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kuing
发表于 2025-1-24 15:32
法一 由于 $a$, $b$, $c$ 中总有两个不大于 $1$ 或不小于 $1$,由对称性,不妨设 $(a-1)(b-1)\geqslant 0$,得 $ab+1\geqslant a+b$,则
\[4=a+b+(1+ab)c\geqslant a+b+(a+b)c=(a+b)(1+c),\]
得到
\[c\leqslant \frac4{a+b}-1,\quad(*)\]
由条件知
\[a+b+c\geqslant ab+bc+ca \iff 4-abc\geqslant ab+bc+ca \iff ab(c+1)+(a+b)c\leqslant 4,\]
由式 (*) 有
\[ab(c+1)+(a+b)c\leqslant \frac{4ab}{a+b}+(a+b)\left(\frac4{a+b}-1\right)=4-\frac{(a-b)^2}{a+b},\]
所以原不等式得证。
法二(消元配方) 由条件得
\[c=\frac{4-a-b}{1+ab},\]
代入原不等式并作差配方
\[a+b+c-ab-bc-ca=\frac{\bigl(16-(a+b)^2+(a-b)^2\bigr)(a+b-2)^2+4ab(a-b)^2}{16(1+ab)}\geqslant 0.\]
法三(反证法) 假设存在 $a$, $b$, $c>0$ 使得 $a+b+c<ab+bc+ca$,下面证明此时有 $a+b+c+abc>4$。
由 $a+b+c<ab+bc+ca$ 得
\[a+b+c+abc>\frac{(a+b+c)^2}{ab+bc+ca}+\frac{abc(a+b+c)^3}{(ab+bc+ca)^3},\]
所以只要证
\[(ab+bc+ca)^2(a+b+c)^2+abc(a+b+c)^3 \geqslant 4(ab+bc+ca)^3,\quad(**)\]
记 $p=a+b+c$, $q=ab+bc+ca$。
(1)若 $p^2>4q$,则 $(ab+bc+ca)^2(a+b+c)^2>4(ab+bc+ca)^3$,式 (**) 成立;
(2)若 $p^2\leqslant 4q$,由 Schur 不等式的等价形式
\[abc\geqslant\frac{p(4q-p^2)}9,\]
可知要证式 (**) 只需证
\[p^2q^2+\frac{p^4(4q-p^2)}9\geqslant 4q^3,\]
上式移项并因式分解为
\[\frac19(4q-p^2)(p^2-3q)(p^2+3q)\geqslant 0,\]
由均值不等式有 $p^2\geqslant 3q$,所以上式成立。
综合(1)(2)知式 (**) 成立,从而得到 $a+b+c+abc>4$,与已知矛盾,故原不等式得证。
(以上证法摘自《数学空间》2013 年第 2 期(总第 12 期)P.27~28) |
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