TUYỂN CHỌN 111 BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC HAY VÀ KHĨ Trong chủ đề này, chúng tơi tuyển chọn giới thiệu số toán bất đẳng thức hay khó, với q trình phân tích để đến hình thành lời giải cho tốn bất đẳng thức Từ tốn ta thấy q trình phân tích đặc điểm giả thiết toán bất đẳng thức cần chứng minh, từ có nhận định, định hướng để tìm tòi lời giải cách trình bày lời giải cho toán bất đẳng thức Bài Cho a, b, c số thực dương Chứng minh rằng: bc ca ab 1 + +  + + a ( b + c ) b ( c + a ) c ( a + b ) 2a 2b 2c Phân tích lời giải Trước hết ta dự đoán dấu đẳng thức xẩy a = b = c Có thể nói bất đẳng thức hay nhiên khơng thực khó Quan sát bất đẳng thức ta có cách tiếp cận tốn sau Cách Từ chiều bất đẳng thức, ý tưởng sử dụng bất đẳng thức AM – GM để đánh giá Nhưng ta sử dụng bất đẳng thức AM – GM cho bao nhiều số? Để ý bên vế trái bất đẳng thức có chứa 1 bên vế phải lại chứa nên ta sử dụng bất đẳng a a thức AM – GM cho hai số, ta cần triệt tiêu đại lượng bc Chú ý đến bảo toàn b+c dấu đẳng thức ta có đánh giá sau bc b+c bc b+c + 2  = a ( b + c ) 4bc a ( b + c ) 4bc a Thực tương tự ta có ca c+a ab a+b +  ; +  b ( c + a ) 4ca b c ( a + b ) 4ab c Cộng theo vế bất đẳng thức ta bc ca ab b+c c+a a + b 1 + + + + +  + + a ( b + c ) b ( c + a ) c ( a + b ) 4bc 4ca 4ab a b c Để ý b+c c+a a+ b 1 1 1 + + = + + , lúc ta thu 4bc 4ca 4ab  a b c  bc ca ab 1 1 1 1 + +  + + −  + +  a ( b + c ) b ( c + a ) c (a + b ) a b c  a b c  Hay bc ca ab 1 + +  + + a ( b + c ) b ( c + a ) c ( a + b ) 2a 2b 2c Vậy bất đẳng thức chứng minh Đẳng thức xẩy a = b = c Cách Ý tưởng thứ hai áp dụng bất đẳng thức Cauchy – Schwarz dạng phân thức ta ( ab + bc + ca ) bc ca ab + +  a ( b + c ) b ( c + a ) c ( a + b ) abc a ( b + c ) + b ( c + a ) + c ( a + b )  Bất đẳng thức chứng minh ta ( ab + bc + ca ) 1  + + abc a ( b + c ) + b ( c + a ) + c ( a + b )  2a 2b 2c Biến đổi vế trái ta ( ab + bc + ca ) ( ab + bc + ca ) = + + = abc a ( b + c ) + b ( c + a ) + c ( a + b )  2abc ( ab + bc + ca ) 2a 2b 2c 2 Điều có nghĩa bất đẳng thức chứng minh Cách Ý tưởng sử dụng phép biến đổi tương đương để chứng minh toán Chú ý đến phép biến đổi bc ab + bc + ca + = , ta thu bất đẳng a ( b + c) a a (b + c) thức cần chứng sau ab + bc + ca ab + bc + ca ab + bc + ca  1  + +   + +  2a b c a2 ( b + c ) b (c + a ) c (a + b ) Biến đổi vế trái ta lại cần chứng minh thành  1  ( ab + bc + ca ) Đến lúc ta đưa toán + + =  a b c  2abc 1 + +  a ( b + c ) b ( c + a ) c ( a + b ) 2abc Đến ta biến đổi bất đẳng thức cách nhân hai vế với tích abc ta bc ca ab + +  ab + ca bc + ab ca + bc Bất đẳng thức cuối bất đẳng thức Neibitz Điều đồng nghĩa với việc bất đẳng thức chứng minh Cách Ta tiếp tục phân tích tìm lời giải với ý tưởng đổi biến, quan sát bất đẳng thức ta nhận thấy bc = a (b + c) , bất đẳng thức cần chứng minh viết lại 1 2 a  +  b c thành 1 + +  1 1 1 2 21 21 a  +  b  +  c  +  b c c a a b 1 1 1 + +  a b c  1 Đến ta đặt x = ; y = ; z = Khi bất đẳng thức trở thành a b c y2 x+y+z x2 z2 + +  y+z z+x x+y Bất đẳng thức cuối làm ta liên tưởng đến bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phân thức (x + y + z) = x + y + z y2 x2 z2 + +  y + z z + x x + y (x + y + z) 2 Vậy bất đẳng thức chứng minh Đẳng thức xẩy a = b = c Bài Cho a, b, c số thực dương Chứng minh rằng: a5 b5 c5 a + b3 + c + +  a + ab + b2 b2 + bc + c c + ca + a Phân tích lời giải Quan sát cách phát biểu tốn ý tưởng sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phân thức ta ( ) a + b3 + c a5 b5 c5 + +  a + ab + b b + bc + c c + ca + a a + b + c + a b + ab + b c + bc + c 2a + ca Như ta cần ( (a + b3 + c ) a + b + c + a b + ab + b c + bc + c 2a + ca ) Hay a + b3 + c  a b + ab2 + b2c + bc + c 2a + ca Dễ thấy a + b3  ab ( a + b ) ; b + c  bc ( b + c ) ; c + a  ca ( c + a ) Cộng theo vế bất đẳng thức ta ( ) a + b3 + c  a b + ab2 + b2c + bc + c 2a + ca  a + b3 + c 3 Vậy bất đẳng thức chứng minh Đẳng thức xẩy a = b = c Ý tưởng thứ hai sử dụng bất đẳng thức AM – GM, để ý đến đại lượng a3 a5 bên vế trái đại lượng bên vế phải, ta nghĩ đến sử dụng bất đẳng AM – a + ab + b2 GM cho hai số dương, để ý đến dấu đẳng thức xẩy a = b = c cần triệt tiêu ( ) a a + ab + b a5 ; Khi ta a + ab + b nên ta chọn hai số a + ab + b 2 ( ) ( ) a a + ab + b2 a a + ab + b2 a5 a5 2a +   = 9 a + ab + b2 a + ab + b2 Áp dụng tương tự ta có ( ) ( ) b b2 + bc + c c c + ca + a b5 2b c5 2c +  ; +  c + ca + a b + bc + c Để đơn giản hóa ta đặt A = a5 b5 c5 + + a + ab + b2 b2 + bc + c c + ca + a Cộng theo vế bất đẳng thức ta A+ Hay A  ( a a + ab + b ( ) + b(b + bc + c ) + c (c + ca + a ) ( a + b3 + c − a b + ab2 + b2 c + bc + c a + ca )  (a + b3 + c ) ) Phép chứng minh hoàn tất ta ( ) ( a + b3 + c − a b + ab2 + b c + bc + c 2a + ca (  a +b +c 3 )  a b + ab + b c + bc + c 2a + ca )a + b3 + c 3 Đến ta thực tương tự cách Vậy bất đẳng thức chứng minh Bài Cho a, b, c số thực dương thỏa mãn a + b + c = Chứng minh rằng: 1 1 + + +  30 2 a + b + c ab bc ca Phân tích lời giải Trước hết ta dự đoán đẳng thức xẩy a = b = c = Quan sát bất đẳng thức cần chứng minh ta nhận thấy biến nằm mẫu nên tự nhiên ta nghĩ đến bất đẳng thức AM – GM, Cauchy – Schwarz dạng phân thức, … Cách Trước hết ta tiếp cận bất đẳng thức với ý tưởng đánh giá bất đẳng thức AM – GM Để ý đến bảo tồn dấu đẳng thức ta có a2 + b2 + c2 = ab + bc + ca nên để tạo đại lượng ab + bc + ca ta có đánh giá quen thuộc Do ta có bất đẳng thức 1 + +  ab bc ca ab + bc + ca 1 1 + + +  + 2 2 a + b + c ab bc ca a + b + c ab + bc + ca Như ta cần phải chứng minh +  30 2 a + b + c ab + bc + ca Lại ý đến đánh giá tương tự ta cần cộng mẫu cho viết thành ( a + b + c ) điều có nghĩa ta cần đến ( ab + bc + ca ) Đến ta hai hướng là: + Thứ đánh giá (1 + ) ( ) 2 , Tuy +  = + a + b2 + c 2 ( ab + bc + ca ) ( a + b + c )2 nhiên đánh giá không xẩy dấu đẳng thức + Thứ hai đánh giá 1 + +  = 2 a + b + c ab + bc + ca ab + bc + ca ( a + b + c )2 Bất đẳng thức chứng minh ta Tuy nhiên, dễ thấy Do ta (a + b + c )  21 ab + bc + ca  ab + bc + ca  ab + bc + ca   21 Vậy bất đẳng thức chứng minh ab + bc + ca Cách Sử dụng bất đẳng thức Cauchy – Schwarz dạng phân thức, ý đến dấu đẳng thức xẩy ta 1 1 16 + + +   2 2 3ab 3bc 3ca a + b + c + ( ab + bc + ca ) a +b +c Bất đẳng thức chứng minh ta 16 = 12 2 (a + b + c ) + (a + b + c ) 2 1  + +   18   ab bc ca  Để ý tiếp bất đẳng thức Cauchy – Schwarz ta 2 1  6 + +   = 18   ab bc ca  ab + bc + ca (a + b + c ) Vậy bất đẳng thức chứng minh Cách Theo đánh giá quen thuộc ta có Do ta có bất đẳng thức 1 + +  ab bc ca ab + bc + ca 1 1 + + +  + 2 2 a + b + c ab bc ca a + b + c ab + bc + ca Áp dụng tiếp đánh giá ta  1  + + a + b2 + c + 2ab + 2bc + 2ca    2  a + b + c ab + bc + ca ab + bc + ca  ( Hay ) +  Mặt khác ta lại có  21 2 ab + bc + ca a + b + c ab + bc + ca Cộng theo vế bất đẳng thức ta 1 1 + + +  30 2 a + b + c ab bc ca Vậy bất đẳng thức chứng minh Đẳng thức xẩy a = b = c = Bài Cho a, b, c số thực dương thỏa mãn a + b + c = Chứng minh rằng: a b + b c + c a 3 Phân tích lời giải Trước hết để dấu ta đặt x = a; y = b; z = c , từ giả thiết ta có x2 y2 z2 + +  Quan sát bất đẳng x + y + z = bất đẳng thức viết lại thành y z x 2 thức dự đoán dấu đẳng thức xẩy x = y = z = , ta có số ý tưởng tiếp cận toán sau Cách Từ cách phát biểu vế trái ta nghĩ đến sử dụng bất đẳng thức Cauchy – Schwarz dạng phân thức Tuy nhiên cần ý đến giả thiết x2 + y2 + z2 = , ta có đánh giá ( ) x2 + y2 + z2 y4 x y2 z2 x4 z4 + + = + +  = 2 y z x x y y z z x x y + y z + z x x y + y2z + z2x Ta quy toán chứng minh    x2 y + y2 z + z2 x 2 x y+y z+z x Mà theo bất đẳng thức AM – GM ta x3 + xy2  2x2 y; y3 + yz2  2y2 z; z3 + zx2  2z2 x ( Do ta có x3 + y3 + z3 + x2 y + xy + x2 z + xz2 + y z + yz  x y + y z + xz ) Mà ta có đẳng thức quen thuộc (x + y2 + z2 ) (x + y + z) = x ( Do ta x2 + y + z2 + y + z3 + x2 y + xy + x z + xz + y z + yz ) ( x + y + z )  ( x y + xz 2 + y2z ) Để ý tiếp đến giả thiết x2 + y2 + z2 = , ta có x + y + z  x2 y + y2 z + xz2 ( ) Mà ta có x + y + z  x + y + z = suy  x2 y + y2 z + z2 x Vậy bất đẳng thức chứng minh Đẳng thức xẩy a = b = c = Cách Cũng từ cách phát biểu vế trái ta nghĩ đến đánh giá bất đẳng thức AM – GM, nhiên áp dụng trực tiếp ta cần ý làm triệt tiêu mẫu số đánh giá bình phương biến Do ta đánh sau y2 x2 z2 + x y  2x ; + y z  2y ; + z x  2z y z x Cộng theo vế bất đẳng thức ta x2 y2 z2 + + + x y + y z + z x  2x + 2y + 2z = y z x Hay ( ) x2 y2 z2 + +  − x2 y + y2 z + z2 x y z x ( ) Bài toán chứng minh ta − x2 y + y z + z2 x  hay  x2 y + y z + z x Đến ta làm cách thứ Cách Cũng áp dụng bất đẳng thức AM – GM, nhiên tình ta bình phương hai vế trước Đặt A = x2 y2 z2 + + , ta y z x  x2 y2 z2   x2 y y2 z z2 x  x4 y4 z4 A = + +  = + + + 2 + +  x x y  y z x  y z  z Đến ta ý đến cách ghép cặp sau 4 y2 z y2 z x4 x2 y x2 y z2 x z2 x 2 y 2 z + + + z  4x ; + + + x  4y ; + + + y  4z z z x x y y y2 z2 x2 Cộng theo vế bất đẳng thức ta ( ) ( ) A2 + x2 + y + z  x + y + z  A2   A  x2 y2 z2 + +  Vậy bất đẳng thức chứng minh Hay y z x Đẳng thức xẩy a = b = c = Cách Trong hướng tiếp cận ta thực đánh giá sau trình đổi biến mà quên đánh giá quan trọng b  b + , ta có a b  2a Đây b+1 đánh giá chiều mà bảo toàn dấu đẳng thức, ta thử thực tiếp xem a Theo bất đẳng thức AM – GM ta có b + b c + c a  2a 2b 2c + + b+1 c +1 a +1 2a 2b 2c + +  Nhìn b+1 c +1 a +1 Bất đẳng thức chứng minh ta cách phát biểu bất đẳng thức ta nghĩ đến bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phân thức Theo bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phân thức ta có (a + b + c ) (a + b + c ) 2a 2b 2c + +   b + c + a + ab + bc + ca + ( a + b + c )2 + Ta cần chứng minh (a + b + c ) (a + b + c ) 2 +9 =3 Hay ( a + b + c ) = ( a + b + c ) +  ( a + b + c ) =  a + b + c = 2 Đẳng thức cuối giả thiết Vậy bất đẳng thức chứng minh Bài Cho a, b, c số thực khơng âm Chứng minh rằng: a + b2 + c + 2abc +  ( ab + bc + ca ) Phân tích lời giải Trước hết ta dự đoán dấu đẳng thức xẩy a = b = c = , quan sát bất đẳng thức ta nghĩ đến số ý tưởng tiếp cận sử dụng nguyên lí Dirichlet, sử dụng tính chất tam thức bậc hai, sử dụng bất đẳng thức AM – GM,…, ta phân tích ý tưởng để tìm lời giải cho toán Cách Trước hết ta thấy ta để ý đến đẳng thức xẩy a = b = c = điều có nghĩa đẳng thức xẩy a − 1; b − 1; c − 0, ta bất đẳng thức chứa đại lượng ac, bc,abc, nên ta nghĩ đến tích c ( a − 1)( b − 1) , nhiên ta chưa thể khẳng định tích có khơng âm hay khơng nên ta sử dụng nguyên lí Dirichlet Theo nguyên lí Dirichlet ba số a − 1; b − 1; c − tồn tai hai số dấu, không tính tổng qt ta giả sử hai a − 1; b − , ta có ( a − 1)( b − 1)   c (a − 1)( b − 1)   abc − ac − bc + c  Khi ta có a + b2 + c + 2abc + = ( a − b ) + (1 − c ) + ( abc − ac − bc + c ) + ( ab + bc + ca ) 2 Dễ thấy ( a − b ) + (1 − c ) + ( abc − ac − bc + c )  nên ta có (a − b) 2 + 2ab + (1 − c ) + 2c + 2abc − 2ac − 2bc + ( bc + ca )  ( ab + bc + ca ) Suy a + b2 + c + 2abc +  ( ab + bc + ca ) Vậy bất đẳng thức chứng minh Đẳng thức xẩy a = b = c = Cách Dễ thấy bất đẳng thức có bâc hai biến ta viết lại bất đẳng thức dạng đa thức biến a, b c đóng vai trò tham số Ta viết lại bất đẳng thức cần chứng minh a + ( bc − b − c ) a + b + c − 2bc +  Xét f(a) = a + ( bc − b − c ) a + b + c − 2bc + Quan sát đa thức f(a) ta nhận thấy bc − b − c  ta ln có f(a)  , tức a + ( bc − b − c ) a + b + c − 2bc +  Bây ta xét trường hợp sau bc − b − c  ( Khi ta có 'a = ( bc − b − c ) − b2 + c − 2bc + ) Để ý đến hệ số hạng tử bậc hai số dương nên để f(a)  ta phải ( ) 'a = ( bc − b − c ) − b + c − 2bc +  Hay bc ( b − )( c − ) −  Để ý đến bc − b − c  ta ( b − 1)( c − 1)  , lúc xẩy ta khả sau + Cả ( b − 1) ; ( c − 1) nhỏ hay b, c nhỏ 2, theo bất đẳng thức Cauchy ta b ( − b) ( b + − b)  = 1; c ( − c ) (c + − c)  =1 Suy bc ( b − )( c − )  nên ta có bc ( b − )( c − ) −  + Trong hai số ( b − 1) ; ( c − 1) có số lớn số nhỏ b, c có số lớn số nhỏ suy bc ( b − )( c − )  nên ta có bc ( b − )( c − ) −  Như hai khả cho 'a  nên bất đẳng thức chứng minh Vậy toán chứng minh xong Cách Dễ thấy theo bất đẳng thức Cauchy ta có đánh giá 2abc + = abc + abc +  3 a b2c2 Lúc ta bất đẳng thức a2 + b2 + c2 + 2abc +  a2 + b2 + c2 + 3 a2 b2c2 Ta cần a + b2 + c + 3 a b2 c  ( ab + bc + ca ) Để làm bậc ta đặt a2 = x3 ; b2 = y3 ; c2 = z3 , bất đẳng thức viết lại thành x + y + z + 3xyz  ( x3 y + y 3z3 + z3x3 ) Để ý đến đánh giá xy  x + y ta viết ( ) x y + y z + z x  xy ( x + y ) + yz ( y + z ) + zx ( z + z ) Bất đẳng thức chứng minh xong ta x + y + z + 3xyz  xy ( x + y ) + yz ( y + z ) + zx ( z + z ) Khai triển phân tích ta bất đẳng thức xyz  ( x + y − z )( y + z − x )( z + x − y ) Đây đánh giá quen thuộc Vậy bất đẳng thức chứng minh Cách Ngoài cách giải ta tham khảo thêm cách giải sau: Ta viết lại bất đẳng thức cần chứng minh ( a + b + c ) + 2abc +  ( ab + bc + ca ) Đặt a + b + c = k , ta cần phải chứng minh k + 2abc +  ( ab + bc + ca )  ( ab + bc + ca ) − k  2abc + Dự đoán dấu đẳng thức xẩy a = b = c = Trước hết ta viết lại giả thiết thành 1 + + = , tự nhiên ta nghĩ đến phép đổi biến a b2 c Đặt x = 1 , y = , z = Khi giả thiết viết lại x2 + y2 + z2  bất đẳng a b c y3 x3 z3 + +  thức viết lại thành 2 2 y +z z +x x +y Quan sát bất đẳng thức ta nghĩ đến bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phân thức, ta ( ) x2 + y2 + z2 y3 x3 z3 + +  y2 + z2 z2 + x2 x2 + y2 x y2 + z2 + y z2 + x2 + z x2 + y ( Ta cần chứng minh ( x2 + y2 + z2 Hay ) ) ( (x ( + y2 + z2 ) ( ) ) ( ) ( x y +z +y z +x +z x +y 2 ( 2 ) ) ( 2 ) ) (  )  x y2 + z2 + y z2 + x2 + z x2 + y    Đến ta cần đánh giá vế phải cho xuất x2 + y2 + z2 , sử dụng bất đẳng thức Cauchy ta có: ( x y +z 2 )= ( 2x y + z 2 )( y = +z )  2x + y + z + y + z       ( ) x2 + y2 + z2 x2 + y2 + z2 Tương tự ta có ( ) ( ) z x2 + y2 ( ) ( ) x2 + y2 + z2 x2 + y2 + z2  x2 + y2 + z2 x2 + y2 + z2 y z2 + x2  Cộng theo vế bất đẳng thức ta ( ) ( ) ( ) x y2 + z2 + y z2 + x2 + z x2 + y  ( ) x + y2 + z2 x2 + y2 + z2 Cuối ta cần chứng minh ( ) ( 2 x + y2 + z2 x2 + y2 + z2  x2 + y2 + z2 )   x2 + y2 + z2 Đánh giá cuối đánh giá Vậy toán chứng minh xong Bài 43 Cho a, b, c số thực dương tùy ý Chứng minh rằng: a b + b+c a+c c + a+b  ( a+ b+ c ) Phân tích lời giải Trước hết ta dự đoán dấu đẳng thức xẩy a = b = c , Quan sát bất đẳng thức ta nhận thấy có số nhận xét sau + Bất đẳng thức có dấu hiệu sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phân thức + Bất đẳng thức chứa bậc hai nên ta nghĩ đến bất đẳng thức Cauchy + Đây bất đẳng thức đồng bậc nên ta nghĩ đến phép đổi biến Từ nhận xét ta tìm hiểu hướng tiếp cận toán sau Cách Trước hết ta bắt đấu với bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phân thức đánh giá a b + b+c a+c + c a+b (  a+ b+ c ) a+ b + b+c + c+a Như phép chứng minh hoàn tất ta ( a+ b+ c ) a+b + b+c + c+a Hay (  ( a+ b+ c ) ) a + b + c  a + b + b+c + c+a Tuy nhiên đánh giá cuối lại đánh giá sai, ta khơng thể dụng trực tiếp vậy, điều làm ta nghĩ đến việc biến đối bất đẳng thức trước Để ý a b+c = a+b+c b+c − b + c , hoàn toàn tương tự ta viết vế trái bất đẳng thức a b+c + b a+c +  1  = (a + b + c )  + + − a+b a+b a+c   b+c c ( b+c + a+c + a+b Do bất đẳng thức viết lại thành  (a + b + c )   b+c + a+b +  − a+c  ( ) b+c + a+c + a+b  Đến theo bất đẳng thức Bunhiacopxki ta ( a+ b+ c ) )  (a + b + c )   b+c + a+b (a + b + c )    a+c  a+ b + b+c + c+a + Phép chứng minh hoàn tất ta (a + b + c ) a+ b + b+c + c+a − ( ) a+ b + b+c + c+a  ( a+ b+ c ) a + b + b + c + c + a  3.2 ( a + b + c ) Để ý theo bất đẳng thức Cauchy ta Do ta có (a + b + c )  a+ b + b+c + c+a a Suy ta b+c (a + b + c ) (a + b + c ) b + a+c c + a+b (a + b + c ) − (a + b + c ) =  ( a+ b+ c  ( a+ b+ c ) ) Vậy bất đẳng thức chứng minh xong Cách Bây ta thử áp dụng bất đẳng thức Cauchy xem có chứng minh tốn khơng Để ý ta thấy phân số có mẫu chứa bậc hai ta phải đánh giá cho bất đẳng thức thu chiều với bất đẳng thức cần chứng minh Điều làm ta liên tưởng đế bất đẳng thức Cauchy dạng xy  x + y Chú ý đến dấu đẳng thức xẩy ta viết lại bất đẳng thức cần chứng minh thành  a b c  + +   2a + 2b + 2c  b + c a+c a+b  Lúc ta cần đánh giá mẫu theo kiểu khai triển đẳng thức ( 2a + 2b + 2c ) 2a b + c  2a + 2b + 2c b + c = 2a b + c + x + y  ( x + y ) 2b + 2c  b + c; ( bất ( đẳng 2b + 2c thức 2a + b + c Nên ta có ( 2a + 2b + 2c ) b + c = 2a b + c +  ( 2b + 2c ) b+c 2a + b + c 2a + 5b + 5c + b + c b + c = 2 ) ) b + c  ? Để ý b + c Do theo bất Cauchy ta Từ suy ( ( a 2a + 2b + 2c b 2a + 2b + 2c ) c+a )  b+c 2a Áp dụng tương tự ta có 2a + 5b + 5c  2b ; 2b + 5c + 5a c ( 2a + 2b + 2c ) a+b  2c 2c + 5a + 5b Đến cộng theo vế bất đẳng thức  a b c  2a 2b 2c + + + +   2a + 2b + 2c  b + c a+c a + b  2a + 5b + 5c 2b + 5a + 5c 2c + 5a + 5b Phép chứng minh hoàn tất ta 2a 2b 2c + +  2a + 5b + 5c 2b + 5a + 5c 2c + 5a + 5b Thật vậy, theo bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phân thức ta 2a 2b 2c + + 2a + 5b + 5c 2b + 5a + 5c 2c + 5a + 5b  (a + b + c ) 2a + 2b + 2c 2 (a + b + c )  + 10ab + 10bc + 10ca (a + b + c ) 2 = Vậy bất đẳng thức chứng minh xong Cách Bất đẳng thức cần chứng minh bất đẳng thức đồng bậc phép đổi biến x = ta sử dụng 3a 3b 3c Khi ta x + y + z = ; y= ; z= a+b+c a+b+c a+b+c Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với 3 a+b+c  a + b + c    a+c a+b  a+b+c  b+c a+b+c Hay x y+z + y z+x + z x+y  ( x+ y+ z ( a+ b+ c ) Kết hợp với điều kiện x + y + z = , bất đẳng thức trở thành x 3−x Dễ dàng chứng minh y + 3−x t 3−t  Áp dụng bất đẳng thức ta + t z 3−x +  ( x+ y+ z ( t − 1) với  t  ) ) x 3−x y + 3−y + z 3−z  ( ) x+ y+ z + ( x + y + z − 3) = ( x+ y+ z ) Vậy bất đẳng thức chứng minh xong Bài 44 Cho a, b, c số thực dương thỏa mãn a2 + b2 + c2 = Chứng minh rằng: a b c + +  a + 2b + b + 2c + c + 2a + 2 Phân tích lời giải Dễ dàng dự đoán dấu đẳng thức xẩy a = b = c = Quan sát bất đẳng thức ta liên tưởng đến đánh giá quen thuộc a2 + 2b + = a2 + + 2b +  2a + 2b + Áp dụng tương tự ta a b c + +  a + 2b + b + 2c + c + 2a + Như ta cần chứng minh 1 a b c  + +   a + b + b + c + c + a +  a b c + + 1 a + b +1 b +c +1 c +a +1 Để có đánh giá hợp lý trước hết ta đổi chiều bất đẳng thức Thật vậy, bất đẳng thức tương đương với 1− a b c + 1− + 1−  3−1 = a + b+1 b+c +1 c +a +1 Hay b+1 c +1 a +1 + + 2 a + b+1 b+c +1 c +a +1 Bất đẳng thức làm ta liên tưởng đề bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phân thức ( b + 1) ( c + 1) ( a + 1) b+1 c +1 a +1 + + = + + a + b + b + c + c + a + ( b + 1)( a + b + 1) ( c + 1)( b + c + 1) ( a + 1)( c + a + 1) 2 (a + b + c + 3)  ( a + 1)( a + c + 1) + ( b + 1)( b + a + 1) + ( c + 1)( c + b + 1) Phép chứng minh hoàn tất ta (a + b + c + 3) 2 ( a + 1)( a + c + 1) + ( b + 1)( b + a + 1) + ( c + 1)( c + b + 1) Để ý đến giả thiết a2 + b2 + c2 = ta có ( a + 1)( a + c + 1) + ( b + 1)( b + a + 1) + ( c + 1)( c + b + 1) = a + b + c + ab + bc + ca + ( a + b + c ) + = 2 ( ) 2 a + b + c + ab + bc + ca + ( a + b + c ) + = ( a + b + c + ) 2 (a + b + c + 3) (a + b + c + 3) = Khi ta ( a + 1)( a + c + 1) + ( b + 1)( b + a + 1) + ( c + 1)( c + b + 1) ( a + b + c + ) 2 =2 Vậy bất đẳng thức chứng minh xong Bài 45 Cho a, b, c số thực dương tùy ý Chứng minh a ab + b2 + b bc + c a + ca + a  Phân tích lời lời giải Quan sát bất đẳng thức ta nhận thấy ý tưởng sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phân thức để đánh biểu thức vế trái sử dụng bất đẳng thức Cauchy để đánh giá mẫu, trước hết để có đánh giá đảm bảo dấu đẳng thức ta dự đoán dấu đẳng thức xẩy a = b = c Đầu tiên ta tiếp cận với bất đẳng thức Bunhiacopsxki dạng phân thức Để ý ta khơng nên sử dụng trực tiếp mẫu có đại lượng mũ nên trội Do ta đánh sau a ab + b2 + b bc + c + a ca + a  (a + b + c ) a ab + b + b bc + c + c ca + a Như phép chứng minh hoàn tất ta (a + b + c ) a ab + b2 + b bc + c + c ca + a  2 Để dễ dàng ta ý đên đánh giá mẫu trước Chú ý đến dấu đẳng thức xẩy ta có 2b = a + b Do áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có 2b ( a + b )  2b + ( a + b ) = a + 3b Hoàn toàn tương tự ta a ab + b2 + b bc + c + c ca + a  a + 3ab 2 + b2 + 3bc 2 + c + 3ca 2 Khi ta (a + b + c ) (a + b + c )  a ab + b + b bc + c + c ca + a a + 3ab 2 Và ta cần phải chứng minh (a + b + c ) + b + 3bc 2 (a + b + c ) + c + 3ca 2 a + 3ab + b + 3bc + c + 3ca 2  Hay  ( ab + bc + ca ) , đánh giá đánh giá đúng, bất đẳng thức chứng minh Bây ta thử tiếp cận với bất đẳng thức Cauchy với đánh giá mẫu xem Để ý a + ab = a ( a + b ) , tích làm ta liên tưởng đến bất đẳng thức Cauchy dạng quen thuộc xy  x + y Chú ý đến dấu đẳng thức xẩy ta 2b ( a + b )  Áp dụng tương tự ta a ab + b2 + 2b + ( a + b ) b bc + c = a + 3b a + ca + a  2a 2b 2c + + a + 3b b + 3c c + 3a Phép chứng minh hoàn tất ta 2a 2b 2c a b c hay + +  + +  a + 3b b + 3c c + 3a a + 3b b + 3c c + 3a Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phâm thức ta (a + b + c ) a b c + +  a + 3b b + 3c c + 3a a + b2 + c + 3ab + 3bc + 3ca Ta cần phải chứng minh Hay (a + b + c ) a + b + c + 3ab + 3bc + 3ca 2 (  4 ( a + b + c )  a + b + c + 3ab + 3bc + 3ca ) Khai triển thu gọn ta a2 + b2 + c2  ab + bc + ca , đánh giá Vậy toán chứng minh Nhận xét Trong tốn hai ý tưởng tiếp cận nhau, khác chỗ dùng cơng cụ trước thơi Ngồi ta dùng phương pháp đổi biến để chứng minh bất đẳng thức a b c + +  a + 3b b + 3c c + 3a Đặt x = a + 3b; y = b + 3c; z = c + 3a Từ suy a= x − 3y + 9z y − 3z + 9x z − 3x + 9y ;b = ;c = 28 28 28  x y z y z x Bất đẳng thức viết lại thành  + +  −  + +   Các bạn thử y z x x y z chứng minh tiếp xem sao? Bài 46 Cho a, b, c số thực dương tùy ý Chứng minh rằng: (a )( )( ) + b + c +  ( a + b + c + 1) Phân tích lời giải Trước hết ta dự đoán dấu đẳng thức xẩy a = b = c = , quan sát bất đẳng thức ta thấy dấu hiệu sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki Cách Để ý a2 + = a2 + + + , Do áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki ta có (   b + c 2  b + c 2   b+c b+c  a + + + 1 +  + + 1   1.a + + + 1.1  = ( a + b + c + 1)   2         ) 2   b + c ( )   ( a + b + c + 1) Hay a +  +     ( )   b + c ( )  Bài toán quy chứng minh b2 + c +   +     ( )( ) Mặt khác, áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta lại có (b )( ) ( ) ( ) + c + = 3b + 3c + b c + = 2b + 2c + b + c + b c + +  2b + 2c + 2bc + 2bc + = ( b + c ) 2  ( b + c )2   +8= + 2      ( b + c )2   +  a +  ( a + b + c + 1) Như ta a + b + c +      ( )( )( ) ( ) Vậy bất đẳng thức chứng minh Đẳng thức xảy a = b = c = Cách Ngoài ta áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki sau (   b + c + 2  b + c + 2  b + c +   a + + + 1 +   +  +   3         )  b + c +1 b + c +1 b + c +1   1.a + + +  3    ( b + c + 1)    ( a + b + c + 1) Hay a +  +     ( ) ( Ta cần chứng minh  ( b + c + 1)   b + c +  1 +     )( ) Thật vậy, biến đổi tương đương ta (  ( b + c + 1)    3b c + b + c − ( b + c ) − 8bc + 11  b + c +  1 +     )( ) ( )  ( b + c − ) + ( b − c ) + ( bc − 1)  2 Bất đẳng thức cuối đúng, ta có (  ( b + c )2   a +3 b +3 c +3 4 +  a +  ( a + b + c + 1)     )( )( ) ( ) Vậy bất đẳng thức chứng minh Đẳng thức xảy a = b = c = Bài 47 Cho a, b, c số thực dương thỏa mãn a + b + c = Chứng minh rằng: a + b3 b3 + c c + a + + 9 ab + bc + ca + Phân tích lời giải Quan sát bất đẳng thức ta nhận thấy tử phân thức chứa đại lượng a3 + b3 , b3 + c ,c + a Chú ý đến chiều bất đẳng thức, đại lượng làm ta liên ( ) tưởng đến bất đẳng thức x + y  ( x + y ) , ý đến tích ab đánh giá ( a + b ) Bây ta thử xem phân tích giả tốn không? ( ) Cách Sử dụng bất đẳng thức quen thuộc x + y  ( x + y ) ta có ( ) 3 (a + b) a + b3 a + b =  ab + 4ab + 36 4ab + 36 Mặt khác, theo bất đẳng thức Cauchy ta có 4ab  ( a + b ) ( a + b ) + 36  12 ( a + b ) 2 Do ta ( ) 3 ( a + b ) = a + b − 36 ( a + b )  a + b − 36 ( a + b ) = a + b − a + b3 a + b =  2 ab + 4ab + 36 12 ( a + b ) ( a + b ) + 36 ( a + b ) + 36 Áp dụng tương tự ta có b3 + c c3 + a3  b + c − 3;  c+a−3 bc + ca + Cộng vế theo vế ba bất đẳng thức trên, ta a + b3 b3 + c c + a + +  (a + b + c ) − = ab + bc + ca + Vậy bất đẳng thức chứng minh Đẳng thức xảy a = b = c = ( ) Cách Sử dụng bất đẳng thức quen thuộc x + y  ( x + y ) ta có 3  ( a + b )3 4ab +  ab a + b3 ( a + b )  = + + 3 − − ab + 4ab + 36  4ab + 36 24    Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta (a + b) ( a + b )  4ab + =  a + b 4ab + + +  33 3 4ab + 36 24 4ab + 36 24 3 a + b3 ( a + b ) ab Do ta  − − bc + Tương tự ta có b3 + c 3 ( b + c ) bc c + a 3 ( c + a ) ca  − − ;  − − bc + ca + Cộng vế theo vế ba bất đẳng thức kết hợp với đánh giá quen thuộc , ta ( a + b + c ) − 27 = a + b3 b3 + c c + a ab + bc + ca 27 + +  (a + b + c ) − −  (a + b + c ) − ab + bc + ca + 18 2 Vậy bất đẳng thức chứng minh Đẳng thức xảy a = b = c = Bài 48 Cho a, b, c số thực dương thỏa mãn 1+ (a + b) + + abc 1 + + = Chứng minh rằng: a b c 1+ ( b + c) + + abc 1+ (c + a )  + abc Phân tích lời giải Dễ dàng dự đoán đẳng thức xẩy a = b = c = Quan sát bất đẳng thức ta nhận thấy phức tạp toán Để chứng minh bất đẳng thức ta cần phải đơn giản hóa thức mẫu số, đồng thời khai thác thật khéo léo giả thiết toán Quan sát kỹ giả thiết bất đẳng thức cần chứng minh ta nhận thấy ta đánh giá vế trái đại lượng 1 ; ; xem toán giải a b c 1 + +  3; abc  Bây ta tìm a b c Dễ thấy từ giả thiết ta suy cách đánh giá mẫu Cách Áp dụng bất đẳng thức Cauchy vào giả thiết ta 3= 1 + 2+ 2  abc  2 a b c a bc (a + b) + − (a + b) Do 1+ (a + b)  + abc (a + b) 1+ = +1 Để ý a = b = ( + a + b ) = 1 − ( a + b ) + ( a + b )  , áp dụng bất đẳng thức   Cauchy ta có (a + b) Suy (a + b) Do ta 1+ (a + b) 3 (a + b) +1 −1  (a + b) 1+ Ta cần chứng minh hay  + abc 1+ (b + c) (a + b) + − 1  (a + b) (a + b) + + abc (1 + a + b ) 1 − ( a + b ) + ( a + b )   2 (1 + a + b ) + 1 − ( a + b ) + ( a + b )  a + b) (  = 1+ 2 +1 = Hoàn toàn tương tự ta (a + b) + + abc 1 1    + +  + ( c + a ) + abc  a + b b + c c + a  1 1 + +  a+ b b+c c+a Thật vậy, theo đánh giá quen thuộc kết hợp với giả thiết ta 1 1 1 1 + +   + +  a+ b b+c c+a a b c  Bất đẳng thức chứng minh Đẳng thức xảy a = b = c = Cách Để ý thấy có số mẫu nên để dễ đánh mẫu ta áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phân thức để tách số khỏi mẫu số Chú ý đến dấu đẳng thức xẩy ta  (1 + )   1+ ( a + b ) + abc 16  ( a + b ) 1 =  + ( a + b ) + abc 16 +    + abc  Để ý lại thấy mẫu số có chứa đại lượng abc nên ta đánh giá (a + b) (a + b) ab đặt nhân tử chung Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có  4ab , ta (a + b)  + abc ( a + b ) 4ab + abc = ab ( 4a + 4b + c ) Bây gờ để triệt tiêu bậc hai ta để ý đến bất đẳng thức Cauchy dạng xy  x + y Chú ý cần bảo toàn dấu đẳng thức nên ta có ab ( 4a + 4b + c ) = 2 1    +  9ab ( 4a + 4b + c )  9ab 4a + 4b + c  Mặt khác lại theo bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phân thức ta có 1 ( + + 1)  4 1 =    + +  4a + 4b + c 81 4a + 4b + c 81  a b c  Do ta 1+ (a + b)  + abc  4 1 + +  + +  16 32ab 96  a b c  Áp dụng tương tự ta 1+ (a + b) + + abc 1+ (b + c)  Ta cần chứng minh + + abc 1+ (c + a ) + abc 3  1   1 1 +  + + +  + +  16 32  ab bc ca  96  a b c  3  1   1 1 +  + + +  + +   16 32  ab bc ca  96  a b c  Thật vậy, Áp dụng hai bất đẳng thức quen thuộc ta 1  1 1 1 1 1 + +   + +  = 3; + +  + + =3 a b c ab bc ca a b c  b c a 3  1   1 1 27 +  + + +  + +  + + = 16 32  ab bc ca  96  a b c  16 32 96 Từ suy Bất đẳng thức chứng minh xong Bài 49 Cho a, b, c số thực dương thỏa mãn a + b + c = Chứng minh rằng: a + b2 + b2 + c + c + a + + +  12 a + b − ab b + c − bc c + a − ca Phân tích lời giải Cách Quan sát bất đẳng thức ta nhận thấy mẫu số không đồng bậc, ý đến giả thiết toán ta viết lại a + b2 + a + b2 + = (a + b )(a + b + c ) − ab a + b2 + ab + bc + ca a + b2 + 2 − ab − bc − ca −1 = 2 a + b + ab + bc + ca a + b2 + ab + bc + ca Để ý Khi áp dụng tương tự ta bất đẳng thức cần chứng minh trở thành − ab − bc − ca − ab − bc − ca − ab − bc − ca + 2 + 9 a + b + ab + bc + ca b + c + ab + bc + ca c + a + ab + bc + ca Bất đẳng thức có tử giống nên áp dụng đánh giá quen thuộc ta − ab − bc − ca − ab − bc − ca − ab − bc − ca + 2 + 2 a + b + ab + bc + ca b + c + ab + bc + ca c + a + ab + bc + ca ( − ab − bc − ca )  a + b2 + c + ( ab + bc + ca ) ( ) Phép chứng minh hoàn tất ta ( − ab − bc − ca ) a + b + c + ( ab + bc + ca ) 2 =1 Để để triệt tiêu đại lượng âm tử số ta ý đến ( a + b + c ) = , ta có ( − ab − bc − ca ) a + b2 + c + ( ab + bc + ca ) ( a + b + c ) − ab − bc − ca = ( ) a + b + c + ( ab + bc + ca ) Vậy bất đẳng thức chứng minh Đẳng thức xảy a = b = c = =1 Cách Kết hợp với giả thiết ta có biến đổi sau a + b − ab = ( a + b )( a + b + c ) − ab = a + b + ab + bc + ca Do ta có a + b2 + a + b2 + a2 + b2 + = = + a + b − ab a + b2 + ab + bc + ca a + b2 + ab + bc + ca a + b2 + ab + bc + ca Áp dụng tương tự ta b2 + c + b2 + c2 + = 2 + 2 b + c − bc b + c + ab + bc + ca b + c + ab + bc + ca c + ba + c2 + a2 + = + c + a − ca c + a + ab + bc + ca c + a + ab + bc + ca Mặt khác theo bất đẳng thức Cauchy ta a2 + a2 + + a + b2 + ab + bc + ca c + a + ab + bc + ca a2 + a2 +  = =4 2a + b2 + c + ( ab + bc + ca ) a + ( a + b + c )2 ( ) ( ) Áp dụng tương tự ta b2 + b2 + + 4 b2 + c + ab + bc + ca b + a + ab + bc + ca c2 + c2 + + 4 b2 + c + ab + bc + ca c + a + ab + bc + ca Cộng theo vế kết ta a + b2 + b2 + c + c + ba + + +  12 a + b − ab b + c − bc c + a − ca Vậy bất đẳng thức chứng minh Đẳng thức xảy a = b = c = Bài 50 Cho số thực thỏa mãn a, b,c  ( 0;1) abc = ( − a )( − b )( − c ) Chứng minh rằng: a + b4 b2 + c c + a 15 + +  b c a Phân tích lời giải Quan sát bất đẳng thức ta nhận thấy cần phải đổi biến để làm dấu trừ bên vế phải, tự nhiên ta nghĩ đến phép đổi biến x = a − b; y = b − 1; z = c − , nhiên quan sát kỹ giả thiết ta biến đổi abc = ( − a )( − b )( − c )  Đến ta đặt x = (1 − a )(1 − b )(1 − c ) = abc 1−a 1− b 1−c ;y = ;z = a b c Khi ta có xyz = a = 1 ;b = ;c = 1+ x 1+ y 1+ z Do xyz = nên số x, y, z có hai số nằm phía so với 1, giả sử hai số x y Khi ta có ( x − 1)( y − 1)   x + y  + xy = +z z Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki ta (1 + x ) + 1 + (1 + y ) (1 + xy )  + x  (1 + xy )  + y  x y   y x z = + = = (1 + xy )( x + y ) (1 + xy )( x + y ) + xy + z  Từ ta a +b +c = 2 1 + + (1 + x ) (1 + y ) (1 + z ) 2 z ( + z ) + ( 2z − 1) z 3  + = = +  2 + z (1 + z ) (1 + z ) 4 (1 + z ) 2 a b2 c 15 + + + a + b3 + c  b c a Bất đẳng thức viết lại thành Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki ta ( ) a + b2 + c a b2 c a4 b4 c4 + + = + +  b c a a b b c c a a b + b c + c 2a Mà theo bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phân thức ta a b + b2 c + c 2a  (a )( ) (a a b2 c Từ suy + +  b c a + b2 + c ( ) ) ) ( ) ; (a ( Do ta a + b + c 3 )  (a 2 +b +c 2 ) ( ) = a + b2 + c  )( a + b2 + c a + b2 + c ( )( Mặt khác ta lại có a + b3 + c ( a + b + c )  a + b2 + c ( a + b2 + c a + b2 + c + b + c a b + b c + c 2a  2 ) ) + b2 + c  ( a + b + c ) 3     a + b3 + c  4 a b2 c 3 15 + + + a + b3 + c  + = Từ kết ta b c a 8 Vậy bất đẳng thức chứng minh Đẳng thức xẩy a = b = c = 2 ... sát bất đẳng thức ta nhận thấy bc = a (b + c) , bất đẳng thức cần chứng minh viết lại 1 2 a  +  b c thành 1 + +  1 1 1 2 2 1 2 1 a  +  b  +  c  +  b c c a a b 1 1 1 +... b +1 đánh giá chiều mà bảo toàn dấu đẳng thức, ta thử thực tiếp xem a Theo bất đẳng thức AM – GM ta có b + b c + c a  2a 2b 2c + + b +1 c +1 a +1 2a 2b 2c + +  Nhìn b +1 c +1 a +1 Bất đẳng thức. .. dấu đẳng thức xẩy a = b = c , Quan sát bất đẳng thức ta có số nhận xét sau: + Bất đẳng thức có ba biến có b, c có vai trò nhau, ta cố gắng quy bất đẳng thức hai biến phép đặt ẩn phụ + Bất đẳng thức