lionel messi

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của lionel messi
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)
Biểu thức:
2022 x 354 - 214 x 2022 - 2022 x 39 - 2022
Lời giải chi tiết:
= 2022 x 354 - 2022 x 214 - 2022 x 39 - 2022 x 1
= 2022 x (354 - 214 - 39 - 1)
= 2022 x 100
= 202200
Kết luận: Giá trị của biểu thức là: 202200.

text{Văn bản "Nếu cậu muốn có một người bạn" (trích Hoàng tử bé) được kể theo: Ngôi kể thứ nhất (người kể chuyện xưng "tôi").} \\ \hline \\ \textbf{Giải thích chi tiết:} \\ - \text{ Người kể chuyện trong tác phẩm xưng là "tôi" (nhân vật ông phi công).} \\ - \text{ Người kể chuyện trực tiếp xuất hiện, chứng kiến và dẫn dắt câu chuyện giữa Hoàng tử bé và con cáo.} ĐÓ LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA LIONEL MESSI

a) Chứng minh tam giác AMC cân
  • Ta có \(\triangle ABC\) vuông tại \(A\), nên:
    \(\widehat{B}+\widehat{C}=90^{\circ }\Rightarrow \widehat{C}=90^{\circ }-\widehat{B}\)
  • Xét tam giác \(ABH\) vuông tại \(H\), ta có:
    \(\widehat{BAH}+\widehat{B}=90^{\circ }\Rightarrow \widehat{BAH}=90^{\circ }-\widehat{B}\)
  • Do đó: \(\widehat{BAH} = \widehat{C}\).
  • Vì \(AM\) là tia phân giác của \(\widehat{BAH}\), nên:
    \(\widehat{BAM}=\widehat{MAH}=\frac{1}{2}\widehat{BAH}=\frac{1}{2}\widehat{C}\)
  • Xét góc ngoài \(\widehat{AMC}\) của \(\triangle ABM\), ta có:
    \(\widehat{AMC}=\widehat{B}+\widehat{BAM}=\widehat{B}+\frac{1}{2}\widehat{BAH}\)
  • Lại có góc \(\widehat{MAC}\) được tính bằng:
    \(\widehat{MAC}=\widehat{BAC}-\widehat{BAM}=90^{\circ }-\frac{1}{2}\widehat{BAH}\)
    Mà \(90^\circ = \widehat{B} + \widehat{BAH}\), thay vào ta được:
    \(\widehat{MAC}=(\widehat{B}+\widehat{BAH})-\frac{1}{2}\widehat{BAH}=\widehat{B}+\frac{1}{2}\widehat{BAH}\)
  • Từ hai điều trên, ta thấy \(\widehat{AMC} = \widehat{MAC}\).
  • Vậy tam giác \(AMC\) cân tại \(C\).

b) Chứng minh \(MK^2 = MI \cdot MC\) và \(MA^2 = 2MH \cdot MC\)
  • Ý 1: Chứng minh \(MK^2 = MI \cdot MC\)
    • Vì \(\triangle AMC\) cân tại \(C\) (chứng minh ở câu a), nên đường trung tuyến \(CK\) đồng thời là đường cao \(\Rightarrow CK \perp AM\) tại \(K\).
    • Xét tam giác \(MKC\) và tam giác \(MIC\): cả hai tam giác này không đồng dạng trực tiếp ra hệ thức ngay, ta xét tam giác \(MKC\) vuông tại \(K\) có đường cao từ đỉnh góc vuông hạ xuống cạnh huyền (nếu có).
    • Hãy xét tam giác \(MIC\) vuông tại \(I\) và tam giác \(MKC\) vuông tại \(K\) có góc \(\widehat{C}\) chung \(\Rightarrow \triangle MIC \sim \triangle MKC\) (g.g).
    • Từ đó ta có tỉ số đồng dạng: \(\frac{MI}{MK} = \frac{MC}{MC}\) (không đúng). Lập lại tỉ số: \(\frac{MC}{MC}\) không phải, góc chung là \(\widehat{M}\) của hai tam giác vuông \(\triangle MIK\) và \(\triangle MKC\):
      • Xét \(\triangle MIK\) (\(\widehat{I}=90^\circ\)) và \(\triangle MKC\) (\(\widehat{K}=90^\circ\)) có góc \(\widehat{KMI}\) chung.
      • \(\Rightarrow \triangle MIK \sim \triangle MKC\) (g.g).
      • Suy ra tỉ số: \(\frac{MI}{MK} = \frac{MK}{MC} \Rightarrow \mathbf{MK^2 = MI \cdot MC}\) (Đpcm).
  • Ý 2: Chứng minh \(MA^2 = 2MH \cdot MC\)
    • Vì \(K\) là trung điểm của \(AM\) nên \(AM = 2MK \Rightarrow MA^2 = 4MK^2\).
    • Từ hệ thức trên ta có \(MK^2 = MI \cdot MC \Rightarrow MA^2 = 4MI \cdot MC\).
    • Để chứng minh \(MA^2 = 2MH \cdot MC\), ta cần chỉ ra rằng \(4MI = 2MH \Rightarrow MH = 2MI\), tức là \(I\) là trung điểm của \(MH\).
    • Thật vậy, xét tam giác \(AMH\) có \(K\) là trung điểm \(AM\), và hai đường thẳng \(KI \parallel AH\) (vì cùng vuông góc với \(BC\)).
    • Theo định lý đường trung bình trong tam giác \(AMH\), vì \(KI \parallel AH\) và \(K\) là trung điểm \(AM\) nên \(I\) phải là trung điểm của \(MH\).
    • Do đó: \(MH = 2MI\).
    • Thay vào hệ thức: \(MA^2 = 4MI \cdot MC = 2 \cdot (2MI) \cdot MC = \mathbf{2MH \cdot MC}\) (Đpcm).

c) Chứng minh \(\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{4CK^2}\)
  • Xét tam giác \(AKC\) vuông tại \(K\) (do \(CK \perp AM\)), áp dụng định lý Pitago ta có:
    \(AC^{2}=AK^{2}+CK^{2}\)
    Mà \(AK = \frac{1}{2}AM \Rightarrow AK^2 = \frac{1}{4}AM^2\). Do đó: \(AC^2 = \frac{1}{4}AM^2 + CK^2 \Rightarrow 4AC^2 = AM^2 + 4CK^2\).
  • Mặt khác, từ câu b ta có: \(MA^2 = 2MH \cdot MC\). Mà tam giác \(AMC\) cân tại \(C\) nên \(AC = MC\). Do đó: \(AM^2 = 2MH \cdot AC\).
  • Trong tam giác vuông \(AHC\) vuông tại \(H\), ta có hằng đẳng thức lượng: \(AH^2 = AC^2 - HC^2\). Nhưng ta cần biến đổi về biểu thức nghịch đảo:
  • Ta có tam giác \(AMH\) vuông tại \(H\): \(\frac{1}{AH^{2}}\) liên quan đến đường cao.
  • Hãy sử dụng tam giác \(AKC\) vuông tại \(K\) có đường cao ứng với cạnh huyền. Vẽ đường cao từ \(K\) xuống \(AC\). Hoặc biến đổi đại số trực tiếp từ hệ thức lượng:
    Xét vế phải (VP):
    \(\text{VP}=\frac{1}{AM^{2}}+\frac{1}{4CK^{2}}=\frac{4CK^{2}+AM^{2}}{4AM^{2}\cdot CK^{2}}\)
    Từ hệ thức \(4AC^2 = AM^2 + 4CK^2\), ta thay vào tử số:
    \(\text{VP}=\frac{4AC^{2}}{4AM^{2}\cdot CK^{2}}=\frac{AC^{2}}{AM^{2}\cdot CK^{2}}\)
  • Ta cần chứng minh \(\frac{AC^2}{AM^2 \cdot CK^2} = \frac{1}{AH^2} \Leftrightarrow AM \cdot CK = AC \cdot AH\).
  • Nhận thấy rằng:
    • Diện tích tam giác \(AMC\) có thể tính bằng 2 cách:
      \(S_{AMC}=\frac{1}{2}\cdot AH\cdot MC\quad (\text{vì }AH\perp MC)\)
      \(S_{AMC}=\frac{1}{2}\cdot CK\cdot AM\quad (\text{vì }CK\perp AM)\)
    • Từ đó suy ra: \(AH \cdot MC = CK \cdot AM\).
    • Mà tam giác \(AMC\) cân tại \(C\) nên \(MC = AC\). Thế vào ta được:
      \(AH\cdot AC=CK\cdot AM\)
  • Vì \(AH \cdot AC = AM \cdot CK\), bình phương 2 vế ta có: \(AH^2 \cdot AC^2 = AM^2 \cdot CK^2\).
  • Thay vào biểu thức vế phải ở trên:
    \(\text{VP}=\frac{AC^{2}}{AM^{2}\cdot CK^{2}}=\frac{AC^{2}}{AH^{2}\cdot AC^{2}}=\frac{1}{AH^{2}}=\text{VT}\)
  • Vậy ta có điều phải chứng minh: \(\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{AH}^{\mathbf{2}}}\mathbf{=}\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{AM}^{\mathbf{2}}}\mathbf{+}\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4CK}^{\mathbf{2}}}\).
Lời giải chi tiết:a) Chứng minh 4 điểm \(A, B, K, C\) cùng thuộc một đường tròn
  • Ta có \(K\) là điểm đối xứng của \(A\) qua \(H\), suy ra \(H\) là trung điểm của \(AK\).
  • Vì \(AH \perp BC\) tại \(H\), nên \(BC \perp AK\) tại trung điểm \(H\) của \(AK\).
  • Do đó, \(BC\) chính là đường trung trực của đoạn thẳng \(AK\).
  • Vì \(B\) và \(C\) nằm trên đường trung trực của \(AK\), ta có:
    \(\Rightarrow BA=BK\quad \text{và}\quad CA=CK\)
  • Xét \(\triangle ABC\) và \(\triangle KBC\) có:
    • \(AB = KB\) (chứng minh trên)
    • \(AC = KC\) (chứng minh trên)
    • \(BC\) là cạnh chung
  • Do đó \(\triangle ABC = \triangle KBC\) (c.c.c)
  • Suy ra \(\widehat{BKC} = \widehat{BAC}\). Mà \(\triangle ABC\) vuông tại \(A\) nên \(\widehat{BAC} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{BKC} = 90^\circ\).
  • Tứ giác \(ABKC\) có hai đỉnh \(A\) và \(K\) cùng nhìn cạnh \(BC\) dưới một góc \(90^{\circ }\), nên tứ giác \(ABKC\) nội tiếp đường tròn đường kính \(BC\) (hay 4 điểm \(A, B, K, C\) cùng thuộc một đường tròn).

b) Chứng minh \(AD \cdot AB + AE \cdot AC = 2DE^2\)
  • Xét tam giác \(AHB\) vuông tại \(H\) có đường cao \(HD\), áp dụng hệ thức lượng ta có:
    \(AD\cdot AB=AH^{2}\quad (1)\)
  • Xét tam giác \(AHC\) vuông tại \(H\) có đường cao \(HE\), áp dụng hệ thức lượng ta có:
    \(AE\cdot AC=AH^{2}\quad (2)\)
  • Cộng vế với vế của \((1)\) và \((2)\) ta được:
    \(AD\cdot AB+AE\cdot AC=AH^{2}+AH^{2}=2AH^{2}\quad (3)\)
  • Mặt khác, xét tứ giác \(ADHE\) có: \(\widehat{DAE} = 90^\circ\), \(\widehat{ADH} = 90^\circ\), \(\widehat{AEH} = 90^\circ\).
    Do đó, tứ giác \(ADHE\) là hình chữ nhật.
  • Trong hình chữ nhật \(ADHE\), hai đường chéo bằng nhau nên:
    \(DE=AH\Rightarrow DE^{2}=AH^{2}\quad (4)\)
  • Thay \((4)\) vào \((3)\) ta thu được điều phải chứng minh:
    \(\mathbf{AD\cdot AB+AE\cdot AC=2DE}^{\mathbf{2}}\)

my name is gia bao .I live in the Ha Noi. I am in class 5A. My favourite sport is football. My favourite food is banh mi and pho. My favourite colour is red. My favourite animal is cat,dog and cow. Goobye everyone.