Ta có:

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\) = \(\overline{\frac{\overline{bc}+\overline{ac}+\overline{ac}}{\overline{abc}}}\) = ab + bc + ca 
=> a + b + c = ab + bc + ca 
=> a + b + c - ab - bc - ca = 0 
=> a + b + c - ab - bc - ac + abc - 1 = 0 
=> (a - ab) + (b - 1) + (c - bc) + (abc - ac) = 0 
=> - a(b - 1) + (b - 1) - c(b - 1) + ac(b - 1) = 0 
=> (b - 1)(- a + 1 - c + ac) = 0 
=> (b - 1)[( - a + 1) + (ac - c)] = 0 
=> (b - 1)[ - (a - 1) + c(a - 1)] = 0 
=> (a - 1)(b - 1)(c - 1) = 0 
=> a - 1 = 0 hoặc b - 1 = 0 hoặc c - 1 = 0 
=> a = 1 hoặc b = 1 hoặc c = 1 

Vậy (a - 1)(b - 1)(c - 1) > 1

\(\left(a-1\right)\left(b-1\right)\left(c-1\right)>0\)

\(\Leftrightarrow\left(ab-a-b+1\right)\left(c-1\right)>0\)

\(\Leftrightarrow abc-ac-bc+c-ab+a+b-1>0\)

\(\Leftrightarrow-ab-bc-ab+a+b+c>0\)

\(\Leftrightarrow a+b+c>ab+ac+bc\)

\(\Leftrightarrow a+b+c>\frac{abc}{a}+\frac{abc}{b}+\frac{abc}{c}\)

\(\Leftrightarrow a+b+c>\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\) (thỏa mãn đề bài)

Vậy \(\left(a-1\right)\left(b-1\right)\left(c-1\right)>0\)

Áp dụng BĐT Cauchy Schwarz dạng Engel 

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

Dấu ''='' xảy ra khi a = b = c 

a/ Biến đổi tương đương:

\(\Leftrightarrow a^2c+ab^2+bc^2\ge b^2c+ac^2+a^2b\)

\(\Leftrightarrow a^2c-a^2b+ab^2-ac^2+bc^2-b^2c\ge0\)

\(\Leftrightarrow a^2\left(c-b\right)-\left(ab+ac\right)\left(c-b\right)+bc\left(c-b\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(c-b\right)\left(a^2+bc-ab-ac\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(c-b\right)\left(a\left(a-b\right)-c\left(a-b\right)\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(c-b\right)\left(a-c\right)\left(a-b\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(c-b\right)\left(c-a\right)\left(b-a\right)\ge0\) luôn đúng do \(a\le b\le c\)

Vậy BĐT ban đầu đúng

Câu 2: Đề sai, cho \(a=b=c=1\Rightarrow3\ge6\) (sai)

Đề đúng phải là \(\frac{a}{bc}+\frac{b}{ac}+\frac{c}{ab}\ge\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\)

\(VT=\frac{a^2}{abc}+\frac{b^2}{abc}+\frac{c^2}{abc}=\frac{a^2+b^2+c^2}{abc}\ge\frac{ab+ac+bc}{abc}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\)

Câu 3: Không phải với mọi x; y với mọi \(x;y\) dương

Biến đổi tương đương do mẫu số vế phải dương nên ta được quyền nhân chéo:

\(\Leftrightarrow3x^3\ge\left(2x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)\)

\(\Leftrightarrow3x^3\ge2x^3+x^2y+xy^2-y^3\)

\(\Leftrightarrow x^3+y^3-x^2y-xy^2\ge0\)

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

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

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

Có a,b,c>0;a+b>c,b+c>a,c+a>b

=>a+b-c>0,b+c-a>0,c+a-b>0

=>c²(a+b-c)>0,a²(b+c-a)>0,b²(c+a-b)>0

=>c²(a+b-c)+a²(b+c-a)+b²(c+a-b)>0

=>(đẳng thức đề bài) > 0

1. (a+b)^2 ≥ 4ab

<=> a²+2ab+b²≥ 4ab

<=> a²+2ab+b²-4ab≥ 0

<=> a²-2ab+b²≥ 0

<=> (a-b)^2 ≥ 0 ( luôn đúng )

2. a^2 + b^2 + c^2 ≥ ab + bc + ca

<=> 2a^2 + 2b^2 + 2c^2 ≥ 2ab + 2bc + 2ca

<=> 2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca ≥ 0

<=> (a^2- 2ab+b^2) + (b^2-2bc+c^2) + (c^2-2ca+a^2) ≥ 0

<=> (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 ≥ 0 ( luôn đúng)

bài 1

ab+bc+ca=0

=>ab+bc=-ca

ta có (a+b)(b+c)(c+a)/abc

=> (ab+ac+bc+b²)(c+a)/abc

=> (0+b²)(c+a)/abc

=>b²c+b²a/abc

=>b(ab+bc)/abc

=>b(-ac)/abc

=>-abc/abc=-1

tớ chỉ bày cách giải thôi

cm (a-1)(b-1)(c-1)>0

vì a.b.c=1 => (1.0)+1=1

từ đó sẽ suy ra là (a-1)(b-1)(c-1)>0