a, Sử dụng các tứ giác nội tiếp chứng minh được  P M O ^ = P A O ^  và  P N O ^ = P B O ^ => ∆MON và ∆APB đồng dạng (g.g)

b, Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có: MP = MA và NP = NB

Mặt khác MP.NP = P O 2  và PO = R Þ AM.BN = R 2  (ĐPCM)

c, Ta có  A M = R 2 => M P = R 2

Mặt khác  A M = R 2 => BN = 2R => PN = 2R

Từ đó tìm được MN =  5 R 2

Vì DMON và DAPB đồng dạng nên  S M O N S A P B = M N A B 2 = 25 16

d, Khi quay nửa đường tròn đường kính AB xung quanh AB ta được hình cầu với tâm O và bán kính R' = OA = R

Thể tích hình cầu đó là V =  4 3 πR 3 (đvdt)

a), b) HS tự chứng minh

c, AM =  R 2 =>  S M O N S A P B = 25 16

d, V =  4 3 πR 3

a) Ta có OM, ON lần lượt là tia phân giác của AOP, BOP (tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau).

Mà AOP kề bù với BOP nên suy ra OM vuông góc với ON.

Vậy ΔMON vuông tại O.

Góc  là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên  = 900

Tứ giác AOPM có:

Suy ra, tứ giác AOPM nội tiếp đường tròn.

Xét ∆ MON và ∆ APB có:

=> Hai tam giác MON và APB đồng dạng

b)

* Tam giác MON vuông tại O có đường cao OP nên

OP2 = MP. NP (1)

* Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có

MA= MP và NB = NP (2)

Từ (1) và (2) suy ra: OP2 = MA. NB hay R2 = MA. NB ( đpcm)

c) * Theo a, ∆MON và APB đồng dạng với nhau với tỉ số đồng dạng là:

d) Nửa hình tròn APB quay quanh AB tạo ta hình cầu có bán kính R.

nên thể tích khối cầu tạo ra là: 

kk tớ cx hc hình chiếu 

a, Ta có:  E C A ^ + O C A ^ = 90 0 và A C H ^ + O A C ^ = 90 0

mà  O A C ^ = O C A ^  (do tam giác AOC cân tại O)

Suy ra E C A ^ = A C H ^

Khi đó  E A C ^ = H A C ^  (cùng lần lượt phụ với E C A ^ và  A C H ^ ), ta có đpcm

b, Chứng minh tương tự  suy ra BC là phân giác của  F B H ^

Từ đó, chứng minh được BC vuông góc HF (1)

Tam giác ABC có trung tuyến OC = 1 2 AB. Suy ra tam giác ABC vuông tại C , tức là BC vuông góc với AC (2)

Từ (1),(2) suy ra đpcm

c, Ta có : AE+BF =2OC=2R không đổi

d, Ta có   A E . B F ≤ A E + B F 2 4 = R 2

suy ra AE.BF lớn nhất =  R 2 óAE=BF=R

Điều này xẩy ra khi C là điểm chính giữa cung AB

a: Xét (O) có

ΔCAB nội tiếp

AB là đường kính

Do đó: ΔCAB vuông tại C

Xét tứ giác CMHN có \(\widehat{CMH}=\widehat{CNH}=\widehat{MCN}=90^0\)
nên CMHN là hình chữ nhật

b: Gọi I là trung điểm của BH

=>I là tâm của đường tròn đường kính BH

ΔHNB vuông tại N

=>N nằm trên đường tròn đường kính BH

=>N nằm trên (I)

=>IH=IN

=>\(\widehat{IHN}=\widehat{INH}\)

mà \(\widehat{IHN}=\widehat{BAC}\)(hai góc đồng vị, HN//AC)

nên \(\widehat{INH}=\widehat{BAC}\)

CMHN là hình chữ nhật

=>\(\widehat{MCH}=\widehat{MNH}\)

=>\(\widehat{MNH}=\widehat{ACH}\)

\(\widehat{INM}=\widehat{INH}+\widehat{MNH}\)

\(=\widehat{BAC}+\widehat{ACH}=90^0\)

=>MN là tiếp tuyến của (I)

hay MN là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BH

d: ΔCHO vuông tại H

=>CH<=CO

mà CH=MN

nên MN<=CO

Dấu '=' xảy ra khi H trùng với O

=>CO\(\perp\)AB tại O

Xét ΔCAB có

CO là đường trung tuyến

CO là đường cao

Do đó; ΔCAB cân tại C

Xét ΔCAB cân tại C có \(\widehat{ACB}=90^0\)

nên ΔCAB vuông cân tại C

=>\(\stackrel\frown{CA}=\stackrel\frown{CB}\)

=>C là điểm chính giữa của cung AB