\sqrt{xz+zy}\right)}\)

Áp dụng BĐT bunyakovsky:

\(\sum\sqrt{xy+yz}\le\sqrt{6\left(xy+yz+xz\right)}\)

\(\Rightarrow\sum\dfrac{1}{2\sqrt{x\left(y+z\right)}}\ge\dfrac{9}{2\sqrt{6\left(xy+yz+xz\right)}}\)

Mà \(\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)\ge\dfrac{8}{9}\left(x+y+z\right)\left(xy+yz+xz\right)=\dfrac{8}{3}\left(xy+yz+xz\right)\)(*)

\(\Rightarrow VT\ge\sqrt{\dfrac{8}{3}\left(xy+yz+xz\right)}.\dfrac{9}{2\sqrt{6\left(xy+yz+xz\right)}}=3\)

Dấu = xảy ra khi x=y=z hay a=b=c=1

(*) Prove BĐT \(\left(m+n\right)\left(n+p\right)\left(m+p\right)\ge\dfrac{8}{9}\left(m+n+p\right)\left(mn+np+pm\right)\)

khai triển ,để ý rằng \(\left(m+n\right)\left(n+p\right)\left(p+m\right)=\left(m+n+p\right)\left(mn+np+pm\right)-mnp\)

Áp dụng bđt Mincopxki:

\(\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{b^2+c^2}+\sqrt{c^2+a^2}\)

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

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

Cách này có được không ạ?Tình cờ nghĩ ra thôi ạ!

Ta chứng minh BĐT phụ: \(\sqrt{a^2+b^2}\ge\frac{1}{\sqrt{2}}\left(a+b\right)\) với a,b > 0 (do a,b,c là độ dài 3 cạnh tam giác)

Bình phương hai vế,ta cần c/m \(a^2+b^2\ge\frac{1}{2}\left(a^2+b^2+2ab\right)\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2\ge a^2+b^2+2ab\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2\ge0\) (đúng).Dấu "=' xảy ra khi a= b.

Do đó \(\sqrt{a^2+b^2}\ge\frac{1}{\sqrt{2}}\left(a+b\right)\)

Tương tự với hai BĐT còn lại và cộng theo vế,ta có đpcm.