Đến nội dung

Hình ảnh

$2(1+abc)+\sqrt{2(1+a^2)(1+b^2)(1+c^2)}\ge (1+a)(1+b)(1+c)$

cauchy-schwarz vqbc

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 3 trả lời

#1
chinhanh9

chinhanh9

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 162 Bài viết

Bài 1:

Chứng minh rằng với mọi số thực $a,b,c$ ta có:

$2(1+abc)+\sqrt{2(1+a^2)(1+b^2)(1+c^2)}\ge (1+a)(1+b)(1+c)$

Bài 2: 

Chứng minh rằng với mọi $a,b,c >0$ ta có:

$\sum \frac{a^4}{1+a^2b} \ge \frac{abc(a+b+c)}{1+abc}$

Bài 3:

Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn $a^2+b^2+c^2=3$. Chứng minh rằng:

$\sum \sqrt{\frac{a^2}{a^2+b+c}}\geq \sqrt{3}$


>:)  >:)  >:)    HỌC ĐỂ KIẾM TIỀN    >:)  >:)  >:) 


#2
25 minutes

25 minutes

    Thành viên nổi bật 2015

  • Hiệp sỹ
  • 2795 Bài viết

Bài 2: 

Chứng minh rằng với mọi $a,b,c >0$ ta có:

$\sum \frac{a^4}{1+a^2b} \ge \frac{abc(a+b+c)}{1+abc}$

 

Ta có $\frac{a^4}{1+a^2b}=\frac{a^4c}{c+a^2bc}\Rightarrow \sum \frac{a^4}{1+a^2b}= \sum \frac{a^4c}{c+a^2bc}$

Áp dụng Cauchy-Schwarzt ta có 

 $\sum \frac{a^4}{1+a^2b}= \sum \frac{a^4c}{c+a^2bc} \geq \frac{(a^2\sqrt{c}+b^2\sqrt{a}+c^2\sqrt{b})^2}{(a+b+c)(1+abc)}$

Do đó ta sẽ chứng minh $\frac{(a^2\sqrt{c}+b^2\sqrt{a}+c^2\sqrt{b})^2}{(a+b+c)(1+abc)} \geq \frac{abc(a+b+c)}{1+abc}$

             $\Leftrightarrow \frac{a^2\sqrt{c}+b^2\sqrt{a}+c^2\sqrt{b}}{\sqrt{abc}} \geq a+b+c$

            $\Leftrightarrow \frac{a^2}{\sqrt{bc}}+\frac{b^2}{\sqrt{ac}}+\frac{c^2}{\sqrt{ab}} \geq a+b+c$

Lại áp dụng Cauchy-Schwarzt ta có 

$\Leftrightarrow \frac{a^2}{\sqrt{bc}}+\frac{b^2}{\sqrt{ac}}+\frac{c^2}{\sqrt{ab}} \geq \frac{(a+b+c)^2}{\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ac}} \geq \frac{(a+b+c)^2}{a+b+c}=a+b+c$

Vậy ta có đpcm

Dấu = xảy ra khi $a=b=c>0$


Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn.



Thảo luận BĐT ôn thi Đại học tại đây


#3
25 minutes

25 minutes

    Thành viên nổi bật 2015

  • Hiệp sỹ
  • 2795 Bài viết

Bài 1:

Chứng minh rằng với mọi số thực $a,b,c$ ta có:

$2(1+abc)+\sqrt{2(1+a^2)(1+b^2)(1+c^2)}\ge (1+a)(1+b)(1+c)$

 

Sử dụng các kí hiệu sau : $\left\{\begin{matrix} p=a+b+c\\q=ab+bc+ac \\r=abc \end{matrix}\right.$

BĐT $\Leftrightarrow \sqrt{2(1+a^2b^2c^2+ \sum a^2+ \sum a^2b^2} )\geq \sum ab+ \sum a -1-abc$

Lại có $\sum a^2b^2=q^2-2pr, \sum a^2=p^2-2q$

Bình phương 2 vế bđt trên ta được 

           $2(1+r^2+p^2-2q+q^2-2pr) \geq p^2+q^2+2pq+r^2+2r+1-2pr-2qr-2p-2q$

$\Leftrightarrow (r^2-2r+1)+(p^2+q^2-2pq)-2(pr+qr-p-q) \geq 0$

$\Leftrightarrow (r-1)^2+(p-q)^2-2(p-q)(r-1) \geq 0$

$\Leftrightarrow (r-1-p+q)^2 \geq 0$

Nhưng bđt trên luôn đúng với $a,b,c \in R$

Vậy ta có đpcm

Dấu = xảy ra khi $a=b=c=1$


Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn.



Thảo luận BĐT ôn thi Đại học tại đây


#4
vutuanhien

vutuanhien

    Thiếu úy

  • ĐHV Toán Cao cấp
  • 690 Bài viết


Bài 1:

Chứng minh rằng với mọi số thực $a,b,c$ ta có:

$2(1+abc)+\sqrt{2(1+a^2)(1+b^2)(1+c^2)}\ge (1+a)(1+b)(1+c)$

Cách của em đơn giản hơn cách anh Hoàng Anh 1 chút

Ta có $(1+a^2)(1+b^2)=(a+b)^2+(1-ab)^2$; $2(1+c^2)=(c+1)^2+(c-1)^2$

Áp dụng BĐT C-S, ta có $2(1+a^2)(1+b^2)(1+c^2)=\left [ (a+b)^2+(1-ab)^2 \right ]\left [ (1+c)^2+(1-c)^2 \right ]\geq \left [ (a+b)(1+c)+(1-ab)(c-1) \right ]^2\Rightarrow \sqrt{2(1+a^2)(1+b^2)(1+c^2)}\geq (a+b)(1+c)+(1-ab)(c-1)\Rightarrow VT\geq 2(1+abc)+(a+b)(1+c)+(1-ab)(c-1)=(1+a)(1+b)(1+c)=VP$

(đpcm)  :icon6: 


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi vutuanhien: 25-05-2013 - 16:47

"The first analogy that came to my mind is of immersing the nut in some softening liquid, and why not simply water? From time to time you rub so the liquid penetrates better, and otherwise you let time pass. The shell becomes more flexible through weeks and months—when the time is ripe, hand pressure is enough, the shell opens like a perfectly ripened avocado!" - Grothendieck






Được gắn nhãn với một hoặc nhiều trong số những từ khóa sau: cauchy-schwarz, vqbc

1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh