K
Khách

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

1 tháng 5 2025

a: Ta có: \(CD=DA=\frac{CA}{2}\) (D là trung điểm của CA)

\(CE=EB=\frac{CB}{2}\) (E là trung điểm của CB)

mà CA=CB(ΔCAB cân tại C)

nên CD=DA=CE=EB

Xét ΔCEA và ΔCDB có

CE=CD

\(\hat{ECA}\) chung

CA=CB

Do đó: ΔCEA=ΔCDB

=>AE=DB

b: Xét ΔCAB có \(\frac{CD}{CA}=\frac{CE}{CB}\left(=\frac12\right)\)

nên DE//AB

c: Xét ΔCAB có

AE,BD là các đường trung tuyến

AE cắt BD tại M

Do đó: M là trọng tâm của ΔCAB

=>CM cắt AB tại trung điểm của AB

=>I là trung điểm của AB

ΔCAB cân tại C

mà CI là đường trung tuyến

nên CI⊥AB tại I

=>MI⊥AB tại I

13 tháng 7 2019

A B C M N Q P O R S T A B C H M D I A B C D K G M K E P F (Hình a) (Hình b) (Hình c) Q I

Bài toán 1: (Hình a)

Gọi đường thẳng qua N vuông góc với AN cắt AC tại R, qua P kẻ đường thẳng song song với BC. Đường thẳng này cắt AM,AN,BC lần lượt tại S,T,K.

Ta thấy \(\Delta\)APR có AN vừa là đường cao, đường phân giác => \(\Delta\)APR cân tại A => AP = AR, NP = NR

Áp dụng hệ quả ĐL Thales \(\frac{BM}{PS}=\frac{CM}{KS}\left(=\frac{AM}{AS}\right)\)=> PS = KS

Áp dụng ĐL đường phân giác trong tam giác: \(\frac{TK}{TP}=\frac{AK}{AP}\Rightarrow\frac{ST+SK}{TP}=\frac{AK}{AR}\)

\(\Rightarrow\frac{2ST+PT}{TP}=\frac{AR+RK}{AR}\Rightarrow\frac{2ST}{TP}=\frac{RK}{AR}\)

Dễ thấy NS là đường trung bình của  \(\Delta\)RKP => RK = 2NS. Do đó \(\frac{ST}{TP}=\frac{NS}{AR}\)

Đồng thời NS // AR, suy ra \(\frac{ST}{TP}=\frac{NS}{AR}=\frac{SQ}{QA}\)=> QT // AP (ĐL Thaels đảo)

Mà AP vuông góc PO nên QT vuông góc PO. Từ đây suy ra T là trực tâm của \(\Delta\)POQ

=> QO vuông góc PT. Lại có PT // BC nên QO vuông góc BC (đpcm).

Bài toán 2: (Hình b)

Ta có IB = IC => \(\Delta\)BIC cân tại I => ^IBC = ^ICB = ^ACB/2 => \(\Delta\)MCI ~ \(\Delta\)MBC (g.g)

=> MC2 = MI.MB. Xét \(\Delta\)AHC có ^AHC = 900 , trung tuyến HM => HM = MC

Do đó MH2 = MI.MB => \(\Delta\)MIH ~ \(\Delta\)MHB (c.g.c) => ^MHI = ^MBH = ^MBC = ^MCI

=> Tứ giác CHIM nội tiếp. Mà CI là phân giác ^MCH nên (IH = (IM hay IM = IH (đpcm).

Bài toán 3: (Hình c)

a) Gọi đường thẳng qua C vuông góc CB cắt MK tại F, DE cắt BC tại Q, CG cắt BD tại I.

Áp dụng ĐL Melelaus:\(\frac{MB}{MC}.\frac{GA}{GB}.\frac{DC}{DA}=1\)suy ra \(\frac{DC}{DA}=2\)=> A là trung điểm DC

Khi đó G là trọng tâm của \(\Delta\)BCD. Do CG cắt BD tại I nên I là trung điểm BD

Dễ thấy \(\Delta\)BCD vuông cân tại B => BI = CM (=BC/2). Từ đó \(\Delta\)IBC = \(\Delta\)MCF (g.c.g)

=> CB = CF => \(\Delta\)BCF vuông cân ở C => ^CBA = ^CBF (=450) => B,A,F thẳng hàng

=> CA vuông góc GF. Từ đó K là trực tâm của \(\Delta\)CGF => GK vuông góc CF => GK // CM

Theo bổ đề hình thang thì P,Q lần lượt là trung điểm GK,CM. Kết hợp \(\Delta\)CEM vuông ở E

=> EQ=CM/2. Áp dụng ĐL Melelaus có \(\frac{GD}{GM}.\frac{EQ}{ED}.\frac{CM}{CQ}=1\)=> \(\frac{EQ}{ED}=\frac{1}{4}\)

=> \(\frac{ED}{CM}=2\)=> DE = 2CM = BC (đpcm).

b) Theo câu a thì EQ là trung tuyến của \(\Delta\)CEM vuông tại E => EQ = QC => ^QEC = ^QCE

Vì vậy ^PEG = ^QEC = ^QCE = ^PGE => \(\Delta\)EPG cân tại P => PG = PE (đpcm).

3 tháng 10 2025

a: Ta có: \(\hat{MBD}=\hat{ACB}\) (ΔABC cân tại A)

\(\hat{ACB}=\hat{NCE}\) (hai góc đối đỉnh)

Do đó: \(\hat{MBD}=\hat{NCE}\)

Xét ΔMDB vuông tại D và ΔNEC vuông tại E có

DB=EC

\(\hat{MBD}=\hat{NCE}\)

Do đó: ΔMDB=ΔNEC

=>MD=NE

b: Ta có: MD⊥BC

NE⊥BC

Do đó; MD//NE

Xét ΔIDM vuông tại D và ΔIEN vuông tại E có

DM=EN

\(\hat{IMD}=\hat{INE}\) (hai góc so le trong, DM//EN)

Do đó: ΔIDM=ΔIEN

=>IM=IN

c: Xét ΔABO và ΔACO có

AB=AC
\(\hat{BAO}=\hat{CAO}\)

AO chung

Do đó: ΔABO=ΔACO

=>OB=OC và \(\hat{ABO}=\hat{ACO}\)

Xét ΔOIM vuông tại I và ΔOIN vuông tại I có

OI chung

IM=IN

Do đó: ΔOIM=ΔOIN

=>OM=ON

ΔMDB=ΔNEC

=>MB=NC

Xét ΔOBM và ΔOCN có

MB=NC

OB=OC

OM=ON

Do đó: ΔOBM=ΔOCN

=>\(\hat{OBM}=\hat{OCN}\)

=>\(\hat{OBA}=\hat{OCN}\)

=>\(\hat{OCN}=\hat{OCA}\)

\(\hat{OCN}+\hat{OCA}=180^0\) (hai góc kề bù)

nên \(\hat{OCN}=\hat{OCA}=\frac{180^0}{2}=90^0\)

=>\(\hat{ACO}=90^0\)

23 tháng 5 2018

a )

ta có : \(\widehat{C_1}=\widehat{C_2}\) ( 2 góc đối đỉnh ) 

mà \(\widehat{C_1}=\widehat{B}\) ( tam gíac ABC cân tại A ) 

Do do : \(\widehat{C_2}=\widehat{B}\)

xét \(\Delta ABDva\Delta ICE,co:\)

AB = AC = IC ( gt ) 

BD=CE ( gt )

\(\widehat{C_2}=\widehat{B}\) (cmt ) 

Do do : \(\Delta ABD=\Delta ICE\left(c-g-c\right)\)

5 tháng 11 2016

 

a/ Xét tam giác OAC và tam giác OBD có

O : góc chung

OA = OB (GT)

OC = OD (GT)

=> tam giác OAC = tam giác OBD ( cạnh góc cạnh )

=>AC = BD (2 cạnh tương ứng)

b/ Xét tam giác IAD và IBC có

-góc C = góc D (vì tam giác OAC=tam giác OBD)

-A = B = 900

-AI = BI (vì AC = BD)

=> tam giác IAD = tam giác IBC (góc cạnh góc)

=>AD=BC (2 cạnh tương ứng)

c/ Xét tam giác OAI và tam giác OBI có

-OA = OB (GT)

-góc AIO = góc OIB

-A = B = 900

=> tam giác OAI = tam giác OBI (cạnh góc cạnh)

=> góc AOI = góc IOB (2 góc tương ứng)

Vậy OI là phân giác của góc O

d/ Gọi OI và AB cắt nhau tại M

Xét tam giác OAM và tam giác OBM có

-AOM = BOM

-OA = OB

-OM: cạnh chung

=> tam giác OAM = tam giác OBM (cạnh góc cạnh)

=> AMO = BMO

Ta có: AMO + BMO = 1800 (kề bù)

Mà AMO = BMO

=> AMO = BMO = 1/2 1800 = 900

Vậy OI là đường trung trực của đoạn AB

e/ Gọi phân giác của góc O cắt CD tại N

Xét tam giác INC = tam giác IND có

IN: cạnh chung

DIN = CIN

ID = IC

=> tam giác INC = tam giác IND (cạnh góc cạnh)

=> INC = IND

Ta có; IND + INC =1800 (kề bù)

Mà INC = IND

=> INC =IND = 1/2 1800 = 900

=> IN là trung trực của CD

Ta có: IN là trung trực của CD

OI là trung trực của AB

=> AB//CD

20 tháng 7 2019

D B M C E A Đó là hình

5 tháng 11 2017

a) Xét tam giác AFE có tia AD vừa là đường cao, vừa là phân giác

=> tam giác AFE cân tại A

b) tam giác AFE cân tại A => AF = AE

Tương tự phần a) CM được tam giác AKB cân tại A => AK = AB

Ta có : AK = AF + KF ; AB = AE + BE

Mà AK = AB; AF = AE nên KF = BE

c) Chịu, h đang bận nên chưa nghĩ ra ! Thông cảm nha m !

3 tháng 3 2021

em chưa học nên em ko biết