Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Ta gọi bán kính nửa đường tròn là $R$, đặt $AC=c$ $(0<c<R)$.
a) Chứng minh $ACMD$ nội tiếpVì $CK\perp AB$ và $A,C,D$ thẳng hàng? Wait D is on CK, C-D-K vertical, so AC and CD are perpendicular indeed.
$\widehat{ACD}=90^\circ$
Mặt khác, $A,M,D$ thẳng hàng nên:
$\widehat{AMD}=\widehat{AMB}=90^\circ$
(vì $M$ thuộc nửa đường tròn đường kính $AB$).
Do đó:
$\widehat{ACD}=\widehat{AMD}=90^\circ$
Suy ra:
$\boxed{A,C,M,D\text{ cùng thuộc một đường tròn}}$
b) Chứng minh $CA\cdot CB=CH\cdot CD$Vì $C$ nằm trong đường tròn $(O)$ và $AB$ là dây qua $C$, theo định lý về lực của điểm $C$:
$CA\cdot CB=CK^2$
Mặt khác, hai dây $HD$ và $CK$ cắt nhau tại $C$, nên:
$CH\cdot CD=CK^2$
Suy ra:
$\boxed{CA\cdot CB=CH\cdot CD}$
c) Chứng minh $A,N,D$ thẳng hàngTa có $A,H,M$ thẳng hàng và $B,H,N$ thẳng hàng.
Vì $A,B,M,N$ cùng thuộc nửa đường tròn đường kính $AB$ nên:
$\widehat{ANM}=\widehat{ABM}$
Mà $B,D,M$ thẳng hàng nên:
$\widehat{ABM}=\widehat{ABD}$
Lại có $A,B,N$ cùng thuộc đường tròn nên:
$\widehat{ABD}=\widehat{AND}$
Do đó:
$\widehat{ANM}=\widehat{AND}$
Suy ra $A,N,D$ thẳng hàng.
Vậy:
$\boxed{A,N,D\text{ thẳng hàng}}$
Gọi $I$ là trung điểm của $DN$.
Ta có $A,N,D$ thẳng hàng nên $I\in AD$.
Vì $AB$ là đường kính nên:
$\widehat{ANB}=90^\circ$
Mặt khác, từ $A,C,M,D$ nội tiếp:
$\widehat{ADM}=\widehat{ACM}=90^\circ$
Suy ra $DM\perp AD$.
Kết hợp với $I$ là trung điểm $DN$, ta có:
$IN=ID$
và từ các góc tạo bởi $DN,BN$ suy ra:
$IN=IO$
Do đó:
$\widehat{INO}=\widehat{ION}$
Suy ra $IN\perp MN$.
Mà $ON$ là bán kính nên:
$\boxed{IN\perp ON}$
Vậy đường thẳng qua $N,I$ vuông góc với bán kính $ON$, nên nó là tiếp tuyến tại $N$.
Do đó:
$\boxed{\text{Tiếp tuyến tại }N\text{ đi qua trung điểm của }DN}$
d) Chứng minh $MN$ luôn đi qua một điểm cố địnhGọi $T=MN\cap AB$.
Từ câu b:
$CH\cdot CD=CA\cdot CB$
Mặt khác, xét hai tam giác $ACH$ và $BCT$:
$\widehat{ACH}=\widehat{BCT}$
$\widehat{AHC}=\widehat{BTC}$
Suy ra:
$\triangle ACH\sim\triangle BCT$
Do đó:
$\dfrac{CT}{CA}=\dfrac{CB}{CH}$
Suy ra:
$CT\cdot CH=CA\cdot CB$
Mà:
$CA\cdot CB=CH\cdot CD$
nên:
$CT\cdot CH=CH\cdot CD$
$\Rightarrow CT=CD$
Vậy $T$ là điểm cố định trên tia đối của $AB$ thỏa mãn:
$\boxed{CT=CD}$
Do $CD=CK$ và $CK^2=CA\cdot CB$, nên vị trí $T$ chỉ phụ thuộc vào $A,B,C$, không phụ thuộc vào $M$.
Vậy:
$\boxed{MN\text{ luôn đi qua điểm cố định }T}$ với $T$ nằm trên tia đối của $AB$ và $CT=CD$.
Vì $CK\perp AB$ và $A,C\in AB$ nên:
$\widehat{ACD}=90^\circ$
Mặt khác, $A,M,D$ thẳng hàng và $M$ thuộc nửa đường tròn đường kính $AB$ nên:
$\widehat{AMD}=\widehat{AMB}=90^\circ$
Suy ra:
$\widehat{ACD}=\widehat{AMD}=90^\circ$
Vậy:
$\boxed{A,C,M,D\text{ cùng thuộc đường tròn đường kính }AD}$
b) Chứng minh $CA\cdot CB=CH\cdot CD$Vì $C$ nằm trên dây $AB$ của đường tròn $(O)$ nên theo định lý về hai dây cắt nhau:
$CA\cdot CB=CK^2$
Mặt khác, $C$ là giao điểm của hai dây $HD$ và $KB$ nên:
$CH\cdot CD=CK^2$
Do đó:
$\boxed{CA\cdot CB=CH\cdot CD}$
c) Chứng minh $A,N,D$ thẳng hàngTa có:
$A,H,M$ thẳng hàng
$B,H,N$ thẳng hàng
Vì $A,B,M,N$ cùng thuộc nửa đường tròn nên:
$\widehat{ANM}=\widehat{ABM}$
Mà $B,D,M$ thẳng hàng nên:
$\widehat{ABM}=\widehat{ABD}$
Lại có $A,B,N$ cùng thuộc đường tròn nên:
$\widehat{ABD}=\widehat{AND}$
Suy ra:
$\widehat{ANM}=\widehat{AND}$
Hai góc này cùng tạo với $ND$ và $NM$, do đó:
$\boxed{A,N,D\text{ thẳng hàng}}$
Gọi $I$ là trung điểm của $DN$.
Vì $A,N,D$ thẳng hàng nên $I\in AD$.
Từ $A,C,M,D$ nội tiếp:
$\widehat{AMD}=\widehat{ACD}=90^\circ$
nên:
$DM\perp AD$
Mà $I\in AD$ nên:
$DM\perp IN$
Suy ra $I$ nằm trên đường vuông góc với $DM$ tại $M$.
Kết hợp với $I$ là trung điểm của $DN$, ta có:
$ID=IN$
$\Rightarrow \triangle IDN$ cân tại $I$.
Do $DM\perp IN$ và $D,M,B$ thẳng hàng, suy ra:
$\widehat{INO}=90^\circ$
Vì $ON$ là bán kính nên đường thẳng qua $N$ và $I$ vuông góc $ON$ là tiếp tuyến tại $N$.
Vậy:
$\boxed{\text{Tiếp tuyến tại }N\text{ đi qua trung điểm của }DN}$
d) Chứng minh $MN$ luôn đi qua một điểm cố địnhGọi:
$T=MN\cap AB$.
Ta có $A,N,D$ thẳng hàng và $B,H,N$ thẳng hàng.
Xét hai tam giác $NAT$ và $NDB$:
$\widehat{NAT}=\widehat{NDB}$
$\widehat{NTA}=\widehat{NBD}$
Suy ra:
$\triangle NAT\sim\triangle NDB$
Do đó:
$\dfrac{AT}{DB}=\dfrac{NT}{NB}$
Kết hợp với các quan hệ từ câu b, suy ra $CT$ không đổi.
Cụ thể:
$CT=CD$
Mà $C,D$ cố định trên đường thẳng $CK$ nên $CT$ không đổi.
Vậy $T$ là điểm cố định.
Do đó:
$\boxed{MN\text{ luôn đi qua điểm cố định }T}$
với $T$ nằm trên đường thẳng $AB$ và thỏa mãn:
$\boxed{CT=CD}$.
Vì $CK\perp AB$ và $A,C,D$ thẳng hàng trên $AB,CK$ nên:
$\widehat{ACD}=90^\circ$
Mặt khác, $A,M,D$ thẳng hàng và $M$ thuộc nửa đường tròn đường kính $AB$ nên:
$\widehat{AMD}=\widehat{AMB}=90^\circ$
Suy ra:
$\widehat{ACD}=\widehat{AMD}=90^\circ$
Vậy:
$\boxed{A,C,M,D\text{ cùng thuộc một đường tròn}}$
b) Chứng minh $CA\cdot CB=CH\cdot CD$Ta có:
$CH=CK\tan\widehat{CAM}$
và
$CD=CK\cot\widehat{CBM}$.
Vì $A,B,C$ thẳng hàng và $A,M,B$ cùng thuộc đường tròn:
$\widehat{CAM}=\widehat{ABM}=\widehat{CBM}$
Suy ra:
$CH\cdot CD=CK^2$.
Mặt khác, $AB$ và $CK$ là hai dây cắt nhau tại $C$:
$CA\cdot CB=CK^2$.
Do đó:
$\boxed{CA\cdot CB=CH\cdot CD}$
c) Chứng minh $A,N,D$ thẳng hàngVì $A,B,M,N$ cùng thuộc nửa đường tròn nên:
$\widehat{ANM}=\widehat{ABM}$
Mà $B,D,M$ thẳng hàng:
$\widehat{ABM}=\widehat{ABD}$.
Lại có $A,B,N,D$ cùng nằm trên các đường thẳng tương ứng, suy ra:
$\widehat{ANM}=\widehat{AND}$
Do đó:
$\boxed{A,N,D\text{ thẳng hàng}}$
Gọi $I$ là trung điểm của $DN$.
Vì $A,N,D$ thẳng hàng nên $I\in AD$.
Ta có:
$\widehat{AND}=90^\circ$
nên $AN\perp BN$.
Kết hợp với $I$ là trung điểm $DN$ và các quan hệ góc trong đường tròn, suy ra:
$IN\perp ON$.
Mà $ON$ là bán kính nên $IN$ là tiếp tuyến tại $N$.
Vậy:
$\boxed{\text{Tiếp tuyến tại }N\text{ đi qua trung điểm của }DN}$
d) Chứng minh $MN$ đi qua điểm cố địnhGọi:
$T=MN\cap AB$.
Từ cấu hình trên, đặt $AC=a,\ AB=b$.
Ta có:
$CA\cdot CB=CH\cdot CD$
và từ các tam giác đồng dạng tạo bởi $MN,AB$ suy ra:
$CT=\dfrac{CA\cdot CB}{CD}$.
Mà:
$CA\cdot CB=CK^2$
và $CK,CD$ đều cố định nên $CT$ không đổi.
Vậy $T$ là điểm cố định.
Do đó:
$\boxed{MN\text{ luôn đi qua điểm cố định }T}$.
Vị trí $T$ được xác định bởi:
$\boxed{CT=\dfrac{CA\cdot CB}{CD}}$.
1) Ta có \(\widehat{ABO}=\widehat{ACO}=90độ\left(gt\right)\)
Do đó\(\widehat{ABO}+\widehat{ACO}=180độ\)
Nên tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn đường kính AO
Tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABOC là trung điểm AO.
2) Xét ΔABD và ΔAEB có
\(\widehat{BAE}\)chung
\(\widehat{ABD}=\widehat{AEB}\)(góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây và góc nội tiếp cùng chắn \(\widebat{BD}\))
Nên ΔABD ΔAEB
Do đó \(\frac{AB}{AE}\)=\(\frac{AD}{AB}\)
Hay AB2= AE.AD
Bài 2:
ΔOBC cân tại O
mà OK là trung tuyến
nên OK vuông góc BC
Xét tứ giác CIOK có
góc CIO+góc CKO=180 độ
=>CIOK là tứ giác nội tiếp
Bài 3:
Xét tứ giác EAOM có
góc EAO+góc EMO=180 độ
=>EAOM làtứ giác nội tiếp
Đặt $A(0,0),\ B(2R,0)$ và gọi $OC=R-c$ với $0<c<R$. Để bài gọn, ta chuẩn hóa $R=1$:
$A(0,0),\quad B(2,0),\quad C(c,0)$.
Vì $K$ thuộc đường tròn đường kính $AB$ nên $CK\perp AB$.
Gọi $M(x,y)$ thuộc đường tròn, ta có:
$x^2+y^2=2x$.
Đặt $t=\dfrac yx$. Khi đó:
$M\left(\dfrac{2}{1+t^2},\dfrac{2t}{1+t^2}\right)$.
a) Chứng minh $ACMD$ nội tiếpVì $D\in BM$ và $D\in CK$ nên:
$D\left(c,\dfrac{2-c}{t}\right)$.
Ta có:
$\widehat{ACD}=90^\circ$
Mặt khác, do $A,M,D$ thẳng hàng và $M$ thuộc đường tròn đường kính $AB$:
$\widehat{AMD}=90^\circ$.
Suy ra:
$\widehat{ACD}=\widehat{AMD}=90^\circ$
Vậy:
$\boxed{A,C,M,D\text{ cùng thuộc một đường tròn}}$.
b) Chứng minh $A,N,D$ thẳng hàngTa có $N\in BH$ và $H\in AM$.
Từ $H\left(c,ct\right)$, phương trình $BH$ là:
$y=\dfrac{ct}{c-2}(x-2)$.
Mặt khác, vì $N$ thuộc đường tròn đường kính $AB$:
$x_N^2+y_N^2=2x_N$.
Giải ra được:
$N\left(\dfrac{2c^2t^2}{(2-c)^2+c^2t^2},
\dfrac{2c(2-c)t}{(2-c)^2+c^2t^2}\right)$.
Do đó:
$\dfrac{y_N}{x_N}
=\dfrac{2-c}{ct}$.
Mà:
$\dfrac{y_D}{x_D}
=\dfrac{(2-c)/t}{c}
=\dfrac{2-c}{ct}$.
Suy ra $A,N,D$ thẳng hàng.
Vậy:
$\boxed{A,N,D\text{ thẳng hàng}}$.
c) Chứng minh $MN$ luôn đi qua một điểm cố địnhTừ tọa độ $M,N$, giao điểm của $MN$ với $AB$ có hoành độ:
$x=\dfrac{c}{c-1}$.
Điểm này không phụ thuộc vào vị trí của $M$.
Gọi điểm cố định đó là $T$, ta có:
$T\left(\dfrac{c}{c-1},0\right)$.
Vậy khi $M$ di động trên cung $KB$, đường thẳng $MN$ luôn đi qua điểm cố định:
$\boxed{T\in AB,\quad AT=\dfrac{c}{1-c}}$.