Tìm kiếm
Nam
Bài toán: Cho $a,b,c$ là các số thực dương,chứng minh rằng: $\sum \frac{1}{(a+b)^{2}}\geq \frac{3\sqrt{3abc(a+b+c)}(a+b+c)^{2}}{4(ab+bc+ca)^{3}}$
Bạn nào không muốn đặt thì Cauchy-Schwarz thẳng luôn ta có:
$$\sum\frac{1}{(a+b)^2}=\sum\frac{c^2}{(ac+bc)^2} \ge \frac{(a+b+c)^2}{\sum (ac+bc)^2}.$$
Do $$\sum (ac+bc)^2=2(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2+abc(a+b+c)).$$
Khi đó, ta cần chứng minh:
$$\frac{27}{2}.[2abc(a+b+c)].[\sum a^2b^2+abc(a+b+c)].[\sum a^2b^2+abc(a+b+c)] \le 4(ab+bc+ca)^6.$$
Hiển nhiên đúng theo AM-GM. Ta có đpcm.
- BoFaKe, trauvang97 và chardhdmovies thích
