Bài 3:

a: Ta có: \(\hat{FAH}+\hat{FAB}+\hat{HAD}+\hat{BAD}=360^0\)

=>\(\hat{FAH}+\hat{DAB}=360^0-90^0-90^0=180^0\)

mà \(\hat{DAB}+\hat{ADC}=180^0\) (ABCD là hình bình hành)

nên \(\hat{FAH}=\hat{CDA}\)

Ta có: ABEF là hình vuông

=>AB=BE=FE=AF

mà AB=CD

nên AB=CD=BE=FE=AF

Ta có: ADGH là hình vuông

=>AD=DG=GH=HA

mà AD=BC

nên BC=AD=DG=GH=HA

Xét ΔFAH và ΔCDA có

FA=CD

\(\hat{FAH}=\hat{CDA}\)

AH=AD

Do đó: ΔFAH=ΔCDA

=>FH=CA

ΔFAH=ΔCDA

=>\(\hat{FHA}=\hat{CAD}\)

Gọi K là giao điểm của AC và FH

Ta có: \(\hat{KAH}+\hat{HAD}+\hat{DAC}=180^0\)

=>\(\hat{KAH}+\hat{DAC}=180^0-90^0=90^0\)

=>\(\hat{KAH}+\hat{FHA}=90^0\)

=>ΔAKH vuông tại K

=>AK⊥FH tại K

=>CA⊥FH tại K

b: Ta có: \(\hat{CDG}=\hat{CDA}+\hat{ADG}=\hat{CDA}+90^0\)

\(\hat{EBC}=\hat{EBA}+\hat{CBA}=90^0+\hat{CBA}\)

mà \(\hat{CDA}=\hat{CBA}\) (ABCD là hình bình hành)

nên \(\hat{CDG}=\hat{EBC}\)

Xét ΔCDG và ΔEBC có

CD=EB

\(\hat{CDG}=\hat{EBC}\)

DG=BC

Do đó: ΔCDG=ΔEBC

=>CG=EC và \(\hat{DCG}=\hat{BEC};\hat{DGC}=\hat{BCE}\)

\(\hat{GCE}=\hat{DCB}-\hat{DCG}-\hat{BCE}\)

\(=\hat{DCB}-\hat{BEC}-\hat{BCE}=180^0-\hat{ADC}-\left(180^0-\hat{EBC}\right)=\hat{EBC}-\hat{ADC}\)

\(=\hat{EBA}+\hat{CBA}-\hat{ADC}=\hat{EBA}=90^0\)

=>ΔGCE vuông cân tại C

Bài 2:

a: BO là phân giác của góc ABD

=>\(\hat{ABO}=\hat{DBO}=\frac12\cdot\hat{ABD}\) (1)

CO là phân giác của góc ACE

=>\(\hat{ACO}=\hat{OCE}=\frac12\cdot\hat{ACE}\left(2\right)\)

Ta có: \(\hat{ABD}+\hat{BAC}=90^0\) (ΔADB vuông tại D)

\(\hat{ACE}+\hat{BAC}=90^0\) (ΔAEC vuông tại E)

Do đó: \(\hat{ABD}=\hat{ACE}\left(3\right)\)

Từ (1),(2) suy ra \(\hat{ABO}=\hat{DBO}=\hat{ACO}=\hat{OCE}\)

Ta có: \(\hat{OBC}+\hat{OCB}\)

\(=\hat{OBD}+\hat{DBC}+\hat{OCE}+\hat{ECB}\)

\(=2\cdot\hat{OBD}+\hat{DBC}+\hat{ECB}=\hat{ABD}+90^0-\hat{ABC}+90^0-\hat{ACB}\)

\(=180^0-\hat{ABC}-\hat{ACB}+\hat{ABD}=\hat{BAC}+\hat{ABD}=90^0\)

=>ΔBOC vuông tại O

b: Xét ΔBMH có

BO là đường cao

BO là đường phân giác

Do đó: ΔBMH cân tại B

mà BO là đường cao

nên O là trung điểm của MH

Xét ΔCNK có

CO là đường cao

CO là đường phân giác

Do đó: ΔCNK cân tại C

mà CO là đường cao

nên O là trung điểm của NK

Xét tứ giác MNHK có

O là trung điểm chung của MH và NK

=>MNHK là hình bình hành

Hình bình hành MNHK có MH⊥NK

nên MNHK là hình thoi

Bài 3:

a: Ta có: \(\hat{F A H} + \hat{F A B} + \hat{H A D} + \hat{B A D} = 36 0^{0}\)

=>\(\hat{F A H} + \hat{D A B} = 36 0^{0} - 9 0^{0} - 9 0^{0} = 18 0^{0}\)

mà \(\hat{D A B} + \hat{A D C} = 18 0^{0}\) (ABCD là hình bình hành)

nên \(\hat{F A H} = \hat{C D A}\)

Ta có: ABEF là hình vuông

=>AB=BE=FE=AF

mà AB=CD

nên AB=CD=BE=FE=AF

Ta có: ADGH là hình vuông

=>AD=DG=GH=HA

mà AD=BC

nên BC=AD=DG=GH=HA

Xét ΔFAH và ΔCDA có

FA=CD

\(\hat{F A H} = \hat{C D A}\)

AH=AD

Do đó: ΔFAH=ΔCDA

=>FH=CA

ΔFAH=ΔCDA

=>\(\hat{F H A} = \hat{C A D}\)

Gọi K là giao điểm của AC và FH

Ta có: \(\hat{K A H} + \hat{H A D} + \hat{D A C} = 18 0^{0}\)

=>\(\hat{K A H} + \hat{D A C} = 18 0^{0} - 9 0^{0} = 9 0^{0}\)

=>\(\hat{K A H} + \hat{F H A} = 9 0^{0}\)

=>ΔAKH vuông tại K

=>AK⊥FH tại K

=>CA⊥FH tại K

b: Ta có: \(\hat{C D G} = \hat{C D A} + \hat{A D G} = \hat{C D A} + 9 0^{0}\)

\(\hat{E B C} = \hat{E B A} + \hat{C B A} = 9 0^{0} + \hat{C B A}\)

mà \(\hat{C D A} = \hat{C B A}\) (ABCD là hình bình hành)

nên \(\hat{C D G} = \hat{E B C}\)

Xét ΔCDG và ΔEBC có

CD=EB

\(\hat{C D G} = \hat{E B C}\)

DG=BC

Do đó: ΔCDG=ΔEBC

=>CG=EC và \(\hat{D C G} = \hat{B E C} ; \hat{D G C} = \hat{B C E}\)

\(\hat{G C E} = \hat{D C B} - \hat{D C G} - \hat{B C E}\)

\(= \hat{D C B} - \hat{B E C} - \hat{B C E} = 18 0^{0} - \hat{A D C} - \left(\right. 18 0^{0} - \hat{E B C} \left.\right) = \hat{E B C} - \hat{A D C}\)

\(= \hat{E B A} + \hat{C B A} - \hat{A D C} = \hat{E B A} = 9 0^{0}\)

=>ΔGCE vuông cân tại C

Bài 2:

a: BO là phân giác của góc ABD

=>\(\hat{A B O} = \hat{D B O} = \frac{1}{2} \cdot \hat{A B D}\) (1)

CO là phân giác của góc ACE

=>\(\hat{A C O} = \hat{O C E} = \frac{1}{2} \cdot \hat{A C E} \left(\right. 2 \left.\right)\)

Ta có: \(\hat{A B D} + \hat{B A C} = 9 0^{0}\) (ΔADB vuông tại D)

\(\hat{A C E} + \hat{B A C} = 9 0^{0}\) (ΔAEC vuông tại E)

Do đó: \(\hat{A B D} = \hat{A C E} \left(\right. 3 \left.\right)\)

Từ (1),(2) suy ra \(\hat{A B O} = \hat{D B O} = \hat{A C O} = \hat{O C E}\)

Ta có: \(\hat{O B C} + \hat{O C B}\)

\(= \hat{O B D} + \hat{D B C} + \hat{O C E} + \hat{E C B}\)

\(= 2 \cdot \hat{O B D} + \hat{D B C} + \hat{E C B} = \hat{A B D} + 9 0^{0} - \hat{A B C} + 9 0^{0} - \hat{A C B}\)

\(= 18 0^{0} - \hat{A B C} - \hat{A C B} + \hat{A B D} = \hat{B A C} + \hat{A B D} = 9 0^{0}\)

=>ΔBOC vuông tại O

b: Xét ΔBMH có

BO là đường cao

BO là đường phân giác

Do đó: ΔBMH cân tại B

mà BO là đường cao

nên O là trung điểm của MH

Xét ΔCNK có

CO là đường cao

CO là đường phân giác

Do đó: ΔCNK cân tại C

mà CO là đường cao

nên O là trung điểm của NK

Xét tứ giác MNHK có

O là trung điểm chung của MH và NK

=>MNHK là hình bình hành

Hình bình hành MNHK có MH⊥NK

nên MNHK là hình thoi

Bài 5:

a:

AMCD là hình vuông

=>CM⊥MA tại M

=>CM⊥AB tại M

MBFE là hình vuông

=>MB⊥ME tại M

=>ME⊥AB tại M

mà CM⊥AB tại M

và CM,ME có điểm chung là M

nên M,C,E thẳng hàng

Gọi K là giao điểm của AC và BE

AMCD là hình vuông

=>AC là phân giác của góc DAM

=>\(\hat{CAM}=\frac12\cdot\hat{DAM}=45^0\)

MBFE là hình vuông

=>BE là phân giác của góc MBF

=>\(\hat{MBE}=\hat{FBE}=\frac12\cdot\hat{MBF}=45^0\)

Xét ΔKAB có \(\hat{KAB}+\hat{KBA}=45^0+45^0=90^0\)

nên ΔKAB vuông tại K

=>AK⊥EB tại K

Xét ΔEAB có

AK,EM là các đường cao

AK cắt EM tại C

Do đó: C là trực tâm của ΔEAB

=>BC⊥AE

Bài 4:

a: Xét ΔADI vuông tại D và ΔAHI vuông tại H có

AI chung

\(\hat{DAI}=\hat{HAI}\)

Do đó: ΔADI=ΔAHI

=>AD=AH

mà AD=AB

nên AH=AB

Xét ΔAHK vuông tại H và ΔABK vuông tại B có

AK chung

AH=AB

Do đó: ΔAHK=ΔABK

b: ΔAHK=ΔABK

=>\(\hat{HAK}=\hat{BAK}\)

=>AK là phân giác của góc HAB

=>\(\hat{HAB}=2\cdot\hat{HAK}\)

\(\hat{DAH}+\hat{BAH}=\hat{BAD}\) (tia AH nằm giữa hai tia AB và AD)

\(\Rightarrow2\left(\hat{IAH}+\hat{HAK}\right)=90^0\)

=>\(2\cdot\hat{IAK}=90^0\)

=>\(\hat{IAK}=45^0\)

no

a: \(x^2-x+1\)

\(=x^2-x+\frac14+\frac34\)

\(=\left(x-\frac12\right)^2+\frac34\ge\frac34>0\forall x\)

b: \(x^2+x+2\)

\(=x^2+x+\frac14+\frac74\)

\(=\left(x+\frac12\right)^2+\frac74\ge\frac74>0\forall x\)

c: \(-a^2+a-3\)

\(=-\left(a^2-a+3\right)\)

\(=-\left(a^2-a+\frac14+\frac{11}{4}\right)\)

\(=-\left(a-\frac12\right)^2-\frac{11}{4}\le-\frac{11}{4}<0\forall a\)

d:Đặt \(A=\frac{3x^2-x+1}{-4x^2+2x-1}\)

\(3x^2-x+1\)

\(=3\left(x^2-\frac13x+\frac13\right)\)

\(=3\left(x^2-2\cdot x\cdot\frac16+\frac{1}{36}+\frac{11}{36}\right)\)

\(=3\left(x-\frac16\right)^2+\frac{11}{12}\ge\frac{11}{12}>0\forall x\) (1)

\(-4x^2+2x-1\)

\(=-4\left(x^2-\frac12x+\frac14\right)\)

\(=-4\left(x^2-2\cdot x\cdot\frac14+\frac{1}{16}+\frac{3}{16}\right)\)

\(=-4\left(x-\frac14\right)^2-\frac34\le-\frac34<0\forall x\) (2)

Từ (1),(2) suy ra \(\frac{3x^2-x+1}{-4x^2+2x-1}<0\forall x\)

=>A<0 với mọi x

a: ta có: EI⊥BF

AC⊥BF

Do đó: EI//AC

=>\(\hat{IEB}=\hat{ACB}\) (hai góc đồng vị)

mà \(\hat{ABC}=\hat{ACB}\) (ΔABC cân tại A)

nên \(\hat{KBE}=\hat{IEB}\)

Xét ΔKBE vuông tại K và ΔIEB vuông tại I có

BE chung

\(\hat{KBE}=\hat{IEB}\)

Do đó: ΔKBE=ΔIEB

=>EK=BI

b: Điểm D ở đâu vậy bạn?

Bằng hình vẽ này thì câu hỏi ko trả lời được đâu em.

Hai tam giác vẽ chẳng chính xác gì hết, giao điểm cũng ko rõ ràng vị trí.

không giải được á

a: Xét ΔCAD vuông tại A và ΔCED vuông tại E có

CD chung

\(\hat{ACD}=\hat{ECD}\)

Do đó: ΔCAD=ΔCED

=>CA=CE

b: ΔCAD=ΔCED

=>DA=DE

Xét ΔDAF vuông tại A và ΔDEB vuông tại E có

DA=DE

AF=BE

Do đó: ΔDAF=ΔDEB

=>\(\hat{ADF}=\hat{EDB}\)

mà \(\hat{EDB}+\hat{ADE}=180^0\) (hai góc kề bù)

nên \(\hat{ADF}+\hat{ADE}=180^0\)

=>F,D,E thẳng hàng

c: AM là phân giác của góc BAC

=>\(\hat{BAM}=\hat{CAM}=\frac12\cdot\hat{BAC}=\frac{90^0}{2}=45^0\)

Xét tứ giác NMBA có \(\hat{NMB}+\hat{NAB}=90^0+90^0=180^0\)

nên NMBA là tứ giác nội tiếp

=>\(\hat{MNB}=\hat{MAB}=45^0\)

Xét ΔMNB vuông tại M có \(\hat{MNB}=45^0\)

nên ΔMNB vuông cân tại M

=>MN=MB

mik cx đag đổi nhưng chx dc xác thực

khi bạn ko còn hy vọng