Violympic toán 9

MS

Cho a,b,c là các số thực dương thỏa a+b+c=3

Chứng minh \(\dfrac{1}{2+a^2b}+\dfrac{1}{2+b^2c}+\dfrac{1}{2+c^2a}\ge1\)

DD
1 tháng 1 2019 lúc 10:29

Ta có : \(a+b+c=3\Rightarrow a^2+b^2+c^2\ge3\)

Theo BĐT AM - GM ta có :

\(a^4+b^2\ge2a^2b\)

\(b^4+c^2\ge2b^2c\)

\(c^4+a^2\ge2c^2a\)

\(2a^2b^2+2a^2\ge4a^2b\)

\(2b^2c^2+2b^2\ge4b^2c\)

\(2c^2a^2+2c^2\ge4c^2a\)

Cộng từng vế BĐT ta được :

\(\left(a^2+b^2+c^2\right)^2+3\left(a^2+b^2+c^2\right)\ge6\left(a^2b+b^2c+c^2a\right)\)

\(\Rightarrow a^2b+b^2c+c^2a\le\dfrac{3^2+3^2}{6}=3\)

Theo BĐT Cauchy schwarz dưới dạng en-gel ta có :

\(VT\ge\dfrac{9}{6+a^2b+b^2c+c^2a}=\dfrac{9}{9}=1\)

Dấu bằng xảy ra khi \(a=b=c=1\)

Bình luận (0)
H24
1 tháng 1 2019 lúc 17:14

Viết lại BĐT:\(\dfrac{a^2b}{a^2b+2}+\dfrac{b^2c}{b^2c+2}+\dfrac{c^2a}{c^2a+2}\le1\)

Áp dụng BĐT AM-GM:

\(VT\le\sum\dfrac{a^2b}{3\sqrt[3]{a^4b^2}}=\dfrac{1}{3}\left(\sqrt[3]{a^2b}+\sqrt[3]{b^2c}+\sqrt[3]{c^2a}\right)\)

\(\le\dfrac{1}{9}\left(3a+3b+3c\right)=1\)

Suy ra đpcm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
LB
Xem chi tiết
YM
Xem chi tiết
VT
Xem chi tiết
TS
Xem chi tiết
KM
Xem chi tiết
HT
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
LD
Xem chi tiết
DN
Xem chi tiết