(\(M\) là giao của phân giác \(\widehat{BAC}\) và \(OC\) phải không bạn? À chắc chắn là vậy rồi.)

Câu a: Chính là hệ thức lượng trong tam giác vuông \(BPA\) đường cao \(BQ\).

Câu b: CM được tam giác \(AOC\) đều (3 cạnh bằng nhau) nên phân giác \(AM\) cũng là đường cao.

Vậy \(PM⊥MO\) mà lại có \(PB⊥BO\) nên \(B,P,M,O\) cùng thuộc đường tròn đường kính \(PO\).

Câu c: \(\frac{PB}{KB}=\frac{PB}{AB}.\frac{AB}{KB}=\tan\widehat{PAB}.\cot\widehat{KAB}=\frac{1}{3}\) và ta có đpcm.

a:

Xét (O) có

ΔACB nội tiếp

AB là đường kính

Do đó; ΔACB vuông tại C

Xét ΔCAB vuông tại C có sin ABC=AC/AB=1/2

nên góc ABC=30 độ

=>góc CAB=60 độ

góc PCB=góc CAB=60 độ

góc PBC=90-30=60 độ

=>góc PBC=góc PCB=60 độ

=>ΔPBC đều

=>BC=BP

Xét (O) có

ΔAQB nội tiếp

AB là đường kính

Do đó; ΔAQB vuông tại Q

Xét ΔPBA vuông tại B có BQ là đường cao

nên PB^2=PQ*PA
=>PQ*PA=BC^2

b: ΔACO đều

mà AM là phân giác

nên AM vuông góc với CO

Xét tứgiac BPMO có

góc PBO+góc PMO=180 độ

nên BPMO là tứ giác nội tiếp

a) Nối Q với B, Q với O

Ta có tam giác ABP vuông tại B \(\Rightarrow BP^2=PQ.PA\left(đpcm\right)\)

b) \(\Delta AOC\) cân tại O có AC = R

\(\Rightarrow\Delta AOC\) đều có AM là đ. p. giác (1) cũng là đ. cao

\(\Rightarrow OC\perp AP\) tại M

Gọi H là trung điểm của OP.Ta có:

\(HM=OH=HP=HB=\dfrac{OP}{2}\) \(\Rightarrow H\) cách đều M, Q, P, B\(\Rightarrowđpcm\)

"bạn tự c\m đi cái này dài t biếng ghi lắm"

c) Theo (1) ta có: \(\widehat{AKP}=180^0-\left(90^0+60^0\right)=30^0\)

\(\widehat{KAP}=\widehat{PAB}=\dfrac{\widehat{PAB}}{2}=\dfrac{60^0}{2}=30^0\)

\(\Rightarrow\widehat{KAP}=\widehat{AKP}=30^0\) \(\Rightarrow\Delta AKP\) cân tại P \(\Rightarrow AP=KP\)

Ta lại có: \(BP=\tan30^0.AB=\dfrac{2R}{\sqrt{3}}\)

\(AP=\sqrt{AB^2+BP^2}=\sqrt{4R^2+\dfrac{4R^2}{\sqrt{3}}}=\dfrac{4R}{\sqrt{3}}\)

Tới đây tự kết luận đi tạm thới ms nghĩ ra cách này hà !Chừng nào nghĩ ra cách ngắn hơn tôi chỉ cho !