PDF Google Drive Downloader v1.1


Report a problem

Content text Bài 1 đến 60.docx


Xét O có KACKIC (hai góc nội tiếp cùng chắn KC⌢ ) hay KACEIC 2 Từ 1 và 2 suy ra CENEIC Xét CEN và CIE có: ECI : chung; CENEIC (cmt) Nên CENCIE∽ gg Suy ra 2 .CECN CECNCI CICE (đpcm) c) Xét tam giác OBC cân tại O Vì OMBC tại M nên OM là đường cao của tam giác cân nên OM cũng là đường trung tuyến do đó M là trung điểm BC . Xét EBC vuông tại E có M là trung điểm BC nên 1 2MEBC . Tương tự ta có 1 2MFBC . Do đó 1 2MEMFBC    suy ra M thuộc trung trực của EF Vì P là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEHF nên PEPF Suy ra P thuộc trung trực của EF . Vì vậy PM là trung trực của EF 3 . Xét CEG và CAE có: 090CGEAEC và ECA chung Nên .CGECEAgg∽ suy ra CECG CACE Do đó 2.CECGCA Lại có 2 .CECNCI (cmt) nên ..CGCACNCICGCI CNCA . Xét CNG và CAI có CGCI CNCA (cmt) và  ICA : chung Nên ..CNGCAIcgc∽NGCCIA (hai góc tương ứng) hay NGFCIA * Xét O có CIACBA (hai góc nội tiếp cùng chắn CA ) ** Chứng minh tương tự câu a) ta có tứ giác BEFC nội tiếp đường tròn đường kính BC nên  180EBCEFC (tổng hai góc đối nhau). Mà 180AFEEFC (hai góc kề bù) nên EBCAFE hay ABCNFG *** Từ * , ** , *** ta suy ra NGFNFG Do đó NGF cân tại N suy ra NGNF
Xét EGF vuông tại G có NGFNFG nên NGENEG . Do đó NGE cân tại N suy ra NGNE Khi đó NENF hay N là trung điểm EF 4 Từ 3 và 4 suy ra NPM hay ba điểm ,,MNP thẳng hàng. Câu 2. Cho nửa (;)OR đường kính AB . Lấy MOA ( M không trùng O và A ). Qua M vẽ đường thẳng d vuông góc với AB . Trên d lấy N sao cho ONR . Nối NB cắt O tại C . Kẻ tiếp tuyến NE với O ( E là tiếp điểm, E và A cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ d ). a) Chứng minh bốn điểm ,,,OEMN cùng thuộc một đường tròn và 2.NENCNB . b) Gọi H là giao điểm của AC và d , F là giao điểm của HE và O . Chứng minh NEHNME và NF là tiếp tuyến của O . Lời giải a) Chứng minh bốn điểm ,,,OEMN cùng thuộc một đường tròn và 2.NENCNB . Gọi I là trung điểm của NO . Khi đó 1 . 2NIIONO (1) Vì NE là tiếp tuyến của O , E là tiếp điểm nên NEEO NEO vuông tại E có EI là đường trung tuyến suy ra 1 2EINO (2) NMO vuông tại M có MI là đường trung tuyến suy ra 1 2MINO (3) Từ (1), (2) và (3) suy ra 1 . 2NIIOEIMINO   
Do đó bốn điểm ,,,OEMN cùng thuộc đường tròn tâm I đường kính NO . * Gọi K là trung điểm của EC OEC có OEOCR nên OEC cân tại O OEC cân tại O có K là trung điểm của EC nên OK là đường trung tuyến đồng thời là đường cao và đường phân giác OEC Do đó 1 2EOKEOC và 90OEKKOE (hai góc nhọn trong tam giác vuông EKO ) Mặt khác NE là tiếp tuyến của O và E là tiếp điểm nên NEEO Ta có 90NEO hay 90NEKKEO Nên NEKEOK Từ đó suy ra 1 2NEKEOKEOC (4) O có  EOC và  EBC lần lượt là góc ở tâm và góc nội tiếp cùng chắn  EC nên 1 2EBCEOC (5) Từ (4) và (5) suy ra EBCNEC Xét NECD và NBED có: ·· NECNBE= (cmt) · ENB là góc chung Nên .NECNBEgg∽ suy ra NENC NBNE , do đó 2 .NENCNB (6) b) Chứng minh NEHNME và NF là tiếp tuyến của O . + Ta có · ACB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn O nên ·90ACB=° Suy ra ACNB^ Xét NCHD và NMBD có: ·· 90NCHNMB==° · MNB là góc chung Nên .NCHNMBgg∽

Related document

x
Report download errors
Report content



Download file quality is faulty:
Full name:
Email:
Comment
If you encounter an error, problem, .. or have any questions during the download process, please leave a comment below. Thank you.