Ta có : \(a+b+c=3\Rightarrow a^2+b^2+c^2\ge3\)

Theo BĐT AM - GM ta có :

\(a^4+b^2\ge2a^2b\)

\(b^4+c^2\ge2b^2c\)

\(c^4+a^2\ge2c^2a\)

\(2a^2b^2+2a^2\ge4a^2b\)

\(2b^2c^2+2b^2\ge4b^2c\)

\(2c^2a^2+2c^2\ge4c^2a\)

Cộng từng vế BĐT ta được :

\(\left(a^2+b^2+c^2\right)^2+3\left(a^2+b^2+c^2\right)\ge6\left(a^2b+b^2c+c^2a\right)\)

\(\Rightarrow a^2b+b^2c+c^2a\le\dfrac{3^2+3^2}{6}=3\)

Theo BĐT Cauchy schwarz dưới dạng en-gel ta có :

\(VT\ge\dfrac{9}{6+a^2b+b^2c+c^2a}=\dfrac{9}{9}=1\)

Dấu bằng xảy ra khi \(a=b=c=1\)

Viết lại BĐT:\(\dfrac{a^2b}{a^2b+2}+\dfrac{b^2c}{b^2c+2}+\dfrac{c^2a}{c^2a+2}\le1\)

Áp dụng BĐT AM-GM:

\(VT\le\sum\dfrac{a^2b}{3\sqrt[3]{a^4b^2}}=\dfrac{1}{3}\left(\sqrt[3]{a^2b}+\sqrt[3]{b^2c}+\sqrt[3]{c^2a}\right)\)

\(\le\dfrac{1}{9}\left(3a+3b+3c\right)=1\)

Suy ra đpcm

Do giả thiết  1\le ab1≤ab  nên 1\le\sqrt{ab}\le\dfrac{a+b}{2}1≤ab​≤2a+b​. Vì vậy ta tìm cách ước lượng giảm bậc của biến a,ba,b từ 3 xuống 1, tức là phải dùng Cô si cho 3 số dương.

Áp dụng Cô si cho 3 số dương     \dfrac{a^3}{1+b};\dfrac{1+b}{x};y1+ba3​;x1+b​;y ta có

                           \dfrac{a^3}{1+b}+\dfrac{1+b}{x}+y\ge3a\sqrt[3]{\dfrac{y}{x}}1+ba3​+x1+b​+y≥3a3xy​​   (1)

Kì vọng rằng bất đẳng thức cần chứng minh trở thành đẳng thức khi a=b=1a=b=1 nghĩa là

khi a=b=1a=b=1 phải có    \dfrac{a^3}{1+b}=\dfrac{1+b}{x}=y1+ba3​=x1+b​=y  hay   \dfrac{1}{2}=\dfrac{2}{x}=y\Leftrightarrow x=4;y=\dfrac{1}{2}21​=x2​=y⇔x=4;y=21​

(1) trở thành     

                              \dfrac{a^3}{1+b}+\dfrac{1+b}{4}+\dfrac{1}{2}\ge3a\sqrt[3]{\dfrac{1}{8}}=\dfrac{3a}{2}1+ba3​+41+b​+21​≥3a381​​=23a​ 

Tương tự              \dfrac{b^3}{1+a}+\dfrac{1+a}{4}+\dfrac{1}{2}\ge\dfrac{3b}{2}1+ab3​+41+a​+21​≥23b​ 

Cộng theo vế hai bất đẳng thức này ta suy ra  

                       \dfrac{a^3}{1+b}+\dfrac{b^3}{1+a}+\dfrac{3}{2}\ge\dfrac{5}{4}\left(a+b\right)\ge\dfrac{5}{2}\sqrt{ab}\ge\dfrac{5}{2}1+ba3​+1+ab3​+23​≥45​(a+b)≥25​ab​≥25​

    Do đó           \dfrac{a^3}{1+b}+\dfrac{b^3}{1+a}\ge11+ba3​+1+ab3​≥1