Nguyễn Đức Minh

Giới thiệu về bản thân

Thử phiên bản mới Thử phiên bản mới
Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Nguyễn Đức Minh
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Vì BQBQ và CPCP là đường phân giác của B^,C^B,C nên B1^=B2^=ABC^2B1​​=B2​​=2ABC​, C1^=C2^=ACB^2C1​​=C2​​=2ACB​.

Do đó B1^=B2^=C1^=C2^B1​​=B2​​=C1​​=C2​​.

Suy ra △OBC△OBC cân tại OO.

b) Vì OO là giao điểm các đường phân giác CPCP và BQBQ trong △ABC△ABC nên OO là giao điểm ba đường phân giác trong △ABC△ABC.

Do đó, OO cách đều ba cạnh AB,ACAB,AC và BCBC.

c) Ta có △ABC△ABC cân tại A,AOA,AO là đường phân giác của góc AA nên AOAO đồng thời là trung tuyến và đường cao của △ABC△ABC.

Vậy đường thẳng AOAO đi qua trung điểm của đoạn thẳng BCBC và vuông góc với nó.

d) Ta có △PBC=△QCB△PBC=△QCB (g.c.g)

⇒CP=BQ⇒CP=BQ (hai cạnh tương ứng).

e) Ta có AP=AB−BPAP=AB−BP, AQ=AC−CQAQ=AC−CQ (1);

△PBC=△QCB⇒BP=CQ△PBC=△QCB⇒BP=CQ (2).

Lại có AB=ACAB=AC (tam giác ABCABC cân tại AA) (3).

Từ (1), (2) và (3) suy ra AP=AQAP=AQ.

Vậy tam giác APQAPQ cân tại AA.

OA=OC (giả thiết);

O^O chung;

OD=OBOD=OB (giả thiết).

Do đó △OAD=△OCB△OAD=△OCB (c.g.c)

⇒AD=CB⇒AD=CB (hai cạnh tương ứng).

b) Do OA=OCOA=OC và OB=ODOB=OD nên AB=CDAB=CD.

Mà △OAD=△OCB△OAD=△OCB (chứng minh trên)

⇒OBC^=ODA^⇒OBC=ODA; OAD^=OCB^OAD=OCB (hai góc tương ứng)

Mặt khác ABE^+OBC^=CDE^+ODA^=180∘ABE+OBC=CDE+ODA=180∘

⇒ABE^=CDE^⇒ABE=CDE

Xét △ABE△ABE và △CDE△CDE có

OAD^=OCB^OAD=OCB (chứng minh trên);

AB=CDAB=CD (chứng minh trên);

ABE^=CDE^ABE=CDE (chứng minh trên) 

Do đó △ABE=△CDE△ABE=△CDE (g.c.g).

c) Vi △ABE=△CDE△ABE=△CDE (chứng minh trên) nên AE=CEAE=CE (hai cạnh tương ứng).

Xét △AEO△AEO và △CEO△CEO có AE=CEAE=CE (chứng minh trên);

OEOE cạnh chung;

OA=OCOA=OC (giả thiết).

Do đó △AEO=△CEO△AEO=△CEO (c.c.c)

⇒AOE^=COE^⇒AOE=COE (hai góc tương ứng)

⇒OE⇒OE là tia phân giác của xOy^xOy​.

a) Xét △IOE△IOE và △IOF△IOF có

E^=F^=90∘E=F=90∘ (giả thiết);

OIOI cạnh chung;

EOI^=FOI^EOI=FOI (OmOm là tia phân giác).

Vậy △IOE=△IOF△IOE=△IOF (cạnh huyền - góc nhọn).

b) △IOE=△IOF△IOE=△IOF (chứng minh trên)

⇒OE=OF⇒OE=OF (hai cạnh tương ứng).

Gọi HH là giao điểm của OmOm và EFEF.

Xét △OHE△OHE và △OHF△OHF, có

OE=OFOE=OF (chứng minh trên);

EOH^=FOH^EOH=FOH (OmOm là tia phân giác);

OHOH chung.

Do đó △OHE=△OHF△OHE=△OHF (c.g.c)

⇒OHE^=FHO^⇒OHE=FHO (hai góc tương ứng)

Mà OHE^+FHO^=180∘OHE+FHO=180∘ nên OHE^=FHO^=90∘OHE=FHO=90∘.

Vậy EF⊥OmEF⊥Om.

Kẻ IE⊥ADIE⊥AD (với E∈ADE∈AD).

Gọi AxAx là tia đối của tia ABAB.

Vì BAC^BAC và CAx^CAx là hai góc kề bù mà BAC^=120∘BAC=120∘ nên CAx^=60∘CAx=60∘ (1) 

Ta có ADAD là phân giác của BAC^⇒DAC^=12BAC^=60∘BAC⇒DAC=21​BAC=60∘ (2)

Từ (1) và (2) suy ra ACAC là tia phân giác của DAx^DAx

⇒IH=IE⇒IH=IE (tính chất tia phân giác của một góc) (3)

Vì DIDI là phân giác của ADC^ADC nên IK=IEIK=IE (tính chất tia phân giác của một góc) (4)

Từ (3) và (4)(4) suy ra IH=IKIH=IK.

Ta có DD thuộc phân giác của A^A;

DH⊥ABDH⊥AB; DK⊥ACDK⊥AC ⇒DH=DK⇒DH=DK (tính chất tia phân giác của một góc).

Gọi GG là trung điểm của BCBC.

Xét △BGD△BGD và △CGD△CGD, có

BGD^=CGD^=90∘BGD=CGD=90∘ (DGDG là trung trực của BCBC ),

BG=CGBG=CG (già thiết),

DGDG là cạnh chung.

Do đó △BGD=△CGD△BGD=△CGD (hai cạnh góc vuông)

⇒BD=CD⇒BD=CD (hai cạnh tương ứng).

Xét △BHD△BHD và △CKD△CKD, có

BHD^=CKD^=90∘BHD=CKD=90∘ (giả thiết);

DH=DKDH=DK (chứng minh trên);

BD=CDBD=CD (chứng minh trên).

Do đó △BHD=△CKD△BHD=△CKD (cạnh huyền - cạnh góc vuông)

⇒BH=CK⇒BH=CK (hai cạnh tương ứng).

Gọi DD là giao điểm của AGAG và BC⇒DB=DCBC⇒DB=DC.

Ta có BG=23BEBG=32​BE; CG=23CFCG=32​CF (tính chất trọng tâm).

Vì BE=CFBE=CF nên BG=CG⇒△BCGBG=CG⇒△BCG cân tại GG

⇒GCB^=GBC^⇒GCB=GBC

Xét △BFC△BFC và △CEB△CEB có CF=BECF=BE (giả thiết);

GCB^=GBC^GCB=GBC (chứng minh trên);

BCBC là cạnh chung.

Do đó △BFC=△CEB△BFC=△CEB (c.g.c)

⇒FBC^=ECB^⇒FBC=ECB (hai góc tưong ứng)

⇒△ABC⇒△ABC cân tại A⇒AB=ACA⇒AB=AC.

Từ đó suy ra △ABD=△ACD△ABD=△ACD (c.c.c)

⇒ADB^=ADC^⇒ADB=ADC. (hai góc tương ứng)

Mà ADB^+ADC^=180∘⇒ADB^=ADC^=90∘⇒AD⊥BCADB+ADC=180∘⇒ADB=ADC=90∘⇒AD⊥BC hay AG⊥BCAG⊥BC.

a) Ta có DM=DG⇒GM=2GDDM=DG⇒GM=2GD.

Ta lại có GG là giao điểm của BDBD và CE⇒GCE⇒G là trọng tâm của tam giác ABCABC

⇒BG=2GD⇒BG=2GD.

Suy ra BG=GMBG=GM.

Chứng minh tương tự ta được CG=GNCG=GN.

b) Xét tam giác GMNGMN và tam giác GBCGBC có GM=GBGM=GB (chứng minh trên);

MGN^=BGC^MGN=BGC (hai góc đối đỉnh);

GN=GCGN=GC (chứng minh trên).

Do đó △GMN=△GBC△GMN=△GBC (c.g.c)

⇒MN=BC⇒MN=BC (hai cạnh tương ứng).

Theo chứng minh trên △GMN=△GBC⇒NMG^=CBG^△GMN=△GBC⇒NMG=CBG (hai góc tương ứng).

Mà NMG^NMG và CBG^CBG ờ vị trí so le trong nên MNMN // BCBC.

a) Ta có BF=2BE⇒BE=EFBF=2BE⇒BE=EF.

Mà BE=2EDBE=2ED nên EF=2ED⇒DEF=2ED⇒D là trung điểm của EF⇒CDEF⇒CD là đường trung tuyến của tam giác EFCEFC.

Vì KK là trung điểm của CFCF nên EKEK là đường trung tuyến của △EFC△EFC.

△EFC△EFC có hai đường trung tuyến CDCD và EKEK cắt nhau tại GG nên GG là trọng tâm của △EFC△EFC.

b) Ta có GG là trọng tâm tam giác EFCEFC nên GCDC=23DCGC​=32​ và GE=23EKGE=32​EK

⇒GK=13EK⇒GE=2GK⇒GEGK=2⇒GK=31​EK⇒GE=2GK⇒GKGE​=2.

a) Xét tam giác ABDABD có CC là trung điểm của cạnh AD⇒BCAD⇒BC là trung tuyến của tam giác ABDABD.

Hơn nữa G∈BCG∈BC và GB=2GC⇒GB=23BC⇒GGB=2GC⇒GB=32​BC⇒G là trọng tâm tam giác ABDABD.

Lại có AEAE là đường trung tuyến của tam giác ABDABD nên A,G,EA,G,E thẳng hàng.

b) Ta có GG là trọng tâm tam giác ABD⇒DGABD⇒DG là đường trung tuyến của tam giác này.

Suy ra DGDG đi qua trung điểm của cạnh ABAB (điều phài chứng minh).

Do đó ta có 2BE=2CD2BE=2CD hay BE=CDBE=CD.

Xét △BCE△BCE và △CBD△CBD có BE=CDBE=CD (chứng minh trên);

EBC^=DCB^EBC=DCB;

BCBC là cạnh chung.

Do đó △BCE=△CBD△BCE=△CBD (c.g.c)

⇒CE=BD⇒CE=BD (hai cạnh tương ứng).

b) Ta có GG là trọng tâm tam giác ABCABC nên BG=23BDBG=32​BD và CG=23CECG=32​CE (tính chất trọng tâm).

Mà CE=BDCE=BD (phần a) nên 23CE=23BD32​CE=32​BD hay CG=BGCG=BG.

Vậy tam giác GBCGBC cân tại GG.

c) Ta có GB=23BD⇒GD=13BD⇒GB=2GD⇒GD=12GBGB=32​BD⇒GD=31​BD⇒GB=2GD⇒GD=21​GB

Chứng minh tương tự, ta có GE=12GCGE=21​GC.

Do đó GD+GE=12GB+12GC=12(GB+GC)GD+GE=21​GB+21​GC=21​(GB+GC).

Mà GB+GC>BCGB+GC>BC (trong một tam giác tổng độ dài hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại).

Do đó GD+GE>12BCGD+GE>21​BC (điều phải chứng minh).