a: Xét ΔHBA vuông tại H và ΔABC vuông tại A có

\(\hat{HBA}\) chung

Do đó: ΔHBA~ΔABC

b: Ta có: CD//AB

=>\(\hat{CDH}=\hat{HAB}\) (hai góc so le trong)

mà \(\hat{HAB}=\hat{C}\left(=90^0-\hat{CAH}\right)\)

nên \(\hat{CDA}=\hat{ACB}\)

Ta có: CD//AB

AB⊥CA

Do đó: CD⊥CA

Xét ΔCDA vuông tại C và ΔACB vuông tại A có

\(\hat{CDA}=\hat{ACB}\)

Do đó: ΔCDA~ΔACB

=>\(\frac{CD}{AC}=\frac{CA}{AB}\)

=>\(AB\cdot CD=AC^2\)

c: ΔCHD vuông tại H

mà HK là đường trung tuyến

nên KH=KD

=>ΔKHD cân tại K

ΔHAB vuông tại H

mà HI là đường trung tuyến

nên IA=IH

=>ΔIAH cân tại I

Ta có: \(\hat{IHA}=\hat{IAH}\) (ΔIAH cân tại I)

\(\hat{KHD}=\hat{KDH}\) (ΔKDH cân tại K)

mà \(\hat{KDH}=\hat{HAI}\) (hai góc so le trong, CD//AB)

nên \(\hat{KHD}=\hat{AHI}\)

mà \(\hat{AHI}+\hat{IHD}=180^0\) (hai góc kề bù)

nên \(\hat{KHD}+\hat{IHD}=180^0\)

=>K,H,I thẳng hàng

Câu 3:

b: Xét ΔCHA vuông tại H và ΔCAB vuông tại A có

\(\hat{HCA}\) chung

Do đó: ΔCHA~ΔCAB

=>\(\frac{CH}{CA}=\frac{CA}{CB}\)

=>\(CH\cdot CB=CA^2\)

Câu 4:

a: Xét ΔMAD và ΔMBN có

\(\hat{MAD}=\hat{MBN}\) (hai góc so le trong, AD//BN)

\(\hat{AMD}=\hat{BMN}\) (hai góc đối đỉnh)

Do đó: ΔMAD~ΔMBN

b: ΔMAD~ΔMBN

=>\(\frac{MA}{MB}=\frac{MD}{MN}\)

=>\(MA\cdot MN=MB\cdot MD\)

A B C F E H

a, Xét \(\Delta AEB\)và \(\Delta AFC\)có :

\(+,\widehat{A}\)chung

\(+,AB=AC\)( \(\Delta ABC\)cân tại A )

\(+,\widehat{ABE}=\widehat{ACE}\left(\widehat{AEB}=\widehat{AFC}=90^0\right)\)

\(\Rightarrow\Delta AEB=\Delta AFC\)

b, \(\Delta AEB=\Delta AFC\left(cmt\right)\)

\(\Rightarrow AF=AE\)

Xét \(\Delta AEH\)và \(\Delta AFH\)có :

\(+,\widehat{AFH}=\widehat{AEH}=90^0\)

\(+,AF=AE\)                        \(\hept{\begin{cases}\\\Rightarrow\Delta AFH=\Delta\\\end{cases}AEH\left(c.c.c\right)}\)

\(+,AH\)chung

\(\Rightarrow\widehat{FAH}=\widehat{AEH}\)

\(\Rightarrow\)AH là tia phân giác của của góc \(\widehat{A}\)

Mặt khác \(\Delta ABC\)cân tại A

\(\Rightarrow AH\perp BC\)

c, Tự làm nhé ..

a) Theo hệ quả định lý Ta let ta có:

ΔABC có B’C’ // BC (B’ ∈ AB; C’ ∈ AC) ⇒ 

ΔAHC có H’C’ // HC (H’ ∈ AH, C’ ∈ AC) ⇒ 

a: Xét ΔABC vuông tại A và ΔHAC vuông tại H có

góc C chung

Do đó: ΔABC\(\sim\)ΔHAC

b: Ta có: ΔABC\(\sim\)ΔHAC

nên AC/HC=BC/AC

hay \(AC^2=BC\cdot HC\)

c: \(BC=\sqrt{3^2+4^2}=5\left(cm\right)\)

a, Xét Δ ABC và Δ HAC, có :

\(\widehat{ACB}=\widehat{HCA}\) (góc chung)

\(\widehat{BAC}=\widehat{AHC}=90^o\)

=> Δ ABC ∾ Δ HAC (g.g)

b, Ta có : Δ ABC ∾ Δ HAC (cmt)

=> \(\dfrac{AC}{HC}=\dfrac{BC}{AC}\)

=> \(AC^2=BC.HC\)

c, Xét Δ ABC, có :

\(BC^2=AB^2+AC^2\) (định lí Py - ta - go)

=> \(BC^2=3^2+4^2\)

=> \(BC^2=25\)

=> \(BC=5\left(cm\right)\)

Ta có: 

\(\left\{{}\begin{matrix}AB^2=BC\cdot BH\Rightarrow AB=\sqrt{BC\cdot BH}=\sqrt{\left(8+2\right)\cdot2}=2\sqrt{5}\left(cm\right)\\AC^2=BC\cdot CH\Rightarrow AC=\sqrt{BC\cdot CH}=\sqrt{\left(8+2\right)\cdot8}=4\sqrt{5}\left(cn\right)\end{matrix}\right.\)

\(BC\cdot AH=AB\cdot AC\)

\(\Rightarrow AH=\dfrac{AB\cdot AC}{BC}=\dfrac{2\sqrt{5}\cdot4\sqrt{5}}{2+8}=4\left(cm\right)\)

\(sinC=\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{2\sqrt{5}}{10}\Rightarrow\widehat{C}\approx27^o\)  

cau co cau tra loi chx 

hộ e cái mọi người ơi

a: Xét ΔADB vuông tại D và ΔAEC vuông tại E có

\(\hat{DAB}\) chung

DO đó: ΔADB~ΔAEC
b: ΔADB~ΔAEC

=>\(\frac{AD}{AE}=\frac{AB}{AC}\)

=>\(\frac{AD}{AB}=\frac{AE}{AC}\)

Xét ΔADE và ΔABC có

\(\frac{AD}{AB}=\frac{AE}{AC}\)

góc DAE chung

Do đó: ΔADE~ΔABC

c: Xét ΔABC có

BD,CE là các đường cao

BD cắt CE tại H

Do đó: H là trực tâm của ΔABC

=>AH⊥BC tại K

Xét ΔCKH vuông tại K và ΔCEB vuông tại E có

\(\hat{KCH}\) chung

Do đó: ΔCKH~ΔCEB

=>\(\frac{CK}{CE}=\frac{CH}{CB}\)

=>\(CK\cdot CB=CH\cdot CE\)