A B C H I K

a. Theo định lí Pitago ta có \(BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{b^2+c^2}\)

Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có 

 \(AH.BC=AB.AC\Rightarrow AH=\frac{AB.AC}{BC}=\frac{bc}{\sqrt{b^2+c^2}}\)

\(AI.AB=AH^2\Rightarrow AI=\frac{AH^2}{AB}=\frac{b^2c^2}{\left(b^2+c^2\right)c}=\frac{b^2c}{b^2+c^2}\)

\(AK.AC=AH^2\Rightarrow AK=\frac{AH^2}{AC}=\frac{b^2c^2}{\left(b^2+c^2\right)b}=\frac{bc^2}{b^2+c^2}\)

b. Ta có \(BI=AB-AI=c-\frac{b^2c}{b^2+c^2}=\frac{c^3+cb^2-b^2c}{b^2+c^2}=\frac{c^3}{b^2+c^2}\)

\(CK=AC-AK=b-\frac{bc^2}{b^2+c^2}=\frac{b^3}{b^2+c^2}\)

Vậy \(\frac{BI}{CK}=\frac{\frac{c^3}{b^2+c^2}}{\frac{b^3}{b^2+c^2}}=\frac{c^3}{b^3}\)

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

 a. Xét tứ giác AIHK có

∠HKA=∠KAI=∠AIH=90 độ

⇒AIHK là hình chữ nhật

b. Có ∠CHK=∠CBA ( đồng vị )

mà ∠CBA=∠KAH ( do cùng phụ ∠BAH)

∠KAH=∠AKI (t/c hcn)

⇒∠CBA=∠AKI

Mặt khác : ∠ACB+∠ABC=90 độ

∠AIK+∠AKI=90 độ

⇒∠ACB=∠AIK

A B C E F H M K I

A. Ta có \(\frac{AH}{AC}=\frac{3}{5}\Rightarrow AC=\frac{5}{3}AH;BC=\frac{AB.AC}{AH}=\frac{AB.5AH}{3.AH}=\frac{5}{3}AB\)

Theo định lí Pitago ta có \(AB^2+AC^2=BC^2\Rightarrow15^2+\frac{25}{9}AH^2=\frac{25}{9}.15^2\Rightarrow AH^2=144\Rightarrow AH=12\left(cm\right)\)

\(\Rightarrow AC=\frac{5}{3}.12=20\Rightarrow BC=\sqrt{15^2+20^2}=25\left(cm\right)\)

Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có \(BH=\frac{AB^2}{AC}=9;CH=\frac{AC^2}{BC}=16\left(cm\right)\)

b. Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có \(BE=\frac{BH^2}{AB}=5,4\left(cm\right);CF=\frac{CH^2}{AC}=12,8\left(cm\right)\)

Ta có \(AH^3=12^3=1728\)

\(BC.BE.CF=25.5,4.12,8=1728\)

Vậy \(AH^3=BC.BE.CF\)

c. Ta kẻ \(CK⊥BC\)tại M \(\Rightarrow\)yêu cầu bài toán \(\Leftrightarrow\)chứng minh M là trung điểm BC 

Ta gọi I là giao điểm của AH và EF

Xét \(\Delta AKI\)và \(\Delta AHM\)

có \(\hept{\begin{cases}\widehat{K}=\widehat{H}=90^0\\\widehat{Achung}\end{cases}\Rightarrow\Delta AKI~\Delta AHM\left(g-g\right)}\)

\(\Rightarrow\widehat{AIF}=\widehat{AMB}\)

Ta chứng minh được \(AFHE\)là hình chữ nhật vì \(\widehat{F}=\widehat{A}=\widehat{E}=90^0\)

\(\Rightarrow\widehat{IAF}=\widehat{IFA}\)\(\Rightarrow\widehat{FMA}=180^0-2\widehat{MAF}\left(1\right)\)

Lại có \(\widehat{HBA}=\widehat{IAF}\Rightarrow\widehat{AMH}=180^0-2\widehat{HBA}\)

\(\Rightarrow\Delta AMB\)cân tại  I \(\Rightarrow MA=MB\)

Tương tự chứng minh được \(MA=MC\)

Vậy M là trung điểm BC hay ta có đpcm 

a) LIÊN TỤC ÁP DỤNG HTL TA ĐƯỢC:      \(\hept{\begin{cases}AB^2=BH.BC\\AC^2=CH.CB\end{cases}}\)

=>    \(\frac{AB^2}{AC^2}=\frac{BH}{CH}\)

=>    \(\frac{AB^4}{AC^4}=\frac{BH^2}{CH^2}\)             (1)

LẠI ÁP DỤNG HTL TA ĐƯỢC:     \(\hept{\begin{cases}BH^2=BI.BA\\CH^2=CK.CA\end{cases}}\)

=>    \(\frac{BH^2}{CH^2}=\frac{BI}{CK}.\left(\frac{AB}{AC}\right)\)             (2)

TỪ (1) VÀ (2) TA ĐƯỢC:     \(\frac{AB^4}{AC^4}=\frac{BI}{CK}.\left(\frac{AB}{AC}\right)\)

<=>      \(\frac{AB^3}{AC^3}=\frac{BI}{CK}\)

VẬY TA CÓ ĐPCM !!!!

ĐẲNG THỨC <=>   \(AH^4=AH.BC.BI.CK\)

ÁP DỤNG HTL TRONG TAM GIÁC VUÔNG ABC ĐƯỢC:    \(AH.BC=AB.AC\)

=>    \(AH.BC.BI.CK=AB.AC.BI.CK=\left(BI.BA\right).\left(CK.CA\right)\)

LIÊN TỤC ÁP DỤNG TIẾP 2 HTL TA LẠI ĐƯỢC:    

 \(\hept{\begin{cases}BI.BA=BH^2\\CA.CK=CH^2\end{cases}}\)

=>    \(\left(BI.BA\right).\left(CA.CK\right)=\left(BH.CH\right)^2=\left(AH^2\right)^2\left(htl\right)=AH^4\)

VẬY TA CÓ ĐPCM !!!!!!