ok. Mình không nghĩ là toán 8 và thực sự chả hiểu j cả

cả 1 màn hình , ko để ý sao đc =))

๖²⁴ʱ๖ۣۜNαтʂυƙĭ ๖ۣۜSυbαɾυ™ ༉ Test BĐT một tí thôi. Đừng để ý.

tí ăn cả đống nội quy thì vui nhể :>

bđt \(\Leftrightarrow\)\(a^4+b^4+c^4+2a^2b^2+2b^2c^2+2c^2a^2\ge3a^3b+3b^3c+3c^3a\)

Có: \(a^4+a^2b^2\ge2a^3b\) tương tự với b, c, do đó cần cm: \(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2\ge a^3b+b^3c+c^3a\)

\(\Leftrightarrow\)\(a^2b\left(b-a\right)+b^2c\left(c-b\right)+c^2a\left(a-c\right)\ge0\) (1) 

Do a,b,c vai trò như nhau nên giả sử \(0\le a\le b\le c\) ta có: 

\(c^2a\left(a-c\right)=c.c.a\left(a-c\right)\ge b.a.a\left(a-c\right)=a^2b\left(a-c\right)\)

\(\Rightarrow\)\(VT_{\left(1\right)}\ge a^2b\left(b-a\right)+b^2c\left(c-b\right)+a^2b\left(a-c\right)=a^2b\left(b-a+a-c\right)+b^2c\left(c-b\right)\)

\(=a^2b\left(b-c\right)-b^2c\left(b-c\right)=b\left(b-c\right)\left(a^2-bc\right)\)

Mà \(0\le a\le b\le c\) nên \(\hept{\begin{cases}b-c\le0\\a^2-bc\le0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\)\(VT_{\left(1\right)}\ge b\left(b-c\right)\left(a^2-bc\right)\ge0\)

Phùng Minh Quân vai trò của a,b,c không như nhau nhé

Cả \(c^2a\left(a-c\right)\ge a^2b\left(a-c\right)\) nữa. có a-c<0 nên bị ngược dấu nhé

Cách 3 :

\(a+b+c\ge2+abc\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(ab+bc+ca\right)\ge6+3abc\)

Từ điều kiện ta có thể suy ra : \(a+b+c\ge3\)

Từ đó ta có : \(6\le\frac{2}{3}\left(a+b+c\right)\left(ab+bc+ca\right)\)

Đến đây ta cần chứng minh :     \(\left(a+b+c\right)\left(ab+bc+ca\right)\ge\frac{2}{3}\left(a+b+c\right)\left(ab+bc+ca\right)+3abc\)

                                            \(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(ab+bc+ca\right)\ge9abc\)(Đây là hệ quả của Cô-si)

Ta có: \(a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ac\ge3\sqrt[3]{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}\)

=> \(\hept{\begin{cases}a^2+b^2+c^2\ge3\\1\ge abc\end{cases}}\)

Có:  \(\left(a+b+c\right)^2=a^2+b^2+c^2+2\left(ab+bc+ac\right)\ge3+6=9\)

=> \(a+b+c\ge3=2+1\ge2+abc\)

Ngoài ra: Ta cũng có bất đẳng thức trên với điều kiện \(a+b+c=ab+bc+ca\). Cách chứng minh bằng \(\text{SOS}\)tương tự như trên nhưng chỉ đổi một vài dấu :)

Ghé thăm blog em tại: tthnew's blog, cảm ơn mn!

cảm ơn bạn nhiều.Mong bạn giúp đỡ

bài lớp mấy vậy 

Giả sử \(a\ge b\ge c>0\)

=>\(\hept{\begin{cases}2ab\sqrt{2\left(a^2+b^2\right)}\le a\left(a^2+b^2\right)+2ab^2\\2bc\sqrt{2\left(b^2+c^2\right)}\le c\left(b^2+c^2\right)+2cb^2\\2ca\sqrt{2\left(c^2+a^2\right)}\le\frac{ca\left(c^2+a^2\right)}{b}+2abc\end{cases}}\)

Cộng từng vế 3 bdt trên ta được

\(VP\le a^3+c^3+3b^2\left(a+c\right)+\frac{ca\left(c^2+a^2\right)}{b}+2abc\)

Ta quy bài toán về chứng minh

\(a^3+b^3+c^3+3abc\ge a^3+c^3+3b^2\left(a+c\right)+\frac{ca\left(a^2+c^2\right)}{b}+2abc\)

Hay \(a^3+2b^3+c^3+4abc\ge3b^2\left(a+c\right)+\frac{ca\left(c^2+a^2\right)}{b}\)

Biến đổi tương đương bđt tên ta được

\(\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(\frac{a^2+c^2}{b}-2b+a+c\right)\ge0\)

Bđt trên đúng vì \(\hept{\begin{cases}\left(a-b\right)\left(b-c\right)\ge0\\\frac{a^2+c^2}{b}-2b+c+a\ge\frac{a^2}{b}+a-2b\ge0\\a\ge b\ge c>0\end{cases}}\)

Vậy bài toán được chứng minh

P/s : cách khác là dùng AM-GM để chứng minh nhưng dài ngại làm lắm :)

ok , cảm ơn bạn !!!

Bài toán rất hay và bổ ích !!!

Đây nhé 

Đặt b + c = x ; c + a = y ;  a + b = z 

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x+y=2c+b+a=2c+z\\y+z=2a+b+c=2a+x\\x+z=2b+a+c=2b+y\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\frac{x+y-z}{2}=c;\frac{y+z-x}{2}=a;\frac{x+z-y}{2}=b\)

Thay vào PT đã cho ở đề bài , ta có : 

\(\frac{y+z-x}{2x}+\frac{x+z-y}{2y}+\frac{x+y-z}{2z}\)

\(=\frac{1}{2}\left(\frac{y}{x}+\frac{z}{x}+\frac{x}{y}+\frac{z}{y}+\frac{x}{z}+\frac{y}{z}-3\right)\)

\(\ge\frac{1}{2}\left(2+2+2-3\right)=\frac{3}{2}\)

( cái này cô - si cho x/y + /x ; x/z + z/x ; y/z + z/y) 

e cũng có 1 vài cách chứng minh khá là cổ điển ạ !

Sử dụng BĐT AM-GM ta có :

\(\frac{a^2}{b+c}+\frac{b+c}{4}\ge2\sqrt{\frac{a^2}{b+c}.\frac{b+c}{4}}=2.\frac{a}{2}=a\)

Bằng cách chứng minh tương tự :

\(\frac{b^2}{a+c}+\frac{a+c}{4}\ge b;\frac{c^2}{a+b}+\frac{a+b}{4}\ge c\)

Cộng theo vế các bđt cùng chiều ta được :

\(\frac{a^2}{c+b}+\frac{b^2}{a+c}+\frac{c^2}{a+b}+\frac{2\left(a+b+c\right)}{4}\ge a+b+c\)

\(< =>\frac{a^2}{b+c}+\frac{a}{2}+\frac{b^2}{a+c}+\frac{b}{2}+\frac{c^2}{a+b}+\frac{c}{2}\ge a+b+c\)

\(< =>\frac{a^2}{b+c}+a+\frac{b^2}{a+c}+b+\frac{c^2}{a+b}+c\ge\frac{3}{2}\left(a+b+c\right)\)

\(< =>\frac{a\left(a+b+c\right)}{b+c}+\frac{b\left(a+b+c\right)}{a+c}+\frac{c\left(a+b+c\right)}{b+a}\ge\frac{3}{2}\left(a+b+c\right)\)

\(< =>\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}\ge\frac{3}{2}\left(Q.E.D\right)\)

a,b,c khong am nen (ab+bc+ca)...>=9/4 co the dung don bien nhe ban

con cau tra loi thi khong bit

nguyễn xuân trợ: bớt xàm đi bạn, cái bạn hỏi đã bảo chúng ta dùng phương pháp dồn biến rồi nha!

Dồn biến làm gì , dùng Chebyshev với Nesbit là ra :)

Giả sử \(a\ge b\ge c\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a+b\ge a+c\ge b+c\\a\left(b+c\right)\ge b\left(a+c\right)\ge c\left(a+b\right)\end{cases}}\)

\(BĐT\Leftrightarrow\left[a\left(b+c\right)+b\left(a+c\right)+c\left(a+b\right)\right]\left(\frac{1}{\left(a+b\right)^2}+\frac{1}{\left(a+c\right)^2}+\frac{1}{\left(b+c\right)^2}\right)\)

ÁP DỤNG BĐT CHEBYSHEV\(BĐT\ge3\left(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}\right)\ge\frac{9}{2}\)(áp dụng bđt Nesbit) "chứng minh dùng AM-GM"