Xây dựng đẳng thức, bất đẳng thức từ các đẳng thức, bất đẳng thức
cơ bản được rất nhiều người nghiên cứu và sáng tạo. Việc tìm ra cái
mới không đơn giản. Trong bản luận văn này tác giả cũng đã đạt được
một số kết quả sau:
1. Tác giả đã xây dựng được một số bài toán mới hay và khó dành
cho học sinh khá và giỏi.
2. Tác giả đã đưa ra một số phương pháp giải đại số cho các bài
toán mới được xây dựng.
3. Tác giả cũng đã xây dựng được một số đẳng thức, bất đẳng thức
trong tứ giác lồi. Chứng minh được kết quả cơ bản cho phép xây
dựng bài toán đại số từ các đẳng thức, bất đẳng thức trong tứ
giác lồi.
4. Tiếp tục nghiên cứu để xây dựng các đẳng thức, bất đẳng thức
trong n-giác lồi (n > 4) cũng là công việc mới mẻ.
5. Phương pháp chứng minh đại số đối với các đẳng thức, bất đẳng
thức đại số được xây dựng từ các đẳng thức, bất đẳng thức trong
tứ giác lồi là bài toán mở cho tác giả và những ai quan tâm đến
luận văn.
83 trang |
Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Áp dụng lượng giác xây dựng các đẳng thức, bất đẳng thức đại số có điều kiện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
ab + bc + ca = 1 chứng minh rằng
a
1− a2 +
b
1 − b2 >
1
c
Chứng minh
Từ giải thiết ab + bc + ca = 1 ⇔ c(a + b) = 1− ab ⇔ 1
c
=
a + b
1− ab
Do vai trò của a và b là như nhau nên ta có thể giả sử a > b. Khi đó
bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với:
2a
1− a2 −
a + b
1− ab >
a + b
1− ab −
2b
1− b2 (1.17)
39
Ta có
2a
1− a2 −
a + b
1 − ab =
2a(1− ab)− (a + b)(1− a2)
(1− a2)(1− ab)
⇔ 2a
1− a2 −
a + b
1 − ab =
(a− b)(1 + a2)
(1− a2)(1− ab)
a + b
1− ab −
2b
1− b2 =
(a + b)(1− b2)− 2b(1− ab)
(1− ab)(1− b2)
⇔ a + b
1− ab −
2b
1− b2 =
(a− b)(1 + b2)
(1− b2)(1− ab)
Khi đó bất đẳng thức (1.17) tương đương với
(a− b)(1 + a2)
(1− a2)(1− ab) >
(a− b)(1 + b2)
(1− b2)(1− ab)
⇔ (1 + a2)(1− b2) > (1 + b2)(1− a2)
⇔ a2 − b2 − a2b2 + 1 > b2 − a2 − a2b2 + 1
⇔ a > b (đúng theo giả thiết).
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c =
1√
3
.
Một số bài tập có hướng dẫn
Bài tập 1 Với a, b là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a2 + 2ab = 1, chứng minh rằng
2(1− a2)
1 + a2
+
(1− b2)
1 + b2
= 1 +
4a2b
(1 + a2)
√
1 + b2
.
Bài tập 2 Với a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
abc + a + b− c = 0, chứng minh rằng
a
1 + a2
+
b
1 + b2
+
c
1 + c2
=
2c√
(1 + a2)(1 + b2)(1 + c2)
.
Hướng dẫn đặt a = x; b = y;
1
c
= z
Bài tập 3 Với a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
ab + bc + 1 = ac, chứng minh rằng
a
1 + a2
+
b
1 + b2
− c
1 + c2
=
2bc√
(1 + a2)(1 + b2)(1 + c2)
.
40
Hướng dẫn đặt
1
a
= x;
1
c
= z; b = y
Bài tập 4 Với a, b là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a2 + 2ab = 1, chứng minh rằng
2(1− a2)
1 + a2
+
1− b2
1 + b2
6
3
2
.
Hướng dẫn chứng minh
1− a2
1 + a2
+
1− b2
1 + b2
6
2a√
1 + a2
Bài tập 5 Với a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
abc + a + b = c, chứng minh rằng
1− a2
1 + a2
+
1− b2
1 + b2
+
c2 − 1
c2 + 1
6
a
1 + a2
+
b
1 + b2
+
1
1 + c2
.
Hướng dẫn đặt a = x; b = y;
1
c
= z
Bài tập 6 Với a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c = abc và 1 + ab + bc + ac < 2abc, chứng minh rằng
a
1 + a2
+
b
1 + b2
+
c
1 + c2
>
3
√
3
2
.
Hướng dẫn đặt
1
a
= x;
1
b
= y;
1
c
= z và chứng minh t(1 − t2) 6 2
3
√
3
với t ∈ (0; 1)
Bài tập 7 Với a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
ab + ac + 1 = bc chứng minh rằng
a√
(1 + a2)(1 + b2)(1 + c2)
6
1
8
.
Hướng dẫn đặt a = x;
1
b
= y;
1
c
= z
Bài tập 8 Với a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
abc + a + b = c, chứng minh rằng
35
4
+
2ab√
(1 + a2)(1 + b2)(1 + c2)
6
1
a2
+
1
b2
+ c2
41
Hướng dẫn đặt a = x; b = y;
1
c
= z
Bài tập 9 Với a, b là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a2 + 2ab = 1, chứng minh rằng
3
√
3a2b 6 1.
Bài tập 10 Với a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
ac + bc + 1 = ab, chứng minh rằng
√
1 + a2
a
+
√
1 + b2
b
−
√
1 + c2
c
< 1.
Hướng dẫn đặt
1
a
= x;
1
b
= y; c = z
Bài tập 11 Với a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
abc + b + c = a, chứng minh rằng
√
1 + a2 +
√
1 + b2
b
+
√
1 + c2
c
> 6.
Hướng dẫn đặt
1
a
= x; b = y; c = z
Bài tập 12 Với a, b là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a2 + 2ab = 1, chứng minh rằng
a√
1 + a2
+
b√
1 + b2
6
9
8
.
42
Chương 2
Đẳng thức và bất đẳng thức trong
tứ giác lồi
Với x, y, z, t là các góc thỏa mãn điều kiện 0 < x, y, z, t < pi và
x + y + z + t = 2pi. Khi đó x, y, z, t tương ứng là các góc của môt tứ
giác lồi. Ta sẽ chứng minh một số đẳng thức, bất đẳng thức lượng giác
của các góc đó.
2.1. Đẳng thức lượng giác
Ví dụ 1.1 Với x, y, z, t là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
x + y + z + t = 2pi chứng minh rằng
M = sinx + siny + sinz + sint
= sin
x + y
2
sin
y + z
2
sin
z + x
2
+ sin
y + z
2
sin
z + t
2
sin
t + y
2
+ sin
z + t
2
sin
t + x
2
sin
x + z
2
+ sin
t + x
2
sin
x + y
2
sin
y + t
2
.
Chứng minh
Ta có
siny + sinz + sint− sin(y + z + t)
= 2sin
y + z
2
cos
y − z
2
− 2siny + z
2
cos
y + z + 2t
2
= 2sin
y + z
2
(
cos
y − z
2
− cosy + z + 2t
2
)
= 4sin
y + z
2
sin
z + t
2
sin
t + y
2
Vì sin(y + z + t) = sin(2pi − x) = −sinx nên
M = sinx + siny + sinz + sint = 4sin
y + z
2
sin
z + t
2
sin
t + y
2
(2.1)
Tương tự ta cũng có các đẳng thức
M = sinx + siny + sinz + sint = 4sin
z + t
2
sin
t + x
2
sin
x + z
2
(2.2)
M = sinx + siny + sinz + sint = 4sin
t + x
2
sin
x + y
2
sin
y + t
2
(2.3)
M = sinx + siny + sinz + sint = 4sin
x + y
2
sin
y + z
2
sin
z + x
2
(2.4)
Công từng vế các đẳng thức (2.1), (2.2), (2.3) và (2.4) ta thu được
đẳng thức cần chứng minh.
Ví dụ 1.2 Với x, y, z, t là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
x + y + z + t = 2pi chứng minh rằng
N = cosx + cosy + cosz + cost
= cos
x + y
2
cos
y + z
2
cos
z + x
2
+ cos
y + z
2
cos
z + t
2
cos
t + y
2
+ cos
z + t
2
cos
t + x
2
cos
x + z
2
+ cos
t + x
2
cos
x + y
2
cos
y + t
2
.
Chứng minh
Ta có
cosx + cosy + cosz + cos(x + y + z)
= 2cos
x + y
2
cos
x− y
2
+ 2cos
x + y
2
cos
x + y + 2z
2
= 2cos
x + y
2
(
cos
x + y + 2z
2
+ cos
x− y
2
)
= 4cos
x + y
2
cos
y + z
2
cos
z + x
2
Vì cos(x + y + z) = cos(2pi − t) = cost nên
N = cosx + cosy + cosz + cost = 4cos
x + y
2
cos
y + z
2
cos
z + x
2
(2.5)
Tương tự ta cũng có các đẳng thức
N = cosx + cosy + cosz + cost = 4cos
y + z
2
cos
z + t
2
cos
t + y
2
(2.6)
N = cosx + cosy + cosz + cost = 4cos
z + t
2
cos
t + x
2
cos
x + z
2
(2.7)
N = cosx + cosy + cosz + cost = 4cos
t + x
2
cos
x + y
2
cos
y + t
2
(2.8)
44
Cộng từng vế các đẳng thức (2.5), (2.6), (2.7) và (2.8) ta thu được
đẳng thức cần chứng minh.
Ví dụ 1.3 Với 0 < x, y, z, t < pi và x, y, z, t 6= pi
2
thỏa mãn điều kiện
x + y + z + t = 2pi chứng minh rằng
P = tanx + tany + tanz + tant = −[sin(x + y)sin(y + z)sin(z + x)
+ sin(y + z)sin(z + t)sin(t + y) + sin(z + t)sin(t + x)sin(x + z)
+sin(t + x)sin(x + y)sin(y + t)]
1
cosxcosycoszcost
.
Chứng minh
Ta có
tanx + tany + tanz − tan(x + y + z)
=
sin(x + y)
cosxcosy
− sin(x + y)
coszcos(x + y + z)
= sin(x + y)
coszcos(x + y + z) − cosxcosy
cosxcosycoszcos(x + y + z)
=
1
2
sin(x + y)
cos(x + y + 2z) + cos(x + y)− cos(x + y)− cos(x− y)
cosxcosycoszcos(x + y + z)
=
1
2
sin(x + y)
cos(x + y + 2z)− cos(x− y)
cosxcosycoszcos(x + y + z)
= −sin(x + y)sin(y + z)sin(z + x)
cosxcosycoszcos(x + y + z)
Vì x + y + z + t = 2pi ta có tan(x + y + z) = tan(2pi − t) = −tant
và cos(x + y + z) = cos(2pi − t) = cost
Suy ra
P = −sin(x + y)sin(y + z)sin(z + x)
cosxcosycoszcost
(2.9)
Tương tự ta cũng có các đẳng thức
P = −sin(y + z)sin(z + t)sin(t + y)
cosxcosycoszcost
(2.10)
P = −sin(z + t)sin(t + x)sin(x + z)
cosxcosycoszcost
(2.11)
P = −sin(t + x)sin(x + y)sin(y + t)
cosxcosycoszcost
(2.12)
45
Cộng từng vế các đẳng thức (2.9), (2.10), (2.11) và (2.12) ta thu được
đẳng thức cần chứng minh.
Ví dụ 1.4 với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+ t = 2pi
chứng minh rằng
Q = cotx + coty + cotz + cott = −[sin(x + y)sin(y + z)sin(z + x)
+ sin(y + z)sin(z + t)sin(t + y) + sin(z + t)sin(t + x)sin(x + z)
+sin(t + x)sin(x + y)sin(y + t)]
1
sinxsinysinzsint
.
Chứng minh
Ta có
cotx + coty + cotz − cot(x + y + z)
=
sin(x + y)
sinxsiny
− sin(x + y)
sinzsin(x + y + z)
= sin(x + y)
sinzsin(x + y + z) − sinxsiny
sinxsinysinzsin(x + y + z)
=
1
2
sin(x + y)
cos(x + y) − cos(x + y + 2z) + cos(x− y)− cos(x + y)
sinxsinysinzsin(x + y + z)
=
sin(x + y)sin(y + z)sin(z + x)
sinxsinysinzsin(x + y + z)
Vì x + y + z + t = 2pi ta có cot(x + y + z) = cot(2pi − t) = −cott
và sin(x + y + z) = sin(2pi − t) = −sint
Suy ra
Q = −sin(x + y)sin(y + z)sin(z + x)
sinxsinysinzsint
(2.13)
Tương tự ta cũng co các đẳng thức
Q = −sin(y + z)sin(z + t)sin(t + y)
sinxsinysinzsint
(2.14)
Q = −sin(z + t)sin(t + x)sin(x + z)
sinxsinysinzsint
(2.15)
Q = −sin(t + x)sin(x + y)sin(y + t)
sinxsinysinzsint
(2.16)
Cộng từng vế các đẳng thức (2.13), (2.14),(2.15) và (2.16) ta thu được
đẳng thức cần chứng minh
46
Ví dụ 1.5 Với x, y, z, t là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
x + y + z + t = 2pi chứng minh rằng
R = cos2x + cos2y + cos2z + cos2t
= 2+
1
2
[cos(x+ y)cos(y+ z)cos(z +x)+ cos(y+ z)cos(z + t)cos(t+ y)
+ cos(z + t)cos(t + x)cos(x + z) + cos(t + x)cos(x + y)cos(y + t)].
Chứng minh
Ta có
cos2x + cos2y + cos2z + cos2(x + y + z)
=
1
2
[cos2x + cos2y + cos2z + cos2(x + y + z)] + 2
= cos(x + y)cos(x− y) + cos(x + y)cos(x + y + 2z) + 2
= 2 + cos(x + y)[cos(x− y) + cos(x + y + 2z)]
= 2 + 2cos(x + y)cos(y + z)cos(z + x)
Vì x + y + z + t = 2pi ta có cos2(x + y + z) = cos2(2pi − t) = cos2t
Suy ra
R = 2 + 2cos(x + y)cos(y + z)cos(z + x) (2.17)
Tương tự ta cũng có các đẳng thức
R = 2 + 2cos(y + z)cos(z + t)cos(t + y) (2.18)
R = 2 + 2cos(z + t)cos(t + x)cos(x + z) (2.19)
R = 2 + 2cos(t + x)cos(x + y)cos(y + t) (2.20)
Cộng từng vế các đẳng thức (2.17), (2.18), (2.19) và (2.20) ta thu được
đẳng thức cần chứng minh.
Ví dụ 1.6 Với x, y, z, t là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
x + y + z + t = 2pi chứng minh rằng
R = sin2x + sin2y + sin2z + sin2t
= 2− 1
2
[cos(x+ y)cos(y+ z)cos(z +x)+ cos(y+ z)cos(z + t)cos(t+ y)
+ cos(z + t)cos(t + x)cos(x + z) + cos(t + x)cos(x + y)cos(y + t)].
Chứng minh
Áp dụng đẳng thức sin2α + cos2α = 1 và ví dụ 1.5 ta thu được đẳng
thức cần chứng minh.
Ví dụ 1.7 với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+ t = 2pi
chứng minh rằng
cot
x
2
+ cot
y
2
+ cot
z
2
+ cot
t
2
= tan
x
2
+ tan
y
2
+ tan
z
2
+ tan
t
2
+ 2(cotx + coty + cotz + cott).
47
Chứng minh
Ta có
cot
x
2
− tanx
2
=
cos
x
2
sin
x
2
−
sin
x
2
cos
x
2
=
cos2
x
2
− sin2x
2
sin
x
2
cos
x
2
= 2cotx (2.21)
Tương tự ta cũng có các đẳng thức
cot
y
2
− tany
2
= 2coty (2.22)
cot
z
2
− tanz
2
= 2cotz (2.23)
cot
t
2
− tan t
2
= 2cott (2.24)
Cộng từng vế các đẳng thức (2.21), (2.22),(2.23), và (2.24) ta thu được
đẳng thức cần chứng minh.
Ví dụ 1.8 Với 0 < x, y, z < pi thỏa mãn điều kiện x + y + z 6= pi
chứng minh rằng
tan
x + y + z
2
= −
tan
x
2
tan
y
2
tan
z
2
− tanx
2
− tany
2
− tanz
2
1− tanx
2
tan
y
2
− tany
2
tan
z
2
− tanz
2
tan
x
2
.
Chứng minh
Ta có
tan
x + y + z
2
= tan
(
x
2
+
y + z
2
)
=
tan
x
2
+ tan
y + z
2
1− tanx
2
tan
y + z
2
=
tan
x
2
+
tan
y
2
+ tan
z
2
1− tany
2
tan
z
2
1− tanx
2
tan
y
2
+ tan
z
2
1− tany
2
tan
z
2
= −
tan
x
2
tan
y
2
tan
z
2
− tanx
2
− tany
2
− tanz
2
1− tanx
2
tan
y
2
− tany
2
tan
z
2
− tanz
2
tan
x
2
Ví dụ 1.9 Với x, y, z, t là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
x + y + z + t = 2pi chứng minh rằng
A = sin2x + sin2y + sin2z + sin2t
= sin(x + y)sin(y + z)sin(z + x) + sin(y + z)sin(z + t)sin(t + y)
+ sin(z + t)sin(t + x)sin(x + z) + sin(t + x)sin(x + y)sin(y + t).
48
Chứng minh
Ta có
sin2x + sin2y + sin2z − sin2(x + y + z)
= 2sin(x + y)cos(x− y)− 2sin(x + y)cos(x + y + 2z)
= 2sin(x + y)[cos(x− y) − cos(x + y + 2z)]
= 4sin(x + y)sin(y + z)sin(z + x)
Vì x+y+z+t = 2pi nên ta có sin2(x+y+z) = sin(4pi−2t) = −sin2t
Suy ra
A = 4sin(x + y)sin(y + z)sin(z + x) (2.25)
Tương tự ta cũng có các đẳng thức
A = 4sin(y + z)sin(z + t)sin(t + y) (2.26)
A = 4sin(z + t)sin(t + x)sin(x + z) (2.27)
A = 4sin(t + x)sin(x + y)sin(y + t) (2.28)
Cộng từng vế các đẳng thức (2.25), (2.26), (2.27) và (2.28) ta thu được
đẳng thức cần chứng minh
2.2. Bất đẳng thức lượng giác
Áp dụng tính chất lồi, lõm của các hàm số lượng giác ta thu được
các bất đẳng thức sau
Ví dụ 2.1 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+ t = 2pi
chứng minh rằng
1. sinx + siny + sinz + sint 6 4
2. cos
x
2
+ cos
y
2
+ cos
z
2
+ cos
t
2
6 2
√
2
3. sin
x
2
+ sin
y
2
+ sin
z
2
+ sin
t
2
6 2
√
2
4. tan
x
2
+ tan
y
2
+ tan
z
2
+ tan
t
2
> 4
5. cot
x
2
+ cot
y
2
+ cot
z
2
+ cot
t
2
> 4
6. sinx + siny + 2sin
z
2
+ 2sin
t
2
6 4
7.
√
sinx +
√
siny + 2
√
sin
z
2
+ 2
√
sin
t
2
6 6
4
√
3√
2
8. sinx+siny+sinz+sint 6 cos
x− y
4
+cos
y − z
4
+cos
z − t
4
+cos
t− x
4
.
49
Chứng minh
6. Áp dụng tính chất lồi, lõm của các hàm số lượng giác
Ta có
sinx + siny 6 2sin
x + y
2
(2.29)
2
(
sin
z
2
+ sin
t
2
)
6 4sin
z + t
4
(2.30)
sin
x + y
2
+ sin
z + t
4
+ sin
z + t
4
6 3sin
x + y + z + t
6
(2.31)
Từ các bất đẳng thức (2.29), (2.30) và (2.31) ta có
sinx + siny + 2sin
z
2
+ 2sin
t
2
6 6sin
x + y + z + t
6
= 3
√
3
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chi khi z = t = 2x = 2y =
2pi
3
7. Ta có
√
sinx+
√
siny+2
√
sin
z
2
+2
√
sin
t
2
6 6
√√√√sinx + siny + 2sinz2 + 2sin t2
6
6 6
√
sin
x + y + z + t
6
= 6
√
sin
pi
3
= 6
4
√
3√
2
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chi khi z = t = 2x = 2y =
2pi
3
8. Ta có
2sinx + siny + sinz
4
6 sin
2x + y + z+
4
= sin
(
x + 2pi − t
4
)
= sin(
pi
2
+
x− t
4
) = cos
t− x
4
(2.32)
Tương tự ta cũng thu được các đẳng thức
2siny + sinz + sint
4
6 cos
x− y
4
(2.33)
2sinz + sint + sinx
4
6 cos
y − z
4
(2.34)
2sint + sinx + siny
4
6 cos
z − t
4
(2.35)
Cộng từng vế các bất đẳng thức (2.32), (2.33), (2.34) và (2.35) ta thu
được bất đẳng thức cần chứng minh
50
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chi khi x = y = z = t =
pi
2
Ví dụ 2.2 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+ t = 2pi
Chứng minh rằng
sinx+siny+sinz+sint 6 cos
x− y
2
+cos
y − z
2
+cos
z − t
2
+cos
t− x
2
.
Chứng minh
Vì 0 < x, y < pi nên ta có 0 <
x + y
2
< pi và −pi
2
<
x− y
2
<
pi
2
Suy ra 0 < sin
x + y
2
6 1 và 0 < cos
x− y
2
6 1
Ta có
sinx + siny = 2sin
x + y
2
cos
x− y
2
6 2cos
x− y
2
(2.36)
Tương tự ta cũng có
siny + sinz 6 2cos
y − z
2
(2.37)
sinz + sint 6 2cos
z − t
2
(2.38)
sint + sinx 6 2cos
t− x
2
(2.39)
Cộng từng vế các bất đẳng thức (236), (2.37), (2.38) và (2.39) ta thu
được bất đẳng thức cần chứng minh
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chi khi x = y = z = t =
pi
2
Ví dụ 2.3 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+ t = 2pi
chứng minh rằng
1.
1
cos
x
2
+
1
cos
y
2
+
1
cos
z
2
+
1
cos
t
2
>
√
16 + (tan
x
2
+ tan
y
2
+ tan
z
2
+ tan
t
2
)
2.cot
x
2
+ cot
y
2
+ cot
z
2
+ cot
t
2
> 4 + 2(cotx + coty + cotz + cott).
Chứng minh
Với a, b, c, d > 0 ta có√
1 + a2 +
√
1 + b2 >
√
4 + (a + b)2
⇔ 1 + a2 + 1 + b2 + 2
√
(1 + a2)(1 + b2) > 4 + (a + b)2
⇔
√
(1 + a2)(1 + b2) > 1 + ab
51
⇔ 1 + a2 + b2 + a2b2 > 1 + 2ab + a2b2
⇔ a2 + b2 > 2ab (đúng)
Suy ra
√
1 + a2+
√
1 + b2+
√
1 + c2+
√
1 + d2 >
√
16 + (a + b + c + d)2
Áp dụng bất đẳng thức trên ta có
1
cos
x
2
+
1
cos
y
2
+
1
cos
z
2
+
1
cos
t
2
=
√
1 + tan2
x
2
+
√
1 + tan2
y
2
+
√
1 + tan2
z
2
+
√
1 + tan2
t
2
>
√
16 + (tan
x
2
+ tan
y
2
+ tan
z
2
+ tan
t
2
)2
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chi khi x = y = z = t =
pi
2
2. Ta có đẳng thức
cot
x
2
+ cot
y
2
+ cot
z
2
+ cot
t
2
= tan
x
2
+ tan
y
2
+ tan
z
2
+ tan
t
2
+ 2(cotx + coty + cotz + cott)
Vì tan
x
2
+ tan
y
2
+ tan
z
2
+ tan
t
2
> 4
Nên ta thu được
cot
x
2
+ cot
y
2
+ cot
z
2
+ cot
t
2
> 4 + 2(cotx + coty + cotz + cott)
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chi khi x = y = z = t =
pi
2
Ví dụ 2.4 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+ t = 2pi
chứng minh rằng
P =
√
sin2
x
2
+ sin2
y
2
+ 14sin
x
2
sin
y
2
+
√
sin2
y
2
+ sin2
z
2
+ 14sin
y
2
sin
z
2
+
√
sin2
z
2
+ sin2
t
2
+ 14sin
z
2
sin
t
2
+
√
sin2
t
2
+ sin2
x
2
+ 14sin
t
2
sin
x
2
6
8
√
2.
Chứng minh
Ta có
a2 + b2 + 14ab = 4(a + b)2 − 3(a− b)2 6 4(a + b)2
Suy ra
√
a2 + b2 + 14ab 6 2(a + b) với a, b > 0
Áp dụng bất đẳng thức trên ta có
P 6 2(sin
x
2
+ sin
y
2
) + 2(sin
y
2
+ sin
z
2
) + 2(sin
z
2
+ sin
t
2
) + 2(sin
t
2
+ sin
x
2
)
6 4(sin
x
2
+ sin
y
2
+ sin
z
2
+ sin
t
2
) 6 8
√
2
52
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chi khi x = y = z = t =
pi
2
.
Ví dụ 2.5 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+ t = 2pi
chứng minh rằng
Q =
sin
y
2
sin2
x
2
+
sin
z
2
sin2
y
2
+
sin
t
2
sin2
z
2
+
sin
x
2
sin2
t
2
> 4
√
2.
Chứng minh
Với a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4 là các số thực dương áp dụng bất đẳng
thức Bunhiacopxki ta có
(b1 + b2 + b3 + b4)(
a21
b1
+
a22
b2
+
a23
b3
+
a24
b4
) > (a1 + a2 + a3 + a4)
2
⇔ a
2
1
b1
+
a22
b2
+
a23
b3
+
a24
b4
>
(a1 + a2 + a3 + a4)
2
b1 + b2 + b3 + b4
Áp dụng bất đẳng thức trên ta có
Q =
1
sin2
x
2
1
sin
y
2
+
1
sin2
y
2
1
sin
z
2
+
1
sin2
z
2
1
sin
t
2
+
1
sin2
t
2
1
sin
x
2
>
1
sin
x
2
+
1
sin
y
2
+
1
sin
z
2
+
1
sin
t
2
>
16
sin
x
2
+ sin
y
2
+ sin
z
2
+ sin
t
2
>
16
2
√
2
= 4
√
2
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chi khi x = y = z = t =
pi
2
.
Ví dụ 2.6 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+ t = 2pi
chứng minh rằng
1. sin
x
2
sin
y
2
sin
z
2
sin
t
2
6
1
4
2. cos
x
2
cos
y
2
cos
z
2
cos
t
2
6
1
4
.
Chứng minh
Ta có
sin
x
2
sin
y
2
sin
z
2
sin
t
2
6 (
sin
x
2
+ sin
y
2
+ sin
z
2
+ sin
t
2
4
)4 6
(2
√
2)4
44
=
1
4
53
cos
x
2
cos
y
2
cos
z
2
cos
t
2
6 (
cos
x
2
+ cos
y
2
+ cos
z
2
+ cos
t
2
4
)4 6
(2
√
2)4
44
=
1
4
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chi khi x = y = z = t =
pi
2
.
Ví dụ 2.7 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+ t = 2pi
chứng minh rằng
R =
1
cos
x
2
cos
y
2
+
1
cos
y
2
cos
z
2
+
1
cos
z
2
cos
t
2
+
1
cos
t
2
cos
x
2
> 8.
Chứng minh
Ta có
1
cos
x
2
cos
y
2
>
4
(cos
x
2
+ cos
y
2
)2
= (
2
cos
x
2
+ cos
y
2
)2
Suy ra
R >
( 2
cos
x
2
+ cos
y
2
)2
+
( 2
cos
y
2
+ cos
z
2
)2
+
( 2
cos
z
2
+ cos
t
2
)2
+
( 2
cos
t
2
+ cos
x
2
)2
Áp dụng bất đẳng thức a2 + b2 + c2 + d2 >
1
4
(a + b + c + d)2
Ta có
R >
1
4
( 2
cos
x
2
+ cos
y
2
+
2
cos
y
2
+ cos
z
2
+
2
cos
z
2
+ cos
t
2
+
2
cos
t
2
+ cos
x
2
)2
>
64
(cos
x
2
+ cos
y
2
+ cos
z
2
+ cos
t
2
)2
> 8
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chi khi x = y = z = t =
pi
2
.
Ví dụ 2.8 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+ t = 2pi
chứng minh rằng
M = cos
x
2
+ cos
y
2
+ cos
z
2
+ cos
t
2
+
1
cos2
x
2
+
1
cos2
y
2
+
1
cos2
z
2
+
1
cos2
t
2
>
8 + 2
√
2.
Chứng minh
Ta có
54
M > 4 4
√
cos
x
2
cos
y
2
cos
z
2
cos
t
2
+
4√
cos
x
2
cos
y
2
cos
z
2
cos
t
2
Đặt 4
√
cos
x
2
cos
y
2
cos
z
2
cos
t
2
= u với 0 < u 6
1√
2
Ta thu được M > 4u +
4
u2
Xét hàm số f(u) = u +
1
u2
với u ∈
(
0,
1√
2
]
Ta có f ′(u) = 1− 2
u3
= 0 ⇔ u3 = 0 ⇔ u = 3√2
Vì f ′(u) < 0∀u ∈
(
0,
1√
2
]
suy ra
f(u) > f
(
1√
2
)
=
1√
2
+ 2
Suy ra M > 8 + 2
√
2
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chi khi x = y = z = t =
pi
2
.
Ví dụ 2.9 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+ t = 2pi
chứng minh rằng
N = sin
x
2
+ sin
y
2
+ sin
z
2
+ sin
t
2
+
1
sin
x
2
+
1
sin
y
2
+
1
sin
z
2
+
1
sin
t
2
> 6
√
2.
Chứng minh
Ta có
N > 4 4
√
sin
x
2
sin
y
2
sin
z
2
sin
t
2
+
4
4
√
sin
x
2
sin
y
2
sin
z
2
sin
t
2
Đặt 4
√
sin
x
2
sin
y
2
sin
z
2
sin
t
2
= u với 0 < u 6
1√
2
Ta thu được N > 4u +
4
u
Xét hàm số f(u) = u +
1
u
với u ∈
(
0,
1√
2
]
Ta có f ′(u) = 1− 1
u2
= 0
f ′(u) = 0 khi u = 1 hoặc u = −1
55
Vì f ′(u) < 0∀u ∈
(
0,
1√
2
]
suy ra
f(u) > f
(
1√
2
)
=
1√
2
+
√
2
Suy ra N > 4
√
2 + 2
√
2 = 6
√
2
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chi khi x = y = z = t =
pi
2
Ví dụ 2.10 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+t = 2pi
chứng minh rằng
T = sinx + siny + sinz + sint +
1
sin
x
2
cos
y
2
+
1
sin
y
2
cos
z
2
+
1
sin
z
2
cos
t
2
+
1
sin
t
2
cos
x
2
> 12
Chứng minh
Ta có
T > 4 4
√
sinxsinysinzsint +
8
4
√
sinxsinysinzsint
Đặt 4
√
sinxsinysinzsint = u với 0 < u 6 1
Ta thu được T > 4u +
8
u
Xét hàm số f(u) = u +
2
u
với u ∈ (0, 1]
Ta có f ′(u) = 1− 2
u2
= 0
f ′(u) = 0 khi u =
√
2 hoặc u = −√2
Vì f ′(u) < 0∀u ∈ (0, 1] suy ra
f(u) > f(1) = 2
Suy ra T > 12
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = t =
pi
2
.
Ví dụ 2.11 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+t = 2pi
chứng minh rằng(
sin
x
2
+ sin
y
2
)(
sin
z
2
+ sin
t
2
)
6 2.
56
Chứng minh
Áp dụng bất đẳng thức ab 6
(
a + b
2
)2
với a, b > 0 ta có
(
sin
x
2
+ sin
y
2
)(
sin
x
2
+ sin
y
2
)
6
(
sin
x
2
+ sin
y
2
+ sin
z
2
+ sin
t
2
)2
4
6
(
4sin
x + y + z + t
8
)2
4
6 4sin2
pi
4
= 2
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = t =
pi
2
.
Ví dụ 2.12 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+t = 2pi
chứng minh rằng
1
sinx + siny
+
1
sinz + sint
> 1.
Chứng minh
Áp dụng bất đẳng thức
1
a
+
1
b
>
4
a + b
với a, b > 0 ta có
1
sinx + siny
+
1
sinz + sint
>
4
sinx + siny + sinz + sint
>
4
4sin
x + y + z + t
4
= 1
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = t =
pi
2
.
Ví dụ 2.13 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+t = 2pi
chứng minh rằng
1
sin
x
2
+
1
sin
y
2
+
1
sin
z
2
+
1
sin
t
2
> 4
√
2.
Chứng minh
Áp dụng bất đẳng thức
a21
b1
+
a22
b2
+
a23
b3
+
a24
b4
>
(a1 + a2 + a3 + a4)
2
b1 + b2 + b3 + b4
(2.40)
57
Ta có
1
sin
x
2
+
1
sin
y
2
+
1
sin
z
2
+
1
sin
t
2
>
16
sin
x
2
+ sin
y
2
+ sin
z
2
+ sin
t
2
>
16
4sin
x + y + z + t
8
= 4
√
2
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = t =
pi
2
.
Ví dụ 2.14 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+t = 2pi
chứng minh rằng
tan4
x
2
+ tan4
y
2
+ tan4
z
2
+ tan4
t
2
> 4.
Chứng minh
Với a, b, c, d > 0 ta có
1
4
(a4 + b4 + c4 + d4) =
1
2
(
a4 + b4
2
+
c4 + d4
2
)
>
1
2
[(
a + b
2
)4
+
(
a + b
2
)4]
>
(
a + b + c + d
4
)4
⇔ a4 + b4 + c4 + d4 > 4
(
a + b + c + d
4
)4
Áp dụng bất đẳng thức trên ta có
tan4
x
2
+ tan4
y
2
+ tan4
z
2
+ tan4
t
2
> 4
tan
x
2
+ tan
y
2
+ tan
z
2
+ tan
t
2
4
4
> 4
4tan
x + y + z + t
8
4
4
= 4tan4
pi
4
= 4
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = t =
pi
2
.
Ví dụ 2.15 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+t = 2pi
chứng minh rằng
1√
sin
x
2
+ sin
y
2
+
1√
sin
z
2
+ sin
t
2
>
4
√
23.
58
Chứng minh
Ta có
1√
sin
x
2
+ sin
y
2
+
1√
sin
z
2
+ sin
t
2
>
4√
sin
x
2
+ sin
y
2
+
√
sin
z
2
+ sin
t
2
Với a, b > 0 ta có bất đẳng thức
√
a +
√
b
2
6
√
a + b
2
Suy ra
4√
sin
x
2
+ sin
y
2
+
√
sin
z
2
+ sin
t
2
>
2√√√√sinx2 + siny2 + sinz2 + sin t2
2
>
2√
2sin
x + y + z + t
8
=
2√
2sin
pi
4
=
4
√
23
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = t =
pi
2
.
Ví dụ 2.16 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+t = 2pi
chứng minh rằng
1 + 1
cos
x
2
1 + 1
cos
y
2
1 + 1
cos
z
2
1 + 1
cos
t
2
> (1 + √2)4.
Chứng minh
Với a, b, c, d > 0 ta có
(1 + a)(1 + b) > (1 +
√
ab)2
⇔ 1 + ab + a + b > 1 + 2
√
ab + ab
⇔ a + b− 2
√
ab > 0 ⇔ (√a−
√
b)2 > 0 (đúng).
Ta có
(1 + a)(1 + b)(1 + c)(1 + d) > (1 +
√
ab)2(1 +
√
cd)2 > (1 + 4
√
abcd)4
Áp dụng bất đẳng thức trên ta có
1 + 1
cos
x
2
1 + 1
cos
y
2
1 + 1
cos
z
2
1 + 1
cos
t
2
59
>
1 + 1
4
√
cos
x
2
cos
y
2
cos
z
2
cos
t
2
4
>
1 + 1
4
√
1
4
4
= (1 +
√
2)4
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = t =
pi
2
.
Ví dụ 2.17 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+t = 2pi
chứng minh rằng
tan2
x
2
tan
y
2
+
tan2
y
2
tan
z
2
+
tan2
z
2
tan
t
2
+
tan2
t
2
tan
x
2
> 4.
Chứng minh
Áp dụng bất đẳng thức
a21
b1
+
a22
b2
+
a23
b3
+
a24
b4
>
(a1 + a2 + a3 + a4)
2
b1 + b2 + b3 + b4
Ta có
tan2
x
2
tan
y
2
+
tan2
y
2
tan
z
2
+
tan2
z
2
tan
t
2
+
tan2
t
2
tan
x
2
> tan
x
2
+ tan
y
2
+ tan
z
2
+ tan
t
2
> 4
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = t =
pi
2
.
Ví dụ 2.18 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+t = 2pi
chứng minh rằng
cot
x
2
+ cot
y
2
+ cot
z
2
+ cot
t
2
> 4 + cotx + coty + cotz + cott.
Chứng minh
Ta có
cot
x
2
− cotx =
sinxcos
x
2
− sinx
2
cosx
sin
x
2
sinx
=
sin
x
2
sin
x
2
sinx
=
1
sinx
60
Tương tự ta cũng có các đẳng thức
cot
y
2
− coty = 1
siny
cot
z
2
− cotz = 1
sinz
cot
t
2
− cott = 1
sin
Cộng từng vế các bất đẳng thưc trên ta thu được
cot
x
2
+ cot
y
2
+ cot
z
2
+ cot
t
2
=
1
sinx
+
1
siny
+
1
sinz
+
1
sint
+ cotx + coty + cotz + cot
Vì
1
sinx
+
1
siny
+
1
sinz
+
1
sint
> 4 nên ta có
cot
x
2
+ cot
y
2
+ cot
z
2
+ cot
t
2
> 4 + cotx + coty + cotz + cott
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = t =
pi
2
.
Ví dụ 2.19 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+t = 2pi
chứng minh rằng
tan
x
2
+ tan
y
2
+ tan
z
2
+ tan
t
2
6 2(
1
sinx
+
1
siny
+
1
sinz
+
1
sint
)− 4.
Chứng minh
Ta có
tan
x
2
+ cot
x
2
=
sin2
x
2
+ cos2
x
2
sin
x
2
cos
x
2
=
2
sinx
Tương tự ta cũng có các đẳng thức
tan
y
2
+ cot
y
2
=
2
siny
tan
z
2
+ cot
z
2
=
2
sinz
tan
t
2
+ cot
t
2
=
2
sint
Cộng từng vế các bất đẳng thưc trên ta thu được
tan
x
2
+ tan
y
2
+ tan
z
2
+ tan
t
2
+ cot
x
2
+ cot
y
2
+ cot
z
2
+ cot
t
2
61
= 2(
1
sinx
+
1
siny
+
1
sinz
+
1
sint
)
Vì cot
x
2
+ cot
y
2
+ cot
z
2
+ cot
t
2
> 4 nên ta có
tan
x
2
+ tan
y
2
+ tan
z
2
+ tan
t
2
6 2(
1
sinx
+
1
siny
+
1
sinz
+
1
sint
)− 4
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = t =
pi
2
.
Ví dụ 2.20 Với 0 < x, y, z, t < pi thỏa mãn điều kiện x+y+z+t = 2pi
chứng minh rằng
tan
x
2
siny + tan
y
2
sinx + tan
z
2
sint + tan
t
2
sinz > 4(sin
x
2
sin
y
2
+ sin
z
2
sin
t
2
).
Chứng minh
Ta có
tan
x
2
siny + tan
y
2
sinx > 2
√
tan
x
2
tan
y
2
sinxsiny > 4sin
x
2
sin
y
2
Tương tự ta cũng có bất đẳng thức
tan
z
2
sint + tan
t
2
sinz > 4sin
z
2
sin
t
2
Cộng từng vế các bất đẳng thưc trên ta thu được bất đẳng thức cần
chứng minh
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = t =
pi
2
.
2.3. Xây dựng đẳng thức, bất đẳng thức đại số có điều kiện
từ những đẳng thức, bất đẳng thức lượng giác trong tứ
giác lồi
Ta chứng minh kết quả cơ bản sau
Kết quả 3.1 Giả sử a, b, c, d là những số thực dương thỏa mãn điều
kiện a + b + c + d = abc + bcd + acd + abd khi đó luôn tồn tại các góc
A,B,C,D của một tứ giác lồi ABCD sao cho
a = tan
A
2
; b = tan
B
2
; c = tan
C
2
; d = tan
D
2
.
Chứng minh
Vì a, b, c > 0 suy ra tồn tại các góc A,B,C với 0 < A,B,C < pi thỏa
62
mãn a = tan
A
2
; b = tan
B
2
; c = tan
C
2
Ta có
a + b + c + d = abc + bcd + acd + abd
⇔ a + b + c− abc = d(ab + bc + ca− 1)
⇔ d = abc− a− b− c
1− ab− bc− ca =
tan
A
2
tan
B
2
tan
C
2
tan
D
2
− tanA
2
− tanB
2
− tanC
2
1− tanA
2
tan
B
2
− tanB
2
tan
C
2
− tanA
2
tan
C
2
⇔ d = −tanA + B + C
2
= tan(pi − A + B + C
2
)
Đặt
D
2
= pi − A + B + C
2
vì d > 0 suy ra 0 < D < pi tan
D
2
= d và A+B +C +D = 2pi( đpcm)
Sử dụng kết quả trên ta đi xây dựng các đẳng thức, bất đẳng thức đại
số có điều kiện từ các đẳng thức, bất đẳng thức lượng giác trong tứ
giác lồi.
Từ đẳng thức
sinA + sinB + sinC + sinD = 4sin
A + B
2
sin
B + C
2
sin
C + A
2
và
sinA =
2a
1 + a2
, sin
A
2
=
a√
1 + a2
, cos
A
2
=
1√
1 + a2
sin
A + B
2
= sin
A
2
cos
B
2
+ sin
B
2
cos
A
2
=
a + b√
(1 + a2)(1 + b2)
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.1 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn đẳng thức
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
a
1 + a2
+
b
1 + b2
+
c
1 + c2
+
d
1 + d2
=
2(a + b)(b + c)(c + a)
(1 + a2)(1 + b2)(1 + c2)
.
Từ đẳng thức
sinA + sinB + sinC + sinD = sin
A + B
2
sin
B + C
2
sin
C + A
2
+ sin
B + C
2
sin
C + D
2
sin
D + B
2
+ sin
C + D
2
sin
D + A
2
sin
A + C
2
+ sin
D + A
2
sin
A + B
2
sin
B + D
2
và sinA =
2a
1 + a2
,
63
sin
A + B
2
=
a + b√
(1 + a2)(1 + b2)
, với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.2 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn đẳng thức
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
2a
1 + a2
+
2b
1 + b2
+
2c
1 + c2
+
2d
1 + d2
=
(a + b)(b + c)(c + a)
(1 + a2)(1 + b2)(1 + c2)
+
(b + c)(c + d)(d + b)
(1 + b2)(1 + c2)(1 + d2)
+
(c + d)(d + a)(a + c)
(1 + c2)(1 + d2)(1 + a2)
+
(d + a)(a + b)(b + d)
(1 + d2)(1 + a2)(1 + b2)
Từ đẳng thức
cosA + cosB + cosC + cosD = 4cos
A + B
2
cos
B + C
2
cos
C + A
2
và
cosA =
1− a2
1 + a2
, cos
A
2
=
1√
1 + a2
, sin
A
2
=
A√
1 + a2
và cos
A + B
2
= cos
A
2
cos
B
2
− sinA
2
sin
B
2
=
1− ab√
(1 + a2)(1 + b2)
với
a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.3 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn đẳng thức
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
1− a2
1 + a2
+
1− b2
1 + b2
+
1− c2
1 + c2
+
1− d2
1 + d2
= 4
(1− ab)(1− bc)(1− ca)
(1 + a2)(1 + b2)(1 + c2)
.
Từ đẳng thức
cosA + cosB + cosC + cosD
= cos
A + B
2
cos
B + C
2
cos
C + A
2
+ cos
B + C
2
cos
C + D
2
cos
D + B
2
+ cos
C + D
2
cos
D + A
2
cos
A + C
2
+ cos
D + A
2
cos
A + B
2
cos
B + D
2
và
cosA =
1− a2
1 + a2
, cos
A + B
2
=
1− ab√
(1 + a2)(1 + b2)
với a = tan
A
2
Ta thu được bàu toán
Bài toán 3.4 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn đẳng thức
64
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
1− a2
1 + a2
+
1− b2
1 + b2
+
1− c2
1 + c2
+
1− d2
1 + d2
=
(1− ab)(1− bc)(1− ca)
(1 + a2)(1 + b2)(1 + c2)
+
(1− bc)(1− cd)(1− bd)
(1 + b2)(1 + c2)(1 + d2)
+
(1− cd)(1− da)(1− ac)
(1 + a2)(1 + c2)(1 + d2)
+
(1− da)(1− ab)(1− bd)
(1 + a2)(1 + b2)(1 + d2)
.
Từ đẳng thức
tanA + tanB + tanC + tanD = −sin(A + B)sin(B + C)sin(C + A)
cosAcosBcosCcosD
Với các góc A,B,C,D không phải là góc vuông và đẳng thức
tanA =
2a
1− a2 sin(A+B) = sinAcosB+sinBcosA =
2a(1− b2) + 2b(1− a2)
(1 + a2)(1 + b2)
cosA =
1− a2
1 + a2
, sinA =
2a
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.5 Với a, b, c, d là các số thực dương khác 1 thỏa mãn
điều kiện a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
a
1− a2 +
b
1− b2 +
c
1− c2 +
d
1− d2
= −4a(1− b
2) + b(1− a2)
1 + a2
b(1− c2) + c(1− b2)
1 + b2
a(1− c2) + c(1− a2)
1 + c2
1 + d2
(1− a2)(1− b2)(1− c2)(1− d2) .
Từ đẳng thức
tanA + tanB + tanC + tanD = −[sin(A + B)sin(B + C)sin(C + A)
+sin(B+C)sin(C+D)sin(D+B)+sin(C+D)sin(D+A)sin(A+C)
+sin(D + A)sin(A + B)sin(B + D)]
1
cosAcosBcosCcosD
Với các góc A,B,C,D không phải là góc vuông và đẳng thức
tanA =
2a
1− a2 sin(A + B) =
2a(1− b2) + 2b(1− a2)
(1 + a2)(1 + b2)
cosA =
1− a2
1 + a2
,
sinA =
2a
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.6 Với a, b, c, d là các số thực dương khác 1 thỏa mãn
65
điều kiện a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
a
1− a2 +
b
1− b2 +
c
1− c2 +
d
1− d2
= −4[a(1− b
2) + b(1− a2)
(1 + a2)(1 + b2)
b(1− c2) + c(1− b2)
(1 + b2)(1 + c2)
a(1− c2) + c(1− a2)
(1 + c2)(1 + a2)
+
b(1− c2) + c(1− b2)
(1 + b2)(1 + c2)
c(1− d2) + d(1− c2)
(1 + c2)(1 + d2)
b(1− d2) + d(1− b2)
(1 + b2)(1 + d2)
+
a(1 − d2) + d(1− a2)
(1 + a2)(1 + d2)
a(1− b2) + b(1− a2)
(1 + a2)(1 + b2)
b(1− d2) + d(1− b2)
(1 + b2)(1 + d2)
+
c(1− d2) + d(1− c2)
(1 + c2)(1 + d2)
a(1− d2) + d(1− a2)
(1 + a2)(1 + d2)
]
(a2 + 1)(b2 + 1)(c2 + 1)(d2 + 1)
(1− a2)(1− b2)(1− c2)(1− d2) .
Từ đẳng thức cotA+cotB+cotC+cotD = −sin(A + B)sin(B + C)sin(C + A)
sinAsinBsinCsinD
và
sinA =
2a
1 + a2
, cosA =
1− a2
1 + a2
, cotA =
1 − a2
2a
;
sin(A + B) =
2a(1− b2) + 2b(1− a2)
(1 + a2)(1 + b2)
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.7 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
1− a2
a
+
1− b2
b
+
1− c2
c
+
1− d2
d
= −a(1− b
2) + b(1− a2)
1 + a2
b(1− c2) + c(1− b2)
1 + b2
a(1− c2) + c(1− a2)
1 + c2
1 + d2
abcd
.
Từ đẳng thức
cos2A+cos2B+cos2C+cos2D = 2+
1
2
[cos(A+B)cos(B+C)cos(C+A)
+cos(B+C)cos(C+D)cos(D+B)+cos(C+D)cos(D+A)cos(A+C)
+ cos(D + A)cos(A + B)cos(B + D)] và đẳng thức cosA =
1− a2
1 + a2
,
cos(A + B) = cosAcosB − sinAsinB = (1− a
2)(1− b2)− 4ab
(1 + a2)(1 + b2)
với
a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.8 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
66
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng(
1− a2
1 + a2
)2
+
(
1 − b2
1 + b2
)2
+
(
1− c2
1 + c2
)2
+
(
1− d2
1 + d2
)2
= 2 +
1
2
[
(1− a2)(1− b2)− 4ab
(1 + a2)(1 + b2)
(1− b2)(1− c2)− 4bc
(1 + b2)(1 + c2)
(1− c2)(1− a2) − 4ac
(1 + a2)(1 + c2)
]
+
1
2
[
(1− b2)(1− c2)− 4bc
(1 + b2)(1 + c2)
(1− c2)(1− d2) − 4cd
(1 + c2)(1 + d2)
(1− d2)(1− b2)− 4bd
(1 + b2)(1 + d2)
]
+
1
2
[
(1− c2)(1− d2)− 4cd
(1 + c2)(1 + d2)
(1− d2)(1− a2)− 4ad
(1 + a2)(1 + d2)
(1− a2)(1− c2)− 4ac
(1 + a2)(1 + c2)
]
+
1
2
[
(1− d2)(1− a2)− 4ad
(1 + a2)(1 + d2)
(1− a2)(1− b2)− 4ab
(1 + a2)(1 + b2)
(1− b2)(1− d2)− 4bd
(1 + b2)(1 + d2)
]
Áp dụng bất đẳng thức sinA+ sinB+ sinC + sinD 6 4 và đẳng thức
sinA =
2a
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.9 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
a
1 + a2
+
b
1 + b2
+
c
1 + c2
+
d
1 + d2
6 2.
Áp dụng bất đẳng thức cos
A
2
+ cos
B
2
+ cos
C
2
+ cos
D
2
6 2
√
2 và đẳng
thức cos
A
2
=
1√
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.10 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
1√
1 + a2
+
1√
1 + b2
+
1√
1 + c2
+
1√
1 + d2
6 2
√
2.
Áp dụng bất đẳng thức sin
A
2
+ sin
B
2
+ sin
C
2
+ sin
D
2
6 2
√
2 và đẳng
thức sin
A
2
=
a√
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
67
Bài toán 3.11 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
a√
1 + a2
+
b√
1 + b2
+
c√
1 + c2
+
d√
1 + d2
6 2
√
2.
Áp dụng bất đẳng thức tan
A
2
+tan
B
2
+tan
C
2
+tan
D
2
> 4 với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.12 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
a + b + c + d > 4.
Áp dụng bất đẳng thức cot
A
2
+ cot
B
2
+ cot
C
2
+ cot
D
2
> 4 và đẳng thức
cot
A
2
=
1
a
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.13 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
1
a
+
1
b
+
1
c
+
1
d
> 4.
Áp dụng bất đẳng thức sinA + sinB + 2sin
C
2
+ 2sin
D
2
6 3
√
3 và
đẳng thức sinA =
2a
1 + a2
, sin
A
2
=
a√
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.14 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
2a
1 + a2
+
2b
1 + b2
+
2c√
1 + c2
+
2d√
1 + d2
6 3
√
3.
Áp dụng bất đẳng thức
√
sinA +
√
sinB + 2
√
sin
C
2
+ 2
√
sin
D
2
6 6
4
√
3√
2
và đẳng thức sinA =
2a
1 + a2
, sin
A
2
=
a√
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
68
Bài toán 3.15 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
√
2a
1 + a2
+
√
2b
1 + b2
+ 2
4
√
c2
1 + c2
+ 2
4
√
d2
1 + d2
6 6
4
√
3√
2
.
Áp dụng bất đẳng thức
sinA + sinB + sinC + sinD
6 cos
A− B
4
+ cos
B − C
4
+ cos
C −D
4
+ cos
D −A
4
và đẳng thức
sinA =
2a
1 + a2
, cos
A
2
=
1√
1 + a2
, sin
A
2
=
a√
1 + a2
,
cos
A− B
2
= cos
A
2
cos
B
2
+ sin
A
2
sin
B
2
=
1 + ab√
(1 + a2)(1 + b2)
,
cos
A− B
4
=
√√√√1 + cosA−B
2
2
=
√
1
2
+
1 + ab
2
√
(1 + a2)(1 + b2)
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.16 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
2a
1 + a2
+
2b
1 + b2
+
2c√
1 + c2
+
2d√
1 + d2
6
√
1
2
+
1 + ab
2
√
(1 + a2)(1 + b2)
+
√
1
2
+
1 + bc
2
√
(1 + b2)(1 + c2)
+
√
1
2
+
1 + cd
2
√
(1 + c2)(1 + d2)
+
√
1
2
+
1 + da
2
√
(1 + d2)(1 + a2)
.
Áp dụng bất đẳng thức
cot
A
2
+ cot
B
2
+ cot
C
2
+ cot
D
2
> 4 + 2(cotA + cotB + cotC + cotD) và
đẳng thức cotA =
1− a2
2a
, cot
A
2
=
1
a
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.17 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
69
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
1
a
+
1
b
+
1
c
+
1
d
> 4 +
1− a2
a
+
1− b2
b
+
1− c2
c
+
1− d2
d
.
Áp dụng bất đẳng thức
1
cos
A
2
+
1
cos
B
2
+
1
cos
C
2
+
1
cos
D
2
>
√
16 + (tan
A
2
+ tan
B
2
+ tan
C
2
+ tan
D
2
)2
và đẳng thức cos
A
2
=
1√
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.18 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng√
1 + a2 +
√
1 + b2 +
√
1 + c2 +
√
1 + d2 >
√
16 + (a + b + c + d)2
Áp dụng bất đẳng thức
sinA + sinB + sinC + sinD 6 2cos
A−B
2
+ 2cos
C −D
2
và đẳng thức sinA =
2a
1 + a2
, cos
A−B
2
=
1 + ab√
(1 + a2)(1 + b2)
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.19 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
a
1 + a2
+
b
1 + b2
+
c
1 + c2
+
d
1 + d2
6
1 + ab√
(1 + a2)(1 + b2)
+
1 + cd√
(1 + c2)(1 + d2)
.
Áp dụng bất đẳng thức
sinA + sinB + sinC + sinD
6 cos
A− B
2
+ cos
B − C
2
+ cos
C −D
2
+ cos
D −A
2
và đẳng thức
sinA =
2a
1 + a2
, cos
A− B
2
=
1 + ab√
(1 + a2)(1 + b2)
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.20 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
70
a1 + a2
+
b
1 + b2
+
c
1 + c2
+
d
1 + d2
6
1
2
[
1 + ab√
(1 + a2)(1 + b2)
+
1 + bc√
(1 + b2)(1 + c2)
+
1 + cd√
(1 + c2)(1 + d2)
+
1 + da√
(1 + d2)(1 + a2)
]
Áp dụng bất đẳng thức√
sin2
A
2
+ sin2
B
2
+ 14sin
A
2
sin
B
2
+
√
sin2
C
2
+ sin2
D
2
+ 14sin
C
2
sin
D
2
6
4
√
2
và đẳng thức sin
A
2
=
a√
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.21 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng√
a2
1 + a2
+
b2
1 + b2
+
14ab√
(1 + a2)(1 + b2)
+
√
c2
1 + c2
+
d2
1 + d2
+
14cd√
(1 + c2)(1 + d2)
6 4
√
2
Áp dụng bất đẳng thức
sin
B
2
sin2
A
2
+
sin
C
2
sin2
B
2
+
sin
D
2
sin2
C
2
+
sin
A
2
sin2
D
2
> 4
√
2
và đẳng thức sin
A
2
=
a√
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.22 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
(1 + a2)b
a2
√
1 + b2
+
(1 + b2)c
b2
√
1 + c2
+
(1 + c2)d
c2
√
1 + d2
+
(1 + d2)a
d2
√
1 + a2
> 4
√
2
Áp dụng bất đẳng thức
1
cos
A
2
cos
B
2
+
1
cos
B
2
cos
C
2
+
1
cos
C
2
cos
D
2
+
1
cos
D
2
cos
A
2
> 8 và đẳng thức
cos
A
2
=
1√
1 + a2
với a = tan
A
2
71
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.23 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng√
(1 + a2)(1 + b2) +
√
(1 + b2)(1 + c2)
+
√
(1 + c2)(1 + d2) +
√
(1 + d2)(1 + a2) > 8
Áp dụng bất đẳng thức
sin
A
2
sin
B
2
sin
C
2
sin
D
2
6
1
4
và đẳng thức sin
A
2
=
a√
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.24 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
abcd√
(1 + a2)(1 + b2)(1 + c2)(1 + d2)
6
1
4
Áp dụng bất đẳng thức cos
A
2
cos
B
2
cos
C
2
cos
D
2
6
1
4
và đẳng thức
cos
A
2
=
1√
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.25 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
1√
(1 + a2)(1 + b2)(1 + c2)(1 + d2)
6
1
4
Áp dụng bất đẳng thức
cos
A
2
+ cos
B
2
+ cos
C
2
+ cos
D
2
+
1
cos2
A
2
+
1
cos2
B
2
+
1
cos2
C
2
+
1
cos2
D
2
> 8 + 2
√
2
và cos
A
2
=
1√
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.26 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
72
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
1√
1 + a2
+
1√
1 + b2
+
1√
1 + c2
+
1√
1 + d2
+ a2 + b2 + c2 + d2 6 4 + 2
√
2
Áp dụng bất đẳng thức
sin
A
2
+sin
B
2
+sin
C
2
+sin
D
2
+
1
sin
A
2
+
1
sin
B
2
+
1
sin
C
2
+
1
sin
D
2
> 6
√
2
và đẳng thức sin
A
2
=
a√
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.27 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
a√
1 + a2
+
b√
1 + b2
+
c√
1 + c2
+
d√
1 + d2
+
√
1 + a2
a
+
√
1 + b2
b
+
√
1 + c2
c
+
√
1 + d2
d
> 6
√
2
Áp dụng bất đẳng thức
sinA + sinB + sinC + sinD
+
1
sin
A
2
cos
B
2
+
1
sin
B
2
cos
C
2
+
1
sin
C
2
cos
D
2
+
1
sin
D
2
cos
A
2
> 12
và đẳng thức sinA =
2a
1 + a2
, sin
A
2
=
a√
1 + a2
, cos
A
2
=
1√
1 + a2
với
a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.28 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
2a
1 + a2
+
2b
1 + b2
+
2c
1 + c2
+
2d
1 + d2
+
√
(1 + a2)(1 + b2)
a
+
√
(1 + b2)(1 + c2)
b
+
√
(1 + c2)(1 + d2)
c
+
√
(1 + d2)(1 + a2)
d
> 12
Áp dụng bất đẳng thức(
sin
A
2
+ sin
B
2
)
+
(
sin
C
2
+ sin
D
2
)
6 2 và đẳng thức sin
A
2
=
a√
1 + a2
73
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.29 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng( a√
1 + a2
+
b√
1 + b2
)( c√
1 + c2
+
d√
1 + d2
)
6 2
Áp dụng bất đẳng thức(
cos
A
2
+ cos
B
2
)
+
(
cos
C
2
+ cos
D
2
)
6 2 và đẳng thức cos
A
2
=
1√
1 + a2
với
a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.30 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng( 1√
1 + a2
+
1√
1 + b2
)( 1√
1 + c2
+
1√
1 + d2
)
6 2
Áp dụng bất đẳng thức
1
sinA + sinB
+
1
sinC + sinD
> 1 và đẳng thức sinA =
2a
1 + a2
với
a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.31 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
(1 + a2)(1 + b2)
a(1 + b2) + b(1 + a2)
+
(1 + c2)(1 + d2)
c(1 + d2) + d(1 + c2)
> 2
Áp dụng bất đẳng thức
1
sin
A
2
+
1
sin
B
2
+
1
sin
C
2
+
1
sin
D
2
> 4
√
2 và đẳng thức sin
A
2
=
a√
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
74
Bài toán 3.32 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
√
1 + a2
a
+
√
1 + b2
b
+
√
1 + c2
c
+
√
1 + d2
d
> 4
√
2
Áp dụng bất đẳng thức
1
cos
A
2
+
1
cos
B
2
+
1
cos
C
2
+
1
cos
D
2
> 4
√
2 và đẳng thức cos
A
2
=
1√
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.33 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng√
1 + a2 +
√
1 + b2 +
√
1 + c2 +
√
1 + d2 > 4
√
2
Áp dụng bất đẳng thức
tan4
A
2
+ tan4
B
2
+ tan4
C
2
+ tan4
D
2
> 4 và a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.34 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
a4 + b4 + c4 + d4 > 4
Áp dụng bất đẳng thức
cot4
A
2
+ cot4
B
2
+ cot4
C
2
+ cot4
D
2
> 4 và đẳng thức cot
A
2
=
1
a
với
a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.35 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
1
a4
+
1
b4
+
1
c4
+
1
d4
> 4
Áp dụng bất đẳng thức
1√
sin
A
2
+ sin
B
2
+
1√
sin
C
2
+ sin
D
2
>
4
√
23 và đẳng thức
75
sin
A
2
=
a√
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.36 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng√ √
1 + a2
√
1 + b2
a
√
1 + b2 + b
√
1 + a2
+
√ √
1 + c2
√
1 + d2
c
√
1 + d2 + d
√
1 + c2
>
4
√
23
Áp dụng bất đẳng thức
1√
cos
A
2
+ cos
B
2
+
1√
cos
C
2
+ cos
D
2
>
4
√
23 và đẳng thức
cos
A
2
=
1√
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.37 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng√ √
1 + a2
√
1 + b2√
1 + b2 +
√
1 + a2
+
√ √
1 + c2
√
1 + d2√
1 + d2 +
√
1 + c2
>
4
√
23
Áp dụng bất đẳng thức(
1+
1
cos
A
2
)(
1+
1
cos
B
2
)(
1+
1
cos
C
2
)(
1+
1
cos
D
2
)
> (1+
√
2)4 và đẳng
thức cos
A
2
=
1√
1 + a2
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.38 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
(1 +
√
1 + a2)(1 +
√
1 + b2)(1 +
√
1 + c2)(1 +
√
1 + d2) > (1 +
√
2)4
Áp dụng bất đẳng thức(
1+
1
sin
A
2
)(
1+
1
sin
B
2
)(
1+
1
sin
C
2
)(
1+
1
sin
D
2
)
> (1+
√
2)4 và đẳng
thức sin
A
2
=
a√
1 + a2
với a = tan
A
2
76
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.39 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
(1 +
√
1 + a2
a
)(1 +
√
1 + b2
b
)(1 +
√
1 + c2
c
)(1 +
√
1 + d2
d
)
Áp dụng bất đẳng thức
tan2
A
2
tan
B
2
+
tan2
B
2
tan
C
2
+
tan2
C
2
tan
D
2
+
tan2
D
2
tan
A
2
> 4
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.40 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
a2
b
+
b2
c
+
c2
d
+
d2
a
> 4
Áp dụng bất đẳng thức
cot2
A
2
cot
B
2
+
cot2
B
2
cot
C
2
+
cot2
C
2
cot
D
2
+
cot2
D
2
cot
A
2
> 4 và đẳng
thức cot
A
2
=
1
a
với a = tan
A
2
Ta thu được bài toán
Bài toán 3.41 Với a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
a + b + c + d = abc + abd + acd + bcd chứng minh rằng
b
a2
+
c
b2
+
d
c2
+
a
d2
> 4
77
KẾT LUẬN
Xây dựng đẳng thức, bất đẳng thức từ các đẳng thức, bất đẳng thức
cơ bản được rất nhiều người nghiên cứu và sáng tạo. Việc tìm ra cái
mới không đơn giản. Trong bản luận văn này tác giả cũng đã đạt được
một số kết quả sau:
1. Tác giả đã xây dựng được một số bài toán mới hay và khó dành
cho học sinh khá và giỏi.
2. Tác giả đã đưa ra một số phương pháp giải đại số cho các bài
toán mới được xây dựng.
3. Tác giả cũng đã xây dựng được một số đẳng thức, bất đẳng thức
trong tứ giác lồi. Chứng minh được kết quả cơ bản cho phép xây
dựng bài toán đại số từ các đẳng thức, bất đẳng thức trong tứ
giác lồi.
4. Tiếp tục nghiên cứu để xây dựng các đẳng thức, bất đẳng thức
trong n-giác lồi (n > 4) cũng là công việc mới mẻ.
5. Phương pháp chứng minh đại số đối với các đẳng thức, bất đẳng
thức đại số được xây dựng từ các đẳng thức, bất đẳng thức trong
tứ giác lồi là bài toán mở cho tác giả và những ai quan tâm đến
luận văn.
Sáng tạo bài toán mới cho phép ta nhìn nhận đa dạng và sâu sắc hơn
những đẳng thức và bất đẳng thức cơ bản.
Một lần nữa, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự hướng dẫn , góp
ý tận tình của PGS.TS. Nguyễn Vũ Lương, các thầy cô giáo giảng dạy
tại khoa Toán - Cơ - Tin học những người đã giúp đỡ tác giả hoàn
thành bản luận văn này.
78
Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Vũ Lương, Các bài giảng về phương trình lượng giác, NXB
Giáo dục, 2005.
[2] Nguyễn Vũ Lương, Một số bài giảng về các bài toán trong tam
giác, NXBĐHQG - Hà Nội, 2006.
[3] Nguyễn Vũ Lương, Các bài giảng về bất đẳng thức Côsi,
NXBĐHQG - Hà Nội, 2006.
[4] Nguyễn Vũ Lương, Các bài giảng về bất đẳng thức Bunhia Copxki,
NXBĐHQG - Hà Nội, 2005.
[5] G.V.Milovanovic, Mathematics and Its application Kluwer Aca-
demic Publishers, 1997.
[6] Andresscu.T and Feng.Z , Mathematical Olympiads: Problems and
Solutions from Around the World, Mathematical Association of
America, Washing.DC, 2000.
[7] C.H. Hardy, J.E Littlewood, G.Pólya, Inequalities. Cambrige Uni-
versity Press, 1952.
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- a1.PDF