Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a)
Ta có $BE \perp AC,\ CF \perp AB$ nên:
$\widehat{AEB} = \widehat{AFC} = 90^\circ$.
Lại có: $\widehat{ABE} = \widehat{ACF}$ (cùng phụ với $\widehat{BAC}$).
Suy ra: $\triangle ABE \sim \triangle ACF$ (g.g).
Do đó: $\dfrac{AE}{AF} = \dfrac{AB}{AC}$.
Nhân chéo: $AE \cdot AC = AF \cdot AB$.
b)
Ta có $BE \perp AC$ nên $\triangle BEC$ vuông tại $E$.
Mặt khác $AD \perp BC$ nên $\triangle BHD$ vuông tại $D$.
Xét hai tam giác $BHE$ và $BDC$:
$\widehat{BHE} = \widehat{BDC} = 90^\circ$,
$\widehat{HBE} = \widehat{DBC}$.
=> $\triangle BHE \sim \triangle BDC$.
Do đó: $\dfrac{BH}{BD} = \dfrac{BE}{BC}$.
Nhân chéo: $BH \cdot BE = BD \cdot BC$.
c)
Gọi $N = EF \cap AD$.
Từ câu a) ta có: $\dfrac{AE}{AF} = \dfrac{AB}{AC}$.
Mà theo tính chất đường cao:
$\dfrac{AB}{AC} = \dfrac{FB}{FC}$.
=> $\dfrac{AE}{AF} = \dfrac{FB}{FC}$.
Do đó: $CF$ là tia phân giác của $\widehat{DEF}$.
Xét tam giác $ADH$ với $N \in AD$.
Do $CF$ là phân giác nên suy ra các tỉ số:
$\dfrac{AN}{NH} = \dfrac{AD}{HD}$.
Nhân chéo: $NH \cdot AD = AN \cdot HD$.
Link hình: file:///C:/Users/THAOCAT/Pictures/Screenshots/Screenshot%20(1224).png
Áp dụng định lý Menelaus cho bộ ba điểm (K,E,D) thằng hàng của \(\Delta\)AMC, ta được: \(\frac{KM}{KC}.\frac{EC}{EA}.\frac{DA}{DM}=1\Rightarrow\frac{KM}{KC}=\frac{EA}{EC}.\frac{DM}{DA}\)(1)
Tương tự đối với bộ ba điểm (H,D,F) thẳng hàng trong \(\Delta\)AMB, ta được: \(\frac{HB}{HM}.\frac{DM}{DA}.\frac{FA}{FB}=1\Rightarrow\frac{HB}{HM}=\frac{FB}{FA}.\frac{DA}{DM}\)(2)
Tiếp tục áp dụng định lý Ceva cho ba đường thẳng AD, BE, CF đồng quy tại M trong \(\Delta\)ABC, ta có: \(\frac{DC}{DB}.\frac{FB}{FA}.\frac{EA}{EC}=1\Rightarrow\frac{DC}{DB}=\frac{FA}{FB}.\frac{EC}{EA}\)(3)
Từ (1), (2), (3) suy ra \(\frac{KM}{KC}.\frac{HB}{HM}.\frac{DC}{DB}=1\)
\(\Delta\)BMC có \(\frac{KM}{KC}.\frac{HB}{HM}.\frac{DC}{DB}=1\)nên ba đường thẳng MD, BK, CH đồng quy (định lý Ceva đảo)
Vậy AD, BK và CH đồng quy (đpcm)
