\(\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(a-c\right)^2=6abc\)

\(\Leftrightarrow2\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)=6abc\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=3abc\)

Đến đây ta chỉ cần chứng minh \(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=a^3+b^3+c^3\)

Nhưng rõ ràng: \(a^3+b^3+c^3=\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)\ne a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\)

     KL : Đề sai.

Ta có a,b,c dương⇒\(a+b+c+ab+bc+ca=6abc\Leftrightarrow\dfrac{1}{cb}+\dfrac{1}{ac}+\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=6\)(1)

Đặt x=\(\dfrac{1}{a}\),y=\(\dfrac{1}{b}\),z=\(\dfrac{1}{c}\)

Vậy (1)\(\Leftrightarrow xy+xz+yz+x+y+z=6\)

Áp dụng bđt cosi ta có

\(x^2+1\ge2x\)(2)

\(y^2+1\ge2y\)(3)

\(z^2+1\ge2z\)(4)

Cộng (2),(3),(4)\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+3\ge2x+2y+2z\)(5)

Ta lại có bất đẳng thức cosi:

\(x^2+y^2\ge2xy\)(6)

\(y^2+z^2\ge2yz\)(7)

\(x^2+z^2\ge2xz\)(8)

Cộng (6),(7),(8)\(\Leftrightarrow2\left(x^2+y^2+z^2\right)\ge2xy+2xz+2yz\left(9\right)\)

Cộng (8),(9)\(\Leftrightarrow3\left(x^2+y^2+z^2\right)+3\ge2\left(x+y+z+xy+xz+yz\right)\Leftrightarrow3\left(x^2+y^2+z^2\right)+3\ge2.6\Leftrightarrow3\left(x^2+y^2+z^2\right)\ge9\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2\ge3\Leftrightarrow\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}\ge3\Rightarrowđpcm\)

a,b,c dương mình mới làm được

khai triển và rút gọn ta được:

\(4a^3+4b^3+4c^3+24abc\ge\left(a+b+c\right)^3.\)<=> \(a^3+b^3+c^3+8abc\ge\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)\)<=> a(a-b)(a-c) + b(b-a)(b-c) +c(c-a)(c-b) +3abc\(\ge0\)

giả sử \(a\ge b\ge c\)

c(c-a)(c-b)\(\ge0\)

a(a-b)(a-c) + b(b-a)(b-c) = (a-b)(a² - b² + bc-ac) = (a-b)²(a+b-c) \(\ge0\)

3abc\(\ge0\)

cộng vế theo vế ta được bdt cần chứng minh

dâu '=' khi \(\hept{\begin{cases}c\left(c-a\right)\left(c-b\right)=0\\\left(a-b\right)^2\left(a+b-c\right)=0\\3abc=0\end{cases}}\)=> a=b; c=0

a, b, c khác 0 nhé

\(a+b+c+ab+bc+ca=6abcd\)

Chia cả hai vế cho abc ta có

\(\frac{1}{bc}+\frac{1}{ac}+\frac{1}{ab}+\frac{1}{c}+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=6\)

Đặt \(\frac{1}{a}=x,\frac{1}{b}=y,\frac{1}{c}=z\), x, y, z khác 0

bài toán đưa về cho 3 số x, y, z khác 0 chứng minh x+y+z+xy+yz+xz=6 Chứng minh rằng x^2+y^2+z^2>=3

Xét 3(x^2+y^2+z^2)- 2(x+y+z+xy+xz+yz) +3=(x^2-2xy+y^2)+(x^2-2xz+z^2)+(z^2-2zy+y^2)+(x^2-2x+1)+(y^2-2y+1)+(z^2-2z+1)

=(x-y)^2+(x-z)^2+(z-y)^2+(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2\(\ge\)0

=> 3(x^2+y^2+z^2)- 2(x+y+z+xy+xz+yz) +3​​\(\ge0\)=> 3.(x^2+y^2+z^2)-2.6+3​\(\ge0\)<=> x^2+y^2+z^2\(\ge\)3 (điều phải chứng minh)

Dấu '=" xảy ra khi và chỉ khi x=y=z=1

\(\ge0\)​\(\ge\)​\(\ge\)​

Lời giải:

$a^3+b^3+c^3-3abc=1$

$\Leftrightarrow (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac)=1$

Đặt $a+b+c=x; a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac=y$ với $x,y>0$

Khi đó, đề bài trở thành: Cho $x,y>0$ thỏa mãn: $xy=1$

Tìm min $P=\frac{x^2+2y}{3}$

Áp dụng BĐT AM-GM: 

$P=\frac{x^2+y+y}{3}\geq \frac{3\sqrt[3]{x^2y^2}}{3}=\frac{3}{3}=1$

Vậy $P_{\min}=1$

tích mình với

ai tích mình

mình tích lại

thanks

Tích mình đi mình tích lại