Lời giải:

Đặt \((x,y,z)=(a^2,b^2,c^2)\). Bài toán tương đương với:

\(\frac{bc(b+c)}{a}+\frac{ac(a+c)}{b}+\frac{ab(a+b)}{c}\geq 2(a^2+b^2+c^2)\)

Biến đổi ta thấy:

\(\text{VT}=a^2\left ( \frac{b}{c}+\frac{c}{b} \right )+b^2\left ( \frac{a}{c}+\frac{c}{a} \right )+c^2\left ( \frac{a}{b}+\frac{b}{a} \right )\)

Áp dụng BĐT AM-GM:

\(\left\{\begin{matrix} \frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2\\ \frac{a}{c}+\frac{c}{a}\geq 2\\ \frac{b}{c}+\frac{c}{b}\geq 2\end{matrix}\right.\Rightarrow \text{VT}\geq 2(a^2+b^2+c^2)=\text{VP}\)

Do đó ta có đpcm

Dấu bằng xảy ra khi \(a=b=c\Leftrightarrow x=y=z>0\)

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(\dfrac{\left(y+z\right)\sqrt{yz}}{x}\ge\dfrac{2\sqrt{yz}\cdot\sqrt{yz}}{x}=\dfrac{2yz}{x}\)

Tương tự cho 2 BĐT còn lại thì được:

\(\dfrac{2xy}{z}+\dfrac{2yz}{x}+\dfrac{2xz}{y}\ge2\left(x+y+z\right)\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{xy}{z}+\dfrac{yz}{x}+\dfrac{xz}{y}\ge x+y+z\)

Tiếp tục dùng AM-GM:

\(\dfrac{xy}{z}+\dfrac{yz}{x}\ge2\sqrt{y^2}=2y\)

Tương tự rồi cộng theo vế có:

\(\dfrac{xy}{z}+\dfrac{yz}{x}+\dfrac{xz}{y}\ge x+y+z\) (đúng)

Hay ta có ĐPCM. Khi \(x=y=z\)

1111111111111111111

\(VT=\Sigma\frac{xy+yz+zx}{xy}=3+\Sigma\frac{z\left(x+y\right)}{xy}\)

Đến đây để ý \(\frac{1}{2}\left[\frac{z\left(x+y\right)}{xy}+\frac{y\left(z+x\right)}{zx}\right]\ge\sqrt{\frac{\left(z+x\right)\left(x+y\right)}{x^2}}\left(\text{AM - GM}\right)\)

Là xong.

Bạn chép sai đề, đề đúng phải là \(x^2+y^2+z^2\ge3\)

Áp dụng các BĐT quen thuộc:

\(2x^2+2y^2+2z^2\ge2xy+2xz+2yz\)

\(x^2+1+y^2+1+z^2+1\ge2x+2y+2z\)

Cộng vế với vế:

\(3\left(x^2+y^2+z^2\right)+3\ge2\left(x+y+z+xy+xz+yz\right)=12\)

\(\Rightarrow3\left(x^2+y^2+z^2\right)\ge9\)

\(\Rightarrow x^2+y^2+z^2\ge3\)

Dấu "=" xảy ra khi \(x=y=z=1\)

Bạn kiểm tra lại đề

\(z=max\left\{x;y;z\right\}\)hay \(z=min\left\{x;y;z\right\}\)

ủa đây là toám lớp 1 hả anh

cauchy phần mẫu @@