đặt \(b+c-a=x;a+c-b=y;a+b-c=z\)

=> \(\hept{\begin{cases}a=\frac{y+z}{2}\\b=\frac{z+x}{2}\\c=\frac{x+y}{2}\end{cases}}\)

nên \(M=\frac{1}{2}\left[\frac{4\left(y+z\right)}{x}+\frac{9\left(z+x\right)}{y}+\frac{16\left(x+y\right)}{z}\right]\)

            \(=\frac{1}{2}\left(\frac{4y}{x}+\frac{4z}{x}+\frac{9z}{y}+\frac{9x}{y}+\frac{16x}{z}+\frac{16y}{z}\right)\)

Áp dụng bất đẳng thức cô si ta có 

\(\frac{4y}{x}+\frac{9x}{y}\ge2.\sqrt{\frac{4y.9x}{xy}}=12\)

\(\frac{4z}{x}+\frac{16x}{z}\ge2\sqrt{\frac{4z.16x}{xz}}=2.8=16\)

\(\frac{16y}{z}+\frac{9z}{y}\ge2\sqrt{\frac{16y.9z}{yz}}=2.12=24\)

cộng vào ta có 

\(M\ge\frac{1}{2}\left(12+16+24\right)=26\)

=> \(M\ge26\)

CÁCH KHÁC NÈ MỌI NGƯỜI !!!!!!

\(M+14,5=\frac{4a}{b+c-a}+2+\frac{9b}{a+c-b}+4,5+\frac{16c}{a+b-c}+8\)

=> \(M+14,5=\frac{4a+2\left(b+c-a\right)}{b+c-a}+\frac{9b+4,5\left(a+c-b\right)}{a+c-b}+\frac{16c+8\left(a+b-c\right)}{a+b-c}\)

=> \(M+14,5=\frac{2\left(a+b+c\right)}{b+c-a}+\frac{4,5\left(a+b+c\right)}{a+c-b}+\frac{8\left(a+b+c\right)}{a+b-c}\)

=> \(M+14,5=\left(a+b+c\right)\left(\frac{2}{b+c-a}+\frac{4,5}{a+c-b}+\frac{8}{a+b-c}\right)\)

=> \(M+14,5\ge\frac{\left(a+b+c\right)\left(\sqrt{2}+\sqrt{4,5}+\sqrt{8}\right)^2}{a+b-c+b+c-a+c+a-b}\)     (BĐT CAUCHY - SCHWARZ)

=> \(M+14,5\ge\frac{a+b+c}{a+b+c}.40,5\)

=> \(M+14,5\ge40,5\)

=> \(M\ge40,5-14,5=26\)

VẬY GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA M LÀ 26.

\(\left(a+b+c\right)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)\ge3\sqrt[3]{abc}.3\sqrt[3]{\dfrac{1}{abc}}=9\)

\(\Rightarrow3.P\ge9\Rightarrow P\ge3\)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=1\)

`1/a^2+1/b^2+1/c^2<=(a+b+c)/(abc)`
`<=>1/a^2+1/b^2+1/c^2<=1/(ab)+1/(bc)+1/(ca)`
`<=>2/a^2+2/b^2+2/c^2<=2/(ab)+2/(bc)+2/(ca)`
`<=>1/a^2-2/(ab)+1/b^2+1/b^2-2/(bc)+1/c^2+1/c^2-2/(ac)+1/a^2<=0`
`<=>(1/a-1/b)^2+(1/b-1/c)^2+(1/c-1/a)^2<=0`
Mà `(1/a-1/b)^2+(1/b-1/c)^2+(1/c-1/a)^2>=0`
`=>(1/a-1/b)^2+(1/b-1/c)^2+(1/c-1/a)^2=0`
`<=>1/a=1/b=1/c`
`<=>a=b=c`
`=>` tam giác này là tam giác đều
`=>hata=hatb=hatc=60^o`

Áp dụng bđt cosi với hai số dương:

\(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}\ge\dfrac{2}{ab}\)     ; \(\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}\ge\dfrac{2}{bc}\)      ; \(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{c^2}\ge\dfrac{2}{ac}\)

\(\Rightarrow2\left(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}\right)\ge2\left(\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{bc}+\dfrac{1}{ac}\right)\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}\ge\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{bc}+\dfrac{1}{ac}\)  (*)

Theo giả thiết có: \(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}\le\dfrac{1}{bc}+\dfrac{1}{ac}+\dfrac{1}{ab}\)  (2*)

Từ (*), (2*) ,dấu = xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=c\)

=> Tam giác chứa ba cạnh a,b,c thỏa mãn gt là tam giác đều

=> Số đo các góc là 60 độ

Ta có :

\(\dfrac{1}{p-a}+\dfrac{1}{p-b}\ge\dfrac{4}{p-a+p-b}=\dfrac{2}{c}\)

\(\dfrac{1}{p-b}+\dfrac{1}{p-c}\ge\dfrac{4}{p-a+p-c}=\dfrac{2}{a}\)

\(\dfrac{1}{p-c}+\dfrac{1}{p-a}\ge\dfrac{4}{p-c+p-a}=\dfrac{2}{b}\)

Cộng từng về ta có đpcm

Ta có: \(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\ge\dfrac{4}{a+b}\Leftrightarrow\dfrac{a+b}{ab}\ge\dfrac{4}{a+b}\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)^2\ge4ab\Leftrightarrow a^2-2ab+b^2\ge0\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2\ge0\left(đúng\right)\)

Áp dụng:

\(\dfrac{1}{p-a}+\dfrac{1}{p-b}\ge\dfrac{4}{p-a+p-b}=\dfrac{4}{2p-a-b}\)

Mà \(2p=a+b+c\)

\(\Rightarrow\dfrac{1}{p-a}+\dfrac{1}{p-b}\ge\dfrac{4}{a+b+c-a-b}=\dfrac{4}{c}\)

Tương tự \(\Rightarrow2\left(\dfrac{1}{p-a}+\dfrac{1}{p-b}+\dfrac{1}{p-c}\right)\ge\dfrac{4}{a}+\dfrac{4}{b}+\dfrac{4}{c}\)

\(\Rightarrowđpcm\)

\(\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b+c}{a}+\dfrac{b}{a+c}+\dfrac{a+c}{b}+\dfrac{c}{a+b}+\dfrac{a+b}{c}\)

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

áp dụng tích chất tổng 2 phân số nghịch đảo nhau luôn lớn hơn hc bằng 2 . Ta dc biểu thức trên luôn lớn hơn hc bằng 6 .

=> biểu thức trên có GTNN = 6 , khi và chỉ khi a = b = c

Bài này ta sẽ áp dụng BĐT : \(\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\ge2\)

Theo bài ra, ta có :

\(A=\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b+c}{a}+\dfrac{b}{a+c}+\dfrac{a+c}{b}+\dfrac{c}{a+b}+\dfrac{a+b}{c}\)

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

Mà \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b+c}{a}\ge2\\\dfrac{b}{a+c}+\dfrac{a+c}{b}\ge2\\\dfrac{c}{a+b}+\dfrac{a+b}{c}\ge2\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b+c}{a}+\dfrac{b}{a+c}+\dfrac{a+c}{b}+\dfrac{c}{a+b}+\dfrac{a+b}{c}\ge2+2+2=6\)

=) MinA = 6 (=) a = b

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 6 khi và chỉ khi a = b = c

 +  +  ≥ 3.

Đặt b + c – a = x > 0 (1); a + c – b = y > 0  (2); a + b – c = z > 0  (3)

Cộng (1) và (2) => b + c – a + a + c – b = x + y ⇔ 2c = x + y ⇔ c = 

Tương tự a =  ; b = 

Do đó  +  +  =  +   +  = ( +  +  +  +  + )

= [( + ) + ( + ) + ( + )] ≥ (2 + 2 + 2) = 3.

Vậy  +  +  ≥ 3.

tham khảo ạ

Lời giải:

Do $a,b,c>0$ nên:\(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}>\frac{a}{a+b+c}+\frac{b}{a+b+c}+\frac{c}{a+b+c}=\frac{a+b+c}{a+b+c}=1(1)\)

Vì $a,b,c$ là 3 cạnh tam giác nên theo BĐT tam giác thì:

$a+b>c\Rightarrow 2(a+b)>a+b+c\Rightarrow a+b>\frac{a+b+c}{2}$

$\Rightarrow \frac{c}{a+b}< \frac{2c}{a+b+c}$. Hoàn toàn tương tự với các phân thức còn lại:

\(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}< \frac{2a+2b+2c}{a+b+c}=2(2)\)

Từ $(1);(2)$ ta có đpcm.