Sửa đề: \(\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\ge2\)

Áp dụng BĐT Cosi,ta được:

\(\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\ge2\cdot\sqrt{\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{b}{a}}=2\)

Trong 3 số \(a;b;c\) có ít nhất 2 số cùng dấu. Như vậy sẽ có tích của 2 số lớn hơn hoặc bằng 0. Giả sử: \(xy\ge0\Leftrightarrow2xy\ge0\) (1)

\(-1\le a;b;c\le1\Leftrightarrow a^2;b^2;c^2\le1\) (2)

Từ (1) và (2) ta có:

\(x^2+y^4+z^6=x^2+y^2.y^2+z^2.z^2.z^2\le x^2+y^2.1+z^2.1.1=x^2+y^2+z^2\le x^2+y^2+z^2+2xy=\left(x+y\right)^2+z^2=z^2+z^2=2z^2\le2\)

Ta có điều phải chứng minh

Vào đây đi:

https://hoc24.vn/hoi-dap/question/32718.html

t vào r`, không hiểu...

muộn rồi để lúc khác tôi làm cho

Ta có: \(0\le a\le b\le c\le1\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}1-a\ge0\\1-b\ge0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left(1-a\right)\left(1-b\right)\ge0\Leftrightarrow1\left(1-b\right)-a\left(1-b\right)\ge0\)
\(\Rightarrow1-b-a+ab\ge0\Leftrightarrow1+ab\ge a+b\)

Tiếp tục chứng minh ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}1\ge c\\0\le a\le b\Leftrightarrow ab\ge0\end{matrix}\right.\)

cộng theo vế: \(1+ab+1+ab\ge a+b+c+0\)

\(\Rightarrow2\left(1+ab\right)\ge a+b+c\)

Ta có: \(\dfrac{c}{ab+1}=\dfrac{2c}{2\left(ab+1\right)}\le\dfrac{2c}{a+b+c}\) (1)

chứng minh tương tự suy ra đpcm

Ta có:

0 ≤ a ≤ b ≤ c ≤ 1; và a, b, c ≥ 0

=> a - 1 ≤ 0 ; b - 1 ≤ 0

=> ( a - 1 )( b - 1 ) ≥ 0

=> ab - a - b + 1 ≥ 0

=> ab + 1 ≥ a + b

=>\(\frac{1}{ab+1}\le\frac{1}{a+b}\)    => \(\frac{c}{ab+1}\le\frac{c}{a+b}\)   (1)

Chứng Minh Tương Tự: =>     \(\frac{a}{bc+1}\le\frac{a}{a+b}\)    (2)

                                          và   \(\frac{b}{ac+1}\le\frac{b}{a+c}\)     (3)

Từ (1); (2) và (3)  =>

\(\frac{a}{bc+1}+\frac{b}{ac+1}+\frac{c}{ab+1}\le\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}\)\(\le\frac{2a}{a+b+c}+\frac{2b}{a+b+c}+\frac{2c}{a+b+c}\)

=> \(\frac{a}{bc+1}+\frac{b}{ac+1}+\frac{c}{ab+1}\le\frac{2\left(a+b+c\right)}{a+b+c}=2\)( ĐPCM )