Bạn tham khảo:

Câu hỏi của Phạm Vũ Trí Dũng - Toán lớp 8 | Học trực tuyến

Lớp 8 nên chắc biết Bunhiacopxki chứ. Nếu ko biết thì google.

Dùng Bunhiacopxki để chứng minh cái này: \(\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}+\frac{c^2}{z}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{x+y+z}\)

\(\left[\left(\sqrt{x}\right)^2+\left(\sqrt{y}\right)^2+\left(\sqrt{z}\right)^2\right]\left[\left(\frac{a}{\sqrt{x}}\right)^2+\left(\frac{b}{\sqrt{y}}\right)^2+\left(\frac{c}{\sqrt{z}}\right)^2\right]\)

\(\ge\left(\sqrt{x}.\frac{a}{\sqrt{x}}+\sqrt{y}.\frac{b}{\sqrt{y}}+\sqrt{z}.\frac{c}{\sqrt{z}}\right)^2=\left(a+b+c\right)^2\)

hay\(\left(x+y+z\right)\left(\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}+\frac{c^2}{z}\right)\ge\left(a+b+c\right)^2\)

\(\Rightarrow\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}+\frac{c^2}{z}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{x+y+z}\)

Áp dụng BĐT trên ta có:

\(VT=\frac{a^4}{a^2+2ab}+\frac{b^4}{b^2+2bc}+\frac{c^4}{c^2+2ca}\ge\frac{\left(a^2+b^2+c^2\right)^2}{a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca}\)

\(=\left(a^2+b^2+c^2\right).\frac{a^2+b^2+c^2}{\left(a+b+c\right)^2}\)

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki, ta có: \(\left(1.a+1.b+1.c\right)^2\le\left(1^2+1^2+1^2\right)\left(a^2+b^2+c^2\right)\)

\(\Rightarrow\frac{a^2+b^2+c^2}{\left(a+b+c\right)^2}\ge\frac{1}{3}\)

Vậy  BĐT được chứng minh

A) \(A^2+B^2\ge2AB\Leftrightarrow\left(A-B\right)^2\ge0\)(luôn đúng)

B)\(A^2B=A\cdot A\cdot B;AB^2=A\cdot B\cdot B\)

áp dụng BĐT AM-GM

\(A\cdot A\cdot B\le\dfrac{A^3+A^3+B^3}{3};A\cdot B\cdot B\le\dfrac{A^3+B^3+B^3}{3}\)

cộng 2 vế của BĐT cho nhau

\(\Rightarrow A^2B+AB^2\le A^3+B^3\left(đpcm\right)\)

C)tương tự câu B) ta có

\(A^3B\le\dfrac{A^4+A^4+A^4+B}{4};AB^3\le\dfrac{A^4+B^4+B^4+B^{\text{4}}}{4}\)

cộng từng vế của BĐT ta có đpcm

a/Xét hiệu ta có: \(\frac{a^3}{b}+\frac{b^3}{b}-a^2-ab=\left(a+b\right)\left(\frac{a^2-ab+b^2}{b}\right)-a\left(a+b\right)\)

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

\(\RightarrowĐPCM\)

b/Tương tự ở câu a, ta cũng có:

\(\frac{a^3}{b}\ge a^2+ab-b^2\left(1\right),\frac{b^3}{c}\ge b^2+bc-c^2\left(2\right),\frac{c^3}{a}\ge c^2+ca-a^2\left(3\right)\)

Cộng (1),(2) và (3) \(VT\ge a^2+ab-b^2+b^2+bc-c^2+C^2+bc-a^2=ab+bc+ca\left(ĐPCM\right)\)

1.

\(P=\frac{a^4}{abc}+\frac{b^4}{abc}+\frac{c^4}{abc}\ge\frac{\left(a^2+b^2+c^2\right)^2}{3abc}=\frac{\left(a^2+b^2+c^2\right)\left(a^2+b^2+c^2\right)\left(a+b+c\right)}{3abc\left(a+b+c\right)}\)

\(P\ge\frac{\left(a^2+b^2+c^2\right).3\sqrt[3]{a^2b^2c^2}.3\sqrt[3]{abc}}{3abc\left(a+b+c\right)}=\frac{3\left(a^2+b^2+c^2\right)}{a+b+c}\)

Dấu "=" khi \(a=b=c\)

2.

\(P=\sum\frac{a^2}{ab+2ac+3ad}\ge\frac{\left(a+b+c+d\right)^2}{4\left(ab+ac+ad+bc+bd+cd\right)}\ge\frac{\left(a+b+c+d\right)^2}{4.\frac{3}{8}\left(a+b+c+d\right)^2}=\frac{2}{3}\)

Dấu "=" khi \(a=b=c=d\)

Thục Trinh, tran nguyen bao quan, Phùng Tuệ Minh, Ribi Nkok Ngok, Lê Nguyễn Ngọc Nhi, Tạ Thị Diễm Quỳnh,

Nguyễn Huy Thắng, ?Amanda?, saint suppapong udomkaewkanjana

Help me!

Ta có:

• a³+b³=(a+b)(a²-ab+b²)=(a+b)(a²-2ab+b²+ab)=(a+b)[(a-b)²+ab]
• a²b+ab²=ab(a+b)​

Vì (a-b)²+ab\(\ge\)ab

=>(a+b)[(a-b)²+ab]\(\ge\)ab(a+b)

=>a³+b³\(\ge\)a²b+ab² (đpcm)

Bạn đọc lại xem hợp lí chưa, mình ko chắc lắm

Ta có:

\(a^3+b^3\ge a^2b+ab^2\)

<=> \(\left(a+b\right)\left(a^2+ab+b^2\right)\ge ab\left(a+b\right)\)

Với trường hợp a = b = 0 thì không rút gọn đc và BĐT đúng nên khi a > 0; b > 0 thì a+b>0

nên <=> \(a^2+ab+b^2\ge ab\)

<=> \(a^2+b^2\ge0\) (đúng)

Vậy BĐT được chứng minh

A)\(A^2+B^2\ge AB+AB\)

\(\Leftrightarrow\)\(A^2+B^2\ge2AB\)

\(\Leftrightarrow A^2-2AB+B^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(A+B\right)^2\ge0\)(luôn đúng)

Vậy \(A^2+B^2\ge AB+AB\)(đpcm)