Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bài 1 :
a) Ta có : \(\left(1-a\right)\left(1-b\right)\left(1-c\right)=\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)\)
Áp dụng bđt Cauchy : \(a+b\ge2\sqrt{ab}\) , \(b+c\ge2\sqrt{bc}\) , \(c+a\ge2\sqrt{ca}\)
\(\Rightarrow\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)\ge8abc\) hay \(\left(1-a\right)\left(1-b\right)\left(1-c\right)\ge8abc\)
Áp dụng BĐT Cauchy, ta có :
\(a^2+b^2\ge2ab\)
\(b^2+1\ge2b\)
\(\Rightarrow\) \(a^2+2b^2+3\ge2\left(ab+b+1\right)\)
\(\Rightarrow\) \(\frac{1}{a^2+2b^2+3}\le\frac{1}{2\left(ab+b+1\right)}\) ( 1 )
Tương tự : \(\frac{1}{b^2+2c^2+3}\le\frac{1}{2\left(bc+c+1\right)}\) ( 2 )
\(\frac{1}{c^2+2a^2+3}\le\frac{1}{2\left(ac+a+1\right)}\) ( 3 )
Từ ( 1 ), ( 2 ) và ( 3 ) cộng vế theo vế, ta có :
\(VT\le\frac{1}{2}\left(\frac{1}{ab+b+1}+\frac{1}{bc+c+1}+\frac{1}{ac+a+1}\right)\)
Đặt \(A=\frac{1}{ab+b+1}+\frac{1}{bc+c+1}+\frac{1}{ac+a+1}=\frac{ac}{ab.ac+abc+ac}+\frac{a}{abc+ac+a}+\frac{1}{ac+a+1}\)
\(=\frac{ac+a+1}{ac+a+1}=1\)
\(\Rightarrow\) \(VT\le\frac{1}{2}.1=\frac{1}{2}\)
\(\Rightarrow\) đpcm
1. Giải
Ta chứng minh với mọi x, y luôn có : \(\frac{x+y}{2}\cdot\frac{x^3+y^3}{2}\le\frac{x^4+y^4}{2}\) (1)
\(\Rightarrow\left(1\right)\Leftrightarrow\left(x+y\right)\left(x^3+y^3\right)\le2\left(x^4+y^4\right)\)
\(\Leftrightarrow xy\left(x^2+y^2\right)\le x^4+y^4\)
\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2\left[\left(\frac{x+y}{2}\right)^2+\frac{3y^2}{4}\right]\ge0\)
ÁP DỤNG (1) ta được
\(\frac{a+b}{2}\cdot\frac{a^2+b^2}{2}\cdot\frac{a^3+b^3}{2}=\left[\frac{a+b}{2}\cdot\frac{a^3+b^3}{2}\right]\cdot\frac{a^2+b^2}{2}\)
\(\Leftrightarrow\left[\frac{a+b}{2}\cdot\frac{a^3+b^3}{2}\right]\cdot\frac{a^2+b^2}{2}\le\frac{a^4+b^4}{2}\cdot\frac{a^2+b^2}{2}\le\frac{a^6+b^6}{2}\left(đpcm\right)\)
2. Ta biến đổi các Đẳng thức : \(a^2+b^2+c^2-\left(ab+bc+ca\right)\ge0\)
\(\Leftrightarrow\left(\frac{a^2}{2}-ab+\frac{b^2}{2}\right)+\left(\frac{b^2}{2}-bc+\frac{c^2}{2}\right)-\left(\frac{c^2}{2}-ca+\frac{a^2}{2}\right)\ge0\)
\(\Leftrightarrow\left(\frac{a}{\sqrt{2}}-\frac{b}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{b}{\sqrt{2}}-\frac{c}{\sqrt{2}}\right)+\left(\frac{c}{\sqrt{2}}-\frac{a}{\sqrt{2}}\right)\ge0\left(đpcm\right)\)
Có \(\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2=4\)=> \(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+\frac{2}{ab}+\frac{2}{bc}+\frac{2}{ca}=4\)
=>\(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+2.\frac{a+b+c}{abc}=4\)
=>\(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}=2\)
Đề đúng : Cho a,b,c > 0 và \(a+b+c\le1\)
CMR : \(\frac{1}{a^2+2bc}+\frac{1}{b^2+2ac}+\frac{1}{c^2+2ab}\ge9\)
Đặt \(x=a^2+2bc,y=b^2+2ac,z=c^2+2ab\)
Áp dụng bđt Bunhiacopxki , ta có: \(\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\left(x+y+z\right)\ge\left(\sqrt{\frac{1}{x}.x}+\sqrt{\frac{1}{y}.y}+\sqrt{\frac{1}{z}.z}\right)^2=9\)
\(\Rightarrow\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\ge\frac{9}{x+y+z}\) hay \(\frac{1}{a^2+2bc}+\frac{1}{b^2+2ac}+\frac{1}{c^2+2ab}\ge\frac{9}{\left(a+b+c\right)^2}\ge9\)
Ta thấy: \(\left(a^2+2bc\right)+\left(b^2+2ac\right)+\left(c^2+2ab\right)=\left(a+b+c\right)^2\le1\)
Sử dụng Cosi 3 số ta suy ra
\(VT\ge\left[\left(a^2+2bc\right)+\left(b^2+2ac\right)+\left(c^2+2ab\right)\right]\left(\frac{1}{a^2+2bc}+\frac{1}{b^2+2ac}+\frac{1}{c^2+2ab}\right)\)
\(\ge3\sqrt[3]{\left(a^2+2bc\right)\left(b^2+2ac\right)\left(c^2+2ab\right)}\cdot3\sqrt[3]{\frac{1}{a^2+2bc}\cdot\frac{1}{b^2+2ac}\cdot\frac{1}{c^2+2ab}}=9\) (Đpcm)
Đẳng thức xảy ra khi\(\begin{cases}a+b+c=1\\a^2+2bc=b^2+2ac=c^2+2ab\end{cases}\)\(\Leftrightarrow a=b=c=\frac{1}{3}\)
\(a\left(b^2+c^2\right)+b\left(c^2+a^2\right)+c\left(a^2+b^2\right)+2abc=0\)
\(\Rightarrow ab^2+ac^2+bc^2+ba^2+c\left(a+b\right)^2=0\)
\(\Rightarrow ab\left(a+b\right)+c^2\left(a+b\right)+c\left(a+b\right)^2=0\)
\(\Rightarrow\left(a+b\right)\left(ab+c^2+ca+cb\right)=0\)
\(\Rightarrow\left(a+b\right)\left[a\left(b+c\right)+c\left(b+c\right)\right]=0\)
\(\Rightarrow\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(a+c\right)=0\)
Từ đó a = -b hoặc b = -c hoặc c = -a
Nếu a = -b mà \(a^3+b^3+c^3=1\Rightarrow\left(-b\right)^3+b^3+c^3=1\Rightarrow c^3=1\Rightarrow c=1\)
Khi đó: \(A=\frac{1}{\left(-b\right)^{2017}}+\frac{1}{b^{2017}}+\frac{1}{1^{2017}}=0+1=1\)
Tương tự với các trường hợp b = -c và a = -c, ta tính được A = 1
Đặt \(A=\frac{1}{a^2+2b^2+3}+\frac{1}{b^2+2c^2+3}+\frac{1}{c^2+2a^2+3}\)
Áp dụng bất đẳng thức cô-si, ta có:
\(a^2+b^2\ge2.\sqrt{a^2.b^2}=>a^2+b^2\ge2ab\)
\(b^2+1\ge2.\sqrt{b^2.1}=>b^2+1\ge2b\)
=>\(a^2+b^2+b^2+1\ge2ab+2b\)
=>\(a^2+2b^2+1+2\ge2ab+2b+2\)
=>\(a^2+2b^2+3\ge2ab+2b+2\)
=>\(a^2+2b^2+3\ge2\left(ab+b+1\right)\)
=>\(\frac{1}{a^2+2b^2+3}\le\frac{1}{2.\left(ab+b+1\right)}\)
Chứng minh tương tự, ta có:
\(\frac{1}{b^2+2c^2+3}\le\frac{1}{2.\left(bc+c+1\right)}\)
\(\frac{1}{c^2+2a^2+3}\le\frac{1}{2.\left(ca+a+1\right)}\)
=>\(\frac{1}{a^2+2b^2+3}+\frac{1}{b^2+2c^2+3}+\frac{1}{c^2+2a^2+3}\le\frac{1}{2.\left(ab+b+1\right)}+\frac{1}{2.\left(bc+c+1\right)}+\frac{1}{2.\left(ca+a+1\right)}\)
=>\(A\le\frac{1}{2}.\frac{1}{ab+b+1}+\frac{1}{2}.\frac{1}{bc+c+1}+\frac{1}{2}.\frac{1}{ca+a+1}\)
=>\(A\le\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{ab+b+1}+\frac{1}{bc+c+1}+\frac{1}{ca+a+1}\right)\)
=>\(A\le\frac{1}{2}.\left(\frac{ca}{ca.\left(ab+b+1\right)}+\frac{a}{a.\left(bc+c+1\right)}+\frac{1}{ca+a+1}\right)\)
=>\(A\le\frac{1}{2}.\left(\frac{ca}{abc.c+abc+ca}+\frac{a}{abc+ca+a}+\frac{1}{ca+a+1}\right)\)
Vì abc=1(theo giả thiết)
=>\(A\le\frac{1}{2}.\left(\frac{ca}{c+1+ca}+\frac{a}{1+ca+a}+\frac{1}{ca+a+1}\right)\)
=>\(A\le\frac{1}{2}.\left(\frac{ca}{ca+a+1}+\frac{a}{ca+a+1}+\frac{1}{ca+a+1}\right)\)
=>\(A\le\frac{1}{2}.\frac{ca+a+1}{ca+a+1}\)
=>\(A\le\frac{1}{2}.1\)
=>\(A\le\frac{1}{2}\)
=>\(\frac{1}{a^2+2b^2+3}+\frac{1}{b^2+2c^2+3}+\frac{1}{c^2+2a^2+3}\le\frac{1}{2}\)
=>ĐPCM
vâng ạ
Bài đây mình đã giải trong câu hỏi tương tự ấy! Bạn vào xem nhé! Tách lần lượt các hạng tử ở các mẫu của vế trái BPT để quy về dạng có thể sử dụng BĐT AM - GM cho các số không âm. Cứ thế là đường ta ta đi.... Kakaka. Đặt biến phụ chẳng hạn, đây là đặc trưng của cách thứ hai. Cách thứ ba thì đang thử nghiệm thử có an toàn không đã.