Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a, Chú ý: K M B ^ = 90 0 và K E B ^ = 90 0 => ĐPCM
b, ∆ABE:∆AKM (g.g)
=> A E A M = A B A K
=> AE.AK = AB.AM = 3 R 2 không đổi
c, ∆OBC đều
=> B O C ⏜ = 60 0 => S = πR 2 6
| a) | góc BEA= 90 ( nội tiếp chắn nửa....), KMB=90 độ (gt). Tứ giác MEBK có 2 góc 2 và M bằng nhau, kề nhau cùng nhìn cạnh KB nên có đpcm |
| b | tam giác KAM đồng dạng BAE ( g.g) ==> AK.AE= AM.AB= 2R. 3R/2= 3R2 |
| c | tam giác OBC đều ( OB=OC=BC ) có BOC =60 độ. S quạt tròn OBC= π. R2. 60/360 |
| a) | góc BEA= 90 ( nội tiếp chắn nửa....), KMB=90 độ (gt). Tứ giác MEBK có 2 góc 2 và M bằng nhau, kề nhau cùng nhìn cạnh KB nên có đpcm |
| b | tam giác KAM đồng dạng BAE ( g.g) ==> AK.AE= AM.AB= 2R. 3R/2= 3R2 |
| c | tam giác OBC đều ( OB=OC=BC ) có BOC =60 độ. S quạt tròn OBC= π. R2. 60/360 |
a) Tứ giác BEFI có: BFF = 90o (gt)
BEF = BEA = 90o
=> Tứ giác BEFI là nội tiếp đường tròn đường kính BF
b) O I F A B C D E
Vì \(AB\perp CD\)nên AC = AD
=> ACF = AEC
Xét tam giác ACF và tam giác AEC có gốc chung A và ACF = AEC
=> Tam giác ACF song song với tam giác AEC => \(\frac{AC}{AF}=\frac{AB}{AC}\)
=> AE . AF = AC2
c) Theo câu b) ta có: ACF = AEC = > AC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp của tam giác CEF (1)
Mặt khác, ta có: ACB = 90o (góc nội tiếp chứa đường tròn)
\(\Rightarrow AC\perp CB\)(2)
Từ (1) và (2) => CB chứa đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác CEF, mà CB cố định nên tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác CEF thuộc CB cố định E thay đổi trên cung nhỏ BC.
1: góc CND=1/2*180=90 độ
Vì góc CNE+góc CKE=180 độ
nên CNEK nội tiếp
2: Xét ΔMNE và ΔMBC có
góc MNE=góc MBC
góc M chung
=>ΔMNE đồng dạng với ΔMBC
=>MN/MB=ME/MC
=>MN*MC=MB*ME
a: Xét (O) có
ΔAEB nội tiếp
AB là đường kính
Do đó:ΔAEB vuông tại E
=>BE⊥AK tại E
Xét tứ giác BMEK có \(\hat{BMK}=\hat{BEK}=90^0\)
nên BMEK là tứ giác nội tiếp
b: M là trung điểm của OB
=>\(OM=MB=\frac{OB}{2}=\frac{R}{2}\)
AO+OM=AM
=>\(AM=R+\frac{R}{2}=\frac{3R}{2}\)
Xét ΔAEB vuông tại E và ΔAMK vuông tại M có
\(\hat{EAB}\) chung
Do đó: ΔAEB~ΔAMK
=>\(\frac{AE}{AM}=\frac{AB}{AK}\)
=>\(AE\cdot AK=AM\cdot AB=\frac{3R}{2}\cdot2R=3R^2\) không đổi
a, (O): góc BAC=90 độ (góc nt chắn nửa đường tròn).
(I): góc AEH=90(góc nt chắn nửa đường tròn). góc ADH=90(góc nt chắn nửa đường tròn) => tg AEHD là hcn(có 3 góc vuông)
b) (I): góc ADE=góc AHE( nt cùng chắn cung AE)
ta lại có:góc AHE=góc ABH( cùng phụ với góc BAH.) => ADE=ABH
=> tg BEDC nội tiếp (góc trong tại 1 đỉnh = góc ngoài tại đỉnh đối diện)
c, tg AEHD là hcn; AH cắt AD tại I => IA=IH=IE=ID
tam giác ADH: DI là trung tuyến
tam giác: AMH: MI là trung tuyến => D,M,I thẳng hàng. mà E,M,I thẳng hàng=> D,M,E thẳng hàng.
Nhớ L I K E nha
Xét (O) có
\(\widehat{AEB}\) là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn
nên \(\widehat{AEB}=90^0\)
Xét tứ giác BEFI có
\(\widehat{BEF}+\widehat{FIB}=180^0\)
nên BEFI là tứ giác nội tiếp
hay B,E,F,I cùng thuộc 1 đường tròn

Cảm giác lên lớp 10 rồi quên hết kiến thức cũ cay thật 😔
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:
BÀi 2:
a: Xét (O) có
ΔBMC nội tiếp
BC là đường kính
Do đó: ΔBMC vuông tại M
=>CM⊥AB tại M
Xét (O) có
ΔBNC nội tiếp
BC là đường kính
Do đó: ΔBNC vuông tại N
=>BN⊥AC tại N
Xét ΔMBC vuông tại M và ΔNCB vuông tại N có
BC chung
\(\hat{MBC}=\hat{NCB}\)
Do đó: ΔMBC=ΔNCB
=>MB=NC
Xét ΔOMB và ΔONC có
OM=ON
OB=OC
BM=CN
Do đó: ΔOMB=ΔONC
=>\(\hat{BOM}=\hat{CON}\)
=>sđ cung BM=sđ cung CN
b: Xét (O) có \(\hat{BAC}\) là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn chắn hai cung MN và BC
=>\(\hat{BAC}=\frac12\) (sđ cung BC-sđ cung MN)
=>sđ cung BC-sd cung MN=\(2\cdot\hat{BAC}\)
=>\(180^0-\) sđ cung MN=2*40 độ=80 độ
=>sđ cung MN=100 độ
Bài 3:
Sửa đề: E chuyển động trên cung nhỏ CB
a: Xét (O) có
ΔAEB nội tiếp
AB là đường kính
Do đó: ΔAEB vuông tại E
=>AE⊥ EB tại E
Xét tứ giác BMKE có \(\hat{BMK}+\hat{BEK}=90^0+90^0=180^0\)
nên BMKE là tứ giác nội tiếp
=>B,M,K,E cùng thuộc một đường tròn
b:
AM=AO+OM=AO+1/2OB=AO+1/2OA=3/2OA=3/2R
Xét ΔAMK vuông tại M và ΔAEB vuông tại E có
\(\hat{MAK}\) chung
Do đó: ΔAMK~ΔAEB
=>\(\frac{AM}{AE}=\frac{AK}{AB}\)
=>\(AE\cdot AK=AM\cdot AB=\frac32R\cdot2R=3R^2\) không đổi