Đặt \(\hept{\begin{cases}-a+2b+2c=x\\2a-b+2c=y\\2a+2b-c=z\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=\frac{2y+2z-x}{9}\\b=\frac{2z+2x-y}{9}\\c=\frac{2x+2y-z}{9}\end{cases}}\)

Vì a,b,c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác nên x,y,z>0

Khi đó : \(VT=\frac{2y+2z-x}{9x}+\frac{2z+2x-y}{9y}+\frac{2x+2y-z}{9z}\)

\(=\frac{2}{9}\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{x}\right)+\frac{2}{9}\left(\frac{y}{z}+\frac{z}{y}\right)+\frac{2}{9}\left(\frac{z}{x}+\frac{x}{z}\right)-\frac{1}{3}\)

\(\ge\frac{2}{9}.2+\frac{2}{9}.2+\frac{2}{9}.2-\frac{1}{3}\)(BĐT Cauchy cho 2 số không âm)

\(=\frac{4}{9}.3-\frac{1}{3}=\frac{4}{3}-\frac{1}{3}=1\)

\(\frac{a}{2b+2c-a}+\frac{b}{2a+2c-b}+\frac{c}{2a+2b-c}\)

\(\frac{a^2}{2ab+2ac-a^2}+\frac{b^2}{2ab+2bc-b^2}+\frac{c^2}{2ac+2bc-c^2}\)

đặt pt là P

\(P\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{2ab+2ac-a^2+2ab+2bc-b^2+2ac+2bc-c^2}\)

\(P\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{4ab+4ac+4bc-a^2-b^2-c^2}\)

\(a^2+b^2+c^2\ge2ab+2bc+2ca\)(BĐT tương đương)

\(P\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{4ab+4ac+4bc-a^2-b^2-c^2}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{2ab+2ac+2bc}\)

\(\left(a+b+c\right)^2\ge2ab+2ac+2bc\)(BĐT tương đương)

\(P\ge1\)

mình ko chắc đã đúng

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 :)

help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

1) a³+b³+c³-3abc = (a+b)³-3ab(a+b)+c³-3abc

                           = (a+b+c)(a²+2ab+b²-ab-ac+c²) -3ab(a+b+c)

                           = (a+b+c)( a²+b²+c²-ab-bc-ca)

Vì a+b+c=0

=> a+b=-c

=> (a+b)³= (-c)³

=> a³+b³+3ab(a+b) = (-c)³

=> a³+b³+c³= 3abc

xét hiệu a³+b³+3abc=(a+b+c)(a²+b²+c²-ab-ac-bc)=(a+b+c)\(\frac{\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2}{2}\ge0\)

đẳng thức xảy ra khi a=b=c

Ta có: \(a^3+b^3+c^3-3abc=\left(a+b\right)^3-3ab\left(a+b\right)+c^3-3abc\)

\(=\left(a+b\right)^3+c^3-3ab\left(a+b\right)-3abc\)

\(=\left(a+b+c\right)^3-3.\left(a+b\right).c.\left(a+b+c\right)-3ab\left(a+b+c\right)\)

\(=\left(a+b+c\right).\left[\left(a+b+c\right)^2-3\left(a+b\right).c-3ab\right]\)

\(=\left(a+b+c\right).\left(a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca-3ac-3bc-3ab\right)\)

\(=\left(a+b+c\right).\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\left(a+b+c\right).\left(2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\left(a+b+c\right).\left[\left(a^2-2ab+b^2\right)+\left(b^2-2bc+c^2\right)+\left(c^2-2ca+a^2\right)\right]\)

\(=\frac{1}{2}.\left(a+b+c\right).\left[\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\right]\ge0\)( Vì a, b, c không âm )

\(\Rightarrow a^3+b^3+c^3\ge3abc\)( đpcm )

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

Sao lạ thế nhỉ, áp cái được luôn?

\(2a+\frac{b}{a}+\frac{c}{b}\ge3\sqrt[3]{2a.\frac{b}{a}.\frac{c}{b}}=3\sqrt[3]{2c}\)

Đẳng thức tự xét.

Lời giải:
a. Áp dụng BĐT Cô-si:

$\frac{1}{a}+\frac{a}{4}\geq 1$

$\frac{1}{b}+\frac{b}{4}\geq 1$

$\frac{1}{c}+\frac{c}{4}\geq 1$

Cộng theo vế:
$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{a+b+c}{4}\geq 3$

$\Leftrightarrow \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{6}{4}\geq 3$

$\Leftrightarrow \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\geq \frac{3}{2}$ (đpcm) 

Dấu "=" xảy ra khi $a=b=c=2$
b.

Áp dụng BĐT Cô-si:

$\frac{a^2}{c}+c\geq 2a$

$\frac{b^2}{a}+a\geq 2b$

$\frac{c^2}{b}+b\geq 2c$

$\Rightarrow \frac{a^2}{c}+\frac{b^2}{a}+\frac{c^2}{b}+(c+a+b)\geq 2(a+b+c)$

$\Rightarrow \frac{a^2}{c}+\frac{b^2}{a}+\frac{c^2}{b}\geq a+b+c=6$ (đpcm) 

Dấu "=" xảy ra khi $a=b=c=2$