\(\dfrac{1}{a^2+a+1}\ge\dfrac{1}{a^2+\dfrac{a^2+1}{2}+1}=\dfrac{2}{3}.\dfrac{1}{a^2+1}=\dfrac{2}{3}\left(1-\dfrac{a^2}{a^2+1}\right)\ge\dfrac{2}{3}\left(1-\dfrac{a}{2}\right)\)

Tương tự và cộng lại: \(VT\ge\dfrac{2}{3}\left(3-\dfrac{a+b+c}{2}\right)=\dfrac{2}{3}.\dfrac{3}{2}=1\)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=1\)

Để dễ nhìn, đặt \(\left(a;b;c;d\right)=\left(x^4;y^4;z^4;t^4\right)\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x;y;z;t\ge1\\xyzt=\sqrt{2}\end{matrix}\right.\)

Khi đó: \(P=\dfrac{1}{1+x^4}+\dfrac{1}{1+y^4}+\dfrac{1}{1+z^4}+\dfrac{1}{1+t^4}\)

Áp dụng BĐT cơ bản: \(\dfrac{1}{1+x^2}+\dfrac{1}{1+y^2}\ge\dfrac{2}{1+xy}\) với \(x;y\ge1\) ta được:

\(P\ge\dfrac{2}{1+\left(xy\right)^2}+\dfrac{2}{1+\left(zt\right)^2}\ge\dfrac{4}{1+xyzt}=\dfrac{4}{1+\sqrt[]{2}}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(x=y=z=t\) hay \(a=b=c=d=...\)

Lời giải:
$\text{VT}=\sum \frac{a^2}{a+b^2}=\sum (a-\frac{ab^2}{a+b^2})$

$=\sum a-\sum \frac{ab^2}{a+b^2}$

$\geq \sum a-\sum \frac{ab^2}{2b\sqrt{a}}$ (theo BĐT AM-GM)

$=\sum a-\frac{1}{2}\sum \sqrt{ab^2}$

$\geq \sum a-\frac{1}{2}\sum \frac{ab+b}{2}$ (AM-GM)

$=\frac{3}{4}\sum a-\frac{1}{4}\sum ab$

Giờ ta chỉ cần cm $\sum a\geq \sum ab$ là bài toán được giải quyết

Thật vậy:
Đặt $\sum ab=t$ thì hiển nhiên $0< t\leq 3$ theo BĐT AM-GM

$(\sum a)^2-(\sum ab)^2=3+2t-t^2=(3-t)(t+1)\geq 0$ với mọi $0< t\leq 3$

$\Rightarrow \sum a\geq \sum ab$

Vậy ta có đcpcm.

Dấu "=" xảy ra khi $a=b=c$

\(\dfrac{a^3}{1+b}+\dfrac{1+b}{4}+\dfrac{1}{2}\ge3\sqrt[3]{\dfrac{a^3\left(1+b\right)}{8\left(a+b\right)}}=\dfrac{3a}{2}\)

\(\dfrac{b^3}{1+c}+\dfrac{1+c}{4}+\dfrac{1}{2}\ge\dfrac{3b}{2}\) ; \(\dfrac{c^3}{1+a}+\dfrac{1+a}{4}+\dfrac{1}{2}\ge\dfrac{3c}{2}\)

\(\Rightarrow VT+\dfrac{a+b+c}{4}+\dfrac{9}{4}\ge\dfrac{3}{2}\left(a+b+c\right)\)

\(\Rightarrow VT\ge\dfrac{5}{4}\left(a+b+c\right)-\dfrac{9}{4}\ge\dfrac{5}{4}.3\sqrt[3]{abc}-\dfrac{9}{4}=\dfrac{3}{2}\)

BĐT cần c/m tương đương:

\(2\left(a^3+b^3+c^3+d^3\right)\ge2+\dfrac{3}{2}\sqrt{4+2\left(ab+ac+ad+bc+bd+cd\right)}\)

\(\Leftrightarrow2\left(a^3+b^3+c^3+d^3\right)\ge2+\dfrac{3}{2}\sqrt{\left(a+b+c+d\right)^2}\)

\(\Leftrightarrow2\left(a^3+b^3+c^3+d^3\right)\ge2+\dfrac{3}{2}\left(a+b+c+d\right)\)

\(\Leftrightarrow4\left(a^3+b^3+c^3+d^3\right)\ge4+3\left(a+b+c+d\right)\)

Dễ dàng chứng minh điều này bằng AM-GM:

\(a^3+a^3+1+b^3+b^3+1+c^3+c^3+1+d^3+d^3+1\ge3a^2+3b^2+3c^2+3d^2\)

\(\Rightarrow2\left(a^3+b^3+c^3+d^3\right)+4\ge12\)

\(\Rightarrow a^3+b^3+c^3+d^3\ge4\) (1)

Lại có:

\(a^2+b^2+c^2+d^2\ge\dfrac{1}{4}\left(a+b+c+d\right)^2\)

\(\Rightarrow a+b+c+d\le4\) (2)

(1);(2) \(\Rightarrow4\left(a^3+b^3+c^3+d^3\right)\ge16\ge4+3.4\ge4+3\left(a+b+c+d\right)\) (đpcm)

a;b;c phải là số dương chứ bạn?

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

Tương tự:

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

Cộng vế với vế:

\(VT\ge a+b+c+3-\dfrac{1}{2}\left(a+b+c+ab+bc+ca\right)\)

\(VT\ge6-\dfrac{3}{2}-\dfrac{1}{2}\left(ab+bc+ca\right)\ge\dfrac{9}{2}-\dfrac{1}{6}\left(a+b+c\right)^2=3=a+b+c\)

\(\Rightarrow VT\ge a+b+c\) (đpcm)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=1\)

1) Với x > 0 ta có:

\(x+\dfrac{1}{x}\ge2\\ \Leftrightarrow\dfrac{x^2+1}{x}\ge\dfrac{2x}{x}\\ \Leftrightarrow x^2+1\ge2x\left(\text{vì }x>0\right)\\ \Leftrightarrow x^2-2x+1\ge0\\ \Leftrightarrow\left(x-1\right)^2\ge0\left(\text{luôn đúng }\forall x>0\right)\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow x=1\). Vậy BĐT được chứng mình với x > 0.

1: Áp dụng Bđt cosi, ta được:

\(x+\dfrac{1}{x}\ge2\cdot\sqrt{x\cdot\dfrac{1}{x}}=2\)