Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
bạn tự vẽ hình nhé
CM tam giác ABC= tam giác AEG
\(\Rightarrow\)góc GEA= góc ABC
góc EGA = góc ACB
ta có góc HAC= góc ABH ( cùng phụ goc BAH)
góc OAE= góc HAC
\(\Rightarrow\) góc OEA= góc OAE
\(\Rightarrow\)OA=OE
CMTT: OA=OG
suy ra OE=OG (1)
ta có góc GAC+ HAC+BAH=180độ
mà BAH=OAG
 \(\Rightarrow\) OAG+GAC+HAC=180 độ
O,A ,H thẳng hàng(2)
từ 1 va 2 suy ra đfcm
O là trung điểm EG
a: TA có: \(\hat{BAG}=\hat{BAC}+\hat{GAC}=\hat{BAC}+90^0\)
\(\hat{EAC}=\hat{EAB}+\hat{BAC}=90^0+\hat{BAC}\)
Do đó: \(\hat{BAG}=\hat{EAC}\)
Xét ΔBAG và ΔEAC có
BA=EA
\(\hat{BAG}=\hat{EAC}\)
AG=AC
Do đó: ΔBAG=ΔEAC
=>BG=EC
Gọi O là giao điểm của BG và EC
ΔBAG=ΔEAC
=>\(\hat{ABG}=\hat{AEC}\)
Xét tứ giác AEBO có \(\hat{AEO}=\hat{ABO}\)
nên AEBO là tứ giác nội tiếp
=>\(\hat{BOE}=\hat{BAE}=90^0\)
=>BG⊥EC tại O
b: Q là tâm của hình vuông ABDE
=>Q là trung điểm chung của AD và BE
N là tâm của hình vuông ACFG
=>N là trung điểm chung của AF và CG
Xét ΔEBC có
Q,M lần lượt là trung điểm của BE,BC
=>QM là đường trung bình của ΔEBC
=>QM//EC và \(QM=\frac{EC}{2}\)
Xét ΔGEC có
P,N lần lượt là trung điêm của GE,GC
=>PN là đường trung bình cua ΔGEC
=>PN//EC và \(PN=\frac{EC}{2}\)
QM//EC
PN//EC
Do đó: QM//PN
\(QM=\frac{EC}{2}\)
\(PN=\frac{EC}{2}\)
Do đó: QM=PN
Xét ΔEBG có
Q,P lần lượt là trung điểm của EB,EG
=>QP là đường trung bình của ΔEBG
=>QP//BG và \(QP=\frac{BG}{2}\)
\(QP=\frac{BG}{2}\)
\(QM=\frac{EC}{2}\)
mà BG=EC
nên QP=QM
QP//BG
BG⊥EC
Do đó: QP⊥EC
QP⊥EC
EC//QM
Do đó: QP⊥QM
Xét tứ giác MNPQ có
MQ//NP
MQ=NP
Do đó: MNPQ là hình bình hành
Hình bình hành MNPQ có QM⊥QP
nên MNPQ là hình chữ nhật
Hình chữ nhật MNPQ có QM=QP
nên MNPQ là hình vuông
a: TA có: \(\hat{BAG}=\hat{BAC}+\hat{GAC}=\hat{BAC}+90^0\)
\(\hat{EAC}=\hat{EAB}+\hat{BAC}=90^0+\hat{BAC}\)
Do đó: \(\hat{BAG}=\hat{EAC}\)
Xét ΔBAG và ΔEAC có
BA=EA
\(\hat{BAG}=\hat{EAC}\)
AG=AC
Do đó: ΔBAG=ΔEAC
=>BG=EC
Gọi O là giao điểm của BG và EC
ΔBAG=ΔEAC
=>\(\hat{ABG}=\hat{AEC}\)
Xét tứ giác AEBO có \(\hat{AEO}=\hat{ABO}\)
nên AEBO là tứ giác nội tiếp
=>\(\hat{BOE}=\hat{BAE}=90^0\)
=>BG⊥EC tại O
b: Q là tâm của hình vuông ABDE
=>Q là trung điểm chung của AD và BE
N là tâm của hình vuông ACFG
=>N là trung điểm chung của AF và CG
Xét ΔEBC có
Q,M lần lượt là trung điểm của BE,BC
=>QM là đường trung bình của ΔEBC
=>QM//EC và \(QM=\frac{EC}{2}\)
Xét ΔGEC có
P,N lần lượt là trung điêm của GE,GC
=>PN là đường trung bình cua ΔGEC
=>PN//EC và \(PN=\frac{EC}{2}\)
QM//EC
PN//EC
Do đó: QM//PN
\(QM=\frac{EC}{2}\)
\(PN=\frac{EC}{2}\)
Do đó: QM=PN
Xét ΔEBG có
Q,P lần lượt là trung điểm của EB,EG
=>QP là đường trung bình của ΔEBG
=>QP//BG và \(QP=\frac{BG}{2}\)
\(QP=\frac{BG}{2}\)
\(QM=\frac{EC}{2}\)
mà BG=EC
nên QP=QM
QP//BG
BG⊥EC
Do đó: QP⊥EC
QP⊥EC
EC//QM
Do đó: QP⊥QM
Xét tứ giác MNPQ có
MQ//NP
MQ=NP
Do đó: MNPQ là hình bình hành
Hình bình hành MNPQ có QM⊥QP
nên MNPQ là hình chữ nhật
Hình chữ nhật MNPQ có QM=QP
nên MNPQ là hình vuông
Đề này bị thiếu rồi. Phải có thêm điều kiện tam giác ABC vuông hoặc cân nữa mới làm được câu c.
Gọi giao điểm của hai đường chéo là O giao điểm của hai cạnh bên là S,giao điểm của SO với AB,CD lần lượt là X,Y.
Ta có AX//YC nên theo định lý Ta lét ta có:
\(\frac{AX}{YC}\)=\(\frac{AO}{OC}\)=\(\frac{AB}{DC}\)=\(\frac{AX}{DY}\)
=>YC=DY
Vậy Y là trung điểm của DC.
Ta có AB//DC theo định lý Ta-lét ta có:
\(\frac{AX}{DY}\)=\(\frac{SX}{XY}\)=\(\frac{XB}{YC}\)
mà DY=YC(c/m trên)
=>AX=XB=>X là trung điểm của AB
Vậy giao điểm của SO với AB,CD tại trung điểm của các cạnh đó
=>đpcm
Ta cũng dễ dàng chứng mình được đường thẳng chứa 4 điểm đó là trùng trực của hai cạnh đấy sao khi chừng minh chúng thẳng hàng ở trên nhé!
Gọi giao điểm của hai đường chéo là O giao điểm của hai cạnh bên là S,giao điểm của SO với AB,CD lần lượt là X,Y.
Ta có AX//YC nên theo định lý Ta lét ta có:
AXYCAXYC=AOOCAOOC=ABDCABDC=AXDYAXDY
=>YC=DY
Vậy Y là trung điểm của DC.
Ta có AB//DC theo định lý Ta-lét ta có:
AXDYAXDY=SXXYSXXY=XBYCXBYC
mà DY=YC(c/m trên)
=>AX=XB=>X là trung điểm của AB
Vậy giao điểm của SO với AB,CD tại trung điểm của các cạnh đó
=>đpcm