Xem bài viết đơn
Old 29-12-2010, 01:02 PM   #4
daylight
+Thành Viên+
 
daylight's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài gởi: 551
Thanks: 877
Thanked 325 Times in 188 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi DoThanhBinh View Post
Mà $\sum_{cyc} \frac{a}{a^2+3} \le \frac{3}{4} $


$\frac{2\sqrt{ab}}{ab+3}-\frac{a}{a^2+3}+\frac{b}{b^3+3} $

$=\bigg(\frac{2\sqrt{ab}}{ab+3}-\frac{2\sqrt{ab}}{\sqrt{(a^2+3)(b^2+3)}}\bigg)-\bigg(\sqrt{\frac{a}{a^2+3}}-\sqrt{\frac{b}{b^2+3}}\bigg)^2 $

$=2\sqrt{ab}\bigg(\frac{3(a-b)^2}{(ab+3)\sqrt{(a^2+3)(b^2+3)}(ab+3+\sqrt{(a^2+ 3)(b^2+3)}}\bigg)-\frac{(3-ab)^2(a-b)^2}{(a^2+3)(b^2+3)\bigg(\sqrt{a(b^2+3)}+\sqrt{b( a^2+3)}\bigg)^2} $

Bây giờ tớ sẽ chứng minh:

$\frac{6\sqrt{ab}}{(ab+3)(ab+3+\sqrt{(a^2+3)(b^2+3) })} \ge \frac{(3-ab)^2}{\sqrt{(a^2+3)(b^2+3)}\bigg(\sqrt{a(b^2+3)}+ \sqrt{b(a^2+3)}\bigg)^2} $

Giả sử $a \ge b \ge c $

trường hợp $ab \ge 3 $ thì $c \le \frac{1}{3} $

$VT \le_{\text{AM-GM}} \frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{3}{28}-\frac{(3c-1)(c-9)}{28(c^2+3)} < \frac{3}{4} $

vậy trường hợp này thỏa mãn

xét $3 > ab \ge 1 $


lúc này $6\sqrt{ab} \ge 6>4 \ge (3-ab)^2 $


và $\sqrt{(a^2+3)(b^2+3)} \ge (ab+3) $

$\bigg(\sqrt{a(b^2+3)}+\sqrt{b(a^2+3)}\bigg)^2 \ge 4\sqrt{(a^2+3)(b^2+3)} > ab+3+\sqrt{(a^2+3)(b^2+3)} $

hay là

$\sum_{cyc} \frac{a}{a^2+1} \le \frac{2\sqrt{c}}{1+3c} +\frac{c}{c^2+1} \le \frac{3}{4} $





[RIGHT][I][B]Nguồn: MathScope.ORG[/B][/I][/RIGHT]
 

thay đổi nội dung bởi: daylight, 29-12-2010 lúc 06:19 PM
daylight is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to daylight For This Useful Post:
DoThanhBinh (29-12-2010)
 
[page compression: 11.28 k/12.46 k (9.43%)]