a: Ta có: \(\hat{DBI}+\hat{DBA}+\hat{ABH}=180^0\)

=>\(\hat{DBI}+\hat{ABH}=180^0-90^0=90^0\)

mà \(\hat{ABH}+\hat{HAB}=90^0\) (ΔHAB vuông tại H)

nên \(\hat{IBD}=\hat{HAB}\)

TA có: \(\hat{ACB}+\hat{ACE}+\hat{ECK}=180^0\)

=>\(\hat{ACB}+\hat{ECK}=180^0-90^0=90^0\)

mà \(\hat{ACB}+\hat{HAC}=90^0\) (ΔHAC vuông tại H)

nên \(\hat{HAC}=\hat{KCE}\)

Xét ΔIBD vuông tại I và ΔHAB vuông tại H có

BD=AB

\(\hat{IBD}=\hat{HAB}\)

Do đó: ΔIBD=ΔHAB

=>ID=HB

Xét ΔHAC vuông tại H và ΔKCE vuông tại K có

AC=CE

\(\hat{HAC}=\hat{KCE}\)

DO đó: ΔHAC=ΔKCE

=>HC=KE

b: DI+EK

=HB+HC

=BC

A B C D E H I K

Hạ đường cao AH.

a) \(\Delta BHA=\Delta DIB\)(Cạnh huyền góc nhọn) \(\Rightarrow BI=AH\)(2 cạnh tương ứng) \(\left(1\right)\)

   \(\Delta AHC=\Delta CKE\)(Cạnh huyền góc nhọn) \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}AH=CK\left(2\right)\\EK=HC\end{cases}}\)(2 cặp cạnh tương ứng)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow BI=CK\)

b) Ta có: \(BC=BH+HC\). Mà \(DI=BH\)(2 cạnh tương ứng) và \(EK=HC\)(cmt)

\(\Rightarrow BC=DI+EK\)

ban kia lam dung roi do

k tui nha

thanks

a, + Kẻ AH⊥BC; H∈BC 

+ Xét ΔDIB và ΔBHA ta có 
I1ˆ=H1ˆ=90o
B1ˆ=A1ˆ (cùng phụ với B2ˆ)
BD=AB (ΔABD vuông cân ở B)
→ΔDIB=ΔBHA (ch-gn)
→IB=AH (2 cạnh tương ứng) (1)

+ Xét ΔCKE và ΔAHC ta có 
H2ˆ=K1ˆ=90o
A1ˆ=C2ˆ (cùng phụ với C1ˆ)
CE=AC (ΔACE vuông cân ở C)
→ΔCKE=ΔAHC (ch-gn)
→CK=AH (2 cạnh tương ứng) (2)

+ Từ (1) và (2) →CK=BI (đpcm) 

b, + Ta có ΔDIB=ΔBHA→DI=BH (2 cạnh tương ứng) 

+ Ta có ΔCKE=ΔAHC→EK=HC (2 cạnh tương ứng) 

+ Ta có BC=BH+CH=DI+EK (đpcm) 
 

a) Vẽ AH _|_ BC (H thuộc BC) của \(\Delta ABC\)

Hai tam giác vuông AHB và BID có: \(\hept{\begin{cases}BD=AB\left(gt\right)\\\widehat{HAB}=\widehat{DBI}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\Delta AHB=\Delta BID\left(ch-gn\right)\)

=> AH _|_ BI (1) và DI=BH

Xét 2 tam giác vuông AHC và CKE có: \(\hept{\begin{cases}\widehat{HAC}=\widehat{ECK}\\AC=CE\left(gt\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\Delta AHC=\Delta CKE\left(ch-gn\right)\Rightarrow AH=CK\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) => BI=CK và EK=BC

b) Ta có DI=BH (chứng minh trên câu a)

Tương tự ta cũng có EK=BC

Từ đó BC=BH+HC=DI+EK

a: Ta có: \(\hat{DAI}+\hat{DAB}+\hat{BAH}=180^0\)

=>\(\hat{DAI}+\hat{BAH}=180^0-90^0=90^0\)

ma \(\hat{BAH}+\hat{ABH}=90^0\) (ΔAHB vuông tại H)

nên \(\hat{DAI}=\hat{ABH}\)

Xét ΔIAD vuông tại I và ΔHBA vuông tại H có

AD=BA

\(\hat{IAD}=\hat{HBA}\)

Do đó: ΔIAD=ΔHBA

=>ID=HA

b: Ta có: \(\hat{KAE}+\hat{EAC}+\hat{HAC}=180^0\)

=>\(\hat{KAE}+\hat{HAC}=180^0-90^0=90^0\)

mà \(\hat{HAC}+\hat{ACH}=90^0\) (ΔAHC vuông tại H)

nên \(\hat{KAE}=\hat{HCA}\)

Xét ΔKAE vuông tại K và ΔHCA vuông tại H có

AE=CA

\(\hat{KAE}=\hat{HCA}\)

Do đó: ΔKAE=ΔHCA

=>KE=HA

mà DI=AH

nên DI=KE

Gọi O la giao điểm của DE và IK

Xét ΔOID vuông tại I và ΔOKE vuông tại K có

DI=KE

\(\hat{ODI}=\hat{OEK}\) (hai góc so le trong, DI//KE)

Do đó: ΔOID=ΔOKE

=>OD=OE

=>O la trung điểm của DE

=>A,H, trung điểm O của DE thẳng hàng

c: Trên tia đối của tia MA, lấy G sao cho MA=MG

Xét ΔMAB va ΔMGC có

MA=MG

\(\hat{AMB}=\hat{GMC}\) (hai góc đối đỉnh)

MB=MC

Do đó: ΔMAB=ΔMGC

=>\(\hat{MAB}=\hat{MGC}\)

mà hai góc này là hai góc ở vị trí so le trong

nên AB//GC

=>\(\hat{BAC}+\hat{ACG}=180^0\) (1)

Ta có: \(\hat{DAE}+\hat{DAB}+\hat{EAC}+\hat{BAC}=360^0\)

=>\(\hat{DAE}+\hat{BAC}=360^0-90^0-90^0=180^0\) (2)

Từ (1),(2) suy ra \(\hat{DAE}=\hat{CGA}\)

Ta có: DA=AB

AB=CG

Do đó: DA=CG

Xét ΔDAE va ΔGCA có

DA=GC

\(\hat{DAE}=\hat{GCA}\)

AE=CA

Do đó: ΔDAE=ΔGCA

=>\(\hat{AED}=\hat{CAG}\)

Gọi X là giao điểm của AM và DE

Ta có: \(\hat{CAG}+\hat{CAE}+\hat{EAX}=180^0\)

=>\(\hat{CAG}+\hat{EAX}=180^0-90^0=90^0\)

ma \(\hat{CAG}=\hat{AED}\)

nên \(\hat{AED}+\hat{EAX}=180^0\)

=>AX⊥DE tại X

=>AM⊥DE tại X

minh moi hoc lop 6