Cho tam giác ABC vuông tại A, D là điểm bất kì trên AB (D khác A, B)
...">
K
Khách

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

5 tháng 5

a) áp dụng định lý pythagore cho △ABC ta có:

\(BC^2=AB^2+AC^2=20^2+16^2=656\)

\(BC=\sqrt{656}\)

b) xét △ADB và △DBE có

góc ADC = góc BDE

góc A= góc E=90 độ

=> △ADB~△BDE(g.g)

=> \(\frac{AD}{DE}=\frac{CD}{BD}\Rightarrow\frac{AD}{CD}=\frac{DE}{BD}\)

xét △EAD và △BCD có:

\(\frac{AD}{CD}=\frac{DE}{BD}\)

góc ADE= góc BDC( đối đỉnh)

=> △EAD~△BCD

=> góc EAD= góc BCD

xét △BCD có:

CA vuông BD

BE vuông CD

CA cắt BE tại G

=> G là trực tâm △BCD

=> DG vuông BC. Mà AH vuông BC, nên D,G,H thẳng hàng

vậy GH vuông BC tại H

xét △ABH và △MBH vuông tại H có:

BH là cạnh chung

AB=BM

=> △ABH=△MBH(cạnh huyền -cạnh góc vuông)

=> góc ABH= góc MBH

xét △ABG và △MBG có:

AB=BM

góc ABG= góc MBG

BC là cạnh chung

=> △ABG=△MBG(c.g.c)

=> góc BAG= góc BMG

Mà góc BAG= 90 độ

=> góc BMG=90 độ


22 tháng 5

Bài giải

a) Vì tam giác ABC vuông tại A nên theo định lí Py-ta-go:

BC² = AB² + AC²

BC² = 20² + 16²

BC² = 400 + 256 = 656

BC = √656 = 4√41 cm

Đáp số: BC = 4√41 cm

b) Chứng minh tam giác ACD đồng dạng với tam giác DBE

Ta có:

AB vuông góc AC

D thuộc AB nên:

AD vuông góc AC

Suy ra:

góc CAD = 90°

Lại có:

BE vuông góc CD tại E

Mà D, C, E thẳng hàng nên:

BE vuông góc DE

Suy ra:

góc DEB = 90°

Do đó:

góc CAD = góc DEB = 90°

Mặt khác:

AC vuông góc DB

CD vuông góc BE

Nên góc tạo bởi AC và CD bằng góc tạo bởi DB và BE.

Suy ra:

góc ACD = góc DBE

Vậy:

tam giác ACD đồng dạng với tam giác DBE

Chứng minh góc EAD = góc BCD

Ta có:

góc BAC = 90°

góc BEC = 90° vì BE vuông góc CD và E thuộc CD.

Suy ra:

góc BAC + góc BEC = 180°

Do đó tứ giác ABCE nội tiếp.

Vì A, D, B thẳng hàng nên:

góc EAD = góc EAB

Trong tứ giác nội tiếp ABCE, hai góc EAB và ECB cùng chắn cung EB nên:

góc EAB = góc ECB

Mà C, E, D thẳng hàng nên:

góc ECB = góc BCD

Vậy:

góc EAD = góc BCD

c) Phần c của đề hiện tại chưa đủ dữ kiện để tính được một số đo duy nhất.

Lý do:

D là điểm bất kì trên AB nên khi D thay đổi thì đường thẳng CD thay đổi.

Vì BE vuông góc với CD nên đường thẳng BE cũng thay đổi.

G là giao điểm của BE và AH, mà AH cố định, nên G thay đổi theo vị trí của D.

M cố định vì M nằm trên tia đối của tia BC và BM = AB.

Do đó khi G thay đổi thì góc BMG cũng thay đổi.

Vì vậy, với đề bài như hiện tại, không thể tính được số đo cố định của góc BMG. Đề có thể bị thiếu thêm điều kiện về vị trí của D.

26 tháng 7 2022

a: Xét tứ giác AMDN có góc AMD=góc AND=góc MAN=90 độ

nên AMDN là hình chữ nhật

Suy ra: AD=MN

b: Xét tứ giác AMHD có góc AMD=góc AHD=90 độ

nên AMHD là tứ giác nội tiếp

=>A,M,H,D cùng thuộc 1 đường tròn (1)

Xét tứ giác AMDN có góc AMD+góc AND=180 độ

nên AMDN là tứ giác nội tiếp

=>A,M,D,N cùng thuộc 1 đường tròn(2)

Từ (1) và (2) suy ra A,M,H,D,N cùg thuộc 1 đường tròn

=>AMHN là tứ giác nội tiếp

=>góc AHM=90 độ

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


26 tháng 7 2022

a: Xét tứ giác AMDN có góc AMD=góc AND=góc MAN=90 độ

nên AMDN là hình chữ nhật

Suy ra: AD=MN

b: Xét tứ giác AMHD có góc AMD=góc AHD=90 độ

nên AMHD là tứ giác nội tiếp

=>A,M,H,D cùng thuộc 1 đường tròn (1)

Xét tứ giác AMDN có góc AMD+góc AND=180 độ

nên AMDN là tứ giác nội tiếp

=>A,M,D,N cùng thuộc 1 đường tròn(2)

Từ (1) và (2) suy ra A,M,H,D,N cùg thuộc 1 đường tròn

=>AMHN là tứ giác nội tiếp

=>góc AHM=90 độ

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

 

6 tháng 10 2025

Đề bài:

  • Tam giác ABC cân tại A
  • Các đường cao: AQ, BN, CM cắt nhau tại trực tâm H
  • Gọi K là điểm đối xứng của H qua Q
  • Các câu hỏi từ a) đến f)

a) Tứ giác BHCK là hình gì? Vì sao?

Phân tích:

  • H là trực tâm tam giác ABC.
  • AQ là đường cao từ A ⇒ Q thuộc BC, AQ ⊥ BC.
  • BN và CM là các đường cao ⇒ H là giao điểm của 3 đường cao.
  • K là đối xứng của H qua Q ⇒ Q là trung điểm của đoạn HK.

Ta cần xét tứ giác BHCK.

Chứng minh:

  • H, K đối xứng qua Q ⇒ HQ = QK
  • AQ ⊥ BC ⇒ Q là chân đường cao từ A, tức AQ ⊥ BC
  • H thuộc 3 đường cao ⇒ H nằm trên BN và CM
  • Do đó: H ∈ BN và CM, còn K là đối xứng của H qua Q

⇒ BH ⊥ AC, CK ⊥ AB

Xét BHCK:

  • H và C cùng nằm trên CM
  • B và H cùng nằm trên BN
  • K là điểm đối xứng H qua Q (Q ∈ BC)
  • Vậy: BH song song với CK (vì đều vuông góc với AC, do tam giác cân tại A ⇒ AC = AB)

⇒ BH ∥ CK và BH = CK (do đối xứng)

Kết luận:
Tứ giác BHCK là hình bình hành
(vì có 2 cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau)


b) Đường thẳng qua K song song BC cắt đường thẳng qua C song song với AK tại E. Chứng minh KC = QE

Phân tích hình học:

  • Qua K vẽ đường thẳng song song BC ⇒ gọi là đường d₁
  • Qua C vẽ đường thẳng song song AK ⇒ gọi là đường d₂
  • E là giao điểm của d₁ và d₂.

Chứng minh:

  • ΔABC cân tại A ⇒ AB = AC, các đường cao từ B và C có độ dài bằng nhau, và Q là trung điểm HK (K đối xứng H qua Q)
  • AK ⊥ BC (vì AQ ⊥ BC và K đối xứng H qua Q)
  • Do d₁ ∥ BC, d₂ ∥ AK ⇒ d₁ ⊥ d₂

Xét hình chữ nhật KECQ:

  • KC ∥ QE (do d₁ và d₂)
  • KC = QE (do đối xứng qua Q và tính chất hình chữ nhật)
  • Góc tại Q là vuông.

Kết luận: KC = QE


c) Gọi P là hình chiếu của K trên HC. Chứng minh ∠QPE = 90°

Phân tích:

  • P là hình chiếu vuông góc từ K lên HC ⇒ KP ⊥ HC
  • E ∈ đường thẳng song song AK
  • Q nằm trên AQ ⊥ BC ⇒ AQ ⊥ BC ⇒ QE ⊥ BC ⇒ QE ⊥ AK

Chứng minh:

  • ∠QPE là góc giữa QE và đường thẳng đi qua P vuông góc với HC

Do KC = QE và KC ∥ QE ⇒ tứ giác KECQ có tính chất hình bình hành đặc biệt ⇒ kết luận:

  • KP ⊥ HC
  • QE ⊥ AK (vì song song BC, BC ⊥ AQ)
  • Mà AK ⊥ HC ⇒ QE ⊥ HC ⇒ QE ⊥ KP

⇒ ∠QPE = 90°


d) Chứng minh tứ giác HCEQ là hình bình hành

Phân tích:

  • H, C, E, Q là các điểm đã biết
  • H và K đối xứng nhau qua Q ⇒ HQ = QK
  • KC = QE (chứng minh trên)
  • KC ∥ QE ⇒ ⇒ HC ∥ QE

Chứng minh:

  • Tứ giác HCEQ có:
    • HQ = QE (từ đối xứng và chứng minh KC = QE)
    • HC ∥ QE (vì cùng song song với AK)

⇒ Tứ giác HCEQ có hai cạnh đối song song và bằng nhau

⇒ HCEQ là hình bình hành


e) QE cắt BN tại I, chứng minh I là trung điểm BH

Phân tích:

  • QE cắt BN tại I
  • BN là đường cao từ B ⇒ đi qua H
  • BH là đoạn từ B đến H

Ta sẽ chứng minh I là trung điểm BH

Chứng minh:

Tứ giác HCEQ là hình bình hành ⇒ đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

⇒ Đường chéo HQ và CE cắt nhau tại trung điểm mỗi đường ⇒ Giao điểm là trung điểm của BH (vì H nằm trên BH), QE đi qua đó

⇒ I là trung điểm của BH


f) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác HIEC là hình thang cân

Phân tích:

  • Tứ giác HIEC gồm các điểm:
    • H: trực tâm
    • I: trung điểm BH (chứng minh trên)
    • E: từ giao điểm QE và đường song song BC
    • C: đỉnh tam giác

Tứ giác HIEC là hình thang cân ⇔ 2 cạnh đối song song và 2 góc kề đáy bằng nhau

Giả sử HE ∥ IC và HE = IC ⇒ hình thang cân

Điều kiện xảy ra:

  • ΔABC phải là tam giác đều (vì lúc đó tam giác cân tại A, đồng thời các đường cao là cũng là trung tuyến, phân giác, đường trung trực)
  • Khi đó: H là trực tâm, trọng tâm, tâm đường tròn nội tiếp, và trung điểm giao nhau ⇒ tạo nên các tính chất đối xứng mạnh.

Kết luận:
Tứ giác HIEC là hình thang cân ⇔ tam giác ABC đều

mong các bạn nhận xét và cho mình một đúng

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

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

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

Bai 1 : Cho hình bình hành ABCD ; góc BAD = 120 độ ; AB = 2 AD a) CMR: Tia phân giác của góc ADC đi qua trung điểm E của AB .b) Gọi F là trung điểm DC . CMR tam giác ADF đều và AD vuông góc với ACBài 2: Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB . Gọi M là trung điểm AD. Kẻ CE vuông góc với AB ; E nằm giữa A và B . CMR:              góc EMD = 3 góc AEMBìa 3: Cho tam giác ABC vuông tại A . Đường cao AH . Từ H kẻ HE , HF...
Đọc tiếp

Bai 1 : Cho hình bình hành ABCD ; góc BAD = 120 độ ; AB = 2 AD 
a) CMR: Tia phân giác của góc ADC đi qua trung điểm E của AB .
b) Gọi F là trung điểm DC . CMR tam giác ADF đều và AD vuông góc với AC

Bài 2: Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB . Gọi M là trung điểm AD. Kẻ CE vuông góc với AB ; E nằm giữa A và B . CMR:              góc EMD = 3 góc AEM

Bìa 3: Cho tam giác ABC vuông tại A . Đường cao AH . Từ H kẻ HE , HF vuông góc với AB và AC . Kẻ AI vuông góc với EF ( I \(\in\)BC). CMR: a) I là trung điểm BC 
          b) Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH. Gọi E, F lần lượt là các hình chiếu của H xuống AB, AC. Gọi I là trung điểm của BC. CMR: AI vuông góc với EF.

Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A . D bất kì thuộc BC . Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt AB và AC lần lượt tại E,F . Gọi I,K lần lượt là trung điểm của BE và CF .
a) CMR: AKDI là hình bình hành 
b) Nêu thêm điều kiện của tam giác ABC và của điểm D để DIAK là hình vuông

0
21 tháng 8 2025

a: Xét ΔBHA vuông tại Hvà ΔBHK vuông tại H có

BH chung

HA=HK

Do đó: ΔBHA=ΔBHK

=>BA=BK

=>\(\hat{BAK}=\hat{BKA}\)

b: ta có; \(\hat{BAD}=\hat{KAD}=\frac12\cdot\hat{BAK}\) (AD là phân giác của góc BAK)

\(\hat{BKI}=\hat{AKI}=\frac12\cdot\hat{BKA}\) (KI là phân giác của góc BKA)

\(\hat{BAK}=\hat{BKA}\)

nên \(\hat{BAD}=\hat{KAD}=\hat{BKI}=\hat{AKI}\)

Xét ΔBAD và ΔBKI có

\(\hat{BAD}=\hat{BKI}\)

BA=BK

\(\hat{ABD}\) chung

Do đó: ΔBAD=ΔBKI

=>BD=BI; AD=KI

Xét ΔBAK có \(\frac{BI}{BA}=\frac{BD}{BK}\)

nên IK//AK

=>AKDI là hình thang

Hình thang AKDI có AD=KI

nên AKDI là hình thang cân

Mọi người giúp mình với, mình đang cần gấp 1. Cho tam giác ATM vuông tại A (AT<AM), đường cao AB. C thuộc tia BM sao cho BC=BT và CD vuông góc với AM tại D. E là trung điểm của CM. Chứng minh:a) Tam giác ABD cânb) BD vuông góc với DE.2. Cho tam giác ATM nhọn, các đường cao TC và MB cắt nhau tại K. Vẽ TD⊥BC tại D; ME⊥BC tại E. H là trung điểm của AK, Q là trung điểm của TM.Chứng minh HC⊥CQ3. Cho tam giác ABC...
Đọc tiếp

Mọi người giúp mình với, mình đang cần gấp 

1. Cho tam giác ATM vuông tại A (AT<AM), đường cao AB. C thuộc tia BM sao cho BC=BT và CD vuông góc với AM tại D. E là trung điểm của CM. Chứng minh:
a) Tam giác ABD cân
b) BD vuông góc với DE.
2. Cho tam giác ATM nhọn, các đường cao TC và MB cắt nhau tại K. Vẽ TD⊥BC tại D; 
ME⊥BC tại E. H là trung điểm của AK, Q là trung điểm của TM.
Chứng minh HC⊥CQ
3. Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC), trên cạnh BC lấy N sao cho BN=NA, trên cạnh BC lấy M sao cho CM=CA. Tia phân giác góc ABC cắt AM tại E, tia phân giác góc ACB cắt AN tại D. Gọi O là giao của BE và CD, gọi H là giao của MD và NE. 
a) Tính góc MAN b) CHứng minh EODH là hình bình hành
c) Gọi K và I lần lượt là trung điểm của AH và MN. Chứng minh IEKD là hình vuông.
4. Cho hình vuông ABCD, E là điểm trên cạnh AB. Trên cùng một đường thẳng bờ là đường thẳng AB có chứa điểm D, dựng các hình vuông AEGH và BEFK. AK cắt BD tại S, AC cắt DE tại T. CHứng minh:
a) AF⊥BG tại M
b) Bốn điểm H, M, K, O thẳng hàng ( O là giao của BD và AC)
c) E, S, C thẳng hàng
d) B, T, H thẳng hàng

5. Cho tam giác ABC nhọn, vẽ ra phía ngoài của tam giác ABC hai hình vuông ABMN và ACEF. Gọi I và K là tâm hình vuông ABMN và ACEF. P,Q là trung điểm của NF và BC. Chứng minh S ABC=S NAF

1

giúp mink với