Ta có \(a+b+b+b\ge4\sqrt[4]{abbb}\)(theo BĐT Cosi)

\(\Leftrightarrow a+3b\ge\sqrt[4]{ab^3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a+3b}{4}\ge4\sqrt[4]{ab^3}\)

Mà \(a,b,c\ge1\Rightarrow a+3b\ge4\Rightarrow\frac{a+3b}{4}\ge1\)

\(\Leftrightarrow1+\sqrt[4]{ab^3}\ge1+a\)

\(\Rightarrow\frac{1}{1+\sqrt[4]{ab^3}}\le\frac{1}{1+a}\left(1\right)\)

Tương tự \(\hept{\begin{cases}\frac{1}{1+\sqrt[4]{bc^3}}=\frac{1}{1+b}\left(2\right)\\\frac{1}{1+\sqrt[4]{ca^3}}=\frac{1}{1+c}\left(3\right)\end{cases}}\)

(1) (2) (3) => \(\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+\frac{1}{1+c}\ge\frac{1}{1+\sqrt[4]{ab^3+1}}+\frac{1}{1+\sqrt[4]{bc^3}}+\frac{1}{1+\sqrt[4]{ca^3}}\)(đpcm)

Ta có : a + b \(\ge1\)<=> a² + 2ab + b² \(\ge\)1 ( 1) 

Mặt khác : ( a-b )² \(\ge0\Leftrightarrow a^2-2ab+b^2\ge0\left(2\right)\)

Từ ( 1) và ( 2 ) => 2.( a²+ b² ) \(\ge1\Leftrightarrow a^2+b^2\ge\frac{1}{2}\left(đpcm\right)\)

Ta có

\(A=\left(a-b+c\right)\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)=3+\left(\frac{a}{c}+\frac{c}{a}\right)-\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)-\left(\frac{b}{c}+\frac{c}{b}\right)\)

áp dụng bđt Cauchy ta có

\(A\ge3+2-2-2=1\)(đpcm)

Dấu "=" xảy ra khi a=b=c=1

\(\left(a-b+c\right)\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge1\)

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

Vậy bài toán được chứng minh

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy - Schwarz dưới dạng Engel ta có :

\(a^4+b^4\ge\frac{\left(a^2+b^2\right)^2}{2}\) 

\(a^2+b^2\ge\frac{\left(a+b\right)^2}{2}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow a^4+b^4\ge\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{2}=\frac{1}{8}\) (dpcm)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=\frac{1}{2}\)

Ta có: \(a^4+2a^2b^2+b^4=\left(a^2+b^2\right)^2\ge\left(\frac{1}{2}\right)^2\)

Và: \(a^4-2a^2b^2+b^4=\left(a^2-b^2\right)^2\ge0\)

Và: \(2\left(a^4+b^4\right)\ge\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow a^4+b^4\ge\frac{1}{8}\left(đpcm\right)\)

Ta có \(a+b=1\Leftrightarrow\left(a+b\right)^2=1\Leftrightarrow a^2+2ab+b^2=1\left(1\right)\)

Lại có \(\left(a-b\right)^2\ge0\Leftrightarrow a^2-2ab+b^2\ge0\left(2\right)\)

Cộng từng vế (1) và (2) ta được : \(2\left(a^2+b^2\right)\ge1\Rightarrow a^2+b^2\ge\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2+b^2\right)^2\ge\frac{1}{4}\Leftrightarrow a^4+2a^2b^2+b^4\ge\frac{1}{4}\left(3\right)\)

Mặt khác: \(\left(a^2-b^2\right)^2\ge0\Leftrightarrow a^4-2a^2b^2+b^4\ge0\left(4\right)\)

Cộng từng vế (3) và (4) ta được

\(2\left(a^4+b^4\right)\ge\frac{1}{4}\Leftrightarrow a^4+b^4\ge\frac{1}{8}\)

Bđt được chứng minh

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=\frac{1}{2}\)

a⁵  + b⁵ + c⁵ 

= ( a+b+c )⁵ 

^{= 0 chia het cho 30}

Ta có :\(\left(a-\frac{1}{b}\right)\left(b-\frac{1}{c}\right)\left(c-\frac{1}{a}\right)\)

\(=\frac{ab-1}{b}.\frac{bc-1}{c}.\frac{ac-1}{a}\)

Ta lại có : \(\left(a-\frac{1}{a}\right)\left(b-\frac{1}{b}\right)\left(c-\frac{1}{c}\right)\)

\(=\frac{a^2-1}{a}.\frac{b^2-1}{b}.\frac{c^2-1}{c}\)

BĐT svac

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\ge\frac{\left(1+1\right)^2}{a+b}=\frac{4}{a+b}\forall a,b>0\)