tứ giác abcd. vẽ về bên ngoài tứ giác 4 hình vuông. gọi o1, o2, o3, o4 là tâm 4 hình vuông đó. cmr o1o3 vuông góc với o2o4
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
hình = link
Gọi O1, O2, O3 lần lượt là tâm các hình vuông dựng từ cách cạnh AB, AC, BC
Ta thấy \(\Delta ACP=\Delta MCB\)(c-g-c) do AC=MC, gócACP=gócMCB, CP=BC => AP = BM
Gọi I, H lần lượt là giao điểm của BM với AP, AC
Xét 2 tam giác AIH và MCH có: góc AHI=góc MHC(đối đỉnh), góc IAH=góc CMH (do gócPAC=gócBMC)
=> \(\Delta AIH~\Delta MCH\) => \(\widehat{AIH}=\widehat{MCH}=90^0\) => AP vuông góc BM
Gọi D là trung điểm của AB, ta có:
Tam giác ABP có: DA=DB, O3B=O3P => DO3 là đường trung bình => DO3//AP và DO3=AP/2 (1)
Tam giác BAM có: DA=DB, O2A=O2M => DO2 là đường trung bình => DO2//BM và DO2=BM/2 (2)
(1) và (2) suy ra: DO3 vuông góc DO2 và DO3=DO2 (do AP vuông góc BM và AP=BM)
Dễ dàng thấy: tam giác DO1A = tam giác DO1B(c-c-c) => \(\widehat{ADO_1}=\widehat{BDO_1}=\frac{180^0}{2}=90^0\)
Có: \(\widehat{ADO_1}=\widehat{O_2DO_3}\)\(\left(=90^0\right)\)
\(\Leftrightarrow\)\(\widehat{ADO_1}+\widehat{ADO_2}=\widehat{O_2DO_3}+\widehat{ADO_2}\)
\(\Leftrightarrow\)\(\widehat{O_1DO_2}=\widehat{ADO_3}\)
Tam giác vuông DO1A có góc \(\widehat{AO_1D}=180^0-\left(\widehat{ADO_1}+\widehat{DAO_1}\right)=180^0-\left(90^0+45^0\right)=45^0\)
=> tam giác DO1A vuông cân tại D => DO1=DA
Xét 2 tam giác O1DO2 và ADO3 có: góc O1DO2 = góc ADO3(CM trên), DO1=DA(CM trên), DO2=DO3(đã CM ở đầu bài)
=> \(\Delta O_1DO_2=\Delta ADO_3\left(c-g-c\right)\) => \(O_1O_2=AO_3\)
THam khảo nha :
Xét bài toán: Cho tam giác ABC.ABC. Dựng hình vuông ABEFABEF và ACGHACGH phía ngoài tam giác. P,P, QQ theo thứ tự là tâm của hình vuông ABEFABEF và ACGH.ACGH. Lấy MMtrung điểm BC.BC. Chứng minh tam giác PQMPQM vuông cân tại M.M.
Lời giải:
Dễ dàng chứng minh được MPMP và MQMQ theo thứ tự là đường trung bình của tam giác BCFBCF và BCH.BCH.
Suy ra MP∥CF ; MP=12CFMP∥CF ; MP=12CF và MQ∥BH ; MQ=12BH. (1)MQ∥BH ; MQ=12BH. (1)
Ta có:
ˆBAH=ˆBAF+ˆFAH=90∘+ˆFAHBAH^=BAF^+FAH^=90∘+FAH^
ˆCAF=ˆCAH+ˆFAH=90∘+ˆFAHCAF^=CAH^+FAH^=90∘+FAH^
Do đó ˆBAH=ˆCAF.BAH^=CAF^.
Từ đó chứng minh được △AFC=△ABH (c.g.c)△AFC=△ABH (c.g.c)
⇒ˆFCA=ˆBHA⇒FCA^=BHA^
Gọi II và OO theo thứ tự là giao điểm của CFCF với BHBH và AH.AH.
Khi đó ˆOCA=ˆIHOOCA^=IHO^
Mà ˆOCA+ˆAOC=90∘OCA^+AOC^=90∘ và ˆAOC=ˆIOHAOC^=IOH^ ((đối đỉnh))
Nên ˆIHO+ˆIOH=90∘,IHO^+IOH^=90∘, suy ra ˆHIO=90∘HIO^=90∘
Do đó IH⊥IOIH⊥IO hay BH⊥CF. (2)BH⊥CF. (2)
Vì △AFC=△ABH (c.g.c)△AFC=△ABH (c.g.c) nên CF=BH. (3)CF=BH. (3)
Từ (1),(1), (2)(2) và (3)(3) suy ra MP=MQMP=MQ và MP⊥MQ.MP⊥MQ. Vậy tam giác MPQMPQ vuông cân tại M.M.
★★★★★★★★★★★★★★★★
Quay lại bài toán. Gọi MM là trung điểm ACAC
Áp dụng kết quả trên, ta chứng minh được tam giác EMFEMF và HMGHMG vuông cân tại M.M.
Từ đó chứng minh được △MEG=△MFH (c.g.c)△MEG=△MFH (c.g.c)
Rồi suy ra EG=HFEG=HF và EG⊥HF.EG⊥HF.
b)b) Gọi PP và QQ lần lượt là trung điểm HFHF và EGEG
Từ △MEG=△MFH (c.g.c)△MEG=△MFH (c.g.c) dễ dàng chứng minh được △MPF=△MQE (c.g.c)△MPF=△MQE (c.g.c)
Suy ra MP=MQMP=MQ và ˆPMF=ˆQME ⇒ ˆPMQ=ˆEMF=90∘PMF^=QME^ ⇒ PMQ^=EMF^=90∘
Do đó tam giác MPQMPQ vuông cân tại MM
Gọi NN trung điểm BD.BD. Chứng minh tương tự như trên, ta được tam giác NPQNPQ vuông cân tại N.N.
Suy ra tứ giác MPNQMPNQ là hình vuông.