Câu hỏi của Lee Yeong Ji

Question

Cho a, b là số thực thỏa mãn $a^2+b^2=1$. Chứng minh rằng: $a\sqrt{1+a}+b\sqrt{1+a}\le\sqrt{2+\sqrt{2}}$

Akai Haruma · Accepted Answer

Lời giải:Áp dụng BĐT Bunhiacopxky:$\text{VT}^2\leq (a^2+b^2)(1+a+1+b)=a+b+2$Áp dụng BĐT Cô-si:$(a+b)^2\leq 2(a^2+b^2)=2\Rightarrow a+b\leq \sqrt{2}$Do đó: $\text{VT}^2\leq 2+\sqrt{2}$$\Rightarrow \text{VT}\leq \sqrt{2+\sqrt{2}}$ (đpcm)Dấu "=" xảy ra khi $a=b=\frac{1}{\sqrt{2}}$ Câu trả lời: Lời giải:Áp dụng BĐT Bunhiacopxky:$\text{VT}^2\leq (a^2+b^2)(1+a+1+b)=a+b+2$Áp dụng BĐT Cô-si:$(a+b)^2\leq 2(a^2+b^2)=2\Rightarrow a+b\leq \sqrt{2}$Do đó: $\text{VT}^2\leq 2+\sqrt{2}$$\Rightarrow \text{VT}\leq \sqrt{2+\sqrt{2}}$ (đpcm)Dấu "=" xảy ra khi $a=b=\frac{1}{\sqrt{2}}$

Khoá học trên OLM (olm.vn)

Khoá học trên OLM (olm.vn)