A B C D E O I M N M P I

Gọi O là giao điểm DC và BE, I là giao điểm DC và AB

Ta có

góc DAB= góc EAC (=90)

góc BAC= góc BAC( góc chung)

-> góc DAB+ góc BAC= góc EAC+ góc BAC

-> góc DAC= góc BAE

Xét tam giác DAC và tam giác BAE ta có

AD=AB ( tam giác ABD vuông cân tại A)

AC=AE ( tam giác AEC vuông cân tại A)

góc DAC=góc BAE ( cmt)

-. tam giac DAC= tam giac BAE (c-g-c)

-> góc DAI= góc IBO ( 2 góc tương ứng)

ta có

góc DAI+ góc DIA=90 ( tam giác DAI vuông tại A)

góc DAI= góc IBO (cmt)

góc DIA= góc BIO ( 2 góc đối đỉnh)

--> góc BIO+góc IBO =90

Xét tam giác BIO ta có

góc BIO + góc IBO + góc BIO=180 ( tổng 3 góc trong tam giác)

90+ goc BIO=180

góc BIO=180-90=90

=> BE vuông góc DC tại O

Xét tam giác DBC ta có

M là trung điểm BD (gt)

P là trung điểm BC (gt)

-> MP la đường trung bình tam giác DBC

-> MP// DC và MP=1/2 DC

cmtt PN là đường trung bình tam giác BEC

-> PN//BE và PN=1/2BE

ta có

DC vuông góc BE tại O (cmt)

DC//MP (cmt)

-> MP vuông góc BE

mà BE// PN (cmt)

nên MP vuông góc PN tại P

--> tam giác MNP vuông tại P (1)

ta có

MP=1/2 DC (cmt)

PN=1/2BE (cmt)

DC=BE ( tam giac DAC = tam giac  BAE)

--> MP=PN (2)

từ (1) và (2) suy ra tam giac MNP vuông cân tại P

đường trung bình lớp 8 mà

M A B C D

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

a, BE=CD và BE vuông góc với CD.

b, KL là trung điểm cuarDE và AK=1/2BC.

- Xét ΔDAC và ΔBAE ta có: 
AB=AD (ΔABD vuông cân ở A)
AC=AE (ΔACE vuông cân ở A)
DAC^=BAE^=BAC^+90o
→ΔDAC=ΔBAE (cgc)
→DC=BE (2 cạnh tương ứng) (1)

- Ta có P;M;N là trung điểm BC;BD;EC nên
+ PN là đường trung bình ΔBEC→PN=EB/2 (2);PN//EB
+ PM là đường trung bình ΔBCD→PM=DC/2 (3);PM//DC

+ từ (1); (2); (3) ta có PN=PM (*)

+ M1^M1^ là góc ngoài tại đỉnh M của ΔEMC nên M1^=E1^+MCE^=E1^+C1^+C2^

Mà C2^=E2^ (ΔDAC=ΔBAE). Thay vào ta có 

M1^=E1^+C1^+E2^=AEC^+C1^=90o (vì ΔAEC vuông cân ở A)

→DC⊥BE→DC⊥BE. Mà BE//PN→PN⊥DC

Mà PM//DC→PN⊥PM→MPN^=90o (*)(*)

+ Từ (*) và (*)(*) ta có ΔMPN vuông cân ở P (đpcm)