Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn (O; R) với OM = 2R, kẻ hai tiếp tuyến MA, MC
đến đường tròn (A, C là các tiếp điểm). Vẽ đường kính AB của đường tròn (O). Gọi D là giao
điểm thứ hai của MB với (O). OM cắt AC tại H.
a) Chứng minh tam giác ABD vuông và OM L AC tại H.
b) Chứng minh OD2 = OH.OM và ODH = DAC
c) Gọi K là trung điểm BD. Tia AC cắt OK tại E. Tính diện tích tam giác OEB theo R.
Giải giúp em câu c ạ
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Câu a),b) tự làm nhé , mình chỉ giúp câu c) thôi .
OI vuông góc NP ( Do I là trung điểm của MP ) , OF vuông góc NP ( Do OF là đường trung trực của NP )
=> O,I,F thẳng hàng
Tam giác ONF vuông tại N , đường cao NI
=> ON^2 = OI.OF
Mà ON=OA
OA^2 = OH.OM
=> OH.OM=OI.OF
=> OH/OI=OF/OM
Xét tam giác OIM và tam giác OHF có
góc MOF chung
OH/OI=OF/OM
=> Tam giác OIM đồng dạng tam giác OHF
=> góc OHF=góc OIM (=90 độ )
OH vuông HF
mà OH vuông AB
=> A,B,F thẳng hàng
=> F nằm trên đường thẳng cố định AB khi đường thẳng d quay quanh M mà vẫn thỏa mãn các yêu cầu đề bài
Điều phải chứng minh
a: Xét tứ giác ABOC có \(\hat{OBA}+\hat{OCA}=90^0+90^0=180^0\)
nên OBAC là tứ giác nội tiếp
b: Xét (O) có
AB,AC là các tiếp tuyến
Do đó: AB=AC
=>A nằm trên đường trung trực của BC(1)
Ta có: OB=OC
=>O nằm trên đường trung trực của BC(2)
Từ (1),(2) suy ra OA là đường trung trực của BC
=>OA⊥BC tại H và H là trung điểm của BC
Xét ΔBCD có
O,H lần lượt là trung điểm của BD,BC
=>OH là đường trung bình của ΔBCD
=>CD=2OH
a: Xét tứ giác MBOC có \(\widehat{MBO}+\widehat{MCO}=90^0+90^0=180^0\)
=>MBOC là tứ giác nội tiếp
=>M,B,O,C cùng thuộc một đường tròn
b: Sửa đề: \(CH\cdot HB=OH\cdot HM\)
Xét (O) có
MB,MC là các tiếp tuyến
Do đó: MB=MC
=>M nằm trên đường trung trực của BC(1)
ta có: OB=OC
=>O nằm trên đường trung trực của BC(2)
Từ (1) và (2) suy ra MO là đường trung trực của BC
=>MO\(\perp\)BC tại H và H là trung điểm của BC
Xét ΔOBM vuông tại B có BH là đường cao
nên \(OH\cdot HM=HB^2\)
=>\(OH\cdot HM=HB\cdot HC\)
a: ΔOMN cân tại O
mà OI là đường trung tuyến
nên OI⊥MN tại I
Xét tứ giác AIOC có \(\hat{AIO}+\hat{ACO}=90^0+90^0=180^0\)
nên AIOC là tứ giác nội tiếp
b: Bổ sung đề: E là giao điểm của OI và BC
Xét (O) có
AB,AC là các tiếp tuyến
Do đó: AB=AC
=>A nằm trên đường trung trực của BC(1)
Ta có: OB=OC
=>O nằm trên đường trung trực của BC(2)
Từ (1),(2) suy ra OA là đường trung trực của BC
=>OA⊥BC tại H và H là trung điểm của BC
Xét ΔOHE vuông tại H và ΔOIA vuông tại I có
\(\hat{HOE}\) chung
Do đó: ΔOHE~ΔOIA
=>\(\frac{OH}{OI}=\frac{OE}{OA}\)
=>\(OI\cdot OE=OH\cdot OA\)
Do \(OB=OE=R\Rightarrow\Delta OBE\) cân tại O
Mà \(OH\perp BE\) (giả thiết) \(\Rightarrow OH\) là đường cao đồng thời là trung trực của BE
Hay OA là trung trực của BE
\(\Rightarrow AB=AE\)
Xét hai tam giác OAB và OAE có: \(\left\{{}\begin{matrix}OB=OE=R\\AB=AE\left(cmt\right)\\OA\text{ chung}\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\Delta OAB=\Delta OAE\left(c.c.c\right)\)
\(\Rightarrow\widehat{AEO}=\widehat{ABO}=90^0\Rightarrow AE\) là tiếp tuyến của (O)
a: Xét tứ giác OMAN có
\(\widehat{OMA}+\widehat{ONA}=180^0\)
Do đó: OMAN là tứ giác nội tiếp
a. Câu này đơn giản em tự giải.
b.
Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}OB=OC=R\\MB=MC\left(\text{t/c hai tiếp tuyến cắt nhau}\right)\end{matrix}\right.\)
\(\Rightarrow OM\) là trung trực của BC
\(\Rightarrow OM\perp BC\) tại H đồng thời H là trung điểm BC hay \(HB=HC\)
\(OC\perp MC\) (MC là tiếp tuyến tại C) \(\Rightarrow\Delta OMC\) vuông tại C
Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông OMC với đường cao CH:
\(CH^2=OH.MH\)
c.
C nằm trên đường tròn và AB là đường kính \(\Rightarrow\widehat{ACB}\) là góc nt chắn nửa đường tròn
\(\Rightarrow\widehat{ACB}=90^0\)
Xét hai tam giác MBH và BAC có:
\(\left\{{}\begin{matrix}\widehat{MHB}=\widehat{ACB}=90^0\\\widehat{MBH}=\widehat{BAC}\left(\text{cùng chắn BC}\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\Delta MBH\sim\Delta BAC\left(g.g\right)\)
\(\Rightarrow\dfrac{BH}{AC}=\dfrac{MH}{BC}\Rightarrow\dfrac{BH}{AC}=\dfrac{2HF}{2CH}\) (do F là trung điểm MH và H là trung điểm BC)
\(\Rightarrow\dfrac{BH}{AC}=\dfrac{HF}{CH}\)
Xét hai tam giác BHF và ACH có:
\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{BH}{AC}=\dfrac{HF}{CH}\left(cmt\right)\\\widehat{BHF}=\widehat{ACH}=90^0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\Delta BHF\sim\Delta ACH\left(c.g.c\right)\)
\(\Rightarrow\widehat{HBF}=\widehat{CAH}\)
Mà \(\widehat{CAH}=\widehat{CBQ}\) (cùng chắn CQ)
\(\Rightarrow\widehat{HBF}=\widehat{CBQ}\) hay \(\widehat{HBF}=\widehat{HBQ}\)
\(\Rightarrow B,Q,F\) thẳng hàng


câu c đây bạn nhé!
S(OEB) = 9√3R² / 22
Vậy diện tích tam giác OEB là:
=> S(OEB) = 9√3R² / 22
Giải câu c:
Ta chỉ cần dùng thêm kết quả của ý b):
OD² = OH . OM.
Vì D thuộc đường tròn (O;R) nên OD = R, lại có OM = 2R, suy ra
R² = OH . 2R
=> OH = R/2.
Do OM vuông góc AC tại H, ta đặt hệ trục tọa độ sao cho
O(0;0), M(2R;0).
Khi đó H nằm trên trục Ox và vì OH = R/2 nên
H(R/2;0).
Suy ra đường thẳng AC có phương trình
x = R/2.
Vì A, C thuộc đường tròn x² + y² = R² nên
A(R/2; √3R/2), C(R/2; -√3R/2).
Do AB là đường kính nên B là điểm đối xứng của A qua O:
B(-R/2; -√3R/2).
Bây giờ tìm D là giao điểm thứ hai của MB với đường tròn.
Phương trình đường thẳng MB:
hệ số góc của MB là
m = [0 - (-√3R/2)] / [2R - (-R/2)] = √3/5.
Vậy
MB: y = (√3/5)(x - 2R).
Giao với đường tròn x² + y² = R²:
x² + [√3/5 (x - 2R)]² = R².
Giải ra được hai nghiệm ứng với B và D:
x = -R/2 hoặc x = 13R/14.
Vậy
D(13R/14; -3√3R/14).
K là trung điểm của BD nên
K(( -R/2 + 13R/14 )/2 ; ( -√3R/2 - 3√3R/14 )/2)
= (3R/14 ; -5√3R/14).
Vì O(0;0), K(3R/14 ; -5√3R/14) nên đường thẳng OK có phương trình
y = (-5√3/3)x.
Gọi E = AC ∩ OK, mà AC: x = R/2 nên
E(R/2 ; -5√3R/6).
Bây giờ tính diện tích tam giác OEB.
Vì O là gốc tọa độ nên
S_OEB = 1/2 |x_E y_B - y_E x_B|
= 1/2 |(R/2)(-√3R/2) - (-5√3R/6)(-R/2)|
= 1/2 |-√3R²/4 - 5√3R²/12|
= 1/2 . 2√3R²/3
= √3R²/3.
Vậy diện tích tam giác OEB là
S_OEB = √3R²/3.
Đáp số: √3R²/3.