Anh Dũng có cách khá ngắn gọn và hay đó. Đây là cách của em:Đặt $ab+bc+ac=x.$
$1=(a^3+b^3+c^3-3abc)^{2}=[(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)]^{2}=(S+2x)(S-x)^{2}=S^{3}+2x^{3}-3Sx^{2}$
$ \Leftrightarrow S^{3}=1+x^{2}(3S-2x)\geq 1$ vì $3S>2S=2(a^{2}+b^{2}+c^{2})\geq 2(ab+bc+ac)=2x$.Vậy $Min S=1$

ừ cách em cũng hay đó

coi bộ topic này cũng vui ghê ! Cho em 1 slot.
Tên thật: Đinh Công Quý
Nick VMF: CVP
Hiện tại đang học lớp: 8
Vị trí muốn đá: Chân dự bị chính

Cho hỏi đá ở đâu và lúc nào cái anh em :-?.
Bộ anh định chém hả, xag đến đó em hết thể lực rùi =)).

Mod ơi là Mod, sao đi tả lá tiến lên hết thế này!
P/s: ai solo caro với em không )

topic vắng vẻ quá xin đóng góp 1 bài vậy:
Cho biểu thức: $P=\frac{x+y}{z+t}+\frac{y+z}{t+x}+\frac{z+t}{x+y}+\frac{x+t}{z+y}$
Tìm giá trị của P biết rằng:
$\frac{x}{y+z+t}=\frac{y}{z+t+x}=\frac{z}{t+x+y}=\frac{t}{x+y+z}$

Áp dụng tính chất tỉ lệ thức ta có: $\large \frac{x}{y+z+t}=\frac{y}{z+t+x}=\frac{z}{t+x+y}=\frac{t}{x+y+z}=\frac{x+y+z+t}{3(x+y+z+t)}=\frac{1}{3}$
Suy ra $\large \begin{cases} &3x=y+z+t(1)\\ &3y=x+z+t(2)\\ &3z=x+y+t(3)\\ &3t=x+y+z(4) \end{cases}$.
Từ $(1);(2) \Rightarrow x+y=z+t (*1)$.
Mặt khác từ $\large (1);(4)\Rightarrow x+t=y+z (*2)$
Từ $\large (*1); (*2)\Rightarrow x=z$. Tương tự ta có được $x=y=z=t \Rightarrow P=4$.

Một bài tui mới sáng tác ra : Tìm số nguyên tố p sao cho $\dfrac{(p-1)!+10}{p}$ là 1 số nguyên dương

Mới sáng tác hả H
lời giải: Theo định lí wilson ta có $\begin{array}{l}
\left( {p - 1} \right)! \equiv - 1\left( {\bmod p} \right) \\
\Rightarrow \left( {p - 1} \right)! + 10 \equiv 9\left( {\bmod p} \right) \\
\Rightarrow p = 3 \\
\end{array}$
vậy p=3

$\dfrac{{ - b \pm \sqrt {b^2 - 4ac} }}{{2a}}$

a, Giải PT: $13\sqrt{x-1}+9\sqrt{x+1}=16x$
b,: Giải PT:$ \sqrt{x}+ \sqrt[3]{x+7}= \sqrt[4]{x+80} $ (phần b là bài toán của Hungary )

phần a dùng bđt cô-si nghiệm x=5/4
phần b dự đoán nghiệm =1;trừ 2 vế cho 3.
phân tích thành nhân tử x-1 là xong! co nghiệm duy nhất thui

Tặng anh em topic này mọt bài dễ đây
Bài 2: (trả rõ là bài mấy nữa gọi tạm là bài 2 vậy )
Cho các số $a,b,c,d \in \mathbb{Z} $. Chứng minh rằng:
$\frac{a^{2}}{b^{5}}+\frac{b^{2}}{c^{5}}+\frac{c^{2}}{d^{5}}+\frac{d^{2}}{a^{5}}\geq \frac{1}{a^{3}}+\frac{1}{b^{3}}+\frac{1}{c^{3}}+\frac{1}{d^{3}}$
P/s: Do sự cố kĩ thuật (bài này khá dễ) nên các cao thủ có lv > THCS đừng chém để các bạn THCS làm nha

Bài 3:
Với $a,b,c>1$, chứng minh rằng:
$P=(\frac{2+b+c}{1+a})^{2}+(\frac{2+c+a}{1+b})^{2}+(\frac{2+a+b}{1+c})^{2}\geq 12$

Bài 3:
đây là cách của em.
Ta có bài toán phụ : $\frac{2+b+c}{1+a}+\frac{2+c+a}{1+b}+\frac{2+a+b}{1+c}\geq 6$
CM:
$\frac{2+b+c}{1+a}+1+\frac{2+c+a}{1+b}+1+\frac{2+a+b}{1+c}+1\geq 9$
$\Leftrightarrow (3+a+b+c)(\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+\frac{1}{1+c})\geq 9$
Ta có:
$3+a+b+c\geq 3(1+\sqrt[3]{abc}) (1)$
Và $\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+\frac{1}{1+c}\geq \frac{3}{1+\sqrt[3]{abc}}$ (2)
nhân vế vs vế ta được bđt phụ.

Quay lại bài toán ta có:
$P\geq 3.(\frac{\frac{2+b+c}{1+a}+\frac{2+c+a}{1+b}+\frac{2+a+b}{1+c}}{3})^{2}\geq 3.(\frac{6}{3})^{2}=12$
Ta được ĐPCM. ($\square$)

Thêm Vĩnh Phúc đi anh !

Mình làm thử nha:
Đặt $\dfrac{a}{b+c}=x,......$ suy ra $xy+yz+zx+2xyz=1$ và $x+y+z\ge xy+yz+zx$
suy ra ta phải CM $k^3xyz+k^2(xy+yz+zx-1)+k(x+y+z-2)\ge 0$
$VT\ge \dfrac{1-xy-yz-zx}{2}*k^3+k^2(xy+yz+zx-1)+2k(xy+yz+zx-1)=(1-xy-yz-zx)(\dfrac{k^3}{2}-k^2-2k)\ge 0 $ với mọi k thỏa mãn đk trên
câu sau thì chắc là hệ quả câu trước

Cách bạn ổn lắm!mình chứng minh cách khác nhé:
BĐT cần chứng minh <=>$(ka+b+c)(kb+c+a)(kc+a+b)\ge (k+1)^2(a+b)(b+c)(c+a)$
$<=> ka^{3}+kb^{3}+kc^{3}+k^{3}abc-k\sum_{sym}a^{2}b-kabc-2k^{2}abc\ge 0$
$<=>a^{3}+b^{3}+c^{3}+k^{2}abc-\sum_{sym}a^{2}b-abc-2kabc\ge 0$
Mặt khác theo bđt schur thì : $a^3+b^3+c^3+3abc- \sum_{sym}a^{2}b\ge 0$
$=> a^{3}+b^{3}+c^{3}+k^{2}abc-\sum_{sym}a^{2}b-abc-2kabc\ge k^2abc-2kabc-4abc=abc(k^2-2k-4)\ge 0$ (đúng vì $k\ge 1+\sqrt{5}$)
Ta có đpcm

Tiếp một bài toán hay:
Cho $k\ge 1+\sqrt{5}$ và a,b,c là các số thực dương.Chứng minh rằng:
$(\dfrac{ka}{b+c}+1)(\dfrac{kb}{c+a}+1)(\dfrac{kc}{a+b}+1)\ge (k+1)^2$

p/s có thể thấy khi k=4 ta có bđt khá quen thuộc:
$(\dfrac{4a}{b+c}+1)(\dfrac{4b}{c+a}+1)(\dfrac{4c}{a+b}+1)>25$

Mình ko chắc về dòng này

Ừ mình ghi nhầm chút.thông cảm nó viết hơi lằng nhằng mà!nhưng vẫn ko sai

Đã góp vui thì tui góp thêm
Cho $x,y,z\ge \dfrac{2}{3}$ và $x+y+z=3$
Chứng minh rằng: $x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2\ge xy+yz+zx$
Dấu = xảy ra khi nào??

Ủa ko ai làm bài trên sao???dùng dồn biến thui mà
Vậy mời thử tiếp bài toán nè nhé:
Cho $a,b,c>0$.Chứng minh rằng:
$\dfrac{(a^2+b^2+c^2)}{ab+bc+ca}+ \dfrac{8abc}{(a+b)(b+c)(c+a)} \ge2$

Bài tiếp theo:
Cho $x,y,z \in [\dfrac{1}{2};,2]$. Chứng minh rằng:
$8(\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{z}+\dfrac{z}{x})\ge 5(\dfrac{y}{x}+\dfrac{z}{y}+\dfrac{x}{z})+9$

Cho a,b,c là các số thực dương.Chứng minh bđt sau:
$\dfrac{a^2}{b}+\dfrac{b^2}{c}+\dfrac{c^2}{a}\ge a+b+c+\dfrac{4(a-b)^2}{a+b+c}$

Mình góp vui văn nghệ bài tự chế
$(\dfrac{a^3+b^3+c^3}{3abc})^2+1\ge 2(\dfrac{a^2+b^2+c^2}{ab+bc+ca})^3$

Làm thử xem sao:
bt $<=>(\dfrac{a^3+b^3+c^3-3abc}{3abc}+1})^2+1\ge 2(\dfrac{a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca}{ab+bc+ca}+1)^3$
$<=>(\dfrac{(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)}{3abc})^2+2(\dfrac{(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)}{3abc})\ge 2(\dfrac{a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca}{ab+bc+ca})^3+6(\dfrac{a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca}{ab+bc+ca})^2+6(\dfrac{a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca}{ab+bc+ca})$
$<=> 2(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)(\dfrac{a+b+c}{3abc}-\dfrac{3}{ab+bc+ca})+(a+b+c)^2(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)^2(\dfrac{1}{9a^2b^2c^2}-\dfrac{2}{(ab+bc+ca)^3}) \ge0$
Cái này thì hiển nhiên đúng rùi,vì theo AM-GM:
$(a+b+c)(ab+bc+ca)\ge 9abc => \dfrac{a+b+c}{3abc}-\dfrac{3}{ab+bc+ca}\ge 0$
$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca \ge0$
$(ab+bc+ca)^3\ge 27a^2b^2c^2 => \dfrac{1}{9a^2b^2c^2}-\dfrac{2}{(ab+bc+ca)^3} >0$
Hơi lằng nhằng thông cảm check hộ cái nha.Mong là ko nhầm

Tiếp một bài tương tự nhé:
Cho a,b,c là các số thực dương.Chứng minh rằng:
$\dfrac{2(a^3+b^3+c^3)}{abc}+\dfrac{9(a+b+c)^2}{a^2+b^2+c^2} \ge 33$

Coi cái này cho nó tiện.

Mình coi rùi nhưng ko có lời giải cho phần b đó hả bạn???

Ủa ko ai làm bài trên sao???dùng dồn biến thui mà
Vậy mời thử tiếp bài toán nè nhé:
Cho $a,b,c>0$.Chứng minh rằng:
$\dfrac{(a^2+b^2+c^2)}{ab+bc+ca}+ \dfrac{8abc}{(a+b)(b+c)(c+a)} \ge2$

Thêm một câu hỏi nữa cho bài toán này:
Chứng minh rằng tồn tại $a,b,c >0$ sao cho:
$\dfrac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2}+\dfrac{(a+b)(b+c)(c+a)}{8abc}<2$
Mời các bạn!!

um! tiện thể giúp tôi
CMR với mọi a,b>0thì
$\sqrt{2a(a+b)^3}+b\sqrt{2(a^2+b^2)} \le 3(a^2+b^2)$

Bài nè để tui giúp.
Chỉ sử dụng AM-GM:
$LHS=(a+b)\sqrt{2a(a+b)}+b\sqrt{2}\sqrt{(a^2+b^2)} \le \dfrac{(a+b)^2+2a(a+b)+2b^2+a^2+b^2}{2}$
$=a^2+b^2+(a+b)^2\le 3(a^2+b^2)$
=>đpcm dấu = khi a=b

Thực ra thì 2 cách chả khác gì nhau: Cauchy-shwarz như sau:
$VT^2\le [(a+b)^2+2b^2][2a(a+b)+a^2+b^2]=[(a+b)^2+2b^2][(a+b)^2+2a^2]\le [(a+b)^2+a^2+b^2]^2\le [3(a^2+b^2)]^2=VP^2$
Vậy => đpcm! dấu = khi $a=b$!