![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
e)
\(\dfrac{a^2+b^2+c^2}{3}\ge\left(\dfrac{a+b+c}{3}\right)^2\)
\(\Leftrightarrow3\left(a^2+b^2+c^2\right)\ge a^2+b^2+c^2+2\left(ab+bc+ca\right)\)
\(\Leftrightarrow2\left(a^2+b^2+c^2\right)\ge2\left(ab+bc+ac\right)\)
\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2ac-2bc\ge0\)
\(\Leftrightarrow\left(a^2-2ab+b^2\right)+\left(a^2-2ac+c^2\right)+\left(b^2-2bc+c^2\right)\ge0\)
\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(a-c\right)^2+\left(b-c\right)^2\ge0\) ( luôn đúng)
=> ĐPCM
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
ĐỀ sai nhé: \(a^2+b^2=4\Rightarrow4-a^2< 0\)
Vậy làm sao tồn tại căn của nó chứ
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
Bài 2:
\(a^4+b^4\ge a^3b+b^3a\)
\(\Leftrightarrow a^4-a^3b+b^4-b^3a\ge0\)
\(\Leftrightarrow a^3\left(a-b\right)-b^3\left(a-b\right)\ge0\)
\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2\left(a^2+ab+b^2\right)\ge0\)
ta thấy : \(\orbr{\orbr{\begin{cases}\left(a-b\right)^2\ge0\\\left(a^2+ab+b^2\right)\ge0\end{cases}}}\Leftrightarrow dpcm\)
Dấu " = " xảy ra khi a = b
tk nka !!!! mk cố giải mấy bài nữa !11
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
Vì b > 0 nên áp dụng bđt Cauchy ta có : \(b+1\ge2\sqrt{b}\)
\(\Rightarrow\frac{a\left(b+1\right)}{2}\ge\frac{a.\left(2\sqrt{b}\right)}{2}=a\sqrt{b}\) (vì a > 0)
\(\Rightarrow a\sqrt{b}\le\frac{a\left(b+1\right)}{2}\) .
Vậy ta có đpcm
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
Lời giải:
Áp dụng BĐT Bunhiacopxky:
\((a^2+b+c)(1+b+c)\geq (a+b+c)^2\Rightarrow \sqrt{a^2+b+c}\geq \frac{a+b+c}{\sqrt{1+b+c}}\)
\(\Rightarrow \frac{a}{\sqrt{a^2+b+c}}=\frac{a\sqrt{1+b+c}}{a+b+c}\)
Hoàn toàn tương tự với các phân thức còn lại:
\(\Rightarrow \text{VT}\leq \frac{a\sqrt{1+b+c}+b\sqrt{1+a+c}+c\sqrt{1+a+b}}{a+b+c}\)
Tiếp tục sd BĐT Bunhiacopxky:
\((a\sqrt{1+b+c}+b\sqrt{1+a+c}+c\sqrt{1+a+b})^2\leq (a+b+c)(a+ab+ac+b+ba+bc+c+ca+cb)\)
\(a\sqrt{1+b+c}+b\sqrt{1+a+c}+c\sqrt{1+a+b}\leq \sqrt{(a+b+c)(a+b+c+2ab+2bc+2ac)}\)
Theo hệ quả quen thuộc của BĐT AM-GM:
\((a+b+c)^2\leq 3(a^2+b^2+c^2)=9\Rightarrow a+b+c\leq 3\Rightarrow a+b+c\leq a^2+b^2+c^2\)
Do đó:
\(a\sqrt{1+b+c}+b\sqrt{1+a+c}+c\sqrt{1+a+b}\leq \sqrt{(a+b+c)(a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac)}\)
\(=\sqrt{(a+b+c)^3}\)
\(\Rightarrow \text{VT}\leq \frac{\sqrt{(a+b+c)^3}}{a+b+c}=\sqrt{a+b+c}\leq \sqrt{3}\) (đpcm)
Dấu "=" xảy ra khi $a=b=c=1$