题目:已知$a,b,c\geq 0$,$a+b+c=3$,求证:$\frac{a}{a^2+b+c}+\frac{b}{b^2+c+a}+\frac{c}{c^2+a+b}\leq 1$.
证明:因为$a+b+c=3$,又$3(a^2+b^2+c^2)-(a+b+c)^2=(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\geq 0$. 所以
$a^2+b^2+c^2\geq \frac{1}{3}(a+b+c)^2\geq a+b+c$. (1)
由柯西不等式及不等式(1)
$\frac{a}{a^2+b+c}+\frac{b}{b^2+c+a}+\frac{c}{c^2+a+b}=\frac{a(1+b+c)}{(a^2+b+c)(1+b+c)}+\frac{b(1+c+a)}{(b^2+c+a)(1+c+a)}+\frac{c(1+a+b)}{(c^2+a+b)(1+a+b)}$
$\leq \frac{a(1+b+c)+b(1+c+a)+c(1+a+b)}{(a+b+c)^2}=\frac{a+b+c+2(ab+bc+ca)}{(a+b+c)^2}\leq\frac{a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)}{(a+b+c)^2}=1$.
故原不等式获证.
原文地址:https://www.cnblogs.com/ydwu/p/10669715.html
时间: 2024-11-10 23:29:21