Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

a) Áp dụng định lý Py-ta-go cho tam giác ABC vuông tại A ta có:
\(BC^2=AB^2+AC^2\)
\(\Rightarrow BC=\sqrt{AB^2+AC^2}\)
\(\Rightarrow BC=\sqrt{10^2+20^2}=10\sqrt{5}\left(cm\right)\)
Áp dụng định lý Py-ta-go cho tam giác ABM vuông tại A ta có:
\(BM^2=AB^2+AM^2\)
\(\Rightarrow BM=\sqrt{AB^2+AM^2}\)
\(\Rightarrow BM=\sqrt{10^2+5^2}=5\sqrt{5}\left(cm\right)\)
b) Ta có:
\(\dfrac{AM}{AB}=\dfrac{1}{2}\)
\(\dfrac{BM}{BC}=\dfrac{1}{2}\)
\(\Rightarrow\dfrac{AM}{AB}=\dfrac{MB}{BC}=\dfrac{1}{2}\)
Xét hai tam giác ABC và AMB có:
\(\widehat{BAC}\) chung
\(\dfrac{AM}{AB}=\dfrac{MB}{BC}=\dfrac{1}{2}\)
\(\Rightarrow\Delta ABC\sim\Delta AMB\left(c.g.c\right)\)
a: ΔABC vuông tại A
mà AM là đường trung tuyến
nên MA=MB=MC
Xét tứ giác AMCD có
AM//CD
CM//AD
Do đó: AMCD là hình bình hành
Hình bình hành AMCD có MA=MC
nên AMCD là hình thoi
b: Xét ΔAHI vuông tại H và ΔBAC vuông tại A có
\(\hat{HAI}=\hat{ABC}\) (hai góc đồng vị, AH//BC)
Do đó: ΔAHI~ΔBAC
a) Vào năm 2000 diện tích đất nông nghiệp ở nước ta là:
Thay t = 0 vào \(S=0,12t+8,97\) (vì t được tính theo số năm kể từ năm 2000) ta có:
\(S=0,12\cdot0+8,97=8,97\left(tr.ha\right)\)
b) Diện tích đất nông nghiệp ở nước ra đạt 10,05 triệu hec-ta ta thay \(S=10,05\) ta có:
\(10,05=0,12t+8,97\)
\(\Leftrightarrow0,12t=10,05-8,97\)
\(\Leftrightarrow0,12t=1,08\)
\(\Leftrightarrow t=1,08:0,12\)
\(\Leftrightarrow t=9\)
Vậy năm nước ta đạt 10,05 triệu héc-ta là: \(2000+9=2009\)

a) Ta có:
\(DF//AC\left(gt\right)\) (1)
\(DE//AB\left(gt\right)\) (2)
Từ (1) và (2) ⇒ AEDF là hình bình hành (3)
Mà AD là phân giác của góc FAE (4)
Từ (3) và (4) ⇒ AEDF là hình thoi
b) Xét hai tam giác CDE và CBA có:
\(\widehat{ACB}\) chung
\(\widehat{CED}=\widehat{CAB}\) (đồng vị vì DE//AB)
\(\Rightarrow\Delta CDE\sim\Delta CBA\left(g.g\right)\)
\(\Rightarrow\dfrac{DE}{AB}=\dfrac{CE}{AC}\Rightarrow DE\cdot AC=CE\cdot AB\)
Do: AEDF là hình thoi nên: DE = AE = AF
\(\Rightarrow AF\cdot AC=\left(AC-AE\right)\cdot AB\)
\(\Rightarrow\left(AB-BF\right)\cdot AC=AC\cdot AB-AE\cdot AB\)
\(\Rightarrow AB\cdot AC-BF\cdot AC=AC\cdot AB-AE\cdot AB\)
\(\Rightarrow BF\cdot AC=AE\cdot AB\)
\(\Rightarrow AF\cdot AB=BF\cdot AC\left(đpcm\right)\)
a: AD+DB=AB
=>AD=8-2=6(cm)
Ta có: AE+EC=AC
=>AE=16-13=3(cm)
Xét ΔABE và ΔACD có
\(\frac{AB}{AC}=\frac{AE}{AD}\left(\frac{8}{16}=\frac36=\frac12\right)\)
góc BAE chung
Do đó: ΔABE~ΔACD
b: Xét ΔAED và ΔABC có
\(\frac{AE}{AB}=\frac{AD}{AC}\left(\frac38=\frac{6}{16}\right)\)
góc DAE chung
Do đó: ΔAED~ΔABC
=>\(\hat{AED}=\hat{ABC}\)
c: Ta có: \(\frac{AE}{AB}=\frac{AD}{AC}\left(=\frac38\right)\)
=>\(AE\cdot AC=AD\cdot AB\)
a: Xét ΔDAB vuông tại A và ΔDEC vuông tại E có
\(\hat{ADB}=\hat{EDC}\) (hai góc đối đỉnh)
Do đó: ΔDAB~ΔDEC
b: ΔDAB~ΔDEC
=>\(\frac{DA}{DE}=\frac{DB}{DC}\)
=>\(\frac{DA}{DB}=\frac{DE}{DC}\)
Xét ΔDAE và ΔDBC có
\(\frac{DA}{DB}=\frac{DE}{DC}\)
\(\hat{ADE}=\hat{BDC}\) (hai góc đối đỉnh)
Do đó: ΔDAE~ΔDBC
Ta có: DE//AC (cùng vuông góc với AB)
Áp dụng định lý Ta-lét ta có:
\(\dfrac{BD}{AD}=\dfrac{BE}{CE}\Rightarrow\dfrac{BD}{AD}=\dfrac{BE}{BC-BE}\Rightarrow\dfrac{6}{x}=\dfrac{3x}{13,5-3x}\)
\(\Leftrightarrow6\left(13,5-3x\right)=x\cdot3x\)
\(\Leftrightarrow81-18x=3x^2\)
\(\Leftrightarrow27-6x=x^2\)
\(\Leftrightarrow x^2+6x-27=0\)
\(\Leftrightarrow x^2-3x+9x-27=0\)
\(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)+9\left(x-3\right)=0\)
\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(x+9\right)=0\)
\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=3\left(tm\right)\\x=-9\left(ktm\right)\end{matrix}\right.\)
Vậy: `x=3`
Áp dụng định lý Py-ta-go cho tam giác ABC vuông tại A ta có:
\(BC^2=AB^2+AC^2\)
\(\Rightarrow BC=\sqrt{AB^2+AC^2}\)
\(\Rightarrow BC=\sqrt{3^2+4^2}=5\left(cm\right)\)
Ta có:
\(\dfrac{AB}{DE}=\dfrac{3}{15}=\dfrac{1}{5}\)
\(\dfrac{AC}{DF}=\dfrac{4}{20}=\dfrac{1}{5}\)
\(\dfrac{BC}{EF}=\dfrac{5}{25}=\dfrac{1}{5}\)
\(\Rightarrow\dfrac{AB}{DE}=\dfrac{AC}{DF}=\dfrac{BC}{EF}=\dfrac{1}{5}\)
Xét hai tam giác ABC và DEF có:
\(\dfrac{AB}{DE}=\dfrac{AC}{DF}=\dfrac{BC}{EF}\left(=\dfrac{1}{5}\right)\)
\(\Rightarrow\Delta ABC\sim\Delta DEF\left(c.c.c\right)\)















Xét ΔCDH vuông tại D và ΔCFB vuông tại F có
\(\hat{DCH}\) chung
Do đó: ΔCDH~ΔCFB
=>\(\frac{CD}{CF}=\frac{CH}{CB}\)
=>\(\frac{CD}{CH}=\frac{CF}{CB}\)
Xét ΔCDF và ΔCHB có
\(\frac{CD}{CH}=\frac{CF}{CB}\)
góc DCF chung
Do đó: ΔCDF~ΔCHB
=>\(\hat{CDF}=\hat{CHB};\hat{CFD}=\hat{CBH}\)
Xét ΔCEH vuông tại E và ΔCFA vuông tại F có
\(\hat{ECH}\) chung
Do đó: ΔCEH~ΔCFA
=>\(\frac{CE}{CF}=\frac{CH}{CA}\)
=>\(\frac{CE}{CH}=\frac{CF}{CA}\)
Xét ΔCEF và ΔCHA có
\(\frac{CE}{CH}=\frac{CF}{CA}\)
góc ECF chung
Do đó: ΔCEF~ΔCHA
=>\(\hat{CEF}=\hat{CHA};\hat{CFE}=\hat{CAH}\)
Ta có: \(\hat{CFE}=\hat{CAH}\)
\(\hat{CFD}=\hat{CBE}\)
\(\hat{CAH}=\hat{CBE}\left(=90^0-\hat{ECB}\right)\)
Do đó: \(\hat{CFE}=\hat{CFD}\)
=>FC là phân giác của góc EFD
=>\(\hat{EFD}=2\cdot\hat{DFC}=2\cdot\hat{DBH}=2\cdot\hat{EBC}\)
ΔEBC vuông tại E
mà EM là đường trung tuyến
nên EM=MB=MC
Xét ΔMEB có ME=MB
nên ΔMEB cân tại M
=>\(\hat{EMB}=180^0-2\cdot\hat{MBE}=180^0-2\cdot\hat{EBC}\)
\(\hat{EFD}+\hat{EMD}=180^0-2\cdot\hat{EBC}+2\cdot\hat{EBC}=180^0\)
mà \(\hat{EFD}+\hat{SFD}=180^0\) (hai góc kề bù)
nên \(\hat{SFD}=\hat{SME}\)
Xét ΔSFD và ΔSME có
\(\hat{SFD}=\hat{SME}\)
góc FSD chung
Do đó: ΔSFD~ΔSME
=>\(\frac{SF}{SM}=\frac{SD}{SE}\)
=>\(\frac{SF}{SD}=\frac{SM}{SE}\)
Xét ΔSFM và ΔSDE có
\(\frac{SF}{SD}=\frac{SM}{SE}\)
góc FSM chung
Do đó: ΔSFM~ΔSDE
Xét ΔCDA vuông tại D và ΔCEB vuông tại E có
\(\hat{DCA}\) chung
Do đó: ΔCDA~ΔCEB
=>\(\frac{CD}{CE}=\frac{CA}{CB}\)
=>\(\frac{CD}{CA}=\frac{CE}{CB}\)
Xét ΔCDE và ΔCAB có
\(\frac{CD}{CA}=\frac{CE}{CB}\)
góc DCE chung
Do đó: ΔCDE~ΔCAB
=>\(\hat{CDE}=\hat{CAB}\) (1)
Xét ΔBDA vuông tại D và ΔBFC vuông tại F có
\(\hat{DBA}\) chung
Do đó: ΔBDA~ΔBFC
=>\(\frac{BD}{BF}=\frac{BA}{BC}\)
=>\(\frac{BD}{BA}=\frac{BF}{BC}\)
Xét ΔBDF và ΔBAC có
\(\frac{BD}{BA}=\frac{BF}{BC}\)
góc DBF chung
Do đó: ΔBDF~ΔBAC
=>\(\hat{BDF}=\hat{BAC}\left(2\right)\)
Từ (1),(2) suy ra \(\hat{BDF}=\hat{CDE}\)
=>\(180^0-\hat{BDF}=180^0-\hat{CDE}\)
=>\(\hat{CDF}=\hat{BDE}\)
Xét ΔHDC vuông tại D và ΔHFA vuông tại F có
\(\hat{DHC}=\hat{FHA}\) (hai góc đối đỉnh)
Do đó: ΔHDC~ΔHFA
=>\(\frac{HD}{HF}=\frac{HC}{HA}\)
=>\(\frac{HD}{HC}=\frac{HF}{HA}\)
Xét ΔHDF và ΔHCA có
\(\frac{HD}{HC}=\frac{HF}{HA}\)
Do đó: ΔHDF~ΔHCA
=>\(\hat{HFD}=\hat{HAC}\)
=>\(\hat{DFC}=\hat{DAC}\)
mà \(\hat{DAC}=\hat{DBE}\left(=90^0-\hat{ACD}\right)\)
nên \(\hat{DFC}=\hat{DBE}\)
Xét ΔCDF và ΔEDB có
\(\hat{CDF}=\hat{EDB}\)
\(\hat{DFC}=\hat{DBE}\)
Do đó: ΔCDF~ΔEDB