Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1. Xét tứ giác CEHD ta có:
góc CEH = 900 (Vì BE là đường cao)
góc CDH = 900 (Vì AD là đường cao)
=> góc CEH + góc CDH = 1800
Mà góc CEH và góc CDH là hai góc đối của tứ giác CEHD. Do đó CEHD là tứ giác nội tiếp
2. Theo giả thiết: BE là đường cao => BE ┴ AC => góc BEA = 900.
AD là đường cao => AD ┴ BC => BDA = 900.
Như vậy E và D cùng nhìn AB dưới một góc 900 => E và D cùng nằm trên đường tròn đường kính AB.
Vậy bốn điểm A, E, D, B cùng nằm trên một đường tròn.
3. Theo giả thiết tam giác ABC cân tại A có AD là đường cao nên cũng là đường trung tuyến
=> D là trung điểm của BC. Theo trên ta có góc BEC = 900.
Vậy tam giác BEC vuông tại E có ED là trung tuyến => DE = 1/2 BC.
4. Vì O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE nên O là trung điểm của AH => OA = OE => tam giác AOE cân tại O => góc E1 = góc A1 (1).
Theo trên DE = 1/2 BC => tam giác DBE cân tại D => góc E3 = góc B1 (2)
Mà góc B1 = góc A1 (vì cùng phụ với góc ACB) => góc E1 = góc E3 => góc E1 + góc E2 = góc E2 + góc E3
Mà góc E1 + góc E2 = góc BEA = 900 => góc E2 + góc E3 = 900 = góc OED => DE ┴ OE tại E.
Vậy DE là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại E.
5. Theo giả thiết AH = 6 Cm => OH = OE = 3 cm.; DH = 2 Cm => OD = 5 cm. Áp dụng định lí Pitago cho tam giác OED vuông tại E ta có ED2 = OD2 – OE2 ↔ ED2 = 52 – 32 ↔ ED = 4cm
a: xét (O) có
ΔCAB nội tiếp
AB là đường kính
Do đó: ΔCAB vuông tại C
b: Xét ΔCAB vuông tại C có \(cosBAC=\frac{AC}{AB}=\frac12\)
nên \(\hat{BAC}=60^0\)
ΔACB vuông tại C
=>\(CA^2+CB^2=AB^2\)
=>\(CB^2=AB^2-AC^2=\left(2R\right)^2-R^2=4R^2-R^2=3R^2\)
=>\(CB=R\sqrt3\)
c: Xét (O) có
MC,MB là các tiếp tuyến
Do đó: MC=MB
=>M nằm trên đường trung trực của CB(1)
ta có: OC=OB
=>O nằm trên đường trung trực của CB(2)
Từ (1),(2) suy ra MO là đường trung trực của CB
=>MO⊥CB
mà CA⊥CB
nên CA//OM
d: Gọi I là giao điểm của MA và CH, K là giao điểm của AC và MB
ΔACB vuông tại C
=>CA⊥CB tại C
=>CB⊥AK tại C
=>ΔKCB vuông tại C
Ta có: \(\hat{MCB}+\hat{MCK}=\hat{KCB}=90^0\)
\(\hat{MBC}+\hat{MKC}=90^0\) (ΔKCB vuông tại C)
mà \(\hat{MBC}=\hat{MCB}\) (ΔMBC cân tại M)
nên \(\hat{MCK}=\hat{MKC}\)
=>MC=MK
mà MC=MB
nên MB=MK(3)
ta có: KB⊥BA
CH⊥BA
DO đó: KB//CH
Xét ΔAMK có CI//MK
nên \(\frac{CI}{MK}=\frac{AI}{AM}\left(4\right)\)
Xét ΔAMB có IH//MB
nên \(\frac{IH}{MB}=\frac{AI}{AM}\) (5)
từ (3),(4),(5) suy ra CI=IH
=>I là trung điểm của CH
=>MA đi qua trung điểm I của CH
lkjhgfgy6tyur65445676t 7 777676r64576556756777777777777/.,mnbvfggjhyjuhjtyj324345
a: ΔABC vuông tại A có \(\sin ACB=\frac{AB}{BC}\)
=>\(\frac{3}{BC}=\sin30=\frac12\)
=>BC=6(cm)
ΔABC vuông tại A
=>\(AB^2+AC^2=BC^2\)
=>\(AC^2=6^2-3^2=36-9=27\)
=>\(AC=3\sqrt3\) ≃5,2(cm)
b: ΔABC vuông tại A nên \(S_{ABC}=\frac12\cdot AB\cdot AC\left(1\right)\)
ΔABC có AH là đường cao nên \(S_{ABC}=\frac12\cdot AH\cdot BC\) (2)
Từ (1),(2) suy ra \(AB\cdot AC=AH\cdot BC\)
3: Xét ΔAHB vuông tại H có HE là đường cao
nên \(AE\cdot AB=AH^2\)
=>\(AE=\frac{AH^2}{AB}\)
Xét ΔAHC vuông tại H có HF là đường cao
nên \(AF\cdot AC=AH^2\)
=>\(AF=\frac{AH^2}{AC}\)
Xét tứ giác AEHF có \(\hat{AEH}=\hat{AFH}=\hat{FAE}=90^0\)
nên AEHF là hình chữ nhật
=>\(S_{AEHF}=AE\cdot AF=\frac{AH^2}{AB}\cdot\frac{AH^2}{AC}=\frac{AH^4}{AH\cdot BC}=\frac{AH^3}{BC}\)
Để AEHF lớn nhất thì \(AH^3\) lớn nhất
hay AH lớn nhất
Gọi M là trung điểm của BC
Xét ΔAHM vuông tại H có AM là cạnh huyền
nên AH<=AM
Dấu '=' xảy ra khi H trùng với M
=>AH⊥BC tại H và H là trung điểm của BC
=>ΔABC vuông cân tại A
=>\(AB=AC\)
ΔABC vuông tại A
=>\(AB^2+AC^2=BC^2\)
=>\(2\cdot AB^2=\left(2a\right)^2=4a^2\)
=>\(AB^2=2a^2\)
=>\(AB=a\sqrt2\)
=>\(AC=a\sqrt2\)
\(AH\cdot BC=AB\cdot AC\)
=>\(AH\cdot2a=a\sqrt2\cdot a\sqrt2=2a^2\)
=>AH=a
=>\(S_{AEHF}=\frac{AH^3}{BC}=\frac{a^3}{2a}=\frac{a^2}{2}\)
Khê lắm....