Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bài 1:Sửa đề: \(\hat{B}-\hat{C}=30^0\)
Ta có: ABCD là hình thang
=>AB//CD
=>\(\hat{A}+\hat{D}=180^0\)
=>\(3\cdot\hat{D}+\hat{D}=180^0\)
=>\(4\cdot\hat{D}=180^0\)
=>\(\hat{D}=\frac{180^0}{4}=45^0\)
\(\hat{A}=3\cdot\hat{D}=3\cdot45^0=135^0\)
Ta có: AB//CD
=>\(\hat{B}+\hat{C}=180^0\)
mà \(\hat{B}-\hat{C}=30^0\)
nên \(\hat{B}=\frac{180^0+30^0}{2}=105^0;\hat{C}=105^0-30^0=75^0\)
Bài 3:
Xét ΔAHB vuông tại H và ΔAKC vuông tại K có
AB=AC
\(\hat{HAB}\) chung
Do đó: ΔAHB=ΔAKC
=>AH=AK và BH=CK
Xét ΔABC có \(\frac{AK}{AB}=\frac{AH}{AC}\)
nên KH//BC
Xét tứ giác BKHC có KH//BC và KC=BH
nên BKHC là hình thang cân
Bài 4:Sửa đề: Bỏ câu AC cắt BD tại O
b: Xét ΔABD và ΔBAC có
AB chung
BD=AC
AD=BC
Do đó: ΔABD=ΔBAC
=>\(\hat{ABD}=\hat{BAC}\)
=>\(\hat{IAB}=\hat{IBA}\)
=>IA=IB
c:
Xét ΔODC có \(\hat{ODC}=\hat{OCD}\)
nên ΔOCD cân tại O
=>OD=OC
=>O nằm trên đường trung trực của DC(1)
Ta có: IA+IC=AC
IB+ID=BD
mà IA=IB và AC=BD
nên IC=ID
=>I nằm trên đường trung trực của DC(2)
Từ (1),(2) suy ra OI là đường trung trực của DC
Ta có: OA+AD=OD
OB+BC=OC
mà AD=BC và OC=OD
nên OA=OB
=>O nằm trên đường trung trực của AB(3)
Ta có: IA=IB
=>I nằm trên đường trung trực của AB(4)
Từ (3),(4) suy ra OI là đường trung trực của AB
Bài 1:
a: Xét ΔBAC có
E là trung điểm của AB
EM//AC
Do đó: M là trung điểm của BC
Xét ΔBAC có
M là trung điểm của BC
MF//AB
Do đó: F là trung điểm của AC
Xét tứ giác AEMF có
ME//AF
MF//AE
DO đó:AEMF là hình bình hành
Hình bình hành AEMF có \(\hat{EAF}=90^0\)
nên AEMF là hình chữ nhật
b: Xét ΔABC có
E,F lần lượt là trung điểm của AB,AC
=>EF là đường trung bình của ΔABC
=>EF//BC
=>EF//MH
=>MHEF là hình thang
ΔHAC vuông tại H
mà HF là đường trung tuyến
nên FH=FA
mà FA=ME
nên FH=ME
Xét hình thang MHEF có ME=HF
nên MHEF là hình thang cân
Bài 2:
Xét tứ giác AHCD có
I là trung điểm chung của AC và HD
=>AHCD là hình bình hành
Hình bình hành AHCD có \(\hat{AHC}=90^0\)
nên AHCD là hình chữ nhật
a: ta có: EI⊥BF
AC⊥BF
Do đó: EI//AC
=>\(\hat{IEB}=\hat{ACB}\) (hai góc đồng vị)
mà \(\hat{ABC}=\hat{ACB}\) (ΔABC cân tại A)
nên \(\hat{KBE}=\hat{IEB}\)
Xét ΔKBE vuông tại K và ΔIEB vuông tại I có
BE chung
\(\hat{KBE}=\hat{IEB}\)
Do đó: ΔKBE=ΔIEB
=>EK=BI
b: Điểm D ở đâu vậy bạn?
Bài 4:
\(N=3x^2+x\left(x-4y\right)-\left(x+y\right)\left(x-y\right)+x^2+1\)
\(=3x^2+x^2-4xy-x^2+y^2+x^2+1=4x^2-4xy+y^2+1\)
\(=\left(2x-y\right)^2+1\ge1>0\forall x,y\)
=>N luôn dương với mọi x,y
Bài 3:
1: A+B
\(=x^2-4xy+4y^2+4x^2+4xy+y^2=5x^2+5y^2\)
2: Thay x=1;y=-2 vào M, ta được:
\(M=2\cdot1^2+4\cdot1\cdot\left(-2\right)-4\cdot\left(-2\right)^2\)
=2-8-16
=-6-16
=-22
Bài 1:
a; \(\frac12xy\).( - 2\(x^2y\) + \(\frac12y\))
= \(\frac12xy\) .(-2\(x^2y\)) + \(\frac12xy\).\(\frac12y\)
= [\(\frac12.\left(-2\right)\)] (\(x.x^2\)).(y.y) + (\(\frac12.\frac12\)).\(x\).(y.y)
= -\(x^3y^2\) + \(\frac14xy^2\)
b; (\(\frac{x}{2}-2y\))\(^2\)
= \(\left(\frac{x}{2}\right)^2\) - 2.\(\frac{x}{2}\).2y+ (2y)\(^2\)
= \(\frac14x^2\) - (2.\(\frac12.2\)).\(x.y\) + 4y\(^2\)
= \(\frac14x^2\) - 2\(xy\) + 4y\(^2\)
c; (12\(x^6\).y\(^4+9x^5y^3-15x^2y^3):\left(3x^2y^3\right)\)
Câu c đề bài phải như này mới hợp lý em ơi
d; (\(x+2)^2\) - (\(x-3)\left(x+1\right)\)
= (\(x^2\) + 4\(x\) + 4) - (\(x^2\) + \(x\) - 3\(x-3\))
= \(x^2\) + 4\(x+4\) - \(x^2\) - \(x\) + 3\(x\) + 3
= (\(x^2\) - \(x^2\)) + (4\(x\) - \(x+3x\)) + (4 + 3)
= 0 + (3\(x+3x\)) + 7
= 6\(x+7\)
\(\frac{9x+5}{6\cdot\left(x+3\right)^2}-\frac{5x-7}{6\left(x+3\right)^2}\)
\(=\frac{9x+5-5x+7}{6\left(x+3\right)^2}\)
\(=\frac{4x+12}{6\left(x+3\right)^2}=\frac{4\left(x+3\right)}{6\left(x+3\right)^2}=\frac{2}{3\left(x+3\right)}\)
1: Xét ΔBAC có KI//AC
nên \(\frac{BK}{BA}=\frac{BI}{BC}\)
Xét ΔBAC có IE//AB
nên \(\frac{CE}{CA}=\frac{CI}{CB}\)
ta có: \(\frac{BK}{BA}+\frac{CE}{CA}\)
\(=\frac{BI}{BC}+\frac{CI}{BC}=\frac{BC}{BC}=1\)
2: Qua M, kẻ MG//IE(G∈AC)
=>DE//MG
Xét ΔAMG có DE//MG
nên \(\frac{AE}{AG}=\frac{DE}{MG}\)
=>\(\frac{DE}{AE}=\frac{MG}{AG}\)
ta có: MG//IE
IE//AB
Do đó: MG//AB
Xét ΔABC có
M là trung điểm của BC
MG//AB
Do đó: G là trung điểm của AC
=>GA=GC
=>\(\frac{DE}{AE}=\frac{MG}{AG}=\frac{MG}{CG}\)
Xét ΔCAB có MG//AB
nên \(\frac{MG}{AB}=\frac{CG}{AC}\)
=>\(\frac{MG}{CG}=\frac{AB}{AC}\)
=>\(\frac{DE}{AE}=\frac{AB}{AC}\)
c:
Xét tứ giác AKIE có
AK//IE
AE//KI
Do đó: AKIE là hình bình hành
=>KI=AE: AK=IE
Xét ΔBAC có KI//AC
nên \(\frac{BK}{BA}=\frac{KI}{AC}\)
=>\(\frac{BK}{KI}=\frac{AB}{AC}\)
=>\(\frac{DE}{AE}=\frac{BK}{KI}\)
mà AE=KI
nên DE=BK














67
a) xét △ BEA và △CFA có:
góc A chung
góc BEA= góc CFA= 90 độ
=> △BEA~△CFA(g.g)
b) xét △AHE và △BHG có:
góc HGB= góc HEA= 90 độ
góc BHG= góc AHE( đối đỉnh)
=> △AHE~△BHG(g.g)
=> \(\frac{AH}{BH}=\frac{HE}{GH}\)
=> \(AH\cdot GH=BH\cdot HE\) (đpcm)
xét △BHF và △CHE có:
góc BHF= góc CHE ( đối đỉnh)
góc BFH= góc CEH= 90 độ
=> △BHF~△CHE( g.g)
=> \(\frac{FH}{HE}=\frac{BH}{HC}\)
=> \(FH\cdot HC=BH\cdot HE\) (đpcm)
c) xét △ABC có:
CF là đường cao
BE là đường cao
=> H là trực tâm trong △ABC
mà A đi qua H giao BC tại G
=> AG vuông góc với BC
xét △IHG và △IBH có:
góc I chung
góc IGH= góc IHB= 90 độ
=>△IHG~△IBH(g.g)
=> \(\frac{IH}{IB}=\frac{IG}{IH}\)
Mà Q là đối xứng của H qua I
=> IH=IQ
thay vào biểu thức ta vừa suy ra ta có:
=> \(\frac{IQ}{IB}=\frac{IG}{IQ}\)
xét △IGQ và △IQB ta có:
\(\frac{IQ}{IB}=\frac{IG}{IQ}\)
góc I chung
=> △IGQ~△IQB(c.g.c)
=> góc IGQ= góc IQB
Bài 5: Xét ΔABC có
M,N lần lượt là trung điểm của AB,AC
=>MN là đường trung bình của ΔABC
=>MN//BC và \(MN=\frac{BC}{2}\)
=>\(MN=\frac{17}{2}=8,5\left(\operatorname{cm}\right)\)
Bài 6:
a: Xét ΔAEB vuông tại E và ΔAFC vuông tại F có
\(\hat{EAB}\) chung
Do đó: ΔAEB~ΔAFC
b: Xét ΔABC có
BE,CF là các đường cao
BE cắt CF tại H
Do đó: H là trực tâm của ΔABC
=>AH⊥BC tại G
Xét ΔHGB vuông tại G và ΔHEA vuông tại E có
\(\hat{GHB}=\hat{EHA}\) (hai góc đối đỉnh)
Do đó: ΔHGB~ΔHEA
=>\(\frac{HG}{HE}=\frac{HB}{HA}\)
=>\(HG\cdot HA=HB\cdot HE\)
Xét ΔBGH vuông tại G và ΔBEC vuông tại E có
\(\hat{GBH}\) chung
Do đó; ΔBGH~ΔBEC
=>\(\frac{BG}{BE}=\frac{BH}{BC}\)
=>\(BH\cdot BE=BG\cdot BC\)