\(M=\frac{a^2\left(1-2b\right)}{b}+\frac{b...">
K
Khách

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

AH
Akai Haruma
Giáo viên
2 tháng 3 2017

Bài 3)

BĐT cần chứng minh tương đương với:

\(\left ( \frac{a}{a+b} \right )^2+\left ( \frac{b}{b+c} \right )^2+\left ( \frac{c}{c+a} \right )^2\geq \frac{1}{2}\left ( 3-\frac{a}{a+b}-\frac{b}{b+c}-\frac{c}{c+a} \right )\)

Để cho gọn, đặt \((x,y,z)=\left (\frac{b}{a},\frac{c}{b},\frac{a}{c}\right)\) \(\Rightarrow xyz=1\).

BĐT được viết lại như sau:

\(A=2\left [ \frac{1}{(x+1)^2}+\frac{1}{(y+1)^2}+\frac{1}{(z+1)^2} \right ]+\frac{1}{x+1}+\frac{1}{y+1}+\frac{1}{z+1}\geq 3\) \((\star)\)

Ta nhớ đến hai bổ đề khá quen thuộc sau:

Bổ đề 1: Với \(a,b>0\) thì \(\frac{1}{(a+1)^2}+\frac{1}{(b+1)^2}\geq \frac{1}{ab+1}\)

Cách CM rất đơn giản, Cauchy - Schwarz:

\((a+1)^2\leq (a+b)(a+\frac{1}{b})\Rightarrow \frac{1}{(a+1)^2}\geq \frac{b}{(a+b)(ab+1)}\)

Tương tự với biểu thức còn lại và cộng vào thu được đpcm

Bổ đề 2: Với \(x,y>0,xy\geq 1\) thì \(\frac{1}{x^2+1}+\frac{1}{y^2+1}\geq \frac{2}{xy+1}\)

Cách CM: Quy đồng ta có đpcm.

Do tính hoán vị nên không mất tổng quát giả sử \(z=\min (x,y,z)\)

\(\Rightarrow xy\geq 1\). Áp dụng hai bổ đề trên:

\(A\geq 2\left [ \frac{1}{xy+1}+\frac{1}{(z+1)^2} \right ]+\frac{2}{\sqrt{xy}+1}+\frac{1}{z+1}=2\left [ \frac{z}{z+1}+\frac{1}{(z+1)^2} \right ]+\frac{2\sqrt{z}}{\sqrt{z}+1}+\frac{1}{z+1}\)

\(\Leftrightarrow A\geq \frac{2(z^2+z+1)}{(z+1)^2}+\frac{1}{z+1}+2-\frac{2}{\sqrt{z}+1}\geq 3\)

\(\Leftrightarrow 2\left [ \frac{z^2+z+1}{(z+1)^2}-\frac{3}{4} \right ]+\frac{1}{z+1}-\frac{1}{2}-\left ( \frac{2}{\sqrt{z}+1}-1 \right )\geq 0\)

\(\Leftrightarrow \frac{(z-1)^2}{2(z+1)^2}-\frac{z-1}{2(z+1)}+\frac{z-1}{(\sqrt{z}+1)^2}\geq 0\Leftrightarrow (z-1)\left [ \frac{1}{(\sqrt{z}+1)^2}-\frac{1}{(z+1)^2} \right ]\geq 0\)

\(\Leftrightarrow \frac{\sqrt{z}(\sqrt{z}-1)^2(\sqrt{z}+1)(z+\sqrt{z}+2)}{(\sqrt{z}+1)^2(z+1)^2}\geq 0\) ( luôn đúng với mọi \(z>0\) )

Do đó \((\star)\) được cm. Bài toán hoàn tất.

Dấu bằng xảy ra khi \(a=b=c\)

P/s: Nghỉ tuyển lâu rồi giờ mới gặp mấy bài BĐT phải động não. Khuya rồi nên xin phép làm bài 3 trước. Hai bài kia xin khiếu. Nếu làm đc chắc tối mai sẽ post.

2 tháng 3 2017

Bài 1:

Cho \(a=b=c=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\). Khi đó \(M=\sqrt{3}-2\)

Ta sẽ chứng minh nó là giá trị nhỏ nhất

Thật vậy, đặt c là giá trị nhỏ nhất của a,b,c. Khi đó, ta cần chứng minh

\(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}-\frac{2(a^2+b^2+c^2)}{\sqrt{ab+ac+bc}}\geq(\sqrt3-2)\sqrt{ab+ac+bc}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{ab+ac+bc}\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}-\sqrt{3(ab+ac+bc)}\right)\geq2(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc)\)

\(\Leftrightarrow\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}-a-b+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}-\frac{b^2}{a}-c+a+b+c-\sqrt{3(ab+ac+bc)}\geq\)

\(\geq2((a-b)^2+(c-a)(c-b))\)

\(\Leftrightarrow(a-b)^2\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}-2\right)+(c-a)(c-b)\left(\frac{1}{a}+\frac{b}{ac}-2\right)+a+b+c-\sqrt{3(ab+ac+bc)}\geq0\)

Đúng bởi \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}-2>0;\frac{1}{a}+\frac{b}{ac}-2\geq\frac{1}{a}+\frac{1}{a}-2>0\)

\(a+b+c-\sqrt{3(ab+ac+bc)}=\frac{(a-b)^2+(c-a)(c-b)}{a+b+c+\sqrt{3(ab+ac+bc)}}\geq0\)

BĐT đã được c/m. Vậy \(M_{Min}=\sqrt{3}-2\Leftrightarrow a=b=c=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\)

P/s: Nhìn qua thấy ngon mà làm mới thấy thật sự là "choáng"

2 tháng 3 2017

Câu 1/ Ta có

\(ab+bc+ca\le\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3}\)

\(\Leftrightarrow1\le\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)^2\ge3\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{3}\le a+b+c< 3\)

Ta có: \(M=\frac{a^2\left(1-2b\right)}{b}+\frac{b^2\left(1-2c\right)}{c}+\frac{c^2\left(1-2a\right)}{a}\)

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

\(\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{a+b+c}-2\left(a^2+b^2+c^2\right)-4\left(ab+bc+ca\right)+4\left(ab+bc+ca\right)\)

\(=a+b+c-2\left(a+b+c\right)^2+4\) (1)

Đặt \(a+b+c=x\left(\sqrt{3}\le x< 3\right)\)

Ta tìm GTNN của hàm số: \(y=-2x^2+x+4\)

\(\Rightarrow y'=-4x+1=0\)

\(\Rightarrow x=\frac{1}{4}=0,25\)

Thế x lần lược các giá trị \(\left\{\begin{matrix}x=0,25\\x=\sqrt{3}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{\begin{matrix}y=4,125\\y=-2+\sqrt{3}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow y_{min}=-2+\sqrt{3}\) đạt cực trị tại \(x=\sqrt{3}\) (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra GTNN của M là \(-2+\sqrt{3}\) tại \(a=b=c=\frac{1}{\sqrt{3}}\)

AH
Akai Haruma
Giáo viên
2 tháng 3 2017

Câu 1)

Một cách khác:

Ta sẽ chứng minh \(M=\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}-2(a^2+b^2+c^2)\geq -2+\sqrt{3}\) \((\star)\)

\(\Leftrightarrow \left ( \frac{a^2}{b}-2a+b \right )+\left ( \frac{b^2}{c}-2b+c \right )+\left ( \frac{c^2}{a}-2c+a \right )+(a+b+c-\sqrt{3})-2(a^2+b^2+c^2-1)\geq 0\)

Dựa vào \(ab+bc+ac=1\). Biến đổi:

\(\sum \left (\frac{a^2}{b}-2a+b\right)=\frac{(a-b)^2}{b}+\frac{(b-c)^2}{c}+\frac{(c-a)^2}{a}\)

\(a+b+c-\sqrt{3}=\frac{(a+b+c)^2-3}{a+b+c+\sqrt{3}}=\frac{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2}{2(a+b+c+\sqrt{3})}\)

\(2(a^2+b^2+c^2-1)=2(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac)=(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\)

Do đó \((\star)\) tương đương với:

\((a-b)^2\left [ \frac{1}{b}+\frac{1}{2(a+b+c+\sqrt{3})}-1 \right ]+(b-c)^2\left [ \frac{1}{c}+\frac{1}{2(a+b+c+\sqrt{3})}-1 \right ]+(c-a)^2\left [ \frac{1}{a}+\frac{1}{2(a+b+c+\sqrt{3})}-1 \right ]\geq 0\)

Nhận thấy \(a,b,c<1\Rightarrow \frac{1}{a},\frac{1}{b},\frac{1}{c}>1\). Cho nên mỗi số trong ngoặc vuông đều dương.

Đồng thời \((a-b)^2,(b-c)^2,(c-a)^2\geq 0\) nên BĐT trên luôn đúng

\((\star)\) được CM. Bài toán hoàn thành. Dấu bằng xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{\sqrt{3}}\)

Có vẻ đặc điểm chung của mấy bài này đều thiên về biến đổi tương đương. Nhưng bài 2 vẫn chưa nghĩ ra cách làm sáng sủa. @Neet you lấy nguồn ở đâu thế?

3 tháng 3 2017

Bài 2:

Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}a+b+c=3u\\ab+ac+bc=3v^2\\abc=w^3\\u^2=tv^2\end{matrix}\right.\) . Do đó \(t\ge1\) và ta cần chứng minh

\(\sum (4a^5b+4a^4c-12a^4b^2+12a^4c^2+5a^3b^3+8a^4bc-19a^3b^2c+5a^3c^2b-7a^2b^2c^2)\geq0\)

\(\Leftrightarrow\sum(4a^5b+4a^4c+5a^3b^3+8a^4bc-7a^3b^2c-7a^3c^2b-7a^2b^2c^2)\geq\)

\(\geq12\sum(a^4b^2-a^4c^2+a^3b^2c-a^3c^2b)\)

\(\Leftrightarrow \sum(4a^5b+4a^4c+5a^3b^3+8a^4bc-7a^3b^2c-7a^3c^2b-7a^2b^2c^2)\geq\)

\(\geq12(a-b)(a-c)(b-c)(a+b+c)(ab+ac+bc)\)

Khi đó theo BĐT Schur \(3\sum(a^3b^3-a^3b^2c-a^3c^2b+a^2b^2c^2)\geq0\), đủ để chứng minh

\(\sum(4a^5b+4a^4c+2a^3b^3+8a^4bc-4a^3b^2c-4a^3c^2b-10a^2b^2c^2)\geq\)

\(\geq12(a-b)(a-c)(b-c)(a+b+c)(ab+ac+bc)\)

\(\Leftrightarrow\sum(2a^5b+2a^4c+a^3b^3+4a^4bc-2a^3b^2c-2a^3c^2b-5a^2b^2c^2)\geq\)

\(\geq6(a-b)(a-c)(b-c)(a+b+c)(ab+ac+bc)\)

Hay \(18u^4v^2-24u^2v^4+5v^6+2u^3w^3-uv^2w^3\geq2(a-b)(a-c)(b-c)uv^2\)

Và khi \(18u^4v^2-24u^2v^4+5v^6+2u^3w^3-uv^2w^3\geq0\), nó cũng đủ để chứng minh

\(\left(18u^4v^2-24u^2v^4+5v^6+2u^3w^3-uv^2w^3\right)^2\geq4(a-b)^2(a-c)^2(b-c)^2u^2v^4\)

Hay \((4u^4-4u^2v^2+109v^4)u^2w^6+2uv^2(36u^6+150u^4v^2-290u^2v^4-5v^6)w^3+\)

\(+(324u^8-864u^6v^2+432u^4v^4+192u^2v^6+25v^8)v^4\geq0\)

Khi \(324t^4-864t^3+432t^2+192t+25>0\), còn phải chứng minh

\(t(36t^3+150t^2-290t-5)^2-t(4t^2-4t+109)(324t^4-864t^3+432t^2+192t+25)\leq0\)

Hay \(t(t-1)^2(144t^3-72t^2-216t-25)\leq0\)

\(t\ge1\)\(36t^3+150t^2-290t-5<0\)

Đặt \(p(t)=36t^3+150t^2-290t-5\)\(q(t)=144t^3-72t^2-216t-25\)

Theo quy tắc Descartes \(p\) có một nghiệm dương duy nhất \(x_1\)\(q\) có một nghiệm dương duy nhất \(x_2\)

Nhưng \(p\left(1.5\right)=19>0\)\(q(1.5)=-25<0\) mà có rằng \(q\left(x\right)< 0\forall1\le x\le x_1\)

P/s: có 1 số chỗ mk viết ko đủ dòng nên sẽ viết tiếp xuống dòng dưới và bài này thật ĐÁNG SỢ

4 tháng 3 2017

Bài 2: Ta có

\(\frac{1}{\left(2a+b\right)^2}+\frac{1}{\left(2b+c\right)^2}+\frac{1}{\left(2c+a\right)^2}=\frac{\left(2c+b\right)^2}{\left(2a+b\right)^2\left(2c+b\right)^2}+\frac{\left(2a+c\right)^2}{\left(2b+c\right)^2\left(2a+c\right)^2}+\frac{\left(2b+a\right)^2}{\left(2c+a\right)^2\left(2b+a\right)^2}\ge\frac{9\left(a+b+c\right)^2}{\left(2a+b\right)^2\left(2c+b\right)^2+\left(2b+c\right)^2\left(2a+c\right)^2+\left(2c+a\right)^2\left(2b+a\right)^2}\)

Ta đặt: \(\left\{\begin{matrix}a+b+c=m\\ab+bc+ca=n\end{matrix}\right.\)

Ta có: \(\left\{\begin{matrix}\left(2a+b\right)\left(2c+b\right)=b^2+2ac+2\left(ab+bc+ca\right)=b^2+2ca+2n\\\left(2b+c\right)\left(2a+c\right)=c^2+2ab+2n\\\left(2c+a\right)\left(2b+a\right)=a^2+2bc+2n\end{matrix}\right.\)

Từ đây ta suy ra: \(\left(2a+b\right)^2\left(2c+b\right)^2+\left(2b+c\right)^2\left(2a+c\right)^2+\left(2c+a\right)^2\left(2b+a\right)^2=\left(b^2+2ca+2n\right)^2+\left(c^2+2ab+2n\right)^2+\left(a^2+2bc+2n\right)^2\)

\(=12n^2+4n\left(a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca\right)+\left(a^4+b^4+c^4+2a^2b^2+2b^2c^2+2c^2a^2\right)+2\left(a^2b^2+b^2c^2+c^2a+2a^2bc+2ab^2c+2abc^2\right)\)

\(=12n^2+4n\left(a+b+c\right)^2+\left(a^2+b^2+c^2\right)^2+2\left(ab+bc+ca\right)^2\)

\(=14n^2+4nm^2+\left(m^2-2n\right)^2\)

\(=18n^2+m^4\)

Vậy ta cần chứng minh: \(\frac{9m^2}{18n+m^4}\ge\frac{1}{n}\)

\(\Leftrightarrow9m^2n-18n^2-m^4\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(m^2-3n\right)\left(6n-m^2\right)\ge0\)

Đễ thấy \(m^2\ge3n\)\(\left(a+b+c\right)^2\ge3\left(ab+bc+ca\right)\)

Giờ ta chỉ cần xét 2 trường hợp:

Trường hợp 1: \(6n\ge m^2\) với trường hợp này thì ta có ĐPCM

Trường hợp 2: \(6n< m^2\). Ta giả sử a là số lớn nhất trong 3 số a, b, c

\(\Leftrightarrow6\left(ab+bc+ca\right)< \left(a+b+c\right)^2\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2-4\left(ab+bc+ca\right)>0\)

\(\Leftrightarrow a^2-4a\left(b+c\right)+4\left(b+c\right)^2-3b^2-3c^2-12bc>0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-2b-2c\right)^2>3\left(b^2+c^2+4bc\right)\)

\(\Leftrightarrow\left[\begin{matrix}a-2b-2c>\sqrt{3\left(b^2+c^2+4bc\right)}\\a-2b-2c< -\sqrt{3\left(b^2+c^2+4bc\right)}\end{matrix}\right.\)

Xét trường hợp: \(a-2b-2c< -\sqrt{3\left(b^2+c^2+4bc\right)}\)

\(\Leftrightarrow a< 2b+2c-\sqrt{3\left(b^2+c^2+4bc\right)}< \left(2-\sqrt{3}\right)\left(b+c\right)< \frac{b+c}{2}\left(l\right)\)

Xét trường hợp: \(a-2b-2c>\sqrt{3\left(b^2+c^2+4bc\right)}\)

\(\Leftrightarrow a>2\left(b+c\right)+\sqrt{3\left(b^2+c^2+4bc\right)}>\left(2+\sqrt{3}\right)\left(b+c\right)\)

Giờ ta quay lại bài toán ban đầu:

Ta có: \(\frac{1}{\left(2a+b\right)^2}+\frac{1}{\left(2c+a\right)^2}\ge\frac{2}{\left(2a+b\right)\left(2c+a\right)}>\frac{2}{2\left(a+2b\right)\left(a+2c\right)}\ge\frac{4}{\left(a+2b+a+2c\right)^2}=\frac{1}{\left(a+b+c\right)^2}\)

\(\frac{1}{\left(2b+c\right)^2}>\frac{1}{4\left(b+c\right)^2}\)

Từ đây ta có:

\(\frac{1}{\left(2a+b\right)^2}+\frac{1}{\left(2b+c\right)^2}+\frac{1}{\left(2c+a\right)^2}>\frac{1}{\left(a+b+c\right)^2}+\frac{1}{4\left(b+c\right)^2}\)

Giờ ta phải chứng minh: \(\frac{1}{\left(a+b+c\right)^2}+\frac{1}{4\left(b+c\right)^2}>\frac{1}{ab+ac}>\frac{1}{ab+bc+ca}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{\left(\frac{a}{b+c}+1\right)^2}+\frac{1}{4}>\frac{b+c}{a}\)

Ta đặt \(t=\frac{a}{b+c}>2+\sqrt{3}\) thì ta có

\(\Leftrightarrow\frac{1}{\left(t+1\right)^2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{t}>0\)

\(\Leftrightarrow t^3-2t^2-3t-4>0\)

\(\Leftrightarrow\left(t-2-\sqrt{3}\right)\left(t^2+\sqrt{3}t+2\sqrt{3}\right)+4\sqrt{3}+2>0\) (đúng)

Vậy ta có ĐPCM

2 tháng 3 2017

cho mình hỏi từ chỗ y'làm sao để có điều đó

AH
Akai Haruma
Giáo viên
2 tháng 3 2017

Thử \(x=2\) sẽ thấy min nó không phải \(-2+\sqrt{3}\)

Hàm trên cũng không tồn tại min nhé, nên bài của bạn sai rồi.

Bài này không dễ thế đâu.

2 tháng 3 2017

xi bai nay nhe khi nao hoc ve giai :)

2 tháng 3 2017

Cái này thì biết rồi nhưng mà lỡ gửi rồi. Đâu có xóa bài giải được.

2 tháng 3 2017

@Nguyễn Huy Thắng xí thì làm đi.

2 tháng 3 2017

@phynit thầy xóa bài giải này giúp e được không ah?

2 tháng 3 2017

tại sao \(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}-2>0\) z

2 tháng 3 2017

oho

2 tháng 3 2017

Vì a, b < 1

2 tháng 3 2017

hey you, bn có thể nói cho mk n~ j bn đã làm dc ở bài 2 dc ko? ta có thể cùng làm :V

2 tháng 3 2017

hum nọ I said lấy nguồn trên face book mà

2 tháng 3 2017

oh

3 tháng 3 2017

mà cho hỏi kí tự này là gì th \(\sum\)

AH
Akai Haruma
Giáo viên
3 tháng 3 2017

@Neet : đấy là sum $\sum$ : nghĩa là tổng các hoán vị

Chẳng hạn: \(\sum a=a+b+c\)

3 tháng 3 2017

it is so khó hiểu

AH
Akai Haruma
Giáo viên
3 tháng 3 2017

Đấy chẳng qua là cách viết tắt cho bài gọn bớt thôi

Mai sau làm mấy bài dài mỏi tay thì cái đấy hữu ích đấy.

3 tháng 3 2017

\(\sum\dfrac{\left(2c+b\right)^2}{\left(2a+b\right)^2\left(2c+b\right)^2}\ge\sum\dfrac{9\left(a+b+c\right)^2}{\left(2a+b\right)^2\left(2c+b\right)^2}\)

(nguyên văn từ pro mà e không hiểu ,mà khó hiểu thật)

3 tháng 3 2017

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1829249510625916&set=p.1829249510625916&type=3&theater

3 tháng 3 2017

mình thấy bài làm của bạn còn Đáng Sợ hơn k hiểu gì luôn

3 tháng 3 2017

Neet:bn lớp mấy v ? mk thấy bài này cx thuộc dạng "trâu" ms làm v thôi, bn có thể cho mk bt lớp để có lời giải phù hợp hơn dc k ?

3 tháng 3 2017

I love 9 (choáng wa)

AH
Akai Haruma
Giáo viên
3 tháng 3 2017

Well lắm NHT ợ =))))) Mình đi thi gặp bài mà phải dùng đến cỡ này thì xác định làm mấy câu còn lại cho ngon lành =)))0

3 tháng 3 2017

Khi nháp ra mình cx đã nghĩ kiểu này "tập xác định" r` !!!

\(\left\{{}\begin{matrix}Neet\\Akai\end{matrix}\right.\) tham khảo cách khác này :)

ta cần cm

\(\sum_{cyc}(4a^5b+4a^4c-12a^4b^2+12a^4c^2+5a^3b^3+8a^4bc-19a^3b^2c+5a^3c^2b-7a^2b^2c^2)\geq0\)

Hay

\(6\sum_{cyc}ab(a^2-b^2-2ab+2ac)^2+\sum_{sym}(2a^5b-a^3b^3-4a^4bc+10a^3b^2c-7a^2b^2c^2)\geq0,\)

nhiều dữ liệu quá nên chữ "cyc" and "sym" còn ko xuống dưới cái xích ma dc :V

3 tháng 3 2017

Khi nháp ra mình cx đã nghĩ kiểu này "tập xác định" r` !!!

\(\left\{{}\begin{matrix}Neet\\Akai\end{matrix}\right.\) tham khảo cách khác này :)

ta cần cm

\(\sum_{cyc}(4a^5b+4a^4c-12a^4b^2+12a^4c^2+5a^3b^3+8a^4bc-19a^3b^2c+5a^3c^2b-7a^2b^2c^2)\geq0\)

Hay

\(6\sum_{cyc}ab(a^2-b^2-2ab+2ac)^2+\sum_{sym}(2a^5b-a^3b^3-4a^4bc+10a^3b^2c-7a^2b^2c^2)\geq0,\)

nhiều dữ liệu quá nên chữ "cyc" and "sym" còn ko xuống dưới cái xích ma dc :V

11 tháng 11 2019

2/ Không mất tính tổng quát, giả sử \(c=min\left\{a,b,c\right\}\).

Nếu abc = 0 thì có ít nhất một số bằng 0. Giả sử c = 0. BĐT quy về: \(a^2+b^2\ge2ab\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2\ge0\) (luôn đúng)

Đẳng thức xảy ra khi a = b; c = 0.

Nếu \(abc\ne0\). Chia hai vế của BĐT cho \(\sqrt[3]{\left(abc\right)^2}\)

BĐT quy về: \(\Sigma_{cyc}\sqrt[3]{\frac{a^4}{b^2c^2}}+3\ge2\Sigma_{cyc}\sqrt[3]{\frac{ab}{c^2}}\)

Đặt \(\sqrt[3]{\frac{a^2}{bc}}=x;\sqrt[3]{\frac{b^2}{ca}}=y;\sqrt[3]{\frac{c^2}{ab}}=z\Rightarrow xyz=1\)

Cần chúng minh: \(x^2+y^2+z^2+3\ge2\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+2xyz+1\ge2\left(xy+yz+zx\right)\) (1)

Theo nguyên lí Dirichlet thì trong 3 số x - 1, y - 1, z - 1 tồn tại ít nhất 2 số có tích không âm. Không mất tính tổng quát, giả sử \(\left(x-1\right)\left(y-1\right)\ge0\)

\(\Rightarrow2xyz\ge2xz+2yz-2z\). Thay vào (1):

\(VT\ge x^2+y^2+z^2+2xz+2yz-2z+1\)

\(=\left(x-y\right)^2+\left(z-1\right)^2+2xy+2xz+2yz\)

\(\ge2\left(xy+yz+zx\right)\)

Vậy (1) đúng. BĐT đã được chứng minh.

Đẳng thức xảy ra khi a = b = c hoặc a = b, c = 0 và các hoán vị.

Check giúp em vs @Nguyễn Việt Lâm, bài dài quá:(

6 tháng 7 2020

Để đưa về chứng minh $(1)$ và $(2)$ ta dùng:

Định lí SOS: Nếu \(X+Y+Z=0\) thì \(AX^2+BY^2+CZ^2\ge0\)

khi \(\left\{{}\begin{matrix}A+B+C\ge0\\AB+BC+CA\ge0\end{matrix}\right.\)

Chứng minh: Vì \(\sum\left(A+C\right)=2\left(A+B+C\right)\ge0\)

Nên ta có thể giả sử \(A+C\ge0\). Mà $X+Y+Z=0$ nên$:$

\(AX^2+BY^2+CZ^2=AX^2+BY^2+C\left[-\left(X+Y\right)\right]^2\)

\(={\frac { \left( AX+CX+CY \right) ^{2}}{A+C}}+{\frac {{Y}^{2} \left( AB+AC+BC \right) }{A+C}} \geq 0\)

11 tháng 2 2020

Mới nghĩ ra 3 câu:

a/ \(\frac{ab}{\sqrt{\left(1-c\right)^2\left(1+c\right)}}=\frac{ab}{\sqrt{\left(a+b\right)^2\left(1+c\right)}}\le\frac{ab}{2\sqrt{ab\left(1+c\right)}}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{ab}{1+c}}\)

\(\sum\sqrt{\frac{ab}{1+c}}\le\sqrt{2\sum\frac{ab}{1+c}}\)

\(\sum\frac{ab}{1+c}=\sum\frac{ab}{a+c+b+c}\le\frac{1}{4}\sum\left(\frac{ab}{a+c}+\frac{ab}{b+c}\right)=\frac{1}{4}\)

c/ \(ab+bc+ca=2abc\Rightarrow\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=2\)

Đặt \(\left(x;y;z\right)=\left(\frac{1}{a};\frac{1}{b};\frac{1}{c}\right)\Rightarrow x+y+z=2\)

\(VT=\sum\frac{x^3}{\left(2-x\right)^2}\)

Ta có đánh giá: \(\frac{x^3}{\left(2-x\right)^2}\ge x-\frac{1}{2}\) \(\forall x\in\left(0;2\right)\)

\(\Leftrightarrow2x^3\ge\left(2x-1\right)\left(x^2-4x+4\right)\)

\(\Leftrightarrow9x^2-12x+4\ge0\Leftrightarrow\left(3x-2\right)^2\ge0\)

d/ Ta có đánh giá: \(\frac{x^4+y^4}{x^3+y^3}\ge\frac{x+y}{2}\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2\left(x^2+xy+y^2\right)\ge0\)

11 tháng 2 2020

Akai Haruma, Nguyễn Ngọc Lộc , @tth_new, @Băng Băng 2k6, @Trần Thanh Phương, @Nguyễn Việt Lâm

Mn giúp e vs ạ! Thanks!

31 tháng 10 2017

đúng rồi

1 tháng 11 2017

 chó điên

1. a) \(\left\{{}\begin{matrix}x,y,z0\\xyz=1\end{matrix}\right.\). Tìm max \(P=\frac{1}{\sqrt{x^5-x^2+3xy+6}}+\frac{1}{\sqrt{y^5-y^2+3yz+6}}+\frac{1}{\sqrt{z^5-z^2+zx+6}}\) b) \(\left\{{}\begin{matrix}x,y,z0\\xyz=8\end{matrix}\right.\). Min \(P=\frac{x^2}{\sqrt{\left(1+x^3\right)\left(1+y^3\right)}}+\frac{y^2}{\sqrt{\left(1+y^3\right)\left(1+z^3\right)}}+\frac{z^2}{\sqrt{\left(1+z^3\right)\left(1+x^3\right)}}\) c) \(x,y,z0.\) Min...
Đọc tiếp

1. a) \(\left\{{}\begin{matrix}x,y,z>0\\xyz=1\end{matrix}\right.\). Tìm max \(P=\frac{1}{\sqrt{x^5-x^2+3xy+6}}+\frac{1}{\sqrt{y^5-y^2+3yz+6}}+\frac{1}{\sqrt{z^5-z^2+zx+6}}\)

b) \(\left\{{}\begin{matrix}x,y,z>0\\xyz=8\end{matrix}\right.\). Min \(P=\frac{x^2}{\sqrt{\left(1+x^3\right)\left(1+y^3\right)}}+\frac{y^2}{\sqrt{\left(1+y^3\right)\left(1+z^3\right)}}+\frac{z^2}{\sqrt{\left(1+z^3\right)\left(1+x^3\right)}}\)

c) \(x,y,z>0.\) Min \(P=\sqrt{\frac{x^3}{x^3+\left(y+z\right)^3}}+\sqrt{\frac{y^3}{y^3+\left(z+x\right)^3}}+\sqrt{\frac{z^3}{z^3+\left(x+y\right)^3}}\)

d) \(a,b,c>0;a^2+b^2+c^2+abc=4.Cmr:2a+b+c\le\frac{9}{2}\)

e) \(\left\{{}\begin{matrix}a,b,c>0\\a+b+c=3\end{matrix}\right.\). Cmr: \(\frac{a}{b^3+ab}+\frac{b}{c^3+bc}+\frac{c}{a^3+ca}\ge\frac{3}{2}\)

f) \(\left\{{}\begin{matrix}a,b,c>0\\ab+bc+ca+abc=4\end{matrix}\right.\) Cmr: \(\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}\le3\)

g) \(\left\{{}\begin{matrix}a,b,c>0\\ab+bc+ca+abc=2\end{matrix}\right.\) Max : \(Q=\frac{a+1}{a^2+2a+2}+\frac{b+1}{b^2+2b+2}+\frac{c+1}{c^2+2c+2}\)

3
26 tháng 4 2020

Câu 1 chuyên phan bội châu

câu c hà nội

câu g khoa học tự nhiên

câu b am-gm dựa vào hằng đẳng thử rồi đặt ẩn phụ

câu f đặt \(a=\frac{2m}{n+p};b=\frac{2n}{p+m};c=\frac{2p}{m+n}\)

Gà như mình mấy câu còn lại ko bt nha ! để bạn tth_pro full cho nhé !

25 tháng 4 2020

Câu c quen thuộc, chém trước:

Ta có BĐT phụ: \(\frac{x^3}{x^3+\left(y+z\right)^3}\ge\frac{x^4}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^2}\) \((\ast)\)

Hay là: \(\frac{1}{x^3+\left(y+z\right)^3}\ge\frac{x}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^2}\)

Có: \(8(y^2+z^2) \Big[(x^2 +y^2 +z^2)^2 -x\left\{x^3 +(y+z)^3 \right\}\Big]\)

\(= \left( 4\,x{y}^{2}+4\,x{z}^{2}-{y}^{3}-3\,{y}^{2}z-3\,y{z}^{2}-{z}^{3 } \right) ^{2}+ \left( 7\,{y}^{4}+8\,{y}^{3}z+18\,{y}^{2}{z}^{2}+8\,{z }^{3}y+7\,{z}^{4} \right) \left( y-z \right) ^{2} \)

Từ đó BĐT \((\ast)\) là đúng. Do đó: \(\sqrt{\frac{x^3}{x^3+\left(y+z\right)^3}}\ge\frac{x^2}{x^2+y^2+z^2}\)

\(\therefore VT=\sum\sqrt{\frac{x^3}{x^3+\left(y+z\right)^3}}\ge\sum\frac{x^2}{x^2+y^2+z^2}=1\)

Done.

28 tháng 9 2017

moi nguoi oi hom truoc minh hoc tap hop cac so TN do thi co cua minh day nhu sau 

vd: A={xeN/3<x<9}

thi minh liet ke ra la A=4,5,6,7,8 nhung sua bai lai ko dung 

co sua nhu vay A=3,4,5,6,7,8

ko biet hay sai mong ae giup minh

30 tháng 9 2017

Áp dụng BĐT Cô-si \(ab\le\frac{\left(a+b\right)}{4}^2\)

=> \(\left(2a+b\right)\left(2c+b\right)\le\frac{4\left(a+b+c\right)^2}{4}=\left(a+b+c\right)^2\)

=> \(\frac{1}{\left(2a+b\right)\left(2c+b\right)}\ge\frac{1}{\left(a+b+c\right)^2}\)

Mấy cái kia làm tương tự cậu nhé 

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi a=b=c=1

22 tháng 8 2017

Ta có:

\(\frac{1}{\left(2a+b+c\right)^2}+\frac{1}{\left(a+2b+c\right)^2}+\frac{1}{\left(a+b+2c\right)^2}\)

\(\le\frac{1}{4\left(a+b\right)\left(a+c\right)}+\frac{1}{4\left(b+a\right)\left(b+c\right)}+\frac{1}{4\left(c+a\right)\left(c+b\right)}\)

\(=\frac{2\left(a+b+c\right)}{4\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)}\)

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

Giờ ta cần chứng minh

\(\frac{a+b+c}{2\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)}\le\frac{9}{16\left(ab+bc+ca\right)}\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)\ge\frac{8}{9}\left(a+b+c\right)\left(ab+bc+ca\right)\)

Ta có:

\(\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)=\left(a+b+c\right)\left(ab+bc+ca\right)-3abc\)

\(\ge\left(a+b+c\right)\left(ab+bc+ca\right)-\frac{1}{9}\left(a+b+c\right)\left(ab+bc+ca\right)\)

\(=\frac{8}{9}\left(a+b+c\right)\left(ab+bc+ca\right)\)

Vậy ta có ĐPCM