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
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.