Hôm nay up ảnh chụp chung với mấy đứa bạn cho mọi người cùng đánh giá

Mình ngồi góc ngoài cùng bên phải

Kaka. Cuối cùng cũng thấy cậu Phúc.
Trông lớn ghê. Gặp ngoài đường chắc mình chào bằng anh mất

@to Khánh:Cậu Khánh sang I-Rắc chơi à .

@to Giang1994: Cậu còn định gạ gẫm mình post ảnh người yêu lên làm gì , người yêu mình học chuyên Văn, không phù hợp với VMF ta. .

@to Phúc: Bác Phúc post ảnh mau lẹ lên nhé, hội đồng nhiếp ảnh đang rất hồi hộp đấy.

Ec ec. Nhiều anh em đưa ảnh lên quá. .Tự tin phát.
Ảnh của mình đây. Đề nghị ông Phúc (dark_templar ) bắt trước tôi ngay.

Hix, lục lọi lại mới tìm thấy 1 cái trên Zing me @@

Anh vietfrog đẹp trai nhỉ ^^

Chú cứ quá khen. Anh bình thường thôi mà

Cắm trại hả anh?

Vậy thì anh Thế làm Bang chủ Cái bang rồi )

Kaka. Ca sĩ này là ai?? Ngọc Thế chứ ai

Cậu Giang với Toàn đẹp zai ghê.
-Mình thực sự bất ngờ về Giang. Trông rất Giang.... giang hồ. .
-Còn Toàn, lớp 8 gì mà to cao thế kia? .''Ăn gì to béo đẫy đà làm sao'' .

Tôi đề nghị anh Dark_templar ( Phúc) đưa ảnh lên ngay, tôi thách anh đấy!

Vietfrog có người yêu là dân chuyên Văn cơ à . Hơn anh rồi đó nha, anh tủi quá .

Anh Thành post ảnh anh lên cho bọn em chấm điểm đê.
Khó khăn mỗi ảnh của anh với ảnh của cậu dark_templar thui đó.
Anh post ngay nha.
Mà anh tủi gì mà tủi? Chắc người yêu anh chuyên Toán nốt hả . Được cả đôi!

Hỏi nhiều bài vậy em. Nhiều bài tương tự những bài em vừa hỏi rồi mà.
Em phải học gõ Latex đi nhé, không lần sau anh del bài đó!
Gợi ý:
Bài 1:
Chứng minh:
$\dfrac{a}{{a + b + c + d}} < \dfrac{a}{{b + c + a}} < \dfrac{{a + d}}{{a + b + c + d}}$
Tương tự sau đó công lại thấy $1<A<2$ suy ra A không nguyên!
Bài 2:
Áp dụng BĐT Shwarz có ngay:

$\dfrac{{{a^2}}}{{b + c}} + \dfrac{{{b^2}}}{{a + c}} + \dfrac{{{c^2}}}{{b + a}} \ge \dfrac{{{{(a + b + c)}^2}}}{{2(a + b + c)}} = 1$

Bài 3:
Thế ${a^2} + {b^2} + {c^2} = 1$ vào và biến đổi là được.
Bài 4:
Giả thiết tương đương:
$ab + bc + ac = 0$
Bài 5:
....

Bài 153:Cho tam giác có độ dài 3 cạnh là a,b,c chu vi bằng 2. Tìm GTNN của
$P=4(a^3+b^3+c^3)+15abc$

Giả thiết tương đương : $a+b+c=4$.
Sau đó dùng phương pháp Look at the end point là xong. Khá ngắn gọn
Có thể tham khảo phương pháp tại đây!

Anh xin lỗi do không theo dõi từ đầu nên post lặp xin thay bằng bài khác (Không biết có lặp nữa không)
Bài 202:Cho các số thực dương $a,b,c$ có tổng bằng $3$.Chứng minh rằng
$$3({a^2} + {b^2} + {c^2}) + 4abc \ge 13$$

Bài này không cần là $3$ cạnh tam giác đâu.
Lời giải ( Phương pháp Look at the end point )
Ta có: \[\begin{array}{l}
A = 3\left( {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \right) + 4abc - 13 \\
\Leftrightarrow A = 3\left( {{{\left( {a + b} \right)}^2} - 2ab} \right) + 3{c^2} + 4abc - 13 \\
\Leftrightarrow A = 3{\left( {3 - c} \right)^2} - 6ab + 3{c^2} + 4abc - 13 \\
\Leftrightarrow A = ab\left( {4c - 6} \right) + 6{c^2} - 18c + 14 \\
\end{array}\]
Bằng BĐT $AM-GM$ ta dễ dàng có được: $ab \in \left[ {0;\frac{{{{\left( {3 - c} \right)}^2}}}{4}} \right]$
Xét:$A = f(ab) = ab\left( {4c - 6} \right) + 6{c^2} - 18c + 14\backslash \left[ {0;\frac{{{{\left( {3 - c} \right)}^2}}}{4}} \right]$
Đây là một hàm bậc nhất ẩn $ab$. Ta luôn có: $Minf(ab) = Min\left\{ {f(0);f\left( {\frac{{{{(c - 3)}^2}}}{4}} \right)} \right\}$
Ta chứng minh: $\left\{ \begin{array}{l}
f(0) \ge 0 \\
f\left( {\frac{{{{(c - 3)}^2}}}{4}} \right) \ge 0 \\
\end{array} \right.$
Thật vậy: \[\left\{ \begin{array}{l}
f\left( 0 \right) = 6{c^2} - 18c + 14 > 0 \\
f\left( {\frac{{{{(c - 3)}^2}}}{4}} \right) = {\left( {c - 1} \right)^2}\left( {c + \frac{1}{2}} \right) \ge 0 \\
\end{array} \right.\]
Như vậy thì : \[A \ge 0 \Leftrightarrow 3\left( {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \right) + 4abc - 13 \ge 0\]
Ta có được đpcm.
Dấu ''='' khi $a=b=c=1$.
------------------------------------------
P/s: Các em THCS hoàn toàn có thể sử dụng. Tuy đây là cách không ngắn gọn nhưng có thể áp dụng nhiều bài.
Đề lại một bài nhé.
Bài 203:
Cho $a,b,c$ là 3 số dương có tổng bằng 3. Tìm GTLN,GTNN nếu có của:

\[A = 2\left( {{a^3} + {b^3} + {c^3}} \right) + 3\left( {ab + ac + bc} \right) + 5abc\]

Bài anh Thành có xảy ra dấu = đâu?
Với cách chứng minh đó thì dấu bằng xảy ra tại $x;y;z \in \left\{ {1;3} \right\}$.
Dễ thấy không có bộ số nào thỏa mãn.
Theo anh, cách chứng đó phù hợp với bài của Phúc.
$x=y=1;z=3$ hoặc $x=y=3;z=1$ ra VP của Phúc

Góp vào Topic của Kiên một bài:

Bài 32 :
Cho $a,b,c$ là 3 số thực dương thỏa $a,b,c < 4$.
Chứng minh bất đẳng thức: $$\dfrac{1}{4-a}+\dfrac{1}{4-b}+\dfrac{1}{4-c}\geq \dfrac{3}{4}+\dfrac{a^2+b^2+c^2}{16}$$

Cứ đà này thì Hoàng đoạt giải rồi . Mình tham gia muộn quá .

Bài 170.
Cho $a, b, c$ là các số thực dương thỏa mãn $abc=1$ . Chứng ,minh rằng :
$$\dfrac{1+ab^2}{c^3}+\dfrac{1+bc^2}{a^3}+\dfrac{1+ca^2}{b^3}\ge \dfrac{18}{a^3+b^3+c^3}$$

Lời giải
Áp dụng lần lượt BĐT Cauchy -Schwarz , Minkowsky ,AM-GM, Giả thiết ta có:
\[\begin{array}{*{20}{l}}
{\frac{{1 + a{b^2}}}{{{c^3}}} + \frac{{1 + b{c^2}}}{{{a^3}}} + \frac{{1 + c{a^2}}}{{{b^3}}} \ge \frac{{{{\left( {\sqrt {1 + a{b^2}} + \sqrt {1 + b{c^2}} + \sqrt {1 + c{a^2}} } \right)}^2}}}{{{a^3} + {b^3} + {c^3}}} \ge \frac{{{{\left( {\sqrt {{{\left( {1 + 1 + 1} \right)}^2} + {{\left( {b\sqrt a + c\sqrt b + a\sqrt c } \right)}^2}} } \right)}^2}}}{{{a^3} + {b^3} + {c^3}}}}\\
{ \ge \frac{{{3^2} + {{\left( {3\sqrt[3]{{abc\sqrt {abc} }}} \right)}^2}}}{{{a^3} + {b^3} + {c^3}}} = \frac{{{3^2} + {3^2}}}{{{a^3} + {b^3} + {c^3}}} = \frac{{18}}{{{a^3} + {b^3} + {c^3}}}}
\end{array}\]

Bài 130. Cho $x, y, z$ là các số thực dương thoả mãn điều kiện $xyz = 1$. Chứng minh rằng :
$$\dfrac{x^9 + y^9}{x^6 + x^3y^3 + y^6} + \dfrac{y^9 + z^9}{y^6 + y^3z^3 + z^6} + \dfrac{z^9 + x^9}{x^6 + z^3x^3 + x^6} \ge 2$$

Đặt ${x^3} = a,{y^3} = b,{z^3} = c$ suy ra $abc=1$
BĐT tương đương:$\sum {\frac{{{a^3} + {b^3}}}{{{a^2} + ab + {b^2}}}} \ge 2$
Giả sử:
$$\frac{{{a^3} + {b^3}}}{{{a^2} + ab + {b^2}}} \ge \frac{1}{3}\left( {a + b} \right) \Leftrightarrow {\left( {a - b} \right)^2}\left( {a + b} \right) \ge 0$$
Do $a,b >0$ nên giả sử đúng!
Suy ra:
$$\sum {\frac{{{a^3} + {b^3}}}{{{a^2} + ab + {b^2}}}} \ge \sum {\left( {\frac{1}{3}\left( {a + b} \right)} \right)} = \frac{2}{3}\left( {a + b + c} \right) \ge \frac{2}{3}.3\sqrt[3]{{abc}} = 2$$

P/s: Huy và Kiên quản lý hộ anh Topic này nhé. Bài nào chưa ai làm có thể bôi đỏ số bài cho dễ nhìn. . Cảm ơn 2 em!

Tú không post bài thì để anh tiếp chiêu vậy.

Bài 9:Chứng minh rằng: $\forall n$ nguyên dương ta có:

$\sqrt[n]{{(n + 1)!}} \ge 1 + \sqrt[n]{{n!}}$
p/s:Có ai chém không?

Em xin trình bày một cách cho bài 2, đơn giản dễ hiểu :
Ta có :
$S=\dfrac{{ab}}{{2 - c}} + \dfrac{{ac}}{{2 - b}} + \dfrac{{bc}}{{2 - a}}=\dfrac{ab}{a+b}+\dfrac{ac}{a+c}+\dfrac{bc}{b+c}$
Do : $(a+b)^2 \ge 4ab \Leftrightarrow \dfrac{ab}{a+b} \le 4(a+b)$
Chứng minh tương tự ta có:$\dfrac{bc}{b+c} \le 4(b+c); \dfrac{ca}{c+a} \le 4(a+c)$
Vậy $S=\dfrac{ab}{a+b}+\dfrac{ac}{a+c}+\dfrac{bc}{b+c} \le 8(a+b+c)=16$
MaxS=16 khi và chỉ khi $a=b=c=\dfrac{2}{3}$

Tú làm nhanh ghê. Nhưng nên cẩn thận nhé. Tú nhầm chỗ này :
${(a + b)^2} \ge 4ab \Leftrightarrow \dfrac{{ab}}{{a + b}} \le \dfrac{{a + b}}{4}$
Vì vậy Max bằng 1.Hi

Lâu lém mới lên chém bài này!
Theo dụng BĐT AM-GM cho n số dương ta có:
$\dfrac{(a+b)(n-1)}{c} + 1+...+1 \geq n\sqrt[n]{\dfrac{(a+b)(n-1)}{c} }$
( n-1 số 1)
$\Leftrightarrow \dfrac{(n-1)(a+b+c)}{nc} \geq \sqrt[n]{\dfrac{(a+b)(n-1)}{c} }$
$\Leftrightarrow \dfrac{n}{n-1}\sqrt[n]{n-1}.\dfrac{a}{b+c} \leq \sqrt[n]{\dfrac{c}{b+a}}$
xây dựng tương tự hai BDT rồi cộng lại ta được:
$\sqrt[n]{\dfrac{a}{b+c}}+\sqrt[n]{\dfrac{b}{c+a}}+\sqrt[n]{\dfrac{c}{a+b}} \geq \dfrac{n}{n-1}\sqrt[n]{n-1}$
Dấu = xảy ra khi :
$n=\dfrac{3}{2}$
a=b=c
p\s: topic này hay ghê!

Đề của mình : n là số tự nhiên, nên lời giải của mình không xảy ra dấu =. Cách giải này mình đã post ở trên rồi mà :D

Bài tiếp theo nhé. Mọi người làm xong nhớ post thêm một bài Bất đẳng thức khác.
Nghiêm cấm việc rũ bỏ trách nhiệm, làm xong thì bỏ đi
Cảnh cáo '' dark_templar '' nhớ
Bài tiếp
Bài 26:Cho $x,y>0$
thỏa mãn$x+y=1$
Tìm Min của :
$P = \dfrac{{{x^3} + {y^3} + x + y + 3xy}}{{{x^3} + {y^3}}} + \dfrac{2}{{xy.{{(x + y)}^2}}}$

P/s: Tìm dấu ''='' nhé. Không quên post thêm bài

Thêm một Bất đẳng thức nữa khá hay:
Đây là một câu trong đề thi HSG tỉnh Hải Dương 2008-2009:
Bài 21:Cho $x,y,z$ là các số thực dương thỏa mãn :$\left\{ \begin{array}{l} x + y + z = 9 \\ x \ge 5;x + y \ge 8 \\ \end{array} \right.$
Chứng minh rằng : $xyz \le 15$
(sơ sơ bài này cũng có 3 cách )

Giả sử x y z
Theo Bất đẳng thức AM-GM ta có: $xy^{2}z^{3}\leq\dfrac{ (x+2y+3z)^{6} }{ 6^{6} }\leq\dfrac{ (2x+2y+2z)^{6} }{ 6^{6} }=\dfrac{ (x+y+z)^{6} }{ 3^{6} }$
$\dfrac{ (x+y+z)^{6} }{xy^{2}z^{3} }\geq 3^{6}$
Vậy Min P=$ 3^{6}$ x=y=z

Híc. Lời giải của bạn chưa đúng. Bạn thử thay :$x=1;y=2;z=3$ thì $P =432 <{3^6} = 729$
Bài này chỉ cần sử dụng BĐT AM-GM nhưng phân tách cho hợp lý là ok.
Mời mọi người tham gia giải tiếp.

Ta có bất đẳng thức thứ nhất tương đương với
$a + b + c + ab + bc + ca \ge 3\left( {\sqrt[3]{{abc}} + \sqrt[3]{{{a^2}{b^2}{c^2}}}} \right)$
Nó đúng bởi AM GM
Bất đẳng thức tổng quát cần sử dụng AM GM tinh tế hơn các bạn thử suy nghĩ vì suy cho cùng nó cũng không quá khó có thể tìm được dựa vào cách cm BCS bởi AM GM

Một cách nữa cho bài 1. ( để Chứng minh bài tổng quát)
Ta có Bất đẳng thức tương đương:
$1 + \sqrt[3]{{\prod a }} \le \sqrt[3]{{\prod {(1 + a)} }} \Leftrightarrow \sqrt[3]{{\dfrac{{1.1.1}}{{\prod {(1 + a)} }}}} + \sqrt[3]{{\dfrac{{\prod a }}{{\prod {(1 + a)} }}}} \le 1$
Áp dụng AM-GM có ngay:
$\sqrt[3]{{\dfrac{{1.1.1}}{{\prod {(1 + a)} }}}} + \sqrt[3]{{\dfrac{{\prod a }}{{\prod {(1 + a)} }}}} \le \dfrac{1}{3}\left[ {\sum {\dfrac{1}{{a + 1}} + \sum {\dfrac{a}{{a + 1}}} } } \right] = 1$

Bài 1 :
$ S = \sum \dfrac{ab}{a+b+2c} =\sum \dfrac{ab}{(a+b)+(b+c)} \leq \dfrac{1}{4}( \sum ( \dfrac{ab}{a+c}+\dfrac{ab}{b+c}) =\dfrac{3}{4} $

Lâm có thể giải chi tiết hơn một chút cho mọi người dễ quan sát được không? Hộ mình nhé!