Trl linh tinh

bớt spam lại

Lời giải:

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(2a+b+c=(a+b)+(a+c)\geq 2\sqrt{(a+b)(a+c)}\)

\(\Rightarrow (2a+b+c)^2\geq 4(a+b)(a+c)\)

\(\Rightarrow \frac{1}{(2a+b+c)^2}\leq \frac{1}{4(a+b)(a+c)}\)

Hoàn toàn tương tự với các phân thức còn lại suy ra:

\(P\leq \frac{1}{4}\left(\frac{1}{(a+b)(a+c)}+\frac{1}{(b+c)(b+a)}+\frac{1}{(c+a)(c+b)}\right)\)

\(\Leftrightarrow P\leq \frac{1}{4}.\frac{(b+c)+(c+a)+(a+b)}{(a+b)(b+c)(c+a)}\)

\(\Leftrightarrow P\leq \frac{a+b+c}{2(a+b)(b+c)(c+a)}\)

Lại có: \((a+b)(b+c)(c+a)\geq 2\sqrt{ab}.2\sqrt{bc}.2\sqrt{ac}=8abc\) (theo AM-GM)

\(\Rightarrow P\leq \frac{a+b+c}{2.8abc}=\frac{a+b+c}{16abc}(1)\)

Tiếp tục áp dụng BĐT AM-GM:

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

\(\Rightarrow 2\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\geq 2\left(\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ac}\right)\)

\(\Leftrightarrow 3\geq \frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}=\frac{a+b+c}{abc}\)

\(\Rightarrow a+b+c\leq 3abc(2)\)

Từ \((1); (2)\Rightarrow P\leq \frac{3abc}{16abc}=\frac{3}{16}\)

Vậy \(P_{\max}=\frac{3}{16}\). Dấu bằng xảy ra khi \(a=b=c=1\)

đề sai

uk t ấn nhầm . t ghi lại đúng đây c lm hộ t vs

\(P=\dfrac{1}{a\left(2b+2c-1\right)}+\dfrac{1}{b\left(2c+2a-1\right)}+\dfrac{1}{c\left(2a+2b-1\right)}\)

Áp dụng BĐT holder cho n bộ 3 số:

\(\left(\sum\dfrac{b^nc^n}{b+c}\right)\left[\sum\left(b+c\right)\right]\left(1+1+1\right)..\left(1+1+1\right)\ge\left(ab+bc+ca\right)^n\)

\(\Leftrightarrow VT\ge\dfrac{\left(ab+bc+ca\right)^n}{3^{n-2}.2.\left(a+b+c\right)}\ge\dfrac{3^{n-2}.3abc\left(a+b+c\right)}{3^{n-2}.2.\left(a+b+c\right)}=\dfrac{3}{2}\)

#Hint:(\(\left\{{}\begin{matrix}ab+bc+ca\ge3\\\left(ab+bc+ca\right)^2\ge3abc\left(a+b+c\right)\end{matrix}\right.\))

BĐT holder thường dùng:

\(\left(a_1^m+a_2^m+...+a_k^m\right)\left(b_1^m+b_2^m+...+b_k^m\right)...\left(c_1^m+...+c_k^m\right)\ge\left(a_1b_1...c_1+a_2.b_2...c_2+...+a_k.b_k...c_k\right)^m\)

trong đó VT có m thừa số từ a đến c

abc = 1 nưa nha

bai nay t lam roi vao trang chu cua nick thangbnsh cua t keo xuong tim la thay

Câu hỏi của Tuyển Trần Thị - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Bài toán tổng quát: Đề này n lẻ mới đúng nhé

Ta có:

\(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=\dfrac{1}{a+b+c}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{a+b}{ab}+\dfrac{1}{c}-\dfrac{1}{a+b+c}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{a+b}{ab}+\dfrac{a+b}{c\left(a+b+c\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{ac+bc+c^2}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(a+c\right)}{ab\left(ac+bc+c^2\right)}=0\)

\(\Rightarrow\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(a+c\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}a=-b\\b=-c\\c=-a\end{matrix}\right.\)

Nếu \(a=-b\Rightarrow a^n=-b^n\) và \(\dfrac{1}{a^n}=\dfrac{-1}{b^n}\)

Ta có: \(\dfrac{1}{a^n}+\dfrac{1}{b^n}+\dfrac{1}{c^n}=\dfrac{1}{c^n}\)

\(\dfrac{1}{a^n+b^n+c^n}=\dfrac{1}{c^n}\)

VT = VP => ĐPCM

Còn ý còn lại thì dựa trên bài này mà biến đổi một tí là ra

@Hà Nam Phan Đình làm giúp luôn đi

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(\dfrac{a^3}{\left(1+b\right)\left(1+c\right)}+\dfrac{b+1}{8}+\dfrac{c+1}{8}\)

\(\ge3\sqrt[3]{\dfrac{a^3}{\left(1+b\right)\left(1+c\right)}\cdot\dfrac{b+1}{8}\cdot\dfrac{c+1}{8}}=\dfrac{3a}{4}\)

Tương tự cho 2 BĐT còn lại ta cũng có:

\(\dfrac{b^3}{\left(1+c\right)\left(1+a\right)}+\dfrac{c+1}{8}+\dfrac{a+1}{8}\ge\dfrac{3b}{4};\dfrac{c^3}{\left(1+a\right)\left(1+b\right)}+\dfrac{a+1}{8}+\dfrac{b+1}{8}\ge\dfrac{3c}{4}\)

Cộng theo vế 3 BĐT trên ta có:

\(VT+\dfrac{2\left(a+b+c+3\right)}{8}\ge\dfrac{3\left(a+b+c\right)}{4}\)

\(\Leftrightarrow VT+\dfrac{2\left(3\sqrt[3]{abc}+3\right)}{8}\ge\dfrac{3\cdot3\sqrt[3]{abc}}{4}\Leftrightarrow VT\ge\dfrac{3}{4}=VP\)

Khi \(a=b=c=1\)

khó

Giải:

Áp dụng BĐT Cauchy cho nhiều số dương:

\(1+\dfrac{1}{a}=\dfrac{a+1}{a}=\dfrac{a+a+b+c}{a}\ge\dfrac{4\sqrt[4]{a^2.b.c}}{a}\)

\(1+\dfrac{1}{b}=\dfrac{b+1}{b}=\dfrac{a+b+b+c}{b}\ge\dfrac{4\sqrt[4]{a.b^2.c}}{a}\)

\(1+\dfrac{1}{c}=\dfrac{c+1}{c}=\dfrac{a+b+c+c}{b}\ge\dfrac{4\sqrt[4]{a.b.c^2}}{c}\)

Nhân vế theo vế, được:

\(\left(1+\dfrac{1}{a}\right)\left(1+\dfrac{1}{b}\right)\left(1+\dfrac{1}{c}\right)\ge\dfrac{64\sqrt[4]{a^4.b^4.c^4}}{a.b.c}\)

\(\Leftrightarrow\left(1+\dfrac{1}{a}\right)\left(1+\dfrac{1}{b}\right)\left(1+\dfrac{1}{c}\right)\ge\dfrac{64.abc}{abc}\)

\(\Leftrightarrow\left(1+\dfrac{1}{a}\right)\left(1+\dfrac{1}{b}\right)\left(1+\dfrac{1}{c}\right)\ge64\)

Vậy ...