a: Xét tứ giác MBOC có \(\widehat{OBM}+\widehat{OCM}=90^0+90^0=180^0\)

nên MBOC là tứ giác nội tiếp

=>M,B,O,C cùng thuộc một đường tròn

b: Xét (O) có

MB,MC là các tiếp tuyến

Do đó: MB=MC

=>M nằm trên đường trung trực của BC(1)

Ta có: OB=OC

=>O nằm trên đường trung trực của BC(2)

Từ (1) và (2) suy ra OM là đường trung trực của BC

=>OM\(\perp\)BC tại I và I là trung điểm của BC

Xét (O) có

ΔBCD nội tiếp

BD là đường kính

Do đó: ΔBCD vuông tại C

=>BC\(\perp\)CD tại C

Ta có: BC\(\perp\)CD

BC\(\perp\)OM

Do đó: CD//OM

c: Xét (O) có

ΔBHD nội tiếp

BD là đường kính

Do đó: ΔBHD vuông tại H

=>BH\(\perp\)HD tại H

=>BH\(\perp\)DM tại H

Xét ΔBDM vuông tại B có BH là đường cao

nên \(MH\cdot MD=MB^2\left(3\right)\)

Xét ΔMBO vuông tại B có BI là đường cao

nên \(MI\cdot MO=MB^2\left(4\right)\)

Từ (3) và (4) suy ra \(MH\cdot MD=MI\cdot MO\)

=>\(\dfrac{MH}{MO}=\dfrac{MI}{MD}\)

Xét ΔMHI và ΔMOD có

\(\dfrac{MH}{MO}=\dfrac{MI}{MD}\)

góc HMI chung

Do đó: ΔMHI đồng dạng với ΔMOD

=>\(\widehat{MIH}=\widehat{MDO}=\widehat{ODH}\)

mà \(\widehat{ODH}=\widehat{OHD}\)(ΔOHD cân tại O)

nên \(\widehat{MIH}=\widehat{OHD}\)

Dfg

a: Xét (O) có

MB,MC là các tiếp tuyến

Do đó: MB=MC

=>M nằm trên đường trung trực của BC(1)

OB=OC

=>O nằm trên đường trung trực của BC(2)

Từ (1),(2) suy ra OM là đường trung trực của BC

=>OM⊥BC tại H và H là trung điểm của BC

b: Xét (O) có

ΔBCD nội tiếp

BD là đường kính

Do đó: ΔBCD vuông tại C

=>CB⊥CD
mà OM⊥BC

nên OM//CD

c: ΔOBM vuông tại B

=>\(BO^2+BM^2=OM^2\)

=>\(BM^2=\left(2R\right)^2-R^2=3R^2\)

Xét ΔMBO vuông tại B có BH là đường cao

nên \(MH\cdot MO=MB^2=3\cdot R^2\)

Xét ΔBMO vuông tại B có sin BMO=BO/OM=1/2

nên \(\hat{BMO}=30^0\)

Xét (O) có

MB,MC là các tiếp tuyến

Do đó: MO là phân giác của góc BMC

=>\(\hat{BMC}=2\cdot\hat{BMO}=60^0\)

d: Xét (O) có

ΔBED nội tiếp

BD là đường kính

Do đó: ΔBED vuông tại E

=>BE⊥MD tại E

Xét ΔMBD vuông tại B có BE là đường cao

nên \(ME\cdot MD=MB^2\)

=>\(ME\cdot MD=MH\cdot MO\)

giúp câu c

a: Xét (O) có

AB,AC là các tiếp tuyến

Do đó: AB=AC và OA là phân giác của góc BOC

ΔOBC cân tại O

mà OA là đường phân giác

nên OA⊥BC

b: Xét (O) có

ΔBCD nội tiếp

CD là đường kính

Do đó: ΔBCD vuông tại B

=>BC⊥BD

mà OA⊥BC

nên OA//BD

c: ΔOBA vuông tại B

=>\(BO^2+BA^2=OA^2\)

=>\(BA^2=4^2-2^2=12\)

=>\(BA=2\sqrt3\)

Xét ΔOBA vuông tại B có sin BAO=\(\frac{OB}{OA}=\frac12\)

nên \(\hat{BAO}=30^0\)

ΔABC cân tại A

mà AO là đường cao

nên AO là phân giác của góc BAC

=>\(\hat{BAC}=2\cdot\hat{BAO}=60^0\)

Xét ΔABC có AB=AC và \(\hat{BAC}=60^0\)

nên ΔABC đều

=>\(AB=BC=AC=2\sqrt3\)

Tự giải đi em

4 2 A B C D O I

a) Ta có: AB = AC (tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau). Nên \(\Delta ABC\) cân tại A.

Lại có AO là tia phân giác của góc A nên \(AO\perp BC\) (trong tam giác cân, đường phân giác cũng là đường cao)

b) Gọi I là giao điểm của AO và BC. Suy ra BI = IC (đường kính vuông góc với một dây).

Xét tam giác CBD có :

CI = IB

CO = OD (bán kính)

=> BD // HO (HO là đường trung bình của BCD) => BD // AO.

c) Theo định lí Pitago trong tam giác vuông OAC:

AC² = OA² – OC² = 4² – 2² = 12

\(\Rightarrow AC=\sqrt{12}=2\sqrt{3}\left(cm\right)\)

Và \(\sin\widehat{OAC}=\frac{OC}{OA}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}\Rightarrow=\widehat{OAC}=30^o\)

Do đó \(\widehat{BAC}=2\widehat{OAC}=60^o\)

Tam giác ABC cân có \(\widehat{A}=60^o\)nên là tam giác đều

Do đó : \(AB=BC=AC=2\sqrt{3}\left(cm\right)\)

HO lòi ở đâu ra thế? phải là OI chứ