Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a) Vì AH, HB, AB đều là các đường kính của các nửa đường tròn (O1) , (O2) và (O) nên tứ giác MPHQ có ba góc P, Q, M vuông. Vì vậy nó là hình chữ nhật.
Từ đó, ta có HM = PQ.
b) Vì MHPQ là hình chữ nhật nên \widehat{MPQ}=\widehat{MHQ}=\widehat{MBH}\left(=\dfrac{\stackrel\frown{HQ}}{2}\right)MPQ=MHQ=MBH(=2HQ⌢), do đó APQB là tứ giác nội tiếp.
c) Ta có \widehat{O_1PA}=\widehat{PAO_1}=90^o-\widehat{HMP}=90^o-\widehat{MPQ}O1PA=PAO1=90o−HMP=90o−MPQ
\Rightarrow\widehat{O_1PA}+\widehat{MPQ}=90^o\Rightarrow\widehat{O_1PQ}=90^o⇒O1PA+MPQ=90
a) kéo dài O1E,O2F cắt CD ở M và N
b) góc BFI + góc BEI =180
c) gọi AB cắt EF ở K
bằng đồng dạng ta chứng minh được KE=KF=KB.KA(đpcm)
có góc AQB= 90 độ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O) Hay góc AQP=90 độ => góc QAP= 90 độ- góc QPA=90 độ-1/2sđ cung AP
có góc APC= 90 độ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O1)=> góc PAC=90 độ - góc PCA=90 độ - 1/2sđ cung AP
Vì vậy góc QAP= góc PAC hay AP là tia phân giác của góc QAB
Ta có: góc BQA =90o (góc nội tiếp chắn nửa (O))
Xét Δ PQA vuông tại Q có: góc QAP + góc QPA =90o ⇒ góc QAP=90o- góc QPA
Mà góc QPA =1/2 sđ cung PA ( góc QPA là góc tạo bởi tia tiếp tuyến cà dây cung chắn cung AP của (O1))
⇒góc QAP=90o- 1/2 sđ cung PA (1)
Xét ΔCPA vuông tại P ( vì góc CPA là góc nội tiếp chắn nửa (O1)) có
góc PCA + góc PAC =90o⇒góc PAC =90o-góc PCA
mà góc PCA =1/2 sđ cung PA ( góc nội tiếp chắn cung PA )
⇒góc PAC= 90o-1/2 sđ cung PA (2)
Từ (1) và (2) ⇒ góc QAP=góc PAC ⇒ AP là tia phân giác của góc QAB
Từ O1 kẻ O1H vuông góc với O2C tại H. Vì R2 > R1 nên ta được O1BCH là hình chữ nhật
và : O2H = R2 - R1 = 2
\(cos\widehat{O_1O_2H}=\frac{O_2H}{O_1O_2}=\frac{2}{8}=\frac{1}{4}\Rightarrow\widehat{O_1O_2H}=\alpha\)(Bạn bấm máy tính để tìm giá trị góc này, còn mình đặt là \(\alpha\)cho dễ nhìn)
\(\Rightarrow\widehat{BO_1O_2}=180^o-\alpha\)(BO1 // CO2)
\(AB=\sqrt{2R^2_1-2R_1^2.cos\left(180^o-\alpha\right)}=m\)
\(AC=\sqrt{2R_2^2-2R_2^2.cos\alpha}=n\)
Gọi \(S_1\) và \(S_2\) lần lượt là diện tích hình quạt \(O_1AB\) và \(O_2AC\) thì ta có :
\(S_1=\frac{\pi.R_1^2.\left(180^o-\alpha\right)}{360^o}\) ; \(S_2=\frac{\pi.R_2^2.\alpha}{360^o}\)
\(S_{\Delta O_1AB}=\frac{1}{2}.R_1^2.sin\left(90^o-\alpha\right)\); \(S_{\Delta O_2AC}=\frac{1}{2}R_2^2.sin\alpha\)
Diện tích hình viên phân giới hạn bởi AB là : \(S'=S_1-S_{\Delta O_1AB}=x\)
Diện tích hình viên phân giới hạn bởi AC là : \(S''=S_2-S_{\Delta O_2AC}=y\)
Diện tích tam giác ABC nằm ngoài cả hai đường tròn đã cho là :
\(S_{ABC}-S'-S''=\frac{1}{2}m.n-x-y\)
Đường tròn c: Đường tròn với tâm O1 và bán kính 5 Đường tròn d: Đường tròn với tâm O2 và bán kính 2 Đoạn thẳng j: Đoạn thẳng [A, B] Đoạn thẳng k: Đoạn thẳng [C, D] Đoạn thẳng l: Đoạn thẳng [O1, A] Đoạn thẳng m: Đoạn thẳng [O2, B] Đoạn thẳng n: Đoạn thẳng [O1, C] Đoạn thẳng p: Đoạn thẳng [O2, D] Đoạn thẳng q: Đoạn thẳng [O1, O2] Đoạn thẳng s: Đoạn thẳng [O2, H] O1 = (2.46, 0.9) O1 = (2.46, 0.9) O1 = (2.46, 0.9) O2 = (14, 2.1) O2 = (14, 2.1) O2 = (14, 2.1) Điểm A: Giao điểm đường của c, g Điểm A: Giao điểm đường của c, g Điểm A: Giao điểm đường của c, g Điểm B: Giao điểm đường của d, g Điểm B: Giao điểm đường của d, g Điểm B: Giao điểm đường của d, g Điểm C: Giao điểm đường của c, i Điểm C: Giao điểm đường của c, i Điểm C: Giao điểm đường của c, i Điểm D: Giao điểm đường của d, i Điểm D: Giao điểm đường của d, i Điểm D: Giao điểm đường của d, i Điểm I: Giao điểm đường của k, q Điểm I: Giao điểm đường của k, q Điểm I: Giao điểm đường của k, q Điểm H: Giao điểm đường của r, l Điểm H: Giao điểm đường của r, l Điểm H: Giao điểm đường của r, l
Gọi giao điểm của O1O2 và CD là I.
Ta thấy rằng \(\Delta O_1CI\sim\Delta O_2DI\) theo tỉ số đồng dạng là \(k=\frac{O_1C}{O_2D}=\frac{5}{2}\)
Đặt \(ID=2x\left(cm\right)\Rightarrow IC=5x\Rightarrow CD=7x\Rightarrow AB=1,5.7x=10,5x\)
Theo Pitago ta cũng có \(O_1I=\sqrt{25x^2+25};O_2I=\sqrt{4x^2+4}\left(1\right)\)
Xét hình thang vuông ABO2O1 , kẻ O2H vuông góc với AO1 , ta tính được \(HO_1=5-2=3\left(cm\right)\)
Vậy thì \(O_1O_2^2=O_2H^2+HO_1^2\Rightarrow O_1O_2=\sqrt{110,25x^2+9}\left(2\right)\)
Từ (1) và (2) suy ra \(\sqrt{110,25x^2+9}=\sqrt{25x^2+25}+\sqrt{4x^2+4}\)
\(\Leftrightarrow\sqrt{110,25x^2+9}=5\sqrt{x^2+1}+2\sqrt{x^2+1}\)
\(\Leftrightarrow\sqrt{110,25x^2+9}=7\sqrt{x^2+1}\)
\(\Leftrightarrow110,25x^2+9=49x^2+49\)
\(\Leftrightarrow x^2=\frac{32}{49}\Rightarrow O_1O_2=7.\sqrt{\frac{32}{49}+1}=9\left(cm\right)\)
Vậy O1O2 = 9 cm.
ta có : Góc CAB = GÓc PQG ( 2 góc đối đỉnh ) . theo tính chất của góc nt , taco : Góc CBA = 1/2 cung AC . Góc APQ = 1/2 sd AQ(1) . theo t/c của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung ta có ; GÓC CBA = 1/2 cung AC . APQ + 1/2 sđ AQ ( 2) . TỪ (1) , ( 2 ) => GÓC CBA = APQ . mà 2 góc này ở vị trí soletrong = > BC song song với QP
xAC=QAy(hai góc đối đỉnh)
theo tính chất của 2 góc được tạo bởi tia tiếp tuyến
=> xAC=1/2sđ cung AC,QAy=1/2sđ cungAQ(1)
theo tính chất của góc nội tiếp,ta có
=> ABC=1/2 sđ cung AC,APQ=1/2sđ cung AQ(2)
từ (1),(2)=> ABC=APQ
=> QP//BC
Kẻ tiếp tuyến chung tại A của hai đường tròn (O) và (O')
có góc xAC= góc QAy( 2 góc đối đỉnh )
theo tính chất của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung ta có: góc CAx=1/2 sđ cung CA; góc yAQ=1/2 sđ cung AQ
theo tính chất của góc nội tiếp ta có : góc CBA=1/2sđ cung CA; góc APQ=1/2sđ cung AQ
=> góc CBA= góc APQ=> PQ//BC(ĐPCM)
Kẻ tiếp tuyến xAy tại A của (O1),(O2)
Có: góc yAC =góc QAx ( hai góc đối đỉnh )
Lại có: góc CAy =1/2 sđ cung AC ( góc CAy là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung )
góc xAQ =1/2 sđ cung AQ ( góc xAQ là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung )
⇒ sđ cung AC = sđ cung AQ
Mà: góc CBA=1/2 sđ cung AC ( góc CBA là góc nội tiếp chắn cung AC )
góc APQ=1/2 sđ cung AQ ( góc APQ là góc nội tiếp chắn cung AQ )
⇒góc CBA = góc APQ
Mà hai góc này ở vị trí so le trong ⇒BC//PQ
Kẻ tt chung tại A của hai đg tròn (O) và (O')
ta có góc xAC =góc QAy( hai góc đối đỉnh )
ta có CAx=1/2 sđ cung AC ;góc QAy =1/2sđ cung AQ (tc của góc tạo bởi tt và dây cung)
lại có góc CBA =1/2 sđ cubg CA ;góc APQ=1/2ssd cung AQ(tc của góc nội tiếp )
=> góc CBA=góc APQ=>PQ//BC (đpcm )
Kẻ tiếp tuyến chung tại A của hai đường tròn (o); (o')
ta có sđ góc BCA=1/2 sđ cung AB( góc nt chắn cung AB); sđ góc AQP=1/2 sđ cung AP( góc nt chắn cung AP)
lại có: sđ góc BAx=1/2sđ cung AB(góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung AB);
sđ góc PAy=1/2sđ cung AP (góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung AP)
mà góc BAx= góc PAy(2 góc đối đỉnh)
góc BCA= góc BAx(=1/2 sđ cung AB); góc AQP= góc PAy(=1/2 sđ cung AP)
=> góc BCA= góc AQP
Mà hai góc này ở vị trí so le trong
=> BC//PQ_đpcm
Kẻ tiếp tuyến xAy của (O1) và (O2) tại A
Vì góc yAC là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung AC
=> góc yAC= \(\dfrac{1}{2}\) sđ cung AC
Vì góc QAx là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung AQ
=> góc QAx= \(\dfrac{1}{2}\) sđ cung AQ
mà góc yAC= góc QAx( 2 góc đối đỉnh)
=> cung AC= cung AQ
Ta có: góc ABC là góc nội tiếp chắn cung AC của (O1)
góc APQ là góc nội tiếp chắn cung AQ của (O2)
mà cung AC= cung AQ
=> góc ABC= góc APQ( hệ quả của góc nội tiếp)
mà 2 góc này ở vị trí so le trong của 2 đường thẳng PQ và BC
=> PQ// BC( đpcm)
KẺ TIẾP TUYẾN chung cạnh A CỦA 2 đtròn (O), (O')
ta có góc xAC = góc QAy( HAI góc đối đỉnh)
ta có CAx =1/2 sđ cung AC
góc QAy=1/2 cung AQ
(tính chất của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung)
lại có góc CBA=1/2 sđ cung CA
góc PAQ=1/2 sđ cung AQ
( Tính chất góc nội tiếp)
=> góc CBA= GÓC APQ
=> PQ//BC
Kẻ tiếp tuyến chung tại A
\(\widehat{CAx}=\widehat{QAy}\) (2 góc đối đỉnh)
Mà \(\widehat{CAx}\) là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn \(\stackrel\frown{AC}\)
\(\widehat{QAy}\) là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn \(\stackrel\frown{AQ}\)
\(\widehat{CBA}\) là góc nội tiếp chắn \(\stackrel\frown{AC}\)
\(\widehat{APQ}\) là góc nội tiếp chắn \(\stackrel\frown{AQ}\)
Do đó \(\widehat{CBA}\) = \(\widehat{APQ}\) mà 2 góc này nằm ở vị trí SLT của PQ và BC
=> PQ//BC