Tìm min:

Theo BĐT AM-GM thì: $P=a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ac$ hay $P\ge 9$

Vậy $P_{min}=9$. Giá trị này đạt tại $a=b=c=\sqrt{3}$

-----------

Tìm max:

$P=a^2+b^2+c^2=(a+b+c{)}^2-2(ab+bc+ac)=(a+b+c{)}^2-18$

Vì $a,b,c\ge 1$ nên:

$(a-1)(b-1)\ge 0\iff ab+1\ge a+b$

Hoàn toàn tương tự: $bc+1\ge b+c;ac+1\ge a+c$

Cộng lại: $2(a+b+c)\le ab+bc+ac+3=12$

$\Rightarrow a+b+c\le 6$

$\Rightarrow P=(a+b+c{)}^2-18\le 6^2-18=18$

Vậy $P_{max}=18$. Giá trị này đạt tại $(a,b,c)=(1,1,4)$ và hoán vị

\(P=bc.1.\sqrt{a-1}+\dfrac{ca}{3}.3.\sqrt{b-9}+\dfrac{ab}{4}.4.\sqrt{c-16}\)

\(P\le\dfrac{bc}{2}\left(1+a-1\right)+\dfrac{ca}{6}\left(9+b-9\right)+\dfrac{ab}{8}\left(16+c-16\right)\)

\(\Rightarrow P\le\dfrac{abc}{2}+\dfrac{abc}{6}+\dfrac{abc}{8}=912\)

\(P_{max}=912\)  khi \(\left(a;b;c\right)=\left(2;18;32\right)\)

Dễ CM đc: \(\Sigma_{cyc}\frac{1}{ab+a+1}=1\) với abc=1 

\(B=\Sigma_{cyc}\frac{1}{ab+a+2}\le\frac{1}{16}\left(9\Sigma_{cyc}\frac{1}{ab+a+1}+3\right)=\frac{1}{16}\left(9.1+3\right)=\frac{3}{4}\)

"=" \(\Leftrightarrow\)\(a=b=c=1\)

\(1.\sqrt{a^2+ab+b^2}\le\frac{1+a^2+ab+b^2}{2}\)

\(\Rightarrow VT\ge\frac{1}{\frac{1+a^2+ab+b^2}{2}}+\)\(\frac{1}{\frac{1+b^2+cb+c^2}{2}}+\)\(\frac{1}{\frac{1+c^2+ac+a^2}{2}}\)\(\ge\frac{\left(1+1+1\right)^2}{\frac{1+a^2+ab+b^2}{2}+\frac{1+b^2+bc+c^2}{2}+\frac{1+c^2+ca+a^2}{2}}=\frac{9}{a^2+b^2+c^2+\frac{\left(ab+bc+ca\right)+3}{2}}\ge\frac{9}{a^2+b^2+c^2+2\left(ab+bc+ca\right)}=VP\)

vì   3 </ 3 ( ab+bc+ca)

hiển nhiên \(a,b\ge c\) nên không mất tính tổng quát, ta giả sử \(a\ge b\ge c\)

Ta co: 

\(\left(a-1\right)\left(b-1\right)\ge0\)\(\Leftrightarrow\)\(ab\ge a+b-1\)

\(bc\ge0\)

\(c\left(a-b\right)\ge0\)\(\Leftrightarrow\)\(ca\ge bc\ge c\)

\(\frac{9}{ab+bc+ca}-2\le\frac{9}{a+b-1+c}-2=\frac{5}{2}\)

dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}\left(a;b;c\right)=\left(2;1;0\right)\\\left(a;b;c\right)=\left(1;2;0\right)\end{cases}}\)

\(c\left(1+ab\right)\le c\left(1+\dfrac{a^2+b^2}{2}\right)=c\left(1+\dfrac{1-c^2}{2}\right)=1-\dfrac{1}{2}\left(c-1\right)^2\left(c+2\right)\le1\)

\(\Rightarrow c^2\left(1+ab\right)\le c\Rightarrow\dfrac{c}{1+ab}\ge c^2\)

Hoàn toàn tương tự ta có: \(\dfrac{a}{1+bc}\ge a^2\) ; \(\dfrac{b}{1+ac}\ge b^2\)

Cộng vế: \(VT\ge a^2+b^2+c^2=1\) (đpcm)

Dấu "=" xảy ra khi \(\left(a;b;c\right)=\left(0;0;1\right)\) và các hoán vị

Cách 2:

Áp dụng BĐT Bunhiacopxky:

\(\text{VT}[a(1+bc)+b(1+ac)+c(1+ab)]\geq (a+b+c)^2\)

\(\Rightarrow \text{VT}\geq \frac{(a+b+c)^2}{a+b+c+3abc}\)

 Ta sẽ CM: 

\(\frac{(a+b+c)^2}{a+b+c+3abc}\geq 1\)

\(\Leftrightarrow 1+2(ab+bc+ac)\geq a+b+c+3abc\)

Vì $a^2+b^2+c^2=1\Rightarrow a,b,c\leq 1$

$\Rightarrow (a-1)(b-1)(c-1)\leq 0$

$\Leftrightarrow 1+ ab+bc+ac\geq a+b+c+abc(1)$

Áp dụng BĐT AM-GM:

$ab+bc+ac\geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2}\geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2.abc}=3abc\geq 2abc(2)$

Từ $(1);(2)\Rightarrow 1+2(ab+bc+ac)\geq a+b+c+3abc$

Ta có đpcm

Dấu "=" xảy ra khi $(a,b,c)=(1,0,0)$ và hoán vị.

Ta có \(\sqrt{bc\left(1+a^2\right)}=\sqrt{bc+a^2bc}=\sqrt{bc+a\left(a+b+c\right)}\)

\(=\sqrt{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}\)

Đặt BT đề cho là P

\(\Leftrightarrow P=\sum\dfrac{a}{\sqrt{bc\left(1+a^2\right)}}=\sum\sqrt{\dfrac{a}{a+b}\cdot\dfrac{a}{a+c}}\\ \Leftrightarrow P\le\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{a}{a+b}+\dfrac{a}{a+c}+\dfrac{b}{b+c}+\dfrac{b}{b+a}+\dfrac{c}{c+a}+\dfrac{c}{c+b}\right)\\ \Leftrightarrow P\le\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{a+b}{a+b}+\dfrac{b+c}{b+c}+\dfrac{c+a}{c+a}\right)=\dfrac{1}{2}\cdot3=\dfrac{3}{2}\)

Dấu \("="\Leftrightarrow a=b=c=\sqrt{3}\)

Ta cần chứng minh :

\(P=a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2\ge2ab+2bc+2ca\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2-2ab+b^2\right)+\left(b^2-2bc+c^2\right)+\left(c^2-2ca+a^2\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\ge0\) ( Luôn đúng )

\(\Rightarrow P=a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca=9\)

Vậy GTNN của P là 9 khi \(a=b=c=\sqrt{3}\)

Còn về GTLN thì bạn còn ghi đề bài thiếu cho a,b,c>? . Chừng nào sửa lại thì t làm

a,b,c >=1

đề này thầy mình cho.