\(ab+bc+ca=3\). Chứng minh rằng

K
Khách

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

27 tháng 7 2018

Lightning Farron Nghe nói dạo này anh rảnh rổi lắm phải hông =="

Haha

27 tháng 7 2018

Mời chú Thắng vô thử sức

27 tháng 7 2018

@Akai Haruma

27 tháng 7 2018

sang 8 gio day choi game den 11 gio an com ngu trua 2 gio day choi den 6 gio tam nau com an com choi tiep den 10,11 gio xem PGI 2018 dao nay dang ban lam nhat la hom nay =))

28 tháng 7 2018

Lightning Farron ***** , nay rảnh chưa

28 tháng 7 2018

Mà tao nghĩ nó đéo biết giải đâu

28 tháng 7 2018

\(a+b+c\ge ab+bc+ca=3\)

\(\dfrac{a}{a^3+b^2+1}\le\dfrac{a}{a^2+b^2+a}\le\dfrac{a}{2ab+a}=\dfrac{1}{2b+1}\)

\(\sum\dfrac{1}{2a+1}\le1\Leftrightarrow3-\sum\dfrac{2a}{2a+1}\le1\)

\(\sum\dfrac{a}{2a+1}\ge1\)....

28 tháng 7 2018

không hiểu lắm, hình như hơi kì

28 tháng 7 2018

Chứng minh được bất đẳng thức cuối là vấn đề đó bạn

28 tháng 7 2018

Ma Sói \(a^3+b^2+1\ge2ab+a\)

28 tháng 7 2018

Bác Truy kích làm rồi mà. Nhờ a làm gì nữa.

28 tháng 7 2018

Hung nguyen Dòng cuối chưa chứng minh được anh ơi

28 tháng 7 2018

THANG NGU DEN DAY ROI THIEU DEO GI Y TUONG NUA

28 tháng 7 2018

NGU

29 tháng 7 2018

Lightning Farron Không biết làm thì ngậm mõm lại, bất đẳng thức cuối sai với a=1;b=1/2lc=5/3, đố đứa nào chứng minh được, ngu mà thích sủa à

5 tháng 8 2018

Since
$$\sum_{cyc}\frac{a}{a^3+b^2+1}\leq\sum_{cyc}\frac{a}{a^2+b^2+a},$$it's enough to prove that
$$\sum_{cyc}\frac{a}{a^2+b^2+a}\leq1$$or
$$\sum_{cyc}\left(a^4b^2+a^4c^2-a^3b-a^2bc+\frac{2}{3}a^2b^2c^2-\frac{2}{3}abc\right)\geq0$$or

$$\sum_{cyc}\left(3a^4b^2+3a^4c^2-a^4b^2-a^4bc-a^3b^2c-a^3b^2c-a^3c^2b-a^2b^2c^2+2a^2b^2c^2-2abc\right)\geq0$$or
$$\sum_{cyc}\left(2a^4b^2+3a^4c^2-a^4bc-2a^3b^2c-a^3b^2c+a^2b^2c^2-2abc\right)\geq0$$and since
$$\sum_{cyc}a^4b^2\geq\sum_{cyc}a^3b^2c,$$$$\sum_{cyc}(2a^4b^2+2a^4c^2)\geq\sum_{cyc}4a^4bc$$and by Schur
$$\sum_{cyc}(a^4bc-a^3b^2c-a^3c^2b+a^2b^2c^2)\geq0,$$it's enough to prove that
$$\sum_{cyc}(a^4bc-abc)\geq0$$or
$$a^3+b^3+c^3\geq3,$$which is obvious.

17 tháng 9 2019

cái này lấy bên diễn AoPS, chắc luôn.

22 tháng 3 2021

1) Áp dụng bất đẳng Bunyakovsky dạng cộng mẫu ta có:

\(\frac{a^5}{bc}+\frac{b^5}{ca}+\frac{c^5}{ab}=\frac{a^6}{abc}+\frac{b^6}{abc}+\frac{c^6}{abc}\ge\frac{\left(a^3+b^3+c^3\right)^2}{3abc}\)

\(=\frac{\left(a^3+b^3+c^3\right)\left(a^3+b^3+c^3\right)}{3abc}\ge\frac{3abc\left(a^3+b^3+c^3\right)}{3abc}=a^3+b^3+c^3\)

(Cauchy 3 số) Dấu "=" xảy ra khi: a = b = c

22 tháng 3 2021

2) Áp dụng kết quả phần 1 ta có:

\(\frac{a^5}{bc}+\frac{b^5}{ca}+\frac{c^5}{ab}\ge\frac{\left(a^3+b^3+c^3\right)^2}{3abc}\ge\frac{\left(a^3+b^2+c^3\right)^2}{3\cdot\frac{1}{3}}=\left(a^3+b^3+c^3\right)^2\)

Dấu "=" xảy ra khi: \(a=b=c=\frac{1}{\sqrt[3]{3}}\)

AH
Akai Haruma
Giáo viên
25 tháng 10 2018

Lời giải:

Ta có:

\(2P=\frac{2}{a^2+2}+\frac{2}{b^2+2}+\frac{2}{c^2+2}=1-\frac{a^2}{a^2+2}+1-\frac{b^2}{b^2+2}+1-\frac{c^2}{c^2+2}\)

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

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz:

\(\frac{a^2}{a^2+2}+\frac{b^2}{b^2+2}+\frac{c^2}{c^2+2}\geq \frac{(a+b+c)^2}{a^2+b^2+c^2+6}=\frac{(a+b+c)^2}{a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ac)}=\frac{(a+b+c)^2}{(a+b+c)^2}=1\)

Do đó: \(2P\leq 3-1=2\Rightarrow P\leq 1\)

Ta có đpcm

Dấu "=" xảy ra khi $a=b=c=1$

25 tháng 10 2018

@Akai Haruma Giúp e với ạ

30 tháng 5 2018

Ta có: \(\dfrac{1}{4-\sqrt{ab}}\le\dfrac{1}{4-\dfrac{\sqrt{2\left(a^2+b^2\right)}}{2}}\)

\(\left(a^2+b^2;b^2+c^2;c^2+a^2\right)\rightarrow\left(x;y;z\right)\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+y+z=6\\x;y;z>0\end{matrix}\right.\)

Làm nốt :v

3 tháng 6 2018

cho em hỏi làm tiếp ntn nữa vậy Nguyễn Huy Thắng Lightning Farron

7 tháng 3 2017

Áp dụng bất đẳng thức cộng mẫu số

\(\Rightarrow\dfrac{a^2}{a+\sqrt[3]{bc}}+\dfrac{b^2}{b+\sqrt[3]{ca}}+\dfrac{c^2}{c+\sqrt[3]{ab}}\ge\dfrac{\left(a+b+c\right)^2}{a+b+c+\sqrt[3]{bc}+\sqrt[3]{ca}+\sqrt[3]{ab}}\)

\(\Rightarrow\dfrac{a^2}{a+\sqrt[3]{bc}}+\dfrac{b^2}{b+\sqrt[3]{ca}}+\dfrac{c^2}{c+\sqrt[3]{ab}}\ge\dfrac{9}{3+\sqrt[3]{bc}+\sqrt[3]{ca}+\sqrt[3]{ab}}\)

Chứng minh rằng \(\dfrac{9}{3+\sqrt[3]{bc}+\sqrt[3]{ca}+\sqrt[3]{ab}}\ge\dfrac{3}{2}\)

\(\Leftrightarrow18\ge3\left(3+\sqrt[3]{bc}+\sqrt[3]{ca}+\sqrt[3]{ab}\right)\)

\(\Leftrightarrow18\ge9+3\sqrt[3]{bc}+3\sqrt[3]{ca}+3\sqrt[3]{ab}\)

\(\Leftrightarrow9\ge3\sqrt[3]{ab}+3\sqrt[3]{bc}+3\sqrt[3]{ca}\)

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 3 bộ số thực không âm

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a+b+1\ge3\sqrt[3]{ab}\\b+c+1\ge3\sqrt[3]{bc}\\c+a+1\ge3\sqrt[3]{ca}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow2\left(a+b+c\right)+3\ge3\sqrt[3]{ab}+3\sqrt[3]{bc}+3\sqrt[3]{ca}\)

\(\Rightarrow9\ge3\sqrt[3]{ab}+3\sqrt[3]{bc}+3\sqrt[3]{ca}\) ( đpcm )

\(\dfrac{9}{3+\sqrt[3]{bc}+\sqrt[3]{ca}+\sqrt[3]{ab}}\ge\dfrac{3}{2}\)

\(\dfrac{a^2}{a+\sqrt[3]{bc}}+\dfrac{b^2}{b+\sqrt[3]{ca}}+\dfrac{c^2}{c+\sqrt[3]{ab}}\ge\dfrac{9}{3+\sqrt[3]{bc}+\sqrt[3]{ca}+\sqrt[3]{ab}}\)

\(\Rightarrow\dfrac{a^2}{a+\sqrt[3]{bc}}+\dfrac{b^2}{b+\sqrt[3]{ca}}+\dfrac{c^2}{c+\sqrt[3]{ab}}\ge\dfrac{3}{2}\)( đpcm )

8 tháng 3 2017

Áp dụng BĐT AM-GM và Cauchy-Schwarz ta có:

\(\sum\frac{a^2}{a+\sqrt[3]{bc}}\geq\sum\frac{a^2}{a+\frac{b+c+1}{3}}=\sum\frac{9a^2}{3(3a+b+c)+a+b+c}\)

\(=\sum\frac{9a^2}{10a+4b+4c}\geq\frac{9(a+b+c)^2}{(10a+4b+4c)}=\frac{9(a+b+c)^2}{18(a+b+c)}=\frac{3}{2}\)

20 tháng 10 2017

nhầm mọi người ơi chứng minh cho mình <=\(\dfrac{3}{\sqrt{2}}\)

8 tháng 5 2017

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}a^2+b^2\ge2ab\\b^2+c^2\ge2bc\\c^2+a^2\ge2ca\end{matrix}\right.\)\(\left\{{}\begin{matrix}a^2+1\ge2a\\b^2+1\ge2b\\c^2+1\ge2c\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow3\left(a^2+b^2+c^2\right)+3\ge2\left(a+b+c+ab+bc+ca\right)=12\)

\(\Rightarrow a^2+b^2+c^2\ge3\left(1\right)\)

Ta lại có:

\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{a^3}{b}+ab\ge2a^2\\\dfrac{b^3}{c}+bc\ge2b^2\\\dfrac{c^3}{a}+ca\ge2c^2\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\dfrac{a^3}{b}+\dfrac{b^3}{c}+\dfrac{c^3}{a}\ge2\left(a^2+b^2+c^2\right)-ab-bc-ca\ge a^2+b^2+c^2\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\RightarrowĐPCM\)