Violympic toán 9

khoimzx

Cho a,b,c là số đo ba cạnh của tam giác . Chứng minh rằng:

\(\frac{\sqrt{a}}{b+c-a}+\frac{\sqrt{b}}{c+a-b}+\frac{\sqrt{c}}{a+b-c}\ge\frac{a+b+c}{\sqrt{abc}}\)

Nguyễn Việt Lâm
1 tháng 9 2020 lúc 21:52

Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}b+c-a=x>0\\c+a-b=y>0\\a+b-c=z>0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=\frac{y+z}{2}\\b=\frac{z+x}{2}\\c=\frac{x+y}{2}\end{matrix}\right.\)

BĐT trở thành: \(\frac{\sqrt{y+z}}{\sqrt{2}x}+\frac{\sqrt{z+x}}{\sqrt{2}y}+\frac{\sqrt{x+y}}{\sqrt{2}z}\ge\frac{x+y+z}{\sqrt{\frac{\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)}{8}}}\)

\(\Leftrightarrow\frac{\sqrt{y+z}}{x}+\frac{\sqrt{z+x}}{y}+\frac{\sqrt{x+y}}{z}\ge\frac{4\left(x+y+z\right)}{\sqrt{\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)}}\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(y+z\right)\sqrt{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}}{x}+\frac{\left(z+x\right)\sqrt{\left(y+z\right)\left(y+x\right)}}{y}+\frac{\left(x+y\right)\sqrt{\left(z+x\right)\left(z+y\right)}}{z}\ge4\left(x+y+z\right)\)

Ta có:

\(\frac{\left(y+z\right)\sqrt{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}}{x}\ge\frac{\left(y+z\right)\left(x+\sqrt{yz}\right)}{x}=y+z+\frac{\left(y+z\right)\sqrt{yz}}{x}\ge y+z+\frac{2yz}{x}\)

Tương tự: \(\frac{\left(z+x\right)\sqrt{\left(y+z\right)\left(y+x\right)}}{y}\ge z+x+\frac{2zx}{y}\) ; \(\frac{\left(x+y\right)\sqrt{\left(z+x\right)\left(z+y\right)}}{z}\ge x+y+\frac{2xy}{z}\)

Cộng vế với vế:

\(VT\ge2\left(x+y+z\right)+2\left(\frac{yz}{x}+\frac{zx}{y}+\frac{xy}{z}\right)\ge2\left(x+y+z\right)+2\left(x+y+z\right)\)

Dấu "=" xảy ra khi \(x=y=z\) hay \(a=b=c\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
khoimzx
Xem chi tiết
Nguyễn Thành Nam
Xem chi tiết
Phạm Minh Quang
Xem chi tiết
nam do
Xem chi tiết
Lê Đình Quân
Xem chi tiết
Nguyễn Bùi Đại Hiệp
Xem chi tiết
Hiền Hương
Xem chi tiết
Văn Thắng Hồ
Xem chi tiết
Agami Raito
Xem chi tiết