Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AA'. gọi E; F lần lượt hình chiếu của A' trên AC; AB.
Chứng minh: CE/ BF = AC3/AB3
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1 phần thôi nhé
Nối BE, Gọi P là giao điểm của AD với BE.
Áp dụng định lí Ceva cho tam giác ABE => AH/HE=BP/PE=> HP//AB(1).
Từ (1)=> Tam giác AHP cân tại H=> AH=HP.(2)
Ta cần chứng minh AD//CE <=> DP//CE <=> BD/BC=BP/BE <=> BD/BC=1-(EP/BE).(3)
Mà EP/BE=HP/AB (do (1))=> EP/BE= AH/AB=HD/DB (do (2) và tc phân giác). (4)
Khi đó (3)<=> BD/BC=1-(HD/DB) hay (BD/BC)+(HD/DB)=1 <=> BD^2+HD*BC=BC*DB
<=> BD^2+HD*BC= (BD+DC)*BD <=> BD^2+HD*BC= BD^2+BD*DC <=> HD*BC=BD*DC
<=> HD/DB=CD/BC <=> AH/AB=CD/BC. (5)
Chú ý: Ta cm được: CA=CD (biến đổi góc).
Nên (5) <=> AH/AB=CA/BC <=> Tg AHB đồng dạng Tg CAB.( luôn đúng)
=> DpCm.
A B C F A' E
Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông :
\(\Delta ABC\)có :\(BA'=\frac{AB^2}{BC};CA'=\frac{AC^2}{BC}\)
\(\Delta BDA\)có :\(BF=\frac{BA'^2}{AB}=\left(\frac{AB^2}{BC}\right)^2:AB=\frac{AB^3}{BC^2}\)
\(\Delta DAC\)có :\(CE=\frac{CA'^2}{AC}=\left(\frac{AC^2}{BC}\right)^2:AC=\frac{AC^3}{BC^2}\)
\(\Rightarrow\frac{CE}{BF}=\frac{AC^3}{BC^2}:\frac{AB^3}{BC^2}=\frac{AC^3}{AB^3}\)
a) Xét ΔHBA vuông tại H và ΔABC vuông tại A có
\(\widehat{HBA}\) chung
Do đó: ΔHBA\(\sim\)ΔABC(g-g)
b) Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông vào ΔABC vuông tại A có AH là đường cao ứng với cạnh huyền BC, ta được:
\(\dfrac{1}{AH^2}=\dfrac{1}{AB^2}+\dfrac{1}{AC^2}\)
\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{AH^2}=\dfrac{1}{15^2}+\dfrac{1}{20^2}=\dfrac{625}{90000}\)
\(\Leftrightarrow AH=12\left(cm\right)\)
Áp dụng định lí Pytago vào ΔABH vuông tại H, ta được:
\(AB^2=AH^2+BH^2\)
\(\Leftrightarrow BH^2=15^2-12^2=81\)
hay BH=9(cm)
Áp dụng định lí Pytago vào ΔAHC vuông tại H, ta được:
\(AC^2=AH^2+CH^2\)
\(\Leftrightarrow CH^2=AC^2-AH^2=20^2-12^2=256\)
hay CH=16(cm)
Gọi M là giao điểm của AK và BC, N là giao điểm của AI và HB
Ta có: E là giao điểm của các đường phân giác trong của ΔABC
=>BE là phân giác của góc ABC, CE là phân giác của góc ACB, AE là phân giác của góc BAC
Ta có: I là giao điểm của các đường phân giác trong của ΔABH
=>BI là phân giác của góc ABH, AI là phân giác của góc BAH, HI là phân giác của góc AHC
Ta có: K là giao điểm của các đường phân giác trong của ΔACH
=>CK là phân giác của góc ACH; HK là phân giác của góc AHC, AK là phân giác của góc HAC
Ta có: CK là phân giác của góc ACB
CE là phân giác của góc ACB
mà CK,CE có điểm chung là C
nên C,K,E thẳng hàng
Ta có: BE là phân giác của góc ABC
BI là phân giác của góc ABC
mà BE,BI có điểm chung là B
nên B,I,E thẳng hàng
Ta có: \(\hat{BAM}+\hat{CAM}=\hat{BAC}=90^0\)
\(\hat{BMA}+\hat{MAH}=90^0\) (ΔHAM vuông tại H)
mà \(\hat{CAM}=\hat{MAH}\) (AM là phân giác của góc HAC)
nên \(\hat{BAM}=\hat{BMA}\)
=>ΔBAM cân tại B
ΔBAM cân tại B
mà BE là đường phân giác
nên BE⊥AK
=>IE⊥AK
Ta có: \(\hat{CAN}+\hat{BAN}=\hat{CAB}=90^0\)
\(\hat{CNA}+\hat{HAN}=90^0\) (ΔHAN vuông tại H)
mà \(\hat{BAN}=\hat{HAN}\) (AN là phân giác của góc HAB)
nên \(\hat{CAN}=\hat{CNA}\)
=>ΔCAN cân tại C
ΔCAN cân tại C
mà CE là đường phân giác
nên CE⊥AN
=>KE⊥AI
Xét ΔAKI có
KE,IE là các đường cao
KE cắt IE tại E
Do đó; E là trực tâm của ΔAKI
=>AE⊥KI
a: Xét tứ giác AEHD có
\(\widehat{AEH}+\widehat{ADH}=90^0+90^0=180^0\)
=>AEHD là tứ giác nội tiếp
Xét tứ giác BEDC có \(\widehat{BEC}=\widehat{BDC}=90^0\)
nên BEDC là tứ giác nội tiếp
b: Xét (O) có
\(\widehat{D'E'C}\) là góc nội tiếp chắn cung D'C
\(\widehat{D'BC}\) là góc nội tiếp chắn cung D'C
Do đó: \(\widehat{D'E'C}=\widehat{D'BC}\left(1\right)\)
Ta có: BEDC là tứ giác nội tiếp
=>\(\widehat{DEC}=\widehat{DBC}\)
=>\(\widehat{HED}=\widehat{D'BC}\left(2\right)\)
Từ (1),(2) suy ra \(\widehat{HED}=\widehat{HE'D'}\)
mà hai góc này là hai góc ở vị trí đồng vị
nên DE//D'E'
Kẻ tiếp tuyến Ax của (O')
=>Ax\(\perp\)OA tại A
Xét (O) có
\(\widehat{xAB}\) là góc tạo bởi tiếp tuyến Ax và dây cung AB
\(\widehat{ACB}\) là góc nội tiếp chắn cung AB
Do đó: \(\widehat{xAB}=\widehat{ACB}\)
mà \(\widehat{ACB}=\widehat{AED}\left(=180^0-\widehat{BED}\right)\)
nên \(\widehat{xAB}=\widehat{AED}\)
mà hai góc này là hai góc ở vị trí so le trong
nên Ax//ED
Ta có: Ax//ED
OA\(\perp\)Ax
Do đó: OA\(\perp\)ED
c: Xét (O) có
ΔABA' nội tiếp
A'A là đường kính
Do đó: ΔABA' vuông tại B
=>AB\(\perp\)BA'
Xét (O) có
ΔACA' nội tiếp
A'A là đường kính
Do đó: ΔACA' vuông tại C
=>AC\(\perp\)CA'
Ta có: AC\(\perp\)CA'
BH\(\perp\)AC
Do đó: BH//A'C
Ta có: AB\(\perp\)BA'
CH\(\perp\)AB
Do đó: CH//BA'
Xét tứ giác BHCA' có
BH//CA'
BA'//CH
Do đó: BHCA' là hình bình hành
=>BC cắt HA' tại trung điểm của mỗi đường
mà I là trung điểm của BC
nên I là trung điểm của HA'
=>H,I,A' thẳng hàng
a: Xét ΔHBA vuông tại H và ΔABC vuông tại A có
\(\hat{HBA}\) chung
Do đó: ΔBHA~ΔBAC
=>\(\frac{BH}{BA}=\frac{BA}{BC}\)
=>\(BA^2=BH\cdot BC\)
b: Xét ΔDAC vuông tại A và ΔDKB vuông tại K có
\(\hat{ADC}=\hat{KDB}\) (hai góc đối đỉnh)
Do đó: ΔDAC~ΔDKB
=>\(\hat{DCA}=\hat{DBK}\)
mà \(\hat{DCA}=\hat{DCB}\) (CD là phân giác của góc ACB)
nên \(\hat{DBK}=\hat{HCI}\)
Xét ΔDBK vuông tại D và ΔHCI vuông tại H có
\(\hat{DBK}=\hat{HCI}\)
Do đó: ΔDBK~ΔHCI
=>\(\frac{KD}{IH}=\frac{KB}{IC}\)
=>\(KD\cdot IC=KB\cdot HI\)
a: Gọi N là giao điểm của DE và AC. Gọi AP là đường kính của (O)
=>P trùng với A'
Xét tứ giác AEDB có \(\hat{AEB}=\hat{ADB}=90^0\)
nên AEDB là tứ giác nội tiếp
=>\(\hat{EDB}+\hat{EAB}=180^0\)
mà \(\hat{EDB}+\hat{EDC}=180^0\) (hai góc kề bù)
nên \(\hat{EDC}=\hat{EAB}=\hat{BAP}\)
Xét (O) có \(\hat{BAP};\hat{BCP}\) là các góc nội tiếp chắn cung BP
=>\(\hat{BAP}=\hat{BCP}\)
=>\(\hat{EDC}=\hat{PCB}\)
mà hai góc này là hai góc ở vị trí so le trong
nên ED//CP
Xét (O) có
ΔACP nội tiếp
AP là đường kính
Do đó: ΔACP vuông tại C
=>CA⊥CP
mà CP//ED
nên ED⊥CA
b: Kẻ PK⊥BC tại K
Xét (O) có
\(\hat{ABC};\hat{APC}\) là các góc nội tiếp chắn cung AC
=>\(\hat{ABC}=\hat{APC}\)
Xét ΔADB vuông tại D và ΔACP vuông tại C có
\(\hat{ABD}=\hat{APC}\)
DO đó: ΔADB~ΔACP
=>\(\hat{DAB}=\hat{PAC}\)
ΔADB~ΔACP
=>\(\frac{DB}{CP}=\frac{AB}{AP}\)
=>\(BD=\frac{AB\cdot CP}{AP}\)
Xét ΔPKC vuông tại K và ΔPBA vuông tại B có
\(\hat{PCK}=\hat{PAB}\left(=\hat{PCB}\right)\)
Do đó: ΔPKC~ΔPBA
=>\(\frac{PC}{PA}=\frac{CK}{AB}\)
=>\(CK=\frac{AB\cdot CP}{PA}\)
=>BD=CK
MD+DB=MB
MK+KC=MC
mà DB=KC và MB=MC
nên MD=MK
Xét tứ giác BEKP có \(\hat{BEP}=\hat{BKP}=90^0\)
nên BEKP là tứ giác nội tiếp
=>\(\hat{EKB}=\hat{EPB}=\hat{APB}=\hat{ACB}\)
mà hai góc này là hai góc ở vị trí đồng vị
nên EK//AC
=>EK⊥CP
Xét tứ giác PFKC có \(\hat{PFC}=\hat{PKC}=90^0\)
nên PFKC là tứ giác nội tiếp
=>\(\hat{PFK}+\hat{PCK}=180^0\)
=>\(\hat{PCK}=\hat{AFK}\)
=>\(\hat{AFK}=\hat{PCB}=\hat{PAB}\)
mà hai góc này là hai góc ở vị trí so le trong
nên FK//AB
Chứng minh tương tự, ta được: DF//BP
mà AB⊥BP
nên DF⊥AB
=>DF⊥FK
=>ΔDFK vuông tại F
mà FM là đường trung tuyến
nên MF=MD=MK
EK//AC
DE⊥AC
Do đó: DE⊥ EK
=>ΔDEK vuông tại E
mà EM là đường trung tuyến
nên ME=MD=MK
=>MD=ME=MF