Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1: Ta có: AB=2CD
mà AB=2AM=2BM(M là trung điểm của AB)
nên CD=AM=BM
Xét tứ giác ADCM có
DC//AM
DC=AM
Do đó: ADCM là hình bình hành
Xét tứ giác MDCB có
DC//MB
DC=MB
Do đó: MDCB là hình bình hành
2: DCBM là hình bình hành
=>DM//CB
=>\(\hat{DMA}=\hat{CBM}\) (hai góc đồng vị)(1)
Ta có: DC//AB
=>\(\hat{CBM}=\hat{ECD}\) (hai góc đồng vị)(2)
Từ (1),(2) suy ra \(\hat{DMA}=\hat{ECD}\)
Xét ΔDMA và ΔECD có
\(\hat{DMA}=\hat{ECD}\)
MA=CD
\(\hat{DAM}=\hat{EDC}\) (hai góc đồng vị, DC//AB)
Do đó: ΔDMA=ΔECD
=>DA=ED
3: DA=DE
=>D là trung điểm của AE
Xét ΔEAB có
D là trung điểm của AE
DC//BA
Do đó: C là trung điểm của BE
Ps : Bn tự vẽ hình nhé, mk chỉ giải thôi ạ.
a) Xét \(\Delta ABC\)và \(\Delta HAB\)
\(\widehat{BAC}=\widehat{BHA}=90^O\)
\(\widehat{ABC}chung\)
\(\Rightarrow\Delta ABC~\Delta HBA\)( g - g )
b) Xét \(\Delta AHD\)và \(\Delta CED\)
\(\widehat{AHD}=\widehat{CED}=90^O\)
\(\widehat{ADH}=\widehat{CDE}\)( đối đỉnh )
\(\Rightarrow\Delta AHD~\Delta CED\left(g-g\right)\)
\(\Rightarrow\frac{AH}{AD}=\frac{CE}{CD}\Rightarrow AH.CD=AD.CE\)
c) Vì H là trung điểm của BD mà \(AH\perp BD\)
=> AH là đường trung trực của BD
\(\Rightarrow AB=AD\)
Mà : \(\frac{AH}{AD}=\frac{CE}{CD}\)
\(\Rightarrow\frac{AH}{AB}=\frac{CE}{CD}\)
Vì \(\Delta ABC~\Delta HBA\Rightarrow\frac{AH}{AB}=\frac{CA}{CB}\)
Do đó : \(\frac{CE}{CD}=\frac{CA}{CB}=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}\)
Vì \(\Delta CED\)vuông
\(\Rightarrow S_{CED}=\frac{CE.ED}{2}\)
\(AB//FK\Rightarrow\widehat{BAH}=\widehat{KFH}\)
\(\widehat{AHB}=\widehat{FHK}=90^O\)
\(BA=HD\)
\(\Rightarrow\Delta AHB=\Delta FHK\)
\(\Rightarrow HA=HF\)mà \(CH\perp AF\)
=> CH là đường trung trực AF \(\Rightarrow\Delta ACF\)cân tại C
Do đó : D là trọng tâm \(\Delta ACF\)
\(\Rightarrow CD=\frac{2}{3}CH\)
Mà \(\cos ACB=\frac{AC}{BC}=\frac{CH}{CA}=\frac{4}{5}\Rightarrow CH=\frac{32}{5}\Rightarrow CD=\frac{64}{15}\)
\(\Rightarrow\frac{CE}{CD}=\frac{4}{5}\Rightarrow CE=\frac{256}{75}\)
\(ED=\sqrt{CD^2-CE^2}=\frac{64}{25}\)
\(\Rightarrow S_{CED}=\frac{8192}{1875}\)
d) Vì \(\Delta ACF\)cân tại C \(\Rightarrow KE//AF\Rightarrow\widehat{EKF}=\widehat{AFK}\)
Vì HK là trung tuyến \(\Delta AFK\)\(\Rightarrow\widehat{AFK}=\widehat{HKF}\)
Do đó : \(\widehat{HKF}=\widehat{EKF}\)
=> KD là phân giác \(\widehat{HKE}\)
# Aeri #
Ta có: DE//AC (cùng vuông góc với AB)
Áp dụng định lý Ta-lét ta có:
\(\dfrac{BD}{AD}=\dfrac{BE}{CE}\Rightarrow\dfrac{BD}{AD}=\dfrac{BE}{BC-BE}\Rightarrow\dfrac{6}{x}=\dfrac{3x}{13,5-3x}\)
\(\Leftrightarrow6\left(13,5-3x\right)=x\cdot3x\)
\(\Leftrightarrow81-18x=3x^2\)
\(\Leftrightarrow27-6x=x^2\)
\(\Leftrightarrow x^2+6x-27=0\)
\(\Leftrightarrow x^2-3x+9x-27=0\)
\(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)+9\left(x-3\right)=0\)
\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(x+9\right)=0\)
\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=3\left(tm\right)\\x=-9\left(ktm\right)\end{matrix}\right.\)
Vậy: `x=3`







cd
Gọi E là giao điểm của OM và AB, F là giao điểm của ON và BC, G là giao điểm của OP và AC
M là trọng tâm của ΔOAB
=>E là trung điểm của AB
N là trọng tâm của ΔOBC
=>F là trung điểm của BC
P là trọng tâm của ΔOAC
=>G là trung điểm của AC
Xét ΔOAB có
OE là đường trung tuyến
M là trọng tâm
Do đó: \(OM=\frac23OE\)
Xét ΔOBC có
OF là đường trung tuyến
N là trọng tâm
Do đó; \(ON=\frac23OF\)
Xét ΔOAC có
OG là đường trung tuyến
P là trọng tâm
Do đó: \(OP=\frac23OG\)
Xét ΔOMN và ΔOEF có
\(\frac{OM}{OE}=\frac{ON}{OF}\left(=\frac23\right)\)
góc MON chung
Do đó: ΔOMN~ΔOEF
=>\(\frac{MN}{EF}=\frac{OM}{OE}=\frac23\left(1\right)\)
Xét ΔONP và ΔOFG có
\(\frac{ON}{OF}=\frac{OP}{OG}\left(=\frac23\right)\)
góc NOP chung
Do đo: ΔONP~ΔOFG
=>\(\frac{NP}{FG}=\frac{ON}{OF}=\frac23\left(2\right)\)
Xét ΔOMP và ΔOEG có
\(\frac{OM}{OE}=\frac{OP}{OG}\left(=\frac23\right)\)
góc MOP chung
Do đó: ΔOMP~ΔOEG
=>\(\frac{MP}{EG}=\frac{OM}{OE}=\frac23\left(3\right)\)
Từ (1),(2),(3) suy ra \(\frac{MN}{EF}=\frac{NP}{FG}=\frac{MP}{EG}\left(=\frac23\right)\)
Xét ΔMNP và ΔEFG có
\(\frac{MN}{EF}=\frac{NP}{FG}=\frac{MP}{EG}\left(=\frac23\right)\)
Do đó: ΔMNP~ΔEFG(4)
Xét ΔAEG và ΔABC có
\(\frac{AE}{AB}=\frac{AG}{AC}\left(=\frac12\right)\)
góc EAG chung
Do đó: ΔAEG~ΔABC
=>\(\frac{EG}{BC}=\frac{AE}{AB}\left(=\frac12\right)\) (5)
Xét ΔBEF và ΔBAC có
\(\frac{BE}{BA}=\frac{BF}{BC}\left(=\frac12\right)\)
góc EBF chung
Do đó: ΔBEF~ΔBAC
=>\(\frac{EF}{AC}=\frac{BE}{BA}=\frac12\) (6)
Xét ΔCFG và ΔCBA có
\(\frac{CF}{CB}=\frac{CG}{CA}\left(=\frac12\right)\)
góc FCG chung
Do đó; ΔCFG~ΔCBA
=>\(\frac{FG}{BA}=\frac{CF}{CB}=\frac12\left(7\right)\)
Từ (5),(6),(7) suy ra \(\frac{EF}{AC}=\frac{EG}{BC}=\frac{FG}{AB}\)
Xét ΔEFG và ΔCAB có
\(\frac{EF}{CA}=\frac{FG}{AB}=\frac{EG}{CB}\left(=\frac12\right)\)
Do đó: ΔEFG~ΔCAB(8)
Từ (4),(8) suy ra ΔMNP~ΔCAB