Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Ta đặt $H$ là trung điểm của $BC$ vì $\triangle ABC$ cân tại $A$ và $AH\perp BC$.
Suy ra:
$BH=HC=\frac{BC}{2}$
a) Chứng minh $\triangle ACD$ cânVì $\triangle ABC$ cân tại $A$ nên:
$AB=AC$
Trong hai tam giác vuông $\triangle AHB$ và $\triangle DHC$:
$AH=HD$
$BH=HC$
$\widehat{AHB}=\widehat{DHC}=90^\circ$
Suy ra:
$\triangle AHB=\triangle DHC$
Do đó:
$AB=DC$
Mà $AB=AC$ nên:
$\boxed{AC=CD}$
Vậy $\boxed{\triangle ACD\text{ cân tại }C}$.
b) Chứng minh $\triangle ACE=\triangle DCE$Ta có:
$AC=CD$ (câu a)
$CE=CB$
Mà:
$AC=AB$
và $\triangle ABC$ cân tại $A$ nên:
$\widehat{ACB}=\widehat{ABC}$
Do $E$ nằm trên tia đối của tia $CB$ nên:
$\widehat{ACE}=180^\circ-\widehat{ACB}$
Mặt khác, $D,H,B,C$ thẳng hàng và $\triangle DHC$ vuông tại $H$, suy ra:
$\widehat{DCE}=180^\circ-\widehat{DCH}$
Mà:
$\widehat{DCH}=\widehat{ACB}$
nên:
$\widehat{DCE}=180^\circ-\widehat{ACB}$
Suy ra:
$\widehat{ACE}=\widehat{DCE}$
Có:
$AC=DC$
$CE=CE$
$\widehat{ACE}=\widehat{DCE}$
Do đó:
$\boxed{\triangle ACE=\triangle DCE}$ (c.g.c)
c) Chứng minh $AB+BC>2DK$Có một vấn đề: với đúng giả thiết bạn ghi thì mệnh đề này không đúng trong mọi trường hợp.
Đặt:
$BH=HC=x,\quad AH=h$
Khi đó:
$AB=AC=\sqrt{x^2+h^2}$
$BC=2x$
Ta có thể tính được:
$DK=\frac{2}{3}\sqrt{4x^2+h^2}$
Vì vậy bất đẳng thức cần chứng minh trở thành:
$\sqrt{x^2+h^2}+2x>\frac{4}{3}\sqrt{4x^2+h^2}$
Bất đẳng thức này không luôn đúng. Ví dụ lấy:
$BH=HC=1,\quad AH=10$
thì:
$AB=\sqrt{101}$
$BC=2$
$2DK=\frac{4\sqrt{104}}{3}\approx13,60$
nhưng:
$AB+BC\approx12,05<13,60$
Vì vậy câu c có thể bị thiếu điều kiện hoặc đề bị chép sai. N
a: Xét ΔABC vuông tại A và ΔADE vuông tại A có
AB=AD
AC=AE
Do đó: ΔABC=ΔADE
=>BC=DE
b: Xét ΔABD vuông tại A có AB=AD
nên ΔABD vuông cân tại A
=>\(\widehat{ABD}=\widehat{ADB}=45^0\)
Xét ΔAEC vuông tại A có AE=AC
nên ΔAEC vuông cân tại A
=>\(\widehat{AEC}=\widehat{ACE}=45^0\)
Ta có: \(\widehat{ABD}=\widehat{AEC}\left(=45^0\right)\)
mà hai góc này là hai góc ở vị trí so le trong
nên BD//CE
Bài 8:
a: Xét ΔABD và ΔACE có
AB=AC
\(\widehat{ABD}=\widehat{ACE}\)
BD=CE
Do đó:ΔABD=ΔACE
Suy ra: AD=AE
b: ta có: ΔABD=ΔACE
nên \(\widehat{ADB}=\widehat{AEC}\)
1) Xét ΔCAB vuông tại A và ΔEAD vuông tại A có
AB=AD(gt)
AC=AE(gt)
Do đó: ΔCAB=ΔEAD(hai cạnh góc vuông)
Suy ra: BC=DE(hai cạnh tương ứng)
2) Xét ΔABD có AB=AD(gt)
nên ΔABD cân tại A(Định nghĩa tam giác cân)
Xét ΔABD cân tại A có \(\widehat{BAD}=90^0\)(gt)
nên ΔABD vuông cân tại A(Định nghĩa tam giác vuông cân)
a: Qua D, kẻ DK//AC(K∈BC)
DK//AC
=>\(\hat{DKB}=\hat{ACB}\) (hai góc đồng vị)
=>\(\hat{DBK}=\hat{DKB}\)
=>DB=DK
mà DB=CE
nên DK=CE
Xét ΔIKD và ΔICE có
\(\hat{IKD}=\hat{ICE}\) (hai góc so le trong, KD//CE)
KD=CE
\(\hat{IDK}=\hat{IEC}\) (hai góc so le trong, DK//EC)
Do đó: ΔIKD=ΔICE
=>ID=IE và IK=IC
ID=IE nên I là trung điểm của DE
Ta có: \(\hat{ABC}+\hat{ABF}=180^0\) (hai góc kề bù)
\(\hat{ACB}+\hat{BCE}=180^0\) (Hai góc kề bù)
mà \(\hat{ABC}=\hat{ACB}\)
nên \(\hat{ABF}=\hat{BCE}\)
Xét ΔFBD và ΔICE có
FB=IC
\(\hat{FBD}=\hat{ICE}\)
BD=CE
Do đó: ΔFBD=ΔICE
=>FD=IE
mà IE=ID
nên FD=ID
=>ΔFDI cân tại D
b: Xét ΔABC có \(\frac{AD}{AB}=\frac{AM}{AC}\)
nên DM//BC
c: Ta có: AB=AC
=>A nằm trên đường trung trực của BC(1)
Ta có: NB=NC
=>N nằm trên đường trung trực của BC(2)
Từ (1),(2) suy ra AN là đường trung trực của BC
a: Qua D, kẻ DK//AC(K∈BC)
DK//AC
=>\(\hat{DKB}=\hat{ACB}\) (hai góc đồng vị)
=>\(\hat{DKB}=\hat{DBK}\)
=>DK=DB
mà DB=CE
nên DK=CE
Xét ΔIKD và ΔICE có
\(\hat{IKD}=\hat{ICE}\) (hai góc so le trong, DK//CE)
DK=CE
\(\hat{IDK}=\hat{IEC}\) (hai góc so le trong, DK//CE)
Do đó: ΔIKD=ΔICE
=>ID=IE và IK=IC
ID=IE
=>I là trung điểm của DE
Ta có: \(\hat{ABC}+\hat{ABF}=180^0\) (hai góc kề bù)
\(\hat{ACB}+\hat{ICE}=180^0\) (hai góc kề bù)
mà \(\hat{ABC}=\hat{ACB}\) (ΔABC cân tại A)
nên \(\hat{ABF}=\hat{ICE}\)
Xét ΔDBF và ΔECI có
DB=EC
\(\hat{DBF}=\hat{ECI}\)
BF=EI
Do đó: ΔDBF=ΔECI
=>DF=EI
mà EI=DI
nên DF=DI
=>ΔDFI cân tại D
b: Xét ΔABC có \(\frac{AD}{AB}=\frac{AM}{AC}\)
nên DM//BC
c: Ta có: AB=AC
=>A nằm trên đường trung trực của BC(1)
Ta có: NB=NC
=>N nằm trên đường trung trực của BC(2)
Từ (1),(2) suy ra AN là đường trung trực của BC
a: Qua D, kẻ DK//AC(K∈BC)
DK//AC
=>\(\hat{DKB}=\hat{ACB}\) (hai góc đồng vị)
=>\(\hat{DKB}=\hat{DBK}\)
=>DK=DB
mà DB=CE
nên DK=CE
Xét ΔIKD và ΔICE có
\(\hat{IKD}=\hat{ICE}\) (hai góc so le trong, DK//CE)
DK=CE
\(\hat{IDK}=\hat{IEC}\) (hai góc so le trong, DK//CE)
Do đó: ΔIKD=ΔICE
=>ID=IE và IK=IC
ID=IE
=>I là trung điểm của DE
Ta có: \(\hat{ABC}+\hat{ABF}=180^0\) (hai góc kề bù)
\(\hat{ACB}+\hat{ICE}=180^0\) (hai góc kề bù)
mà \(\hat{ABC}=\hat{ACB}\) (ΔABC cân tại A)
nên \(\hat{ABF}=\hat{ICE}\)
Xét ΔDBF và ΔECI có
DB=EC
\(\hat{DBF}=\hat{ECI}\)
BF=EI
Do đó: ΔDBF=ΔECI
=>DF=EI
mà EI=DI
nên DF=DI
=>ΔDFI cân tại D
b: Xét ΔABC có \(\frac{AD}{AB}=\frac{AM}{AC}\)
nên DM//BC
c: Ta có: AB=AC
=>A nằm trên đường trung trực của BC(1)
Ta có: NB=NC
=>N nằm trên đường trung trực của BC(2)
Từ (1),(2) suy ra AN là đường trung trực của BC
a: Qua D, kẻ DK//AC(K∈BC)
DK//AC
=>\(\hat{DKB}=\hat{ACB}\) (hai góc đồng vị)
=>\(\hat{DKB}=\hat{DBK}\)
=>DK=DB
mà DB=CE
nên DK=CE
Xét ΔIKD và ΔICE có
\(\hat{IKD}=\hat{ICE}\) (hai góc so le trong, DK//CE)
DK=CE
\(\hat{IDK}=\hat{IEC}\) (hai góc so le trong, DK//CE)
Do đó: ΔIKD=ΔICE
=>ID=IE và IK=IC
ID=IE
=>I là trung điểm của DE
Ta có: \(\hat{ABC}+\hat{ABF}=180^0\) (hai góc kề bù)
\(\hat{ACB}+\hat{ICE}=180^0\) (hai góc kề bù)
mà \(\hat{ABC}=\hat{ACB}\) (ΔABC cân tại A)
nên \(\hat{ABF}=\hat{ICE}\)
Xét ΔDBF và ΔECI có
DB=EC
\(\hat{DBF}=\hat{ECI}\)
BF=EI
Do đó: ΔDBF=ΔECI
=>DF=EI
mà EI=DI
nên DF=DI
=>ΔDFI cân tại D
b: Xét ΔABC có \(\frac{AD}{AB}=\frac{AM}{AC}\)
nên DM//BC
c: Ta có: AB=AC
=>A nằm trên đường trung trực của BC(1)
Ta có: NB=NC
=>N nằm trên đường trung trực của BC(2)
Từ (1),(2) suy ra AN là đường trung trực của BC

DE=DB+BC+CE
nên DE=AB+AC+BC
Vì tam giác ABC cân tại A
⇒ \(AB=AC\)
mà \(\left\{{}\begin{matrix}BD=AB\\AC=CE\end{matrix}\right.\)
\(\Rightarrow AB=AC=BD=CE\)
Ta có:
\(DE=BD+BC+CE\)
\(=AB+AC+BC\)(đpcm)
Ta có: DE=DB+BC+CE mà AB=BD,AC=CE nên DE=AB+AC+BC(cùng cộng vs BC)