AB=13cm

\(\widehat{C}=45^0\)

\(BC=13\sqrt{2}\left(cm\right)\)

Pt hoành độ giao điểm:

\(x^2=-2\left(m-2\right)x-m^2+4m\Leftrightarrow x^2+2\left(m-2\right)x+m^2-4m=0\) (1)

\(\Delta'=\left(m-2\right)^2-\left(m^2-4m\right)=4>0;\forall m\Rightarrow\) (1) luôn có 2 nghiệm pb hay (d) luôn cắt (P) tại 2 điểm pb

Theo hệ thức Viet: \(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=-2\left(m-2\right)\\x_1x_2=m^2-4m\end{matrix}\right.\)

Để biểu thức đề bài xác định \(\Rightarrow x_1x_2\ne0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}m\ne0\\m\ne4\end{matrix}\right.\)

Khi đó:

\(\dfrac{3}{x_1}+x_2=\dfrac{3}{x_2}+x_1\Leftrightarrow\left(3+x_1x_2\right)x_2=\left(3+x_1x_2\right)x_1\)

\(\Leftrightarrow\left(3+x_1x_2\right)\left(x_1-x_2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow3+x_1x_2=0\) (do \(\Delta>0\) nên \(x_1-x_2\ne0\) với mọi m)

\(\Leftrightarrow3+m^2-4m=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}m=1\\m=3\end{matrix}\right.\)

a: Xét ΔABC vuông tại A có AH là đường cao

nên \(BH\cdot BC=BA^2;CH\cdot CB=CA^2\)

=>\(\frac{BA^2}{CA^2}=\frac{BH\cdot BC}{CH\cdot BC}=\frac{BH}{CH}\)

Xét ΔABC vuông tại A có AH là đường cao

nên \(AH^2=HB\cdot HC;AH\cdot BC=AB\cdot AC\)

Xét ΔBHA vuông tại H có HN là đường cao

nên \(BN\cdot BA=BH^2;AN\cdot AB=AH^2\)

Xét ΔHAC vuông tại H có HM là đường cao

nên \(AM\cdot AC=AH^2;CM\cdot CA=CH^2\)

\(BN\cdot BA\cdot CM\cdot CA\)

\(=BH^2\cdot CH^2=\left(BH\cdot CH\right)^2=\left(AH^2\right)^2=AH^4\)

b: \(CM\cdot CA=CH^2\)

=>\(CM=\frac{CH^2}{CA}\)

\(BN\cdot BA=BH^2\)

=>\(BN=\frac{BH^2}{BA}\)

\(CM\cdot BN\cdot BC\)

\(=\frac{CH^2}{CA}\cdot\frac{BH^2}{BA}\cdot BC=\frac{AH^4}{AH\cdot BC}\cdot BC=AH^3\)

c: \(AM\cdot AN=\frac{AH^2}{AB}\cdot\frac{AH^2}{AC}\)

\(=\frac{AH^4}{AH\cdot BC}=\frac{AH^3}{BC}\)

d: \(\frac{BM}{CN}=\frac{BH^2}{AB}:\frac{CH^2}{AC}\)

\(=\frac{BH^2}{CH^2}\cdot\frac{AC}{AB}=\frac{AC}{AB}\cdot\left(\frac{BH}{CH}\right)^2=\frac{AC}{AB}\cdot\frac{AB^4}{AC^4}=\frac{AB^3}{AC^3}\)

e: Xét tứ giác AMHN có \(\hat{AMH}=\hat{ANH}=\hat{MAN}=90^0\)

nên AMHN là hình chữ nhật

=>\(HA^2=HM^2+HN^2\) (1)

Xét ΔBHA vuông tại H có HN là đường cao

nên \(NA\cdot NB=HN^2\left(2\right)\)

Xét ΔHAC vuông tại H có HM là đường cao

nên \(MA\cdot MC=HM^2\) (3)

Từ (1),(2),(3) suy ra \(HA^2=NA\cdot NB+MA\cdot MC\)

Câu II:

a: \(P=\left(\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{4\sqrt{x}}{x-1}\right):\left(\dfrac{x+\sqrt{x}+5}{x-1}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right)\)

\(=\left(\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{4\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}\right):\left(\dfrac{x+\sqrt{x}+5}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right)\)

\(=\dfrac{\left(\sqrt{x}+1\right)^2-\left(\sqrt{x}-1\right)^2+4\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}:\dfrac{x+\sqrt{x}+5-\sqrt{x}-1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}\)

\(=\dfrac{x+2\sqrt{x}+1-x+2\sqrt{x}-1+4\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}\cdot\dfrac{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}{x+4}\)

\(=\dfrac{8\sqrt{x}}{x+4}\)

Câu IV

3: xy-x-y=2

=>xy-x-y+1=3

=>x(y-1)-(y-1)=3

=>(x-1)(y-1)=3

=>\(\left(x-1\right)\cdot\left(y-1\right)=1\cdot3=3\cdot1=\left(-1\right)\cdot\left(-3\right)=\left(-3\right)\cdot\left(-1\right)\)

=>\(\left(x-1;y-1\right)\in\left\{\left(1;3\right);\left(3;1\right);\left(-1;-3\right);\left(-3;-1\right)\right\}\)

=>\(\left(x,y\right)\in\left\{\left(2;4\right);\left(4;2\right);\left(0;-2\right);\left(-2;0\right)\right\}\)

2:

Khoảng cách từ O(0;0) đến (d) là:

\(d\left(O;\left(d\right)\right)=\dfrac{\left|0\cdot\left(m-4\right)+0\cdot\left(m-3\right)-1\right|}{\sqrt{\left(m-4\right)^2+\left(m-3\right)^2}}\)

\(=\dfrac{1}{\sqrt{2m^2-14m+25}}\)

Để d(O;(d)) lớn nhất thì \(2m^2-14m+25\) nhỏ nhất

\(2m^2-14m+25\)=\(2\left(m^2-7m+12,5\right)\)

\(=2\left(m^2-2\cdot m\cdot\dfrac{7}{2}+\dfrac{49}{4}+\dfrac{1}{4}\right)\)

\(=2\left(m-\dfrac{7}{2}\right)^2+\dfrac{1}{2}>=\dfrac{1}{2}\)

Dấu '=' xảy ra khi m=7/2

Vậy: m=7/2

 lỗi hình r ạ

để em viết ra vậy ạ

cho tam giac mnp vuông tại m (mn>mp)  có đường cao mk

a) biết mn=20cm, mp=15cm, tính mk và góc mnp (góc làm tròn đến đơn vị phút).

b) vẽ trung tuyến me của tam giác mnp. từ p vẽ đường thẳng vuông góc với me cắt mn tại d. cm tam giác mnp đồng dạng với tam giác mpd, từ đó suy ra mn.md=np.pk

Bài 7:

a: \(A=x+\sqrt{x}\ge0\forall x\)

Dấu '=' xảy ra khi x=0

Bài III:

1: Ta có: \(\sqrt{x-3}=5\)

\(\Leftrightarrow x-3=25\)

hay x=28

2: Ta có: \(\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-5}=\dfrac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow3\sqrt{x}-6=\sqrt{x}-5\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{x}=1\)

hay \(x=\dfrac{1}{4}\)

a: \(A=4-\sin^245^0+2\cdot cos^260^0-3\cdot\cot^345^0\)

\(=4-\left(\frac{\sqrt2}{2}\right)^2+2\cdot\left(\frac12\right)^2-3\cdot1^3\)

\(=4-\frac12+2\cdot\frac14-3=4-3=1\)

b: \(B=tan45^0\cdot cos30^0\cdot\cot30^0\)

\(=1\cdot\frac{\sqrt3}{2}\cdot\sqrt3=\frac32\)

c: \(C=cos^215^0+cos^225^0+\cdots+cos^275^0\)

\(=\left(cos^215^0+cos^275^0\right)+\left(cos^225^0+cos^265^0\right)+\left(cos^235^0+cos^255^0\right)+cos^245^0\)

\(=1+1+1+\left(\frac{\sqrt2}{2}\right)^2=3+\frac12=\frac72\)

d: \(D=\sin^210^0+\sin^220^0+\cdots+\sin^280^0\)

\(=\left(\sin^210^0+\sin^280^0\right)+\left(\sin^220^0+\sin^270^0\right)+\left(\sin^230^0+\sin^260^0\right)+\left(\sin^240^0+\sin^250^0\right)\)

=1+1+1+1

=4