L
legendismine
Cho x,y,z>0.C/m:
[TEX]\sum_{cyc}\frac{x}{x+\sqrt{(x+y)(x+z)}}\leq 1[/TEX]
[TEX]\sum_{cyc}\frac{x}{x+\sqrt{(x+y)(x+z)}}\leq 1[/TEX]
Last edited by a moderator:
V
vodichhocmai
[TEX] \forall x,y,z>0\ \ \tex{We have} \ \(x+y)(x+z)\ge \(\sqrt{x z}+\sqrt{ xy}\)^2[/TEX]
L
legendismine
Anh si~ giỏi quá sẵn làm bài này lun đi anh
.Cho a>=b>=1.C/m:
[TEX]\sum_{cyc}\frac{1}{a^2+1}\ge \frac{2}{1+ab[/TEX]
Bik e k?
.Cho a>=b>=1.C/m:[TEX]\sum_{cyc}\frac{1}{a^2+1}\ge \frac{2}{1+ab[/TEX]
Bik e k?
V
vodichhocmai
Anh si~ giỏi quá sẵn làm bài này lun đi anh
[TEX]\sum_{cyc}\frac{1}{a^2+1}\ge \frac{2}{1+ab}[/TEX]
Bik e k?
[TEX]LHS-RHS:= \frac{(a-b)^2(ab-1)}{(1+a^2)(1+b^2)(1+ab)}\ge 0[/TEX]
L
legendismine
Bài khác.Với mọi a,b,c không âm.C/m:
[TEX]\sum_{cyc}\frac{a^2+bc}{b^2+bc+c^2}\ge 2[/TEX]
.Với mọi a,b,c không âm.C/m:[TEX]\sum_{cyc}\frac{a^2+bc}{b^2+bc+c^2}\ge 2[/TEX]
Last edited by a moderator:
L
legendismine
Hinh` như e sai.Chán.Giả sữ a,b,c la các số thực k âm thoả mãn ab+bc+ac=1.C/m:
[TEX]\sum_{cyc}\frac{1}{\sqrt{a^2+bc}}\ge 2\sqrt{2}[/TEX]
.Chán.Giả sữ a,b,c la các số thực k âm thoả mãn ab+bc+ac=1.C/m:[TEX]\sum_{cyc}\frac{1}{\sqrt{a^2+bc}}\ge 2\sqrt{2}[/TEX]
Last edited by a moderator:
V
vodichhocmai
Bài khác
[TEX]\sum_{cyc}\frac{a^2+bc}{b^2+bc+c^2}\ge 2[/TEX]
Có lẽ là con này mạnh hơn thì phải .
Với mọi a,b,c không âm ta luôn có :
[TEX]\sum_{cyclic}\frac{{a(b + c)}}{{{b^2} + bc + {c^2}}} \ge 2 + \frac{{3{{\[\(a - b\)\(b - c\)\(c - a\)\]}^2}}}{{({a^2} + ab + {b^2})({b^2} + bc + {c^2})(c^2+ca+a^2)}}.[/TEX]
L
legendismine
[TEX]\sum_{cyclic}\frac{{a(b + c)}}{{{b^2} + bc + {c^2}}} \ge 2 + \frac{{3{{\[\(a - b\)\(b - c\)\(c - a\)\]}^2}}}{{({a^2} + ab + {b^2})({b^2} + bc + {c^2})(c^2+ca+a^2)}}.[/TEX]
Anh có thể giải hết ra luôn đc k?Bài trên đã đc sủa đề rồi đó anh
Anh có thể giải hết ra luôn đc k?
Bài trên đã đc sủa đề rồi đó anh
Last edited by a moderator:
V
vodichhocmai
[TEX]\sum_{cyclic}\frac{{a(b + c)}}{{{b^2} + bc + {c^2}}} \ge 2 + \frac{{3{{\[\(a - b\)\(b - c\)\(c - a\)\]}^2}}}{{({a^2} + ab + {b^2})({b^2} + bc + {c^2})(c^2+ca+a^2)}}.[/TEX]
Anh có thể giải hết ra luôn đc k?
[TEX]\sum\frac{a(b+c)}{b^2+bc+c^2}-2=\sum\frac{ab(a-b)^2}{(b^2+bc+c^2)(c^2+ca+a^2)},[/TEX]
[TEX]\Rightarrow\sum ab(a^2+ab+b^2)(a-b)^2\ge 3[(a-b)(b-c)(c-a)]^2.[/TEX]
Cần [TEX]CM[/TEX]
[TEX]\Rightarrow a^2b^2(a-b)^2+b^2c^2(b-c)^2+c^2a^2(c-a)^2\ge [(a-b)(b-c)(c-a)]^2,[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow 2abc[a(a-b)(a-c)+b(b-c)(b-a)+c(c-a)(c-b)]\ge 0[/TEX]
Đúng theo ông nào đó Oh ông [TEX]Schur[/TEX]
Thôi anh phải về quê rôi , đừng hỏi nữa nha , bye em
L
legendismine
L
legendismine
L
legendismine
K ai làm thì mình làm lun vậy
.[TEX]VP^2\leq (\sum_{cyc}a^2)(\sum_{cyc}2a^2+bc)\leq 3(\sum_{cyc}a)^2[/TEX]
Ta chỉ cần chứng minh :[TEX]VT^2\ge 3(\sum_{cyc}a)^2[/TEX]
Ta có:
[TEX]4a^4+4a^2b^2+4b^4\ge 3a^4+6a^2b^2+3a^4[/TEX]
[TEX]=>\sqrt{a^4+a^2b^2+b^4}\ge \frac{\sqrt {3}}{2}(a^2+b^2)[/TEX]
[TEX]=>VT\ge \sqrt{3}(\sum_{cyc}a^2)=>VT^2\ge 3(\sum_{cyc}a^2)^2[/TEX]
Done!!!!!
Last edited by a moderator:
L
legendismine
Với a,b,c>0.C/m:
[TEX]\sum_{cyc}\frac{1}{a+b} + \frac{1}{2\sqrt[3]{abc}} \ge \frac{(a+b+c+\sqrt[3]{abc})^2}{\prod_{i=1}^{n}(a+b)[/TEX]
[TEX]\sum_{cyc}\frac{1}{a+b} + \frac{1}{2\sqrt[3]{abc}} \ge \frac{(a+b+c+\sqrt[3]{abc})^2}{\prod_{i=1}^{n}(a+b)[/TEX]
D
dandoh221
Nhân 2 vế với [TEX]\prod (a+b)[/TEX]. Rút gọn ta được BDT tương đương :
[TEX]ab+bc+ac+\frac{\prod (a+b)}{2\sqrt[3]{abc}} \ge \sqrt[3]{(abc)^2} + 2\sqrt[3]{abc}(a+b+c)[/TEX]
Để ý rằng [TEX]\prod (a+b) = (a+b+c)(ab+bc+ac)-abc[/TEX]. Ta cần chứng minh :
[TEX]\frac{(a+b+c)(ab+bc+ac)}{2\sqrt[3]{abc}} +ab+bc+ac \ge 1,5\sqrt[3]{(abc)^2} + 2\sqrt[3]{abc}(a+b+c)[/TEX]. (1)Đến đây chuẩn hóa abc= 1. Tức là abc=1. ta cần chứng minh
[TEX]\frac{1}{2}(a+b+c)(ab+bc+ac) +ab+bc+ac \ge 1,5+2(a+b+c)[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow \frac{1}{2}(ab+bc+ac) + \frac{1}{2}(a+b+c+1)(ab+bc+ac)\ge 1,5+2(a+b+c)[/TEX]
Đúng vì [TEX]ab+bc+ac \ge 3 [/TEX]
[TEX]a+b+c \ge 3[/TEX]
Nếu ai chưa biết cái kiểu gọi là chuẩn hóa ấy, thì đọc theo cách này, đó chỉ là 1 bước rút gọn thôi, ko có gì phức tạp cả. Ngắt từ đoạn (1) xuống đây
: Đặt abc=1k^3.Ta cần chứng minh :
[TEX]\frac{1}{2k}(a+b+c)(ab+bc+ac) +ab+bc+ac \ge 1,5k^2+2k(a+b+c)[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow \frac{1}{2}(ab+bc+ac) + (\frac{1}{2k}(a+b+c)+1)(ab+bc+ac)\ge 1,5k^2+2k(a+b+c)[/TEX]
Đúng vì theo AM-GM thì [TEX]a+b+c \ge 3k [/TEX]và [TEX]ab+bc+ac \ge 3k^2[/TEX]
Last edited by a moderator:
L
legendismine
L
legendismine
T
tell_me_goobye
ta có
với mọi số thực[TEX] t \leq 1[/TEX] thì ta có [TEX](4-3t)(1-3t)^2 \geq 0[/TEX]
hay [TEX]\frac{1}{t^2+1} \leq \frac{27}{50}(2-t)[/TEX]
áp dụng bổ đề ta có
[TEX]VT \leq \frac{27}{50}(6-(x+y+z))=\frac{27}{10} [/TEX]
bài này cũng có thể dùng kĩ thuật phân tách CHEYBYSHEV
B
bigbang195
L
legendismine
[TEX]\sum_{cyc}\frac{a^2}{a^2(b+c)} + \frac{\sqrt[3]{(abc)^2}}{2abc}\ge \frac{(a+b+c+\sqrt{abc})^2}{(a+b)(b+c)(c+a)}[/TEX]
Cauchy schwar:S
Cauchy schwar:S
Last edited by a moderator:
Q
quyenuy0241
bigbang195 said:
Thế này chứ em
[tex]a^2(b+c)+b^2(a+c)+c^2(a+b)+2abc=(a+b)(b+c)(c+a) [/tex] .
Last edited by a moderator: