Áp dụng bđt Bunhiakovxki
\(\left(1^2+1^2\right)\left(a^2+b^2\right)\ge\left(a+b\right)^2\)
\(\Leftrightarrow2\left(a^2+b^2\right)\ge1\)
\(\Leftrightarrow a^2+b^2\ge\frac{1}{2}\)
Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=\frac{1}{2}\)
Ta có: a + b = 1 ⇔ b = 1 – a
Thay vào bất đẳng thức a2 + b2 ≥ 1/2 , ta được:
a2 + (1 – a)2 ≥ 1/2 ⇔ a2 + 1 – 2a + a2 ≥ 1/2
⇔ 2a2 – 2a + 1 ≥ 1/2 ⇔ 4a2 – 4a + 2 ≥ 1
⇔ 4a2 – 4a + 1 ≥ 0 ⇔ (2a – 1)2 ≥ 0 (luôn đúng)
Vậy bất đẳng thức được chứng minh
Ta có a+b=1
=> theo BĐT Cô si ta có
a+b\(\ge\)\(2\sqrt{ab}\) dấu = khi a=b
=> \(1\ge2\sqrt{ab}\)
<=> \(\sqrt{ab}\le\frac{1}{2}\) <=> \(ab\le\frac{1}{4}\)
khi đó a+b=1
=> (a+b)2=1
<=> \(a^2+b^2+2ab=1\)
<=>\(a^2+b^2=1-2ab\ge1-2\times\frac{1}{4}\)\(\ge1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\)( đpcm)
dấu = khi a=b=1/2
@Lê Tuấn Nghĩa đề có cho a, b dương đâu mà áp dụng Cô si ?
Em có cách này nhưng không chắc:(
Ta luôn có: \(\left(a-\frac{1}{2}\right)^2\ge0\forall a\Rightarrow a^2-a+\frac{1}{4}\ge0\Rightarrow a^2\ge a-\frac{1}{4}\)
Tương tự với b: \(b^2\ge b-\frac{1}{4}\).Cộng theo vế hai BĐT trên ta được:
\(a^2+b^2\ge\left(a+b\right)-\frac{1}{2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\left(Q.E.D\right)\)
Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=\frac{1}{2}\)
