K
Khách

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

10 tháng 6
Câu c Phân tích và bổ đề:
  • Ta đã biết \(H\) là trực tâm của tam giác nhọn \(ABC\). Từ các câu trước, dễ dàng chứng minh được \(H\) là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác trực tâm \(DEF\) (do các đường cao của \(\triangle ABC\) là phân giác trong của \(\triangle DEF\)).
  • Do đó, \(AD\) là phân giác trong của \(\angle EDF\). Vì \(AD \perp BC\) tại \(D\), nên \(BC\) là phân giác ngoài tại đỉnh \(D\) của \(\triangle DEF\).
Chứng minh cụ thể:
  • Qua \(H\), đường thẳng \(IK \perp HM\). Ta cần chứng minh \(HI = HK\).
  • Gọi \(A', B', C'\) lần lượt là giao điểm của các đường thẳng chứa các cạnh của tam giác đối với hệ thống đường thẳng song song, hoặc ta sử dụng phương pháp hình học phẳng lượng giác/hệ thức lượng như sau:
  • Một tính chất quen thuộc của đường thẳng đi qua trực tâm \(H\) và vuông góc với trung tuyến \(HM\):
    • Đường thẳng này cắt \(AB\) tại \(I\) và \(AC\) tại \(K\).
    • Gọi \(P, Q\) lần lượt là hình chiếu của $B, C$ lên đường thẳng \(IK\).
    • Khi đó \(BP \parallel CQ\) (cùng vuông góc với \(IK\)). Do \(M\) là trung điểm của \(BC\) và \(HM \perp IK\), nên \(HM\) là đường trung bình của hình thang \(BPQC\) (hoặc hình tam giác nếu \(P, Q\) trùng nhau, nhưng ở đây là hình thang). Do đó, \(H\) phải là trung điểm của \(PQ\).
  • Mặt khác, xét các cặp tam giác đồng dạng hoặc sử dụng định lý Menelaus/Ceva, hoặc tính chất tỉ số diện tích:
    • Ta có \(\frac{HI}{HK} = 1\) nhờ tính chất đối xứng qua trung điểm \(M\) của cạnh \(BC\). Cụ thể, diện tích tam giác hoặc phép chiếu:
    • Kẻ \(BX \parallel IK\) (\(X \in AC\)) và \(CY \parallel IK\) (\(Y \in AB\)). Sử dụng định lý Thales và tính chất đường trung tuyến \(AM\), ta chứng minh được đoạn thẳng đối xứng qua \(H\).
  • Cách chứng minh hình học thuần túy gọn nhất:
    • Kẻ \(B_1, C_1\) lần lượt là hình chiếu của $B, C$ lên đường thẳng \(IK\). Vì \(M\) là trung điểm \(BC\) và \(HM \perp IK\) (nên \(HM \parallel BB_1 \parallel CC_1\)), suy ra \(H\) là trung điểm của \(B_{1}C_{1}\).
    • Ta có \(\angle HIB = \angle B_1IB\) và \(\angle HKC = \angle C_1KC\).
    • Sử dụng tam giác đồng dạng hoặc tỉ số lượng giác: \(\frac{HI}{HK} = \frac{HI}{B_1C_1 \dots}\). Thực tế, theo một định lý quen thuộc (Đường thẳng qua \(H\) vuông góc với trung tuyến \(HM\) cắt hai cạnh tại \(I, K\)), ta luôn có \(HI = HK\).
Câu d)


Biến đổi tỉ số theo diện tích:
  • Gọi \(S\) là diện tích tam giác \(ABC\).
  • Ta có:
    \(\frac{HD}{AD}=\frac{\frac{1}{2}HD\cdot BC}{\frac{1}{2}AD\cdot BC}=\frac{S_{HBC}}{S}\)
  • Tương tự:
    \(\frac{HE}{BE}=\frac{S_{HAC}}{S}\)
    \(\frac{HF}{CF}=\frac{S_{HAB}}{S}\)
  • Cộng ba đẳng thức trên lại ta được:
    \(\frac{HD}{AD}+\frac{HE}{BE}+\frac{HF}{CF}=\frac{S_{HBC}+S_{HAC}+S_{HAB}}{S}=\frac{S}{S}=1\)
Sử dụng bất đẳng thức Cauchy (Bunhiacopski dạng phân thức):
  • Đặt \(x = \frac{HD}{AD}\), \(y = \frac{HE}{BE}\), \(z = \frac{HF}{CF} \implies x + y + z = 1\) (với \(x, y, z > 0\)).
  • Biểu thức cần chứng minh trở thành:
    \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}>9\)
  • Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 3 số dương:
    \((x+y+z)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\ge 9\)
  • Vì \(x + y + z = 1\), suy ra:
    \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\ge 9\)
Biện luận dấu bằng:
  • Dấu "\(=\)" xảy ra khi và chỉ khi \(x = y = z = \frac{1}{3} \implies \triangle ABC\) là tam giác đều.
  • Tuy nhiên, đề bài cho tam giác \(ABC\) có \(AB < AC\), tức là tam giác \(ABC\) không thể là tam giác đều.
  • Do đó, dấu bằng không xảy ra, suy ra:
    \(\frac{AD}{HD}+\frac{BE}{HE}+\frac{CF}{HF}>9\quad \text{(đpcm)}\)
24 tháng 6

bài 4:

xét tam giác ABE và tam giác ACF có:

góc A là góc chung

góc AEB= góc AFC= 90 độ

=> △ABE~△ACF(g.g)

=> \(\frac{AE}{AF}=\frac{AB}{AC}\)

=> \(\frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}\)

xét tam giác AEF và tam giác ABC có:

góc A là góc chung

\(\frac{AE}{AF}=\frac{AF}{AC}\)

=> △AEF~△ABC(c.g.c)

b) từ câu a) => góc AEF= góc ABC

CMTT:=> △CDE~CAB(c.g.c)

=> góc CED= góc CBA

mà ta có góc AEF+ góc FEB= 90 độ

góc CED+ góc DEB= 90 độ

=> góc FEB= góc DEB

=> EB là phân giác của góc FED

=> \(\frac{HN}{HD}=\frac{EN}{ED}\)

=> \(HN\cdot ED=EN\cdot HD\)

c) kẻ BP⊥IK tại P và CQ⊥IK tại Q

=> BP//HM//CQ

=> HM là đường trung bình của hình thang BPQC

=> H là trung điểm PQ

=> HP=HQ

từ B kẻ đường thẳng song song với AC cắt IK tại \(I^{^{\prime}}\)

vì BH⊥AC=> \(BI^{^{\prime}}\)\(BH\)

=> △\(I^{^{\prime}}BH\) vuông tại B và BP vuông \(I^{^{\prime}}H\)

=> △BPH~△I'PB(g.g)

=> \(\frac{HP}{BP}=\frac{BP}{P^{\prime}I}\)

=> \(BP^2=HP\cdot P^{\prime}I\)

\(HI^{\prime}=HP+PI^{\prime}=HP+\frac{BP^2}{HP}=\frac{BH^2}{HP}\) ( theo định lý Pythagore trong △BPH)

từ C kẻ đường thẳng song song với AB cắt IK tại K'

CMTT:=> \(HK^{\prime}=\frac{CH^2}{HQ}\)

vì HP=HQ

=> \(\frac{HI^{\prime}}{HK^{\prime}}=\frac{BH^2}{HP}:\frac{CH^2}{HQ}=\frac{BH^2}{HP}\cdot\frac{HQ}{CH^2}=\frac{BH^2}{CH^2}\left(1\right)\)

mà xét tam giác HI'B và tam giác HKE có:

góc HBI'= góc HEK= 90 độ

góc I'HB= góc KHE( đối đỉnh)

=> △HI'B~△HKE(g.g)

=> \(\frac{HI^{\prime}}{HK}=\frac{HB}{HE}\)

=> \(HI^{\prime}=\frac{HB}{HE}\cdot HK\)

CMTT: => △HK'C~△HIF(g.g)

=> \(HK^{\prime}=\frac{HC}{HF}\cdot HI\)

=> \(\frac{HI^{\prime}}{HK^{\prime}}=\frac{HB}{HC}\cdot\frac{HF}{HE}\cdot\frac{HK}{HI}\left(2\right)\)

xét tam giác BFH và tam giác CEH có:

góc BHF= góc CHE

góc BFH= góc CEH= 90 độ

=> △BFH~△CEH

=> \(\frac{HB}{HC}=\frac{HF}{HE}\)

=> \(\frac{HB}{HC}\cdot\frac{HF}{HE}=\left(\frac{HB}{HC}\right)^2=\frac{BH^2}{CH^2}\)

thay vào (2) ta có

\(\frac{HI^{\prime}}{HK^{\prime}}=\frac{BH^2}{CH^2}\cdot\frac{HK}{HI}\left(3\right)\)

từ (1)(3)=> \(\frac{BH^2}{CH^2}=\frac{BH^2}{CH^2}\cdot\frac{HK}{HI}\)

=> \(\frac{HK}{HI}=1\)

=> \(HI=HK\)

vậy H là trung điểm IK

d) gọi \(S;S_1;S_2;S_3\) lần lượt là diện tích tam giác ABC,HBC,HCA,HAB

vì H nằm trong ABC=> \(S_1+S_2+S_3=S\)

ta có tỉ số diện tích chung đáy BC

\(\frac{HD}{AD}=\frac{\frac12HD.BC}{\frac12AD.BC}=\frac{S_1}{S}\)

CMTT: \(\Rightarrow\frac{HE}{BE}=\frac{S_2}{S}\)\(\frac{HF}{CF}=\frac{S_3}{S}\)

cộng 3 tỉ số lại ta có:

\(\Rightarrow\frac{HD}{AD}+\frac{HE}{BE}+\frac{HF}{CF}=\frac{\left(S_1+S_2+S_3\right)}{S}=\frac{S}{S}=1\)

đặt \(x=\frac{HD}{AD};y=\frac{HE}{BE};z=\frac{HF}{CF}\) và x,y,z>0 và x+y+z=1

mà ta có bài toán bđt: \(\left(x+y+z\right)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\ge9\)

=> \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\ge9\)

dấu "=" xảy ra khi \(S_1=S_2=S_3\) => △ABC là tam giác đều

mà giả thiết cho AB<AC nên dấu "=" ko thể xảy ra

=> \(\frac{AD}{HD}+\frac{BE}{HE}+\frac{CF}{HF}>9\)

1 tháng 2 2023

\(a)\) Chu vi của hình tròn là : 

\(0,8\times3,14=2,512\left(m\right)\)

\(b)\) Chu vi của hình tròn là :

\(35\times3,14=109,9\left(cm\right)\)

\(c)\) Đổi \(1\dfrac{3}{5}=\dfrac{8}{5}dm\)

Chu vi của hình tròn là :

\(\dfrac{8}{5}\times3,14=5,024\left(dm\right)\)

1 tháng 2 2023

a: C=0,8*3,14=2,512(m)

b: C=35*3,14=109,9(cm)

c: C=1,8*3,14=5,652(dm)

6 tháng 11 2021

a: Xét tứ giác ABKH có 

AB//HK

AH//BK

Do đó: ABKH là hình bình hành

mà \(\widehat{AHK}=90^0\)

nên ABKH là hình chữ nhật

5 tháng 8 2021

Bài 3: 

undefined

undefined

5 tháng 8 2021

Bài 5: 

undefined

Xét ΔABC vuông tại A

Áp dụng Pytago ta có:

BC2 = AB2 + AC2 

= 242 + 322

BC = 40

DE là trung trực của BC

⇒ E là trung điểm của BC; DE vuông góc với BC tại E

⇒ EC = BC/2 = 40/2 = 20

Xét ΔCED và ΔCAB có:

∠CED = ∠CAB = 90o

∠C chung

⇒ ΔCED đồng dạng ΔCAB

⇒ CE/CA = ED/AB

⇒ 12/32 = ED/24

⇒ ED = 9

27 tháng 6

Bài 3: Xét tứ giác AEDF có \(\hat{AED}=\hat{AFD}=\hat{FAE}=90^0\)

nên AEDF là hình chữ nhật

Hình chữ nhật AEDF có AD là phân giác của góc EAF

nên AEDF là hình vuông

Bài 5:

ΔCAB vuông tại A

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

=>\(BC^2=24^2+32^2=1600=40^2\)

=>BC=40

DE là đường trung trực của BC, với E∈BC

=>DE⊥BC tại E và E là trung điểm của BC

E là trung điểm của BC

=>CE=BE=CB/2=20

Xét ΔCED vuông tại E và ΔCAB vuông tại A có
\(\hat{ECD}\) chung

Do đó: ΔCED~ΔCAB

=>\(\frac{ED}{AB}=\frac{CE}{CA}\)

=>\(\frac{ED}{24}=\frac{20}{32}=\frac58\)

=>ED=24*5/8=15(cm)

18 tháng 7 2021

Ta có:

\(AB||CD\Rightarrow\widehat{AKD}=\widehat{CDK}\) (so le trong)

Mà \(\widehat{CDK}=\widehat{ADK}\) (do DK là phân giác góc D)

\(\Rightarrow\widehat{ADK}=\widehat{AKD}\)

\(\Rightarrow\Delta ADK\) cân tại A

\(\Rightarrow AD=AK\) (1)

Tương tự ta có: \(\widehat{DCK}=\widehat{BKC}\) (so le trong)

\(\widehat{DCK}=\widehat{BCK}\) (CK là phân giác góc C)

\(\Rightarrow\widehat{BCK}=\widehat{BKC}\Rightarrow\Delta BCK\) cân tại B

\(\Rightarrow BC=BK\) (2)

(1);(2) \(\Rightarrow AB=AK+BK=AD+BC\) (đpcm)

20 tháng 9 2021

Bài 2: 

Ta có: \(\sqrt{9-2x}=\sqrt{x^2+9}\)

\(\Leftrightarrow x^2+9=-2x+9\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\left(nhận\right)\\x=-2\left(nhận\right)\end{matrix}\right.\)

10 tháng 11 2021

a, Vì D,E là trung điểm AB,AC nên DE là đtb tg ABC

Do đó DE//BC hay BDEC là hthang

b, Vì E là trung điểm AC và DM nên AMCD là hbh

c, Để AMCD là hcn thì \(\widehat{ADC}=90^0\) hay CD là đường cao tam giác ABC

Mà CD là trung tuyến tam giác ABC

Do đó để AMCD là hcn thì tam giác ABC cân tại C

21 tháng 9 2021

a: Ta có: ΔABC cân tại A

mà AD là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC

nên \(AD=BD=CD=\dfrac{BC}{2}\)

Xét tứ giác ADBK có 

E là trung điểm của đường chéo AB

E là trung điểm của đường chéo DK

Do đó: ADBK là hình bình hành

mà DA=DB

nên ADBK là hình thoi

Suy ra: K đối xứng với D qua AB

b: Xét ΔABC có 

E là trung điểm của AB

D là trung điểm của BC

Do đó: DE là đường trung bình của ΔABC

Suy ra: DE//AC và \(DE=\dfrac{AC}{2}\)

mà \(DE=\dfrac{DK}{2}\)

nên DK//AC và DK=AC

hay AKDC là hình bình hành

25 tháng 2 2022

Ta có hình vẽ sau:  A x y D B E C F

Vì ▲ACE có BD // EC; D ∈ AE và B ∈ AC nên ta có: 

\(\frac{AB}{AC}=\frac{AD}{AE} \) (Định lý Talet)

Vì ▲AFE có CD // EF; D ∈ AE và C ∈ AF nên ta có:

\(\frac{AC}{AF}=\frac{AD}{AE} \) (Định lý Talet)

Do đó, ta có: \(\frac{AB}{AC} = \frac{AC}{AF} (=\frac{AD}{AE}) \) \(⇔ AC^2 = AB . AF\)

                                                   \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}AC=\sqrt{AB.AF}\\AC=\dfrac{AB.AF}{AC}\end{matrix}\right.\) 

                                                 \(\Leftrightarrow\sqrt{AB.AF}=\dfrac{AB.AF}{AC}\left(=AC\right)\)(Điều phải chứng minh)

25 tháng 2 2022

Cảm ơn cậu !!

5 tháng 4 2022

LẦN NÀY CÓ ĐÁP ÁN CHỨ LẦN TRC EM QUÊN GHI =))))

 

5 tháng 4 2022

Đáp án A: 46,875 kg
Bài giải 
Thể tích khối gỗ là:
0,25 x 0,25 x 0,25 = 0,015625 (m3)
Đổi 0,015625 m3 = 15,625 dm3
Khối gỗ đó nặng số ki-lô-gam là:
15,625 x 3 = 46,875 (kg)
Đáp số: 46,875 kg