Cho hình bình hành ABCD có góc A nhọn (AB<AD) Tia phân giác BAD cắt BC tại M và cắt DC tại N Gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MCN 
a) C/m: DN=BC và CK vuông góc MN 

Do ∡A nhọn và AB < AD nên tia phân giác ∡A cắt 
BC tại M∊đoạn BC và N ngoài đoạn DC ( C nằm giữa D,N) 
∡BAM = ∡MAD (AM là pg) và ∡BAN = ∡DNA (sl trong) 
→∡DAN = ∡DNA → ∆ADN cân đỉnh D → DN = AD = BC 
Xét ∆MCN có ∡DAN = ∡DNA ( cm trên) , 
∡DAN = ∡CMN ( đồng vị) →∡CNM = ∡CMN 
→ ∆MCN cân đỉnh C → K thuộc trung trực MN 
→ CK vuông góc MN 

b) C/m BKCD nội tiếp 
Gọi E là trung điểm MC, F là trung điểm CN ta có : 
KE vuông góc MC, KF vuông góc CN , BE = DF 
xét ∆KEC và ∆KFC là 2 ∆ vuông có CK chung, 
∡ECK = ∡FCK ( ∆MCN tại C và CK là trung trực, pg...) 
→ ∆KEC = ∆KFC → EK = FK 
xét hai tam giác vuông ∆KEB và ∆KFD có BE = DF (cm trên) 
KE = KF (cm trên) → ∆KEB = ∆KFD →∡KBE = ∡KDF 
hay ∡KBC = ∡KDC . B và D cùng phía so với đường thẳng 
CK mà ∡KBC = ∡KDC → B, C, D, K thuộc đường tròn 
( quỹ tích cung chứa góc ) → BKCD nội tiếp

bức tranh được UNESCO công nhận là bức tranh đẹp nhất thế giới. Có 1 0 2

d: \(SA^2=SB\cdot SC\)

\(SE^2=SB\cdot SC\)

=>SA=SE

Xét ΔOAS và ΔOES có

OA=OE

SA=SE

OS chung

Do đó: ΔOAS=ΔOES

=>\(\widehat{OAS}=\widehat{OES}\)

mà \(\widehat{OAS}=90^0\)

nên \(\widehat{OES}=90^0\)

=>E nằm trên đường tròn đường kính SO

mà S,A,O,D cùng thuộc đường tròn đường kính SO(cmt)

nên E nằm trên đường tròn (SAOD)

a: M là điểm chính giữa của cung BC

=>\(sđ\stackrel\frown{MB}=sđ\stackrel\frown{MC}\) và MB=MC

Xét (O) có

\(\widehat{CAM}\) là góc nội tiếp chắn cung CM

\(\widehat{BAM}\) là góc nội tiếp chắn cung BM

\(sđ\stackrel\frown{CM}=sđ\stackrel\frown{BM}\)

Do đó: \(\widehat{CAM}=\widehat{BAM}\)

=>AM là phân giác của góc BAC

b: Xét (O) có

\(\widehat{SAC}\) là góc tạo bởi tiếp tuyến AS và dây cung AC

\(\widehat{ABC}\) là góc nội tiếp chắn cung AC

Do đó: \(\widehat{SAC}=\widehat{ABC}=\widehat{SBA}\)

Xét ΔSAC và ΔSBA có

\(\widehat{SAC}=\widehat{SBA}\)

\(\widehat{ASC}\) chung

Do đó: ΔSAC đồng dạng với ΔSBA

=>\(\dfrac{SA}{SB}=\dfrac{SC}{SA}\)

=>\(SA^2=SB\cdot SC\)

c: Xét (O) có

góc CKA là góc có đỉnh ở trong đường tròn chắn cung AC và BM

=>\(\widehat{CKA}=\dfrac{1}{2}\left(sđ\stackrel\frown{AC}+sđ\stackrel\frown{BM}\right)\)

=>\(\widehat{SKA}=\dfrac{1}{2}\left(sđ\stackrel\frown{AC}+sđ\stackrel\frown{CM}\right)=\dfrac{1}{2}\cdot sđ\stackrel\frown{AM}\)

mà \(\widehat{SAK}=\dfrac{1}{2}\cdot sđ\stackrel\frown{AM}\)(góc tạo bởi tiếp tuyến SA và dây cung AM)

nên \(\widehat{SAK}=\widehat{SKA}\)

=>SA=SK

Ta có: OB=OC

=>O nằm trên đường trung trực của BC(1)

Ta có: MB=MC

=>M nằm trên đường trung trực của BC(2)

Từ (1) và (2) suy ra OM là đường trung trực của BC

=>OM\(\perp\)BC tại D

Xét tứ giác SAOD có

\(\widehat{SAO}+\widehat{SDO}=90^0+90^0=180^0\)

nên SAOD là tứ giác nội tiếp

=>S,A,D,O cùng thuộc một đường tròn

Xét tứ giác AIHK:

\(\widehat{AIH}+\widehat{AKH}=90^o+90^o=180^o\)

\(\Rightarrow\) Tứ giác AIHK nội tiếp

Xét \(\Delta MIB\) và \(\Delta MCK\):

\(\widehat{IMC}\) chung

\(\widehat{MBI}=\widehat{MKC}\)

\(\Rightarrow\Delta MIB~\Delta MCK\left(g.g\right)\)

\(\Rightarrow\dfrac{MI}{MB}=\dfrac{MC}{MK}\)

\(\Leftrightarrow MI.MK=MC.MB\)

\(\widehat{IMP}=\dfrac{1}{2}\widehat{IMB}\)

\(\widehat{IAP}=\dfrac{1}{2}\widehat{IAK}\)

\(\Rightarrow\widehat{APM}=180^o-\dfrac{1}{2}\left(\widehat{IMB}+\widehat{IAK}\right)=180^o-\dfrac{1}{2}.180^o=90^o\)

\(\Rightarrow AP\perp MP\).

a: Xét (O) có

ΔAHB nội tiếp

AB là đường kính

Do đó: ΔAHB vuông tại H

hay AH⊥BC

b: Sửa đề: M là trung điểm của AC

Ta có: ΔAHC vuông tại H

mà HM là đường trung tuyến

nên HM=AM=AC/2

Xét ΔMAO và ΔMHO có

MA=MH

MO chung

OA=OH

Do đó: ΔMAO=ΔMHO

Suy ra: \(\widehat{MAO}=\widehat{MHO}=90^0\)

hay HM là tiếp tuyến của (O)