проведем $MK$, $ML$ тогда окружность c центром $M$ $MN=R$

$\Rightarrow$ $\angle AKM = \angle MTK=\beta, \angle MTL = \angle BLM=\delta$

$2(\beta+\delta+\alpha)=360$

тогда по трем углам $\triangle AKM \sim \triangle LMB$

пусть $MB=c, ML=a, BL=b$ тогда $MK=ka, AM=kb, AK=kc$ тогда

$kb=c$ сравним $kc+b и kb+c, b \ne 0$ $k^2b+b>=2kb$ #

Из равнобедренности АВС понятно, что точка М равноудалена от прямых АС и ВС.Поэтому из обратной теоремы о биссектрисе угла следует, что М лежит на биссектрисе углов AKL и KLB. Обозначим $\angle CAB = LCBA = a$, $\angle AKM=\angle LKM = B$,$\angle KLM = \angle BLM$= X. Тогда расмотрев сумму внутренних углов четырехугольника AKLB, получим 2a + 2B+ 2X = 360° или a + В + X= 180°. Но треугольник АКМ уже имеет углы a и В. Поэтому $\angle AMK = X$. Аналогично, <BML = В.

Следовательно, АКМ ~ BML. Из этого подобия получим

$\frac{AK}{AM}=\frac{BM}{BL} =>AK • BL = AM • BM =>\frac{AB*2}{4}$

Тогда из неравенства$а + b>= 2(под корнем)ab$(a,b > 0) и равенства (1) следует, что $АК + BL >=2(под корнем)AK • BL = АВ$. Что и требовалось доказать.