Giải
ab + bc + ca = abc =>\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=1\)
chọn a = 7 ; b = 3 ; c = \(\frac{21}{11}\)
=> \(\frac{bc}{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}+\frac{ca}{\left(b+a\right)\left(b+c\right)}+\frac{ab}{\left(c+a\right)\left(c+b\right)}=0,81>\frac{3}{4}\)
Vậy BĐT phải là :
\(\frac{bc}{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}+\frac{ca}{\left(b+a\right)\left(b+c\right)}+\frac{ab}{\left(c+a\right)\left(c+b\right)}\ge\frac{3}{4}\)
quy đồng ta có :
\(\frac{b^2c+bc^2+c^2a+ca^2+a^2b+ab^2}{\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)}\ge\frac{3}{4}\)
<=> 4 .( b2c + bc2 + c2a + ca2 + a2b +ab2 ) \(\ge\)3(2abc + a2b + ab2 + b2c + bc2 + c2a + ca2 )
<=> a2b + ab2 +b2c +bc2 + c2a + ac2 \(\ge\)6abc
<=> \(\frac{a+b}{c}+\frac{b+c}{a}+\frac{c+a}{b}\ge6\)
<=>\(\frac{a+b}{c}+1+\frac{b+c}{a}+\frac{c+a}{b}\ge9\)
<=> \(\left(a+b+c\right)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge9\) ( 1 )
Ta có BĐT phụ \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge\frac{9}{a+b+c}\)
<=> ( a + b + c )( ab + bc + ac ) \(\ge\)9abc
Thật vậy do \(a+b+c\ge3\sqrt[3]{abc}\)
\(ab+bc+ca\ge3\sqrt[3]{a^2b^2c^2}\)
=> \(\left(a+b+c\right)\left(ab+bc+ca\right)\ge9abc\)
\(\left(a+b+c\right)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge\left(a+b+c\right)\left(\frac{9}{a+b+c}\right)=9\)
đpcm .Dấu " = " xảy ra khi a= b = c
Đề em nghĩ có chút sai sai nên em sửa rồi nha anh ( chắc vậy )
Không biết có ai bị lỗi công thức Toán như mình không... Cứ phải mượn trình gõ Latex bên AoPS không à... Gõ bên olm không hiện.
Giả sử 
. Ta có:
Vậy điều kiện bài toán là thừa thải, và bất đẳng thức trên ngược dấu :)))
