a: Xét (O) có

EA,EC là các tiếp tuyến

Do đó: OE là phân giác của góc AOC và EA=EC

Xét (O) có

FC,FB là các tiếp tuyến

Do đó: OF là phân giác của góc BOC và FB=FC

ΔOAC cân tại O

mà OE là đường phân giác

nên OE⊥AC tại M và M là trung điểm cua AC

ΔOBC cân tại O

mà OF là đường phân giác

nên OF⊥BC tại N và N là trung điểm của BC

Xét ΔCAB có

M,N lần lượt là trung điểm của CA,CB

=>MN là đường trung bình của ΔCAB

=>MN//AB

a: Xét (O) co

CM,CA là tiếp tuyên

=>CM=CA 

Xét (O) có

DM,DB là tiếp tuyến

=>DM=DB

CD=CM+MD

=>CD=CA+BD

b: Xet ΔACN và ΔDBN có

góc NAC=góc NDB

góc ANC=góc DNB

=>ΔACN đồng dạng vơi ΔDBN

=>AC/BD=AN/DN

=>CN/MD=AN/ND

=>MN/AC

1: Xét (O) có

EA,EM là các tiếp tuyến

Do đó: EA=EM và OE là phân giác của góc MOA

Xét (O) có

FM,FB là các tiếp tuyến

Do đó: FM=FB và OF là phân giác của góc MOB

ΔOAM cân tại O

mà OE là đường phân giác

nên OE⊥AM tại P và P là trung điểm của AM

ΔOBM cân tại O

mà OF là đường phân giác

nên OF⊥BM tại Q và Q là trung điểm của BM

Ta có: \(\hat{MPO}=\hat{MHO}=\hat{MQO}=90^0\)

=>M,P,O,H,Q cùng thuộc đường tròn đường kính MO

2: OE là phân giác của góc MOA

=>\(\hat{MOA}=2\cdot\hat{MOE}\)

OF là phân giác của góc MOB

=>\(\hat{MOB}=2\cdot\hat{MOF}\)

Ta có: \(\hat{MOA}+\hat{MOB}=180^0\) (hai góc kề bù)

=>\(2\left(\hat{MOE}+\hat{MOF}\right)=180^0\)

=>\(2\cdot\hat{EOF}=180^0\)

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

Xét ΔEOF vuông tại O có OM là đường cao

nên \(ME\cdot MF=OM^2\)

=>\(EA\cdot BF=OM^2=R^2\)

3: Gọi G là giao điểm của MB và AE

Xét (O) có

ΔAMB nội tiếp

AB là đường kính

Do đó: ΔAMB vuông tại M

=>AM⊥BG tại M

=>ΔAMG vuông tại M

Ta có: \(\hat{EAM}+\hat{EGM}=90^0\) (ΔAMG vuông tại M)

\(\hat{EMA}+\hat{EMG}=\hat{AMG}=90^0\)

mà \(\hat{EAM}=\hat{EMA}\) (ΔEAM cân tại E)

nên \(\hat{EGM}=\hat{EMG}\)

=>EG=EM

mà EM=EA

nên EG=EA(1)

Ta có: MH⊥AB

AG⊥ BA

Do đó: MH//AG

Xét ΔBAE có KH//AE

nên \(\frac{KH}{AE}=\frac{BK}{BE}\) (2)

Xét ΔBEG có MK//EG

nên \(\frac{MK}{EG}=\frac{BK}{BE}\) (3)

Từ (1),(2),(3) suy ra MK=KH

1: Xét (O) có

EA,EM là các tiếp tuyến

Do đó: EA=EM và OE là phân giác của góc MOA

Xét (O) có

FM,FB là các tiếp tuyến

Do đó: FM=FB và OF là phân giác của góc MOB

ΔOAM cân tại O

mà OE là đường phân giác

nên OE⊥AM tại P và P là trung điểm của AM

ΔOBM cân tại O

mà OF là đường phân giác

nên OF⊥BM tại Q và Q là trung điểm của BM

Ta có: \(\hat{MPO}=\hat{MHO}=\hat{MQO}=90^0\)

=>M,P,O,H,Q cùng thuộc đường tròn đường kính MO

2: OE là phân giác của góc MOA

=>\(\hat{MOA}=2\cdot\hat{MOE}\)

OF là phân giác của góc MOB

=>\(\hat{MOB}=2\cdot\hat{MOF}\)

Ta có: \(\hat{MOA}+\hat{MOB}=180^0\) (hai góc kề bù)

=>\(2\left(\hat{MOE}+\hat{MOF}\right)=180^0\)

=>\(2\cdot\hat{EOF}=180^0\)

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

Xét ΔEOF vuông tại O có OM là đường cao

nên \(ME\cdot MF=OM^2\)

=>\(EA\cdot BF=OM^2=R^2\)

3: Gọi G là giao điểm của MB và AE

Xét (O) có

ΔAMB nội tiếp

AB là đường kính

Do đó: ΔAMB vuông tại M

=>AM⊥BG tại M

=>ΔAMG vuông tại M

Ta có: \(\hat{EAM}+\hat{EGM}=90^0\) (ΔAMG vuông tại M)

\(\hat{EMA}+\hat{EMG}=\hat{AMG}=90^0\)

mà \(\hat{EAM}=\hat{EMA}\) (ΔEAM cân tại E)

nên \(\hat{EGM}=\hat{EMG}\)

=>EG=EM

mà EM=EA

nên EG=EA(1)

Ta có: MH⊥AB

AG⊥ BA

Do đó: MH//AG

Xét ΔBAE có KH//AE

nên \(\frac{KH}{AE}=\frac{BK}{BE}\) (2)

Xét ΔBEG có MK//EG

nên \(\frac{MK}{EG}=\frac{BK}{BE}\) (3)

Từ (1),(2),(3) suy ra MK=KH

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 B E F x y M K O

a)\(\hept{\begin{cases}Ax⊥AB\\By⊥AB\end{cases}}\)=> Ax // By.\(\Delta KFB\)có EA // FB nên\(\frac{KF}{KA}=\frac{BF}{AE}\)(hệ quả định lí Ta-lét) mà EA = EM ; FM = FB (tính chất của 2 tiếp tuyến)

\(\Rightarrow\Delta AEF\)có\(\frac{KF}{KA}=\frac{MF}{ME}\)nên MK // AE (định lí Ta-lét đảo) mà\(AE⊥AB\Rightarrow MK⊥AB\)

b)\(\widehat{EOM}=\frac{\widehat{AOM}}{2};\widehat{FOM}=\frac{\widehat{MOB}}{2}\)(tính chất 2 tiếp tuyến) mà\(\widehat{EOM}+\widehat{FOM}=180^0\)(kề bù)

\(\Rightarrow\widehat{EOF}=\widehat{EOM}+\widehat{FOM}=\frac{180^0}{2}=90^0\)

\(\Rightarrow\Delta EOF\)vuông tại O có OE + OF > EF (bđt tam giác) ; OE + OF < 2EF (vì OE,OF < EF)

\(\Rightarrow1< \frac{OE+OF}{EF}< 2\Rightarrow2< \frac{P_{EOF}}{EF}< 3\Rightarrow\frac{1}{3}< \frac{EF}{P_{EOF}}< \frac{1}{2}\)(1)

Hình thang AEFB (AE // FB) có diện tích là :\(\frac{\left(AE+FB\right).AB}{2}=\frac{\left(EM+FM\right).2R}{2}=EF.R\)

S_AEO = S_MEO vì có đáy OA = OM ; đường cao AE = ME\(\Rightarrow S_{MEO}=\frac{1}{2}S_{AEMO}\) 

S_FOM = S_FOB  vì có đáy FM = FB ; đường cao OM = OB\(\Rightarrow S_{FOM}=\frac{1}{2}S_{MFBO}\)

\(\Rightarrow S_{EOF}=\frac{1}{2}\left(S_{AEMO}+S_{MFBO}\right)=\frac{EF.R}{2}\).Từ tâm đường tròn nội tiếp I của\(\Delta EOF\)kẻ các đường vuông góc với OE,OF,EF thì\(S_{EOF}=S_{EIF}+S_{EIO}+S_{OIF}\)\(\Leftrightarrow\frac{EF.R}{2}=\frac{EF.r+EO.r+OF.r}{2}\)

\(\Rightarrow EF.R=P_{EOF}.r\Rightarrow\frac{r}{R}=\frac{EF}{P_{EOF}}\)(2).Thay (2) vào (1) ta có đpcm.

sao nguyên bài khó thế