Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}x=a+b\\y=c+d\end{matrix}\right.\)

Thế vào đề ta được

\(xy+4\ge2\left(x+y\right)\)

\(\Leftrightarrow xy-2x+4-2y\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(y-2\right)\left(x-2\right)\ge0\)

Chứng minh \(\left(y-2\right)\left(x-2\right)\ge0\)

Ta có : (Đây là phần mình chứng minh nha, có gì sai mong bạn chỉ bảo )

\(\left\{{}\begin{matrix}x=a+b\\y=c+d\end{matrix}\right.\)

Áp dụng bđt Cosi ta được :

\(\left\{{}\begin{matrix}x=a+b\ge2\sqrt{ab}\\y=c+d\ge2\sqrt{cd}\end{matrix}\right.\)

Mà ab=cd=1

Nên \(\left\{{}\begin{matrix}x=a+b\ge2\\y=c+d\ge2\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x-2\ge0\\y-2\ge0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right)\left(y-2\right)\ge0\)

=> ĐPCM

Áp dụng bđt cô si cho 2 số dương ta có:

\(a+b+c\ge3\sqrt[3]{abc}\)

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}}\)

=> \(\left(a+b+c\right)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge9\sqrt[3]{abc\cdot\frac{1}{abc}}=9\)

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge\frac{9}{a+b+c}\)

\(\Leftrightarrow\frac{ab+bc+ac}{abc}\ge\frac{9}{a+b+c}\)

\(\Leftrightarrow\left(ab+ac+bc\right)\left(a+b+c\right)-9abc\ge0\)

\(\Leftrightarrow a^2b+a^2c+abc+abc+ab^2+b^2c+abc+ac^2+bc^2-9abc\ge0\)

\(\Leftrightarrow a^2b+a^2c+ab^2+b^2c+ac^2+bc^2-6abc\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2b-2abc+bc^2\right)+\left(a^2c-2abc+b^2c\right)+\left(ab^2-2abc+ac^2\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow b\left(a-b\right)^2+c\left(a-c\right)^2+a\left(b-c\right)^2\ge0\)(luôn đúng \(\forall a;b;c>0\))

Vật bđt đã đc chứng minh

Cho a,b,c>0 thì dễ thôi :v

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz ta có:

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge\frac{\left(1+1+1\right)^2}{a+b+c}=\frac{9}{a+b+c}\)

Khi a=b=c

Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}x=\sqrt{a+b}\\y=\sqrt{b+c}\\z=\sqrt{a+c}\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow0\le x;y;z\le3\)

Bài toán trở thành: cho \(x^2+y^2+z^2=18\), tìm GTNN \(P=x+y+z\)

\(x\left(3-x\right)\ge0\Rightarrow3x\ge x^2\)

Tương tự ta được \(3y\ge y^2\); \(3z\ge z^2\)

Cộng vế với vế:

\(3\left(x+y+z\right)\ge x^2+y^2+z^2=18\Rightarrow x+y+z\ge6\)

\(\Rightarrow P_{min}=6\) khi \(\left(x;y;z\right)=\left(3;3;0\right)\) và các hoán vị hay \(\left(a;b;c\right)=\left(9;0;0\right)\) và các hoán vị

Kẻ CH⊥Ox

Ta có OB=\(\left|-2\right|=2\)

OA=\(\left|2\right|=2\)

\(OH=\left|3\right|=3\)

CH=\(\left|1\right|=1\)

Xét △OAB vuông tại O có

OA=OB=2

Suy ra △OAB vuông cân tại O

\(\Rightarrow\widehat{OAB}=45^0\)(1)

Ta có OH=AH+OA\(\Leftrightarrow AH=AH-OA=3-2=1\)

Xét △CHA vuông tại H có

AH=CH=1

Suy ra △CHA vuông cân tại H

\(\Rightarrow\)\(\widehat{CAH}=45^0\)(2)

Từ (1),(2)\(\Rightarrow\widehat{OAB}=\widehat{CAH}=45^0\)(3)

Mà O,A,H thẳng hàng(4)

Từ (3),(4)\(\Rightarrow\widehat{OAB}\) và \(\widehat{CAH}\) là hai góc đối đỉnh

\(\Rightarrow\)A,B,C thẳng hàng

\(\overrightarrow{AB}=\left(-2;-2\right)\)

\(\overrightarrow{AC}=\left(1;1\right)\)

Vì -2/1=-2/1

nên A,B,C thẳng hàng

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(VT=\dfrac{c+ab}{a+b}+\dfrac{a+bc}{b+c}+\dfrac{b+ac}{a+c}\)

\(=\dfrac{c\left(a+b+c\right)+ab}{a+b}+\dfrac{a\left(a+b+c\right)+bc}{b+c}+\dfrac{b\left(a+b+c\right)+ac}{a+c}\)

\(=\dfrac{ac+bc+c^2+ab}{a+b}+\dfrac{a^2+ab+ac+bc}{b+c}+\dfrac{ab+b^2+bc+ac}{a+c}\)

\(=\dfrac{\left(b+c\right)\left(c+a\right)}{a+b}+\dfrac{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}{b+c}+\dfrac{\left(a+b\right)\left(b+c\right)}{a+c}\)

\(\ge2\left(a+b+c\right)=2\left(a+b+c=1\right)\)

Khi \(a=b=c=\dfrac{1}{3}\)

BĐT AM-GM là gì vậy