a) Vì MA, MC là tiếp tuyến nên: ˆMAO=ˆMCO=900⇒MAO^=MCO^=900⇒ AMCO là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính MO.

ˆADB=900ADB^=900 góc nội tiếp chắn nửa đường  tròn) ⇒ˆADM=900⇒ADM^=900 (1)

Lại có: OA = OC = R; MA = MC (tính chất tiếp tuyến). Suy ra OM là đường trung trực của AC

⇒ˆAEM=900⇒AEM^=900 (2). 

Từ (1) và (2) suy ra MADE là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính MA.

b)  Tứ giác AMDE nội tiếp suy ra: ˆADE=ˆAME=ˆAMOADE^=AME^=AMO^ (góc nội tiếp cùng chắn cung AE) (3)

Tứ giác AMCO nội tiếp suy ra: ˆAMO=ˆACOAMO^=ACO^(góc nội tiếp cùng chắn cung AO) (4).

Từ (3) và (4) suy ra ˆADE=ˆACOADE^=ACO^

c) Tia BC cắt Ax tại N. Ta có ˆACB=900ACB^=900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) ⇒ˆACN=900⇒ACN^=900, suy ra ∆ACN vuông tại C. Lại có MC = MA nên suy ra được MC = MN, do đó MA = MN (5).

Mặt khác ta có CH // NA (cùng vuông góc với AB) nên theo định lí Ta-lét thì ICMN=IHMA(=BIBM)ICMN=IHMA(=BIBM) (6).

Từ (5) và (6) suy ra IC = IH hay MB đi qua trung điểm của CH.

Để giải quyết bài toán này, ta sử dụng định lí Menelaus và định lí Stewart.

Bước 1: Chứng minh AD/AC + AM/AN = 3.

Áp dụng định lí Menelaus cho tam giác AGC với đường thẳng cắt AC, ID, MG, ta có:

$\dfrac{IM}{MD} \cdot \dfrac{DN}{NC} \cdot \dfrac{CG}{GA} = 1$

Do $CG = 2 \cdot GA$ và $DN = AN - AD = AN - 2\cdot AI$, ta có thể đưa về dạng:

$\dfrac{IM}{MD} \cdot \dfrac{AN-2\cdot AI}{NC} = \dfrac{1}{2}$

Từ định lí Stewart, ta có $4\cdot AI\cdot DI + AD^2 = 3\cdot ID^2$, do đó $ID = \dfrac{AD}{\sqrt{3}}$.

Thay vào phương trình trên, ta được:

$\dfrac{IM}{MD} \cdot \dfrac{AN-AD}{NC} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$

Tương đương với:

$\dfrac{IM}{MD} \cdot \dfrac{AD}{NC} + \dfrac{IM}{MD} \cdot \dfrac{AM}{AN} = \dfrac{1}{\sqrt{3}} + \dfrac{AD}{NC}$

Từ đó suy ra:

$\dfrac{AM}{AN} + \dfrac{AD}{AC} = \dfrac{3}{\sqrt{3}}$

Do đó:

$\dfrac{AD}{AC} + \dfrac{AM}{AN} = 3$ (Đpcm)

Gọi I là gđ BM và CH.  BC cắt AM tại K

Dễ Cm: MO vuông AC và AC vuông CB

=> MO song song CB hay MO song song BK

Mà O là trung điểm AB nên => M là trung điểm AK

=> AM=MK (1)

Ta có CH song song AK vì cùng vuông AB

Áp dụng định lí Ta-lét cho 2 tam giác AMB và BMK, ta có được đẳng thức sau :

\(\frac{IH}{AM}=\frac{IC}{MK}\left(=\frac{BI}{BM}\right)\) (2)

Từ (1) và (2) => IH = IC => đpcm

a: Xét (O) có

ΔACB nội tiếp

AB là đường kính

Do đó: ΔACB vuông tại C

=>\(\hat{ACB}=90^0\)

b: Xét (O) có

MA,MC là các tiếp tuyến

Do đó: MA=MC

=>M nằm trên đường trung trực của AC(1)

Ta có: OA=OC

=>O nằm trên đường trung trực của AC(2)

Từ (1),(2) suy ra MO là đường trung trực của AC

=>MO⊥AC

mà AC⊥CB

nên MO//CB

c: Gọi I là giao điểm của MB và CH, K là giao điểm của CB và MA

Ta có: \(\hat{MAC}+\hat{MKC}=90^0\) (ΔACK vuông tại C)

\(\hat{MCA}+\hat{MCK}=\hat{ACK}=90^0\)

mà \(\hat{MAC}=\hat{MCA}\) (ΔMAC cân tại M)

nên \(\hat{MKC}=\hat{MCK}\)

=>MK=MC

mà MA=MC

nên MK=MA(4)

Ta có: CH⊥AB

AK⊥BA

Do đó: CH//AK

Xét ΔBAM có HI//AM

nên \(\frac{HI}{AM}=\frac{BI}{BM}\left(3\right)\)

Xét ΔBKM có CI//MK

nên \(\frac{CI}{MK}=\frac{BI}{BM}\) (5)

Từ (3),(4),(5) suy ra CI=IH

=>I là trung điểm của CH

Đề câu a sai rồi

Bạn vẽ lại hình và sửa lại đề đi.

Mình làm câu b trước nhé.

Ta có: AM = MC (Tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau tại M)

           AO = CO =R

=> OM là đường trung trực của AC

=> OM vuông góc AC 

Mà BC vuông góc AC (cm câu a)

= BC // OM

Sửa đề: BC cắt AM tại N

a: Xét tứ giác MAOC có \(\hat{MAO}+\hat{MCO}=90^0+90^0=180^0\)

nên MAOC là tứ giác nội tiếp

Xét (O) có

ΔADB nội tiếp

AB là đường kính

Do đó: ΔADB vuông tại D

=>AD⊥MB tại D

Xét (O) có

MA,MC là các tiếp tuyến

Do đó: MA=MC

=>M nằm trên đường trung trực của AC(1)

Ta có: OA=OC

=>O nằm trên đường trung trực của AC(2)

Từ (1),(2) suy ra MO là đường trung trực của AC

=>MO⊥AC tại E và E là trung điểm của AC

Xét (O) có

ΔACB nội tiếp

AB là đường kính

Do đó: ΔACB vuông tại C

=>AC⊥BN tại C

Xét tứ giác AEDM có \(\hat{AEM}=\hat{ADM}=90^0\)

nên AEDM là tứ giác nội tiếp

b: Xét ΔMAB vuông tại A có AD là đường cao

nên \(AB^2=BD\cdot BM\left(3\right)\)

Xét ΔNAB vuông tại A có AC là đường cao

nên \(BC\cdot BN=BA^2\left(4\right)\)

Từ (3),(4) suy ra \(BD\cdot BM=BC\cdot BN\)

=>\(\frac{BD}{BN}=\frac{BC}{BM}\)

Xét ΔBDC và ΔBNM có

\(\frac{BD}{BN}=\frac{BC}{BM}\)

góc DBC chung

Do đó: ΔBDC~ΔBNM
=>\(\hat{BDC}=\hat{BNM}\)

mà \(\hat{BDC}+\hat{MDC}=180^0\) (hai góc kề bù)

nên \(\hat{MDC}+\hat{MNC}=180^0\)

=>MNCD là tứ giác nội tiếp

a: Xét (O) có

MA,MC là các tiếp tuyến

Do đó; MA=MC và OM là phân giác của góc AOC

ΔOAC cân tại O

mà OM là đường phân giác

nên OM⊥AC

b: Xét (O) có

ΔAQB nội tiếp

AB là đường kính

Do đó:ΔAQB vuông tại Q

=>AQ⊥MB tại Q

Xét ΔMAB vuông tại A có AQ là đường cao

nên \(MQ\cdot MB=MA^2\)

c: Xét tứ giác AIQM có \(\hat{AIM}=\hat{AQM}=90^0\)

nên AIQM là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính AM

=>A,I,Q,M cùng thuộc một đường tròn

a: Xét (O) có

MA,MC là các tiếp tuyến

Do đó: MA=MC và OM là phân giác của góc AOC

ΔOAC cân tại O

mà OM là đường phân giác

nên OM⊥AC tại I và I là trung điểm của AC
b: Xét (O) có

ΔAQB nội tiếp

AB là đường kính

Do đó: ΔAQB vuông tại Q

=>AQ⊥MB tại Q

Xét ΔMAB vuông tại A có AQ là đường cao

nên \(MQ\cdot MB=MA^2\)

c: Xét tứ giác AIQM có \(\hat{AIM}=\hat{AQM}=90^0\)

nên AIQM là tứ giác nội tiếp

=>A,I,Q,M cùng thuộc một đường tròn

d: Gọi K là giao điểm của BC và MA

Xét (O) có

ΔACB nội tiếp

AB là đường kính

Do đó: ΔACB vuông tại C

=>AC⊥BK tại C

Ta có: \(\hat{MAC}+\hat{MKC}=90^0\) (ΔACK vuông tại C)

\(\hat{MCA}+\hat{MCK}=\hat{ACK}=90^0\)

mà \(\hat{MAC}=\hat{MCA}\) (ΔMAC cân tại M)

nên \(\hat{MKC}=\hat{MCK}\)

=>MK=MC

mà MA=MC

nên MK=MA(1)

Ta có: CH⊥AB

AK⊥BA

Do đó: CH//AK

Xét ΔBAM có NH//AM

nên \(\frac{NH}{AM}=\frac{BN}{BA}\) (2)

Xét ΔBMK có CN//MK

nên \(\frac{CN}{MK}=\frac{BN}{BM}\) (3)

Từ (1),(2),(3) suy ra CN=NH

 ta có hình sau :