TL:

Chỗ tôi được phép sử dụng luôn ko cần chứng minh

HT

????

cho 1 vé báo cáo free nhé

là sao vậy?

\(3x^3-6x^3y+3xy=3x\left(x^2-2x^2y+y\right)\)

\(a^2-4ab+4b^2-16=\left(a-2b\right)^2-4^2=\left(a-2b-4\right)\left(a-2b+4\right)\)

a/ Áp dụng BĐT Cô-si cho các số dương ta được

abc+bca≥2√abc.bca=2cabc+bca≥2abc.bca=2c

Tương tự

abc+cab≥2babc+cab≥2b

bca+cab≥2abca+cab≥2a

Cộng các vế của BĐT

2(abc+bca+cab)≥2(1a+1b+1c)2(abc+bca+cab)≥2(1a+1b+1c)

↔abc+bca+cab≥1a+1b+1c↔abc+bca+cab≥1a+1b+1c

b/ Áp dụng BĐT Cô-si cho các số dương ta được

abc+bca≥2√abc.bca=2babc+bca≥2abc.bca=2b

Tương tự

abc+cab≥2aabc+cab≥2a

bca+cab≥2cbca+cab≥2c

Cộng các vế của BĐT

2(abc+bca+cab)≥2(a+b+c)2(abc+bca+cab)≥2(a+b+c)

↔abc+bca+cab≥a+b+c

áp dụng cô si ta có 
a³/b + ab ≥ 2a² 
b³/c + bc ≥ 2b² 
c³/a + ac ≥ 2c² 
+ + + 3 cái lại 
=> a³/b + b³/c + c³/a ≥ 2a² + 2b² + 2c² - ab - ac - bc 
mặt khác ta có 
ab + bc + ac ≤ a² + b² + c² (cái này chứng minh dễ dàng nhé) 

Cảm ơn bạn nhé

áp dung BĐT cô si \(=>\left(a+b+c\right)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge3\sqrt[3]{abc}\cdot3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}}=9\)

                                vì a+b+c=1 => dpcm

\(\left(a+b+c\right)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)>=9\)

<=>1+1+1 +\(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}+\frac{c}{a}+\frac{a}{c}+\frac{b}{c}+\frac{c}{b}\)>=9     (*)

áp đụng cô si

\(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}>=2\sqrt{\frac{a}{b}\cdot\frac{b}{a}}=2\)

tương tự

\(\frac{a}{c}+\frac{c}{a}>=2\)

\(\frac{b}{c}+\frac{c}{b}>=2\)

=> (*) đúng Mà a+b+c=1

=> đpcm

Áp dụng bất đẳng thức AM - GM:

\(a^3+1+1\ge3a\); 

\(\dfrac{b^3}{a^3}+1+1\ge3.\dfrac{b}{a}\);

\(\dfrac{1}{b^3}+1+1\ge3.\dfrac{1}{b}\);

\(2a+2.\dfrac{b}{a}+2.\dfrac{1}{b}\ge6\).

Cộng vế với vế các bđt trên rồi rút gọn ta có đpcm.

Nên bổ sung thêm đk a,b không âm

\(a+4b\ge\frac{16ab}{1+4ab}\)

\(\Leftrightarrow\left(a+4b\right)\left(1+4ab\right)\ge16ab\)

AM-GM:\(a+4b\ge4\sqrt{ab};1+4ab\ge4\sqrt{ab}\)

\(\Rightarrow\left(a+4b\right)\left(1+4ab\right)\ge16ab\left(đpcm\right)\)