K
Khách

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

2 tháng 7 2025
a) Chứng minh: Tam giác CHA đồng dạng tam giác CFD.
  • Xét tam giác CHA vuông tại H: \(\hat{H C A} + \hat{H A C} = 9 0^{\circ}\)
  • Xét tam giác CFA vuông tại F: \(\hat{F C A} + \hat{F A C} = 9 0^{\circ}\) Mà \(\hat{H C A} = \hat{F C A}\) (do cùng là góc C) => \(\hat{H A C} = \hat{F A C}\)
  • Xét tam giác CHA và tam giác CFD có:
    • \(\hat{C H A} = \hat{C F D} = 9 0^{\circ}\)
    • \(\hat{H C A} = \hat{F C D}\) (góc C chung)
=> Tam giác CHA đồng dạng tam giác CFD (g.g) b) Chứng minh: CD/CA = DE/AH
  • Vì AD là phân giác của góc BAC nên: \(\frac{A B}{A C} = \frac{B D}{C D}\)
  • Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau: \(\frac{A B}{A C} = \frac{B D}{C D} = \frac{A B + B D}{A C + C D}\)
  • Xét tam giác ADE và tam giác AHC:
    • \(\hat{A D E} = \hat{A H C} = 9 0^{\circ}\)
    • \(\hat{D A E} = \hat{H A C}\) (cùng phụ với góc C)
=> Tam giác ADE đồng dạng tam giác AHC (g.g) => \(\frac{D E}{A H} = \frac{A D}{A C}\)
  • Ta có: \(\frac{C D}{C A} = \frac{D E}{A H}\) (cùng bằng \(\frac{A D}{A C}\))
c) Chứng minh: Góc KFD = Góc EAD.
  • Ta có: Tam giác ADE đồng dạng tam giác AHC (chứng minh trên) => \(\frac{A D}{A C} = \frac{A E}{A H}\) => \(A D . A H = A E . A C\) => \(\frac{A D}{A E} = \frac{A C}{A H}\)
  • Xét tam giác AED và tam giác AHC có:
\(\hat{D A E} = \hat{H A C}\) (cùng phụ với góc C) \(\frac{A D}{A E} = \frac{A C}{A H}\) (chứng minh trên) => Tam giác AHD đồng dạng tam giác AEC (c.g.c) => \(\hat{A H D} = \hat{A E C}\)
  • Gọi I là giao điểm của AH và EF. Xét tứ giác AEIF có: \(\hat{E A I} + \hat{E F I} = 18 0^{\circ}\) => Tứ giác AEIF nội tiếp => \(\hat{A E F} = \hat{A I F}\)
  • Mà \(\hat{A H D} = \hat{A E C}\) (chứng minh trên) => \(\hat{A H D} = \hat{A I F}\) => Tứ giác AHDI nội tiếp => \(\hat{A D I} = \hat{A H I} = 9 0^{\circ}\)
  • Ta có: \(\hat{K F D} = \hat{E A D}\) (cùng bằng 90 độ trừ góc DKA)


2 tháng 7 2025

a: Xét ΔCHA vuông tại H và ΔCFD vuông tại F có

\(\hat{HCA}\) chung

Do đó: ΔCHA~ΔCFD

b: Xét ΔAED vuông tại E và ΔAFD vuông tại F có

AD chung

\(\hat{EAD}=\hat{FAD}\)

Do đó: ΔAED=ΔAFD

=>DE=DF(1)

ΔCHA~ΔCFD

=>ΔCFD~ΔCHA

=>\(\frac{CD}{CA}=\frac{DF}{HA}\) (2)

Từ (1),(2) suy ra \(\frac{CD}{CA}=\frac{DE}{HA}\)

c: Xét tứ giác AFDE có \(\hat{AFD}+\hat{AED}=90^0+90^0=180^0\)

nên AFDE là tứ giác nội tiếp

=>\(\hat{KFD}=\hat{EAD}\)

1 tháng 6

a) xét tam giác vuông ABC có:

\(BC^2=AB^2+AC^2\)

\(BC^2=6^2+8^2=100\)

\(\Rightarrow BC=10\operatorname{cm}\)

áp dụng tính chất đường phân giác cho tam giác ABC ta có:

=> \(\frac{AB}{BC}=\frac{AD}{DC}\)

=> \(\frac{AD}{DC}=\frac{6}{10}=\frac35\)

=> \(\frac{AD}{3}=\frac{DC}{5}\)

áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{AD}{3}=\frac{DC}{5}=\frac{AD+DC}{5+3}=\frac{AC}{8}=1\operatorname{cm}\)

=> AD=3 x 1=3cm

DC=5 x 1=5cm

b)xét tam giác ABH và tam giác CBA có:

góc B chung

góc AHB= góc BAC= 90 độ

=> △ABH~△CBA(g.g)

=> \(\frac{AH}{AC}=\frac{AB}{BC}\)

=> \(AH=\frac{AB.AC}{BC}=\frac{6.8}{10}=4,8\operatorname{cm}\)

xét tam giác AHC vuông tại H có:

\(HC^2=AC^2-AH^2\)

\(=8^2-4,8^2\)

\(=40,96\)

=> \(HC=\sqrt{40,96}=6,4\operatorname{cm}\)

c) từ I kẻ IK vuông góc BC tại K

từ I kẻ IE vuông góc AB tại E

từ I kẻ IF vuông góc AC tại F

xét tứ giác AEIF có:

góc A= góc AEI= góc ÀI= 90 độ

=> tứ giác AEIF là hcn

ta có I là giao của hai đường phân giác trong tam giác ABC

=> AI là đường phần giác trong tam giác ABC

=> góc EAI= góc FAI

xét tam giác EAI và tam giác FAI có:

góc EAI= góc AFI= 90 độ

góc EAI= góc FAI

cạnh AI là cạnh chung

=> △EAI=△FAI(ch-gn)

=> EI=IF

hcn AEIF có EI= IF

=> tứ giác AEIF là hình vuông

=>AE=EI=IF=FA

xét tam giác BEI và tam giác BIK có:

chung BI

góc EBI = góc KBI

góc BEI= góc BKI= 90 độ

=>△BEI=△BIK(ch-gn)

=> BE=BK

CMTT: △CFI=△CKI(ch-gn)

=> CF=CK

ta xét tổng AB+AC

AB+AC=(AE+BE)+(AF+CF)

vì AE=AF, BE=BK,CF=CK

=> AB+AC=2AE+BK+CK

=> AB+AC=2AE+BC

=> 6+8=2AE+10

=>14+2AE+10

2AE=4

AE=2cm

=> IK=IE=AE=2cm

BK=BE=AB-AE=6-2=4cm

vì M là trung điểm BC nên BM= 10:2=5cm

ta lại có: KM=BM-BK=5-4=1cm

xét △BKI vuông tại K

=> \(BI^2=BK^2+IK^2\)

\(BI^2=4^2+2^2=20\operatorname{cm}\)

xét △IKM vuông tại K

=> \(IM^2=IK^2+KM^2\)

\(IM^2=2^2+1^2=5\)

cộng lại hai vế trên ta có:

\(BI^2+IM^2=20+5=BM^2=5^2=25\)

=> △BIM vuông tại I

=> góc BIM= 90 độ


23 tháng 4 2018

Sai đề bài rồi bn.

15 tháng 5 2016

a, xét tam giác ABC và tam giác DAB có:

góc BAC = góc ADB=90 độ

góc ABC = góc BAD( so le trong của Ax//BC)

do đó: tam giác ABC đồng dạng với tam giác DAB(g-g)

b, áp dụng định lí pytago vào tam giác ABC vuông tại A có:

\(BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{15^2+20^2}=25\)

theo cm câu a : tam giác ABC đồng dạng với tam giác DAB

=>\(\frac{AB}{AD}=\frac{BC}{AB}=\frac{AC}{BD}\)

\(\Rightarrow AD=\frac{AB^2}{BC}=\frac{15^2}{25}=9cm\)

\(BD=\frac{AB.AC}{BC}=\frac{15.20}{25}=12cm\)

c, \(S_{ABD}=\frac{1}{2}.AD.BD=\frac{1}{2}.9.12=54cm^2\)

 

17 tháng 5 2016

sao admin ko duyệt ạ

 

26 tháng 3 2017

Tk mình đi mọi người mình bị âm nè!

Ai tk mình mình tk lại cho

14 tháng 5 2017

a) - Xét hai tam giác vuông AHC và DFC có:

Góc C chung 

Suy ra: tam giác AHC đồng dạng với tam giác DFC

b) - Xét hai tam giác vuông AHB và DEB có:

Góc B chung 

suy ra: tam giác AHB đồng dạng với tam giác DEB 

suy ra: AH/DE = AB/DB suy ra: AH.DB=DE.AB (đfcm)

c) xét hai tam giác DEF và ACB có :

góc E = góc C (= góc EDB)

góc F = góc B (= góc FDC)

suy ra : tam giác DEF = tam giác ACB (g.g)

suy ra: DE/DF = AC/AB

15 tháng 9 2025

a: Xét ΔHAD vuông tại H có HA=HD

nên ΔHAD vuông cân tại H

=>\(\hat{HDA}=\hat{HAD}=45^0\)

Xét ΔCDE vuông tại D và ΔCAB vuông tại A có

\(\hat{DCE}\) chung

Do đó: ΔCDE~ΔCAB

=>\(\frac{CD}{CA}=\frac{CE}{CB}\)

=>\(\frac{CD}{CE}=\frac{CA}{CB}\)

Xét ΔCDA và ΔCEB có

\(\frac{CD}{CE}=\frac{CA}{CB}\)

góc DCA chung

Do đó: ΔCDA~ΔCEB

=>\(\hat{CDA}=\hat{CEB}\)

\(\hat{CDA}+\hat{ADB}=180^0\) (hai góc kề bù)

\(\hat{CEB}+\hat{AEB}=180^0\) (hai góc kề bù)

nên \(\hat{AEB}=\hat{ADB}=45^0\)

=>ΔABE vuông cân tại A

=>AB=AE

b: ΔABE cân tại A

mà AM là đường trung tuyến

nên AM⊥BE tại M

Xét ΔBMA vuông tại M và ΔBAE vuông tại A có

\(\hat{MBA}\) chung

Do đó: ΔBMA~ΔBAE

=>\(\frac{BM}{BA}=\frac{BA}{BE}\)

=>\(BM\cdot BE=BA^2\left(1\right)\)

Xét ΔBHA vuông tại H và ΔBAC vuông tại A có

\(\hat{HBA}\) chung

Do đó: ΔBHA~ΔBAC

=>\(\frac{BH}{BA}=\frac{BA}{BC}\)

=>\(BH\cdot BC=BA^2\left(2\right)\)

Từ (1),(2) suy ra \(BM\cdot BE=BH\cdot BC\)

=>\(\frac{BM}{BC}=\frac{BH}{BE}\)

Xét ΔBMH và ΔBCE có

\(\frac{BM}{BC}=\frac{BH}{BE}\)

góc MBH chung

Do đó: ΔBMH~ΔBCE

=>\(\hat{BMH}=\hat{BCE}=\hat{HAB}\)

Gọi I là giao điểm của MB và AH

Xét ΔIMH và ΔIAB có

\(\hat{IMH}=\hat{IAB}\)

\(\hat{MIH}=\hat{AIB}\) (hai góc đối đỉnh)

Do đó: ΔIMH~ΔIAB

=>\(\hat{IHM}=\hat{IBA}=45^0\)

=>\(\hat{AHM}=45^0\)