Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
set \(\left\{{}\begin{matrix}a+b-c=x\\b+c-a=y\\c+a-b=z\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow x+y+z=3\)
\(VT=\sum\sqrt{\dfrac{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}{4x}}=\sqrt{\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(x+z\right)}.\left(\sum\dfrac{1}{\sqrt{4x\left(y+z\right)}}\right)\)
Áp dụng BĐT AM-GM:
\(\dfrac{1}{\sqrt{4x\left(y+z\right)}}+\dfrac{1}{\sqrt{4y\left(x+z\right)}}+\dfrac{1}{\sqrt{4z\left(x+y\right)}}\ge\dfrac{9}{2\left(\sqrt{xy+xz}+\sqrt{yz+yx}+\sqrt{xz+zy}\right)}\)
Áp dụng BĐT bunyakovsky:
\(\sum\sqrt{xy+yz}\le\sqrt{6\left(xy+yz+xz\right)}\)
\(\Rightarrow\sum\dfrac{1}{2\sqrt{x\left(y+z\right)}}\ge\dfrac{9}{2\sqrt{6\left(xy+yz+xz\right)}}\)
Mà \(\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)\ge\dfrac{8}{9}\left(x+y+z\right)\left(xy+yz+xz\right)=\dfrac{8}{3}\left(xy+yz+xz\right)\)(*)
\(\Rightarrow VT\ge\sqrt{\dfrac{8}{3}\left(xy+yz+xz\right)}.\dfrac{9}{2\sqrt{6\left(xy+yz+xz\right)}}=3\)
Dấu = xảy ra khi x=y=z hay a=b=c=1
(*) Prove BĐT \(\left(m+n\right)\left(n+p\right)\left(m+p\right)\ge\dfrac{8}{9}\left(m+n+p\right)\left(mn+np+pm\right)\)
khai triển ,để ý rằng \(\left(m+n\right)\left(n+p\right)\left(p+m\right)=\left(m+n+p\right)\left(mn+np+pm\right)-mnp\)
Dễ dàng chứng minh bất đẳng thức phụ :
\(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\ge\dfrac{4}{a+b}\forall a;b>0\)và p - a; p - b; p - c > 0 theo bất đẳng thức trong tam giác.
Áp dụng bất đẳng thức phụ vừa chứng minh, ta có:
\(\dfrac{1}{p-a}+\dfrac{1}{p-b}\ge\dfrac{4}{2p-a-b}=\dfrac{4}{c}\left(1\right)\)
\(\dfrac{1}{p-b}+\dfrac{1}{p-c}\ge\dfrac{4}{2p-b-c}=\dfrac{4}{a}\left(2\right)\)
\(\dfrac{1}{p-c}+\dfrac{1}{p-a}\ge\dfrac{4}{2p-c-a}=\dfrac{4}{a}\left(3\right)\)
Cộng (1); (2); (3) theo vế, ta có:
\(2\left(\dfrac{1}{p-a}+\dfrac{1}{p-b}+\dfrac{1}{p-c}\right)\ge4\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)\)
\(\RightarrowĐPCM\)
Ta CM BĐT sau :
\(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\ge\dfrac{4}{x+y}\)
Thật vậy ; ta có :
\(\left(x-y\right)^2\ge0\\ \Rightarrow x^2-2xy+y^2\ge0\\ \Rightarrow x^2+y^2\ge2xy\\ \Rightarrow\left(x+y\right)^2\ge4xy\\ \Rightarrow\dfrac{x+y}{xy}\ge\dfrac{4}{x+y}\\ \Rightarrow\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\ge\dfrac{4}{x+y}\left(đpcm\right)\)
\(\Rightarrow\dfrac{1}{p-a}+\dfrac{1}{p-b}\ge\dfrac{4}{2p-\left(a+b\right)}=\dfrac{4}{c}\\ \dfrac{1}{p-b}+\dfrac{1}{p-c}\ge\dfrac{4}{a}\\ \dfrac{1}{p-a}+\dfrac{1}{p-c}\ge\dfrac{4}{b}\\ \Rightarrow2\left(\dfrac{1}{p-a}+\dfrac{1}{p-b}+\dfrac{1}{p-c}\right)\ge\dfrac{4}{a}+\dfrac{4}{b}+\dfrac{4}{c}\\ \Rightarrow\dfrac{1}{p-a}+\dfrac{1}{p-b}+\dfrac{1}{p-c}\ge2\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)\left(đpcm\right)\)
Ta sẽ chứng minh bất đẳng thức quen thuộc sau:(a+b+c)(\(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\))\(\ge9\)
Thật vậy : áp dụng bđt cô si ta có :a+b+c\(\ge3\sqrt[3]{abc}\)
\(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\ge3\sqrt[3]{\dfrac{1}{abc}}\)
nhân vế theo vế ta được (a+b+c)(\(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\))\(\ge9\)
Dấu "=" xảy ra khi:a=b=c
Áp dụng vào bài toán ta có:\(\dfrac{p}{p-a}+\dfrac{p}{p-b}+\dfrac{p}{p-c}=p\left(\dfrac{1}{p-a}+\dfrac{1}{p-b}+\dfrac{1}{p-c}\right)\)
=\([\left(p-a\right)+\left(p-b\right)+\left(p-c\right)]\left(\dfrac{1}{p-a}+\dfrac{1}{p-b}+\dfrac{1}{p-c}\right)\ge9\)
Dấu "=" xảy ra khi :p-a=p-b=p-c
\(\Leftrightarrow a=b=c\)
Vậy với a,b,c là độ dai 3 cạnh của 1 tam giác và chu vi bằng 2p thì \(\dfrac{p}{p-a}+\dfrac{p}{p-b}+\dfrac{p}{p-c}\ge9\)
Áp dụng BĐT Holder ta có:
\(VT=\left(a+bc\right)\left(\frac{b}{2}+2ac\right)\left(\frac{c}{3}+3ab\right)\)
\(\ge\left(\sqrt[3]{a\cdot\frac{b}{2}\cdot\frac{c}{3}}+\sqrt[3]{bc\cdot2ac\cdot3ab}\right)^3\)
\(=\left(\sqrt[3]{\frac{abc}{6}}+\sqrt[3]{6\left(abc\right)^2}\right)^3\)
\(\ge\left(\sqrt[3]{\frac{6}{6}}+\sqrt[3]{6\cdot6^2}\right)^3=\left(1+6\right)^3=343\)
Áp dụng bđt Cauchy-Schwarz:
\(\dfrac{1}{p-a}+\dfrac{1}{p-b}\ge\dfrac{\left(1+1\right)^2}{2p-a-b}=\dfrac{4}{c}\)
\(\dfrac{1}{p-b}+\dfrac{1}{p-c}\ge\dfrac{\left(1+1\right)^2}{2p-b-c}=\dfrac{4}{a}\)
\(\dfrac{1}{p-a}+\dfrac{1}{p-c}\ge\dfrac{\left(1+1\right)^2}{2p-a-c}=\dfrac{4}{b}\)
Cộng theo vế:
\(2VT\ge4VP\Leftrightarrow VT\ge2VP\Leftrightarrowđpcm\)
\("="\Leftrightarrow a=b=c\)
BĐT\(\Leftrightarrow\dfrac{a}{-a+b+c}+\dfrac{b}{a-b+c}+\dfrac{c}{a+b-c}\ge3\)
Áp dụng BĐT Svac-xơ, ta có:
\(\dfrac{a^2}{-a^2+ab+ac}+\dfrac{b^2}{ab-b^2+bc}+\dfrac{c^2}{ac+bc-c^2}\ge\dfrac{\left(a+b+c\right)^2}{2\left(ab+bc+ca\right)-\left(a^2+b^2+c^2\right)}\)
Ta có: \(a,b,c\) là 3 cạnh của 1 tam giác nên:
\(a\left(b+c\right)>a^2\). Tương tự và cộng theo vế, ta có:
\(2\left(ab+bc+ca\right)-\left(a^2+b^2+c^2\right)>0\)
Ta sẽ chứng minh \(\dfrac{\left(a+b+c\right)^2}{2\left(ab+bc+ca\right)-\left(a^2+b^2+c^2\right)}\ge3\left(1\right)\)
Thật vậy, \(BĐT\left(1\right)\Leftrightarrow3\left(a^2+b^2+c^2\right)+\left(a+b+c\right)^2\ge6\left(ab+bc+ca\right)\), đúng
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi \(a=b=c\)
Cách 2:
Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}-a+b+c=x\\a-b+c=y\\a+b-c=z\end{matrix}\right.\) với \(x,y,z>0\)
Khi đó ta có \(a=\dfrac{y+z}{2};b=\dfrac{x+z}{2};c=\dfrac{x+y}{2}\)
BĐT cần chứng minh trở thành:
\(\dfrac{y+z}{x}+\dfrac{x+z}{y}+\dfrac{x+y}{z}\ge6\), đúng theo bđt Cauchy
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi \(x=y=z\Leftrightarrow a=b=c\)