K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 11 2019

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki:

\(\sqrt{4a+1}+\sqrt{4b+1}+\sqrt{4c+1}\le\sqrt{\left(1+1+1\right)\left(4a+1+4b+1+4c+1\right)}\) \(=\sqrt{3.\left(4.3+3\right)}=\sqrt{3.15}=3\sqrt{5}\)

\(\text{Dấu ''='' xảy ra }\Leftrightarrow a=b=c=1\)

NV
19 tháng 1 2021

Đề bài thiếu, chắc chắn phải có thêm 1 dữ kiện khác

Ví dụ, bạn cho \(a=b=c=1000\) sẽ thấy BĐT sai

19 tháng 1 2021

Thôi e ra rồi ạ. Đề bài thiếu cái chỗ là "a+b+c = 1"

29 tháng 12 2017

Đặt:

\(A=\sqrt{4a+1}+\sqrt{4b+1}+\sqrt{4c+1}\)

Áp dụng bất đẳng thức bunhiacopxki ta có:

\(A^2=\left(\sqrt{4a+1}+\sqrt{4b+1}+\sqrt{4c+1}\right)^2\le\left(1^2+1^2+1^2\right)\left(4a+1+4b+1+4c+1\right)=21\)

Hay \(A\le\sqrt{21}\left(đpcm\right)\)

29 tháng 12 2017

Rảnh quá ủng hộ cách khác nè =))

Áp dụng Cô-si có:

\(\sqrt{4a+1}\cdot\sqrt{\dfrac{7}{3}}\le\dfrac{4a+1+\dfrac{7}{3}}{2}=2a+\dfrac{5}{3}\)

Tương tự vs 2 bđt còn lại: \(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{4b+1}\cdot\sqrt{\dfrac{7}{3}}\le2b+\dfrac{5}{3}\\\sqrt{4c+1}\cdot\sqrt{\dfrac{7}{3}}\le2c+\dfrac{5}{3}\end{matrix}\right.\)

Cộng 2 vế của 3 bđt trên có:

\(\sqrt{\dfrac{7}{3}}\left(\sqrt{4a+1}+\sqrt{4b+1}+\sqrt{4c+1}\right)\le2\left(a+b+c\right)+5=7\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{4a+1}+\sqrt{4b+1}+\sqrt{4c+1}\le\sqrt{21}\)

Hoàn tất chứng minh

NV
28 tháng 11 2019

\(A\le\frac{1}{27}\left(\sqrt{4a+1}+\sqrt{4b+1}+\sqrt{4c+1}\right)^3\)

Mặt khác:

\(\sqrt{4a+1}+\sqrt{4b+1}+\sqrt{4c+1}\le\sqrt{3\left[4\left(a+b+c\right)+3\right]}=3\sqrt{5}\)

\(\Rightarrow A\le\frac{1}{27}\left(3\sqrt{5}\right)^3=5\sqrt{5}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=1\)

NV
11 tháng 1 2019

\(\sqrt{9+tan^4A}\ge\sqrt{2\sqrt{9.tan^4A}}=\sqrt{6}.tanA\) , chứng minh tương tự

\(\Rightarrow\sqrt{9+tan^4A}+\sqrt{9+tan^4B}+\sqrt{9+tan^4C}\ge\sqrt{6}\left(tanA+tanB+tanC\right)\)

lại có trong tam giác ABC:

\(A+B+C=180^0\Rightarrow A+B=180^0-C\Rightarrow tan\left(A+B\right)=tan\left(180^0-C\right)\)

\(\Rightarrow\dfrac{tanA+tanB}{1-tanA.tanB}=tan\left(180^0-C\right)=-tanC\)

\(\Rightarrow tanA+tanB=-tanC+tanA.tanB.tanC\)

\(\Rightarrow tanA+tanB+tanC=tanA.tanB.tanC\)

Do ABC là tam giác nhọn \(\Rightarrow tanA,tanB,tanC>0\)

Áp dụng BĐT Cauchy: \(tanA+tanB+tanC\ge3\sqrt[3]{tanA.tanB.tanC}\)

\(\Rightarrow\dfrac{\left(tanA+tanB+tanC\right)^3}{27}\ge tanA.tanB.tanC=tanA+tanB+tanC\)

\(\Rightarrow\left(tanA+tanB+tanC\right)^2\ge27\) \(\Rightarrow tanA+tanB+tanC\ge3\sqrt{3}\)

\(\Rightarrow\sqrt{6}\left(tanA+tanB+tanC\right)\ge\sqrt{6}.3\sqrt{3}=9\sqrt{2}\)

\(\Rightarrow\sqrt{9+tan^4A}+\sqrt{9+tan^4B}+\sqrt{9+tan^4C}\ge9\sqrt{2}\)

Dấu "=" xảy ra khi tam giác ABC đều

17 tháng 12 2018

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz:

\(VT^2\le\left(a+b+c\right)\left(\dfrac{a}{4a+3bc}+\dfrac{b}{4b+3ac}+\dfrac{c}{4c+3ab}\right)\)

Ta đi chứng minh \(\sum\dfrac{a}{4a+3bc}\le\dfrac{1}{2}\). Qui đồng và chuyển vế ta thu được:

\(abc\left[18\left(a^2+b^2+c^2\right)+27abc-32\right]\ge0\) (*)

Xét \(18\sum a^2+27abc-32=9\left(\sum a^2\right)\left(a+b+c\right)+27abc-4\left(a+b+c\right)^3\)

\(=5\sum a^3+3abc-3\sum ab\left(a+b\right)\)

\(=\sum2\left(a+b\right)\left(a-b\right)^2+\left[a^3+b^3+c^3+3abc-\sum ab\left(a+b\right)\right]\ge0\)

Do \(\sum a^3+3abc\ge\sum ab\left(a+b\right)\) ( BĐT Schur Bậc 3)

Do đó (*) luôn đúng.Dấu = xảy ra tại 2 điểm là a=b=c=2/3 hoặc a=0,b=c=1 cùng các hoán vị tương ứng.

NV
10 tháng 11 2019

\(P=\sum\frac{a}{\sqrt{\left(2a\right)^2+\left(b+c\right)^2}}\le\sqrt{2}\sum\frac{a}{2a+b+c}=\sqrt{2}\sum a\left(\frac{1}{a+b+a+c}\right)\le\frac{\sqrt{2}}{4}\sum\left(\frac{a}{a+b}+\frac{a}{a+c}\right)=\frac{3\sqrt{2}}{4}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c\)

NV
12 tháng 2 2020

\(a^3+1+1\ge3a\); \(b^3+1+1\ge3b\); \(c^3+1+1\ge3c\)

\(\Rightarrow a^3+b^3+c^3+6\ge3\left(a+b+c\right)=9\)

\(\Rightarrow a^3+b^3+c^3\ge3\)

b/ Hoàn toàn tương tự:

\(a+1+1\ge3\sqrt[3]{a}\) ; \(b+1+1\ge3\sqrt[3]{b}\); \(c+1+1\ge3\sqrt[3]{c}\)

Cộng vế với vế ta có đpcm

c/ Vẫn như trên:

\(a^9+1+1\ge3a^3\) ; \(b^9+2\ge3b^3\); \(c^9+2\ge3c^3\)

\(\Rightarrow a^9+b^9+c^9+6\ge3\left(a^3+b^3+c^3\right)=a^3+b^3+c^3+2\left(a^3+b^3+c^3\right)\)

\(a^3+b^3+c^3\ge3\) từ chứng minh câu b

\(\Rightarrow a^9+b^9+b^9+6\ge a^3+b^3+c^3+2.3\)

d/Vẫn 1 kiểu cũ:

\(a+1+1+1+1\ge5\sqrt[5]{a}\) ; \(b+4\ge5\sqrt[5]{b}\); \(c+4\ge5\sqrt[5]{c}\)

Cộng lại:

\(a+b+c+12\ge5\left(\sqrt[5]{a}+\sqrt[5]{c}+\sqrt[5]{c}\right)\)

\(\Leftrightarrow3+12\ge5\left(\sqrt[5]{a}+\sqrt[5]{b}+\sqrt[5]{c}\right)\)

15 tháng 11 2020

1)

\(2a+\frac{4}{a}+\frac{16}{a+2}=\left(a+\frac{4}{a}\right)+\left[\left(a+2\right)+\frac{16}{a+2}\right]-2\ge4+8-2=10\)

Dấu "=" xảy ra khi a=2

15 tháng 11 2020

2)

\(\hept{\begin{cases}\sqrt{a\left(1-4a\right)}=\frac{1}{2}\sqrt{4a\left(1-4a\right)}\le\frac{1}{2}\cdot\frac{4a+1-4a}{2}=\frac{1}{4}\\\sqrt{b\left(1-4b\right)}=\frac{1}{2}\sqrt{4\left(1-4a\right)}\le\frac{1}{2}\cdot\frac{4b+1-4b}{2}=\frac{1}{4}\\\sqrt{c\left(1-4c\right)}=\frac{1}{2}\sqrt{4c\left(1-4c\right)}\le\frac{1}{2}\cdot\frac{4c+1-4c}{2}=\frac{1}{4}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\sqrt{a\left(1-4a\right)}+\sqrt{b\left(1-4b\right)}+\sqrt{c\left(1-4c\right)}\le\frac{3}{4}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{8}\)