Cho a,b,c dương và [TEX]abc=1[/TEX]. Chứng minh:
[TEX](a+b)(b+c)(c+a)\geq 2(1+a+b+c)[/TEX].
Đổi biến [TEX]p=a+b+c, q=abc, r=abc[/TEX] ta cóa
[TEX](a+b)(b+c)(c+a)=(a+b+c)(ab+bc+ca)-abc=pq-r=pr-1[/TEX]
Khi đó bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với [TEX]p(q-2) \ge 2[/TEX]
Đúng theo AM-GM
Cho a,b,c dương và [TEX]ab+bc+ca=1[/TEX]. Tìm GTNN của:
[TEX]P=\frac{a^8}{(a^2+b^2)^2}+\frac{b^8}{(b^2+c^2)^2}+\frac{c^8}{(c^2+a^2)^2}[/TEX].
bài này dùng Sác xơ là ra ngay ( Trích THTT).....
Cho a,b,c dương. Chứng minh:
[TEX](\frac{3}{2}+\frac{a}{b+c})(\frac{3}{2}+\frac{b}{c+a})(\frac{3}{2}+\frac{c}{a+b})\geq 8[/TEX].
Ta cóa
[TEX]\frac{3}{2}+\frac{a}{b+c}=\frac{3(b+c)+2a}{2(b+c)}[/TEX]
Áp dụng bất đẳng thức AM-GM ta cóa.
[TEX]3(b+c)+2a=[(a+b)+(c+a)+2(b+c)] \ge 2\sqrt{(a+b)(c+a)}+2(b+c) \ge 4\sqrt[4]{(a+b)(c+a)(b+c)^2}[/TEX]
Từ đó suy ra đpcm.
Cho a,b,c dương và [TEX]abc\geq 1[/TEX]. Chứng minh:
[TEX] \frac{a^5-a^2}{a^5+b^2+c^2}+\frac{b^5-b^2}{b^5+c^2+a^2}+\frac{c^5-c^2}{c^5+a^2+b^2}\geq 0[/TEX].
Khe he IMO-2005
[TEX]\Leftrightarrow (a^2+b^2+c^2)(\frac{1}{a^5+b^2+c^2}+\frac{1}{b^5+c^2+a^2}+\frac{1}{c^5+a^2+b^2}) \le 3[/TEX]
Áp dụng bdt Binhiacopki ta cóa.
[TEX](a^2+b^2+c^2)^2 \le (\sqrt{a^5bc}+b^2+c^2)^2 \le (a^5+b^2+c^2)(bc+b^2+c^2)[/TEX]
[TEX]\Rightarrow \frac{a^2+b^2+c^2}{a^5+b^2+c^2} \le \frac{bc+b^2+c^2}{a^2+b^2+c^2}[/TEX]
[TEX]\Rightarrow VT \le 2+\frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2} \le 3[/TEX]
Cho a,b,c duong va [TEX]a+b+c=1[/TEX]. Chung minh:
[TEX]a\sqrt[3]{1+b-c}+b\sqrt[3]{1+c-a}+c\sqrt[3]{1+a-b}\leq 1[/TEX].
Diểm rơi AM-GM
[TEX]a\sqrt[3]{1+b-c}=a\sqrt[3]{1.1(1+b-c)}\leq a(\frac{1+1+b-c}{3})[/TEX]
The end
Cho x,y,z dương và [TEX]x^2+y^2+z^2=3[/TEX]. Tìm GTNN của:
[TEX]P=\frac{1}{1+xy}+\frac{1}{1+yz}+\frac{1}{1+zx}[/TEX].
Dùng Svacxo ta cóa
[TEX]P \ge \frac{(1+1+1)^2}{3+xy+yz+zx}\ge \frac{9}{3+x^2+y^2+z^2}[/TEX]
Cho các số thực không âm x,y,z đôi một khác nhau và [TEX](z+x)(z+y)=1[/TEX]. Tìm GTNN của:
[TEX]P=\frac{1}{(x-y)^2}+\frac{1}{(z+x)^2}+\frac{1}{(z+y)^2}[/TEX].
Đặt [TEX]a=(z+x), b=(z+y)\Rightarrow ab=1[/TEX]. Ta cóa
[TEX]P=\frac{1}{(x-y)^2}+\frac{1}{(z+x)^2}+\frac{1}{(z+y)^2}=\frac{1}{(a-b)^2}+\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2} = \frac{1}{a^2+b^2-2}+a^2+b^2[/TEX]
Lại thấy rằng
[TEX]\frac{1}{a^2+b^2-2}+a^2+b^2-2 \ge 2[/TEX]
Từ đó suy ra [TEX]P \ge 4[/TEX]
mình đề nghị làm bât bằng cosi và bunhia
Sacxo chính là hệ quả của bất đẳng thức Bunhiacopkia đấy.
Theo Bunhiacopkia thì
[TEX](a_1+a_2+...+a_n)^2 \le (\frac{a_1^2}{b_1}+\frac{a_2^2}{b_2}+...\frac{a_n^2}{b_n})(b_1+b_2+...+b_n)[/TEX]
Và
[TEX]=>\frac{a_1^2}{b_1}+\frac{a_2^2}{b_2}+...\frac{a_n^2}{b_n}\ge \frac{(a_1+a_2+...+a_n)^2 }{b_1+b_2+...+b_n}[/TEX]
Chính là bất đẳng thức Svacxo
Còn bất đẳng thức Cô-si thì không gọi là Cô-si nữa mà gọi là AM-GM. Vì bdt này không phải là do Cô-si nghĩ ra mà là "cách chứng minh thông dụng nhất của bdt này" chính là dùng p.p quy nạp của Cô-si nên người ta gọi nhầm bdt này bdt Cô-si cho đến ngày nay.