O A C B D I M N E F P H

a) Kẻ đường kính DP của (O), ta có: BD vuông góc BP. Mà BD vuông góc AC nên BP // AC

=> (AP = (BC => (AB = (CP => AB = CP => AB² + CD² = CP² + CD² = DP² = 4R² (ĐL Pytagore)

Tương tự: AD² + BC² = 4R² => ĐPCM.

b) Ta có: AB² + BC² + CD² + DA² = 4R² + 4R² = 8R² 

Ta lại có: AC² + BD² = IA² + IB² + IC² + ID² + 2.IB.ID + 2.IA.IC = AB² + CD² + 4.IE.IF

= 4R² + 4(R+d)(R-d) = 4R² + 4R² - 4d² = 8R² - 4d² 

c) Gọi tia NI cắt AB tại H. Dễ thấy: ^BIH = ^NID = ^NDI = ^IAB = 90⁰ - ^IBA => IN vuông góc AB.

C/m tương tự, ta có: IM vuông góc CD => ĐPCM.

d) Đường tròn (O): Dây AB, M trung điểm AB => OM vuông góc AB. Mà AB vuông góc IN => OM // IN

Tương tự ON // IM. Do đó: Tứ giác OMIN là hình bình hành (đpcm).

e) Vì tứ giác OMIN là hình bình hành nên MN đi qua trung điểm OI. Mà OI cố định NÊN trung điểm của OI cũng cố định nên ta có đpcm.

Chậc -_- bài này mình làm được lâu rồi bạn à :V Nhưng cũng cảm ơn , tớ nhờ cậu bài khác mà :(

Hình tự vẽ:

Ta có \(\widehat{MCE}=\frac{1}{2}sđ\widebat{MD}=\frac{1}{2}\left(sđ\widebat{MB}+sđ\widebat{BD}\right)\)

\(\widehat{CEM}=\frac{1}{2}\left(sđ\widebat{CM}+sđ\widebat{AD}\right)=\frac{1}{2}\left(sđ\widebat{BM}+sđ\widebat{BD}\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{MCE}=\widehat{CEM}\)

Xét tam giác ECM có \(\widehat{MCE}=\widehat{CEM}\left(cmt\right)\)

\(\Rightarrow\Delta ECM\)cân tại M

a: Xét (O) có

AB,CD là các dây

AB=CD
OI,OK lần lượt là khoảng cách từ O đến AB,CD

nên OI=OK

Xét ΔEIO vuông tại I và ΔEKO vuôg tại K có

EO chung

OI=OK

Do đó: ΔEIO=ΔEKO

b: EI=EK

OI=OK

DO đó: EO là đường trung trực của IK

c: EA+AI=EI

EC+CK=EK

mà EI=EK; AI=CK

nên EA=EC

=>ΔEAC cân tại E

c: Xét ΔEBD có EA/EB=EC/ED

nên AC//BD

Xét hình thang ACDB có

I,K lần lượt là trung điểm của AB,CD
nên IK là đường trung bình

=>AC+BD=2IK

A B D C M N H O I E F G K J

a) Xét tam giác ADC có MH//AC nên \(\frac{AM}{MD}=\frac{CH}{HD}\) (Định lý Ta-let)

Lại có theo giả thiết \(\frac{AM}{MD}=\frac{CN}{BN}\)

Suy ra \(\frac{CN}{BN}=\frac{CH}{DH}\)

Xét tam giác DBC có \(\frac{CN}{BN}=\frac{CH}{DH}\) nên áp dụng định lý đảo của định lý Talet ta có HN//BD

b) Gọi giao điểm của MH với BD là G; của AC với NH là K, của OH với GK là J.

Trước hết, ta chứng minh GK//MN. 

Thật vậy, do HM // AC nên theo định lý Ta let ta có \(\frac{MG}{GH}=\frac{AO}{OC}\) 

Do HN//BD (cma) nên \(\frac{KN}{KH}=\frac{OB}{OD}\)

Mà \(\frac{OB}{OD}=\frac{AO}{OC}\Rightarrow\frac{MG}{GH}=\frac{KN}{KH}\)

Theo định lý Ta lét đảo, suy ra GK//MN.

Xét tứ giác OGHK có GO//HK; GH//OK nên OGHK là hình bình hành

Vậy thì J là trung điểm của EK.

Xét tam giác OGK có EF // GK nên ta có :

\(\frac{EI}{GJ}=\frac{FI}{KJ}\Rightarrow\frac{EI}{GJ}=\frac{FI}{GJ}\Rightarrow EI=FI\)

Ta cũng có GK//MN nên :

\(\frac{GJ}{MI}=\frac{KJ}{IN}\Rightarrow MI=NI\Rightarrow ME=NF\)

giúp em vs CMR với mọi a,b,c ta có (a^2+2)(b^2+2)(c^2+2)>= 3(a+b+c)^2