![](https://rs.olm.vn/images/background/bg0.jpg?v=2)
![](https://rs.olm.vn/images/avt/1.png?131662800062)
Phạm Huyền Trang
Giới thiệu về bản thân
![xếp hạng xếp hạng](https://rs.olm.vn/images/medal_mam_non.png)
![ngôi sao 1 Ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 2 ngôi sao 2](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 3 ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![sao chiến thắng Sao chiến thắng](https://rs.olm.vn/images/medal_win_1.png)
![xếp hạng xếp hạng](https://rs.olm.vn/images/medal_tan_binh.png)
![ngôi sao 1 Ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 2 ngôi sao 2](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 3 ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![sao chiến thắng Sao chiến thắng](https://rs.olm.vn/images/medal_win_1.png)
![xếp hạng xếp hạng](https://rs.olm.vn/images/medal_chuyen_can.png)
![ngôi sao 1 Ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 2 ngôi sao 2](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 3 ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![sao chiến thắng Sao chiến thắng](https://rs.olm.vn/images/medal_win_1.png)
![xếp hạng xếp hạng](https://rs.olm.vn/images/medal_cao_thu.png)
![ngôi sao 1 Ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 2 ngôi sao 2](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 3 ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![sao chiến thắng Sao chiến thắng](https://rs.olm.vn/images/medal_win_1.png)
![xếp hạng xếp hạng](https://rs.olm.vn/images/medal_thong_thai.png)
![ngôi sao 1 Ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 2 ngôi sao 2](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 3 ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![sao chiến thắng Sao chiến thắng](https://rs.olm.vn/images/medal_win_1.png)
![xếp hạng xếp hạng](https://rs.olm.vn/images/medal_kien_tuong.png)
![ngôi sao 1 Ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 2 ngôi sao 2](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 3 ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![sao chiến thắng Sao chiến thắng](https://rs.olm.vn/images/medal_win_1.png)
![xếp hạng xếp hạng](https://rs.olm.vn/images/medal_dai_kien_tuong.png)
![ngôi sao 1 Ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 2 ngôi sao 2](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 3 ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![sao chiến thắng Sao chiến thắng](https://rs.olm.vn/images/medal_win_1.png)
a) Xét tam giác có và là đường phân giác của góc (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau). Do đó cũng là đường cao, đường trung tuyến của .
Vậy vuông góc với .
b) Ta có \(\widehat{BDC}=\dfrac{1}{2}\stackrel\frown{CB}\text{ (góc nội tiếp)}\)
\(\widehat{BOC}=\stackrel\frown{CB}\text{(góc ở tâm)}\)
Mặt khác \(\widehat{BAC}=\dfrac{1}{2}\widehat{BOC}\) nên \(\widehat{BAC}=\dfrac{1}{2}\stackrel\frown{CB}\)
Vậy \(\widehat{BAC}=\widehat{BDC}\) ,suy ra OA//CD (hai góc đồng vị bằng nhau).
c) Xét tam giác và tam giác có:
\(\widehat{ABO}=\widehat{BKO}=90^{\text{∘}}\)
\(\widehat{BOA}:\text{ góc chung }\)
Suy ra (g.g).
Do đó ta có tỉ số\(\dfrac{AO}{BO}=\dfrac{BO}{KO}\text{hay O A . O K = O B ^2 = 6 ^2 = 36 (cm).}\)
Xét tam giác vuông có: \(\sin\widehat{BAO}=\dfrac{OB}{OA}=\dfrac{6}{12}\)
Suy ra \(\widehat{BAO}=30^{\text{∘}}\)
Gọi là số máy in mà nhà xuất bản sử dụng .
Chi phí lắp đặt là (nghìn đồng).
Số giờ để sản xuất đủ số ấn phẩm là\(\dfrac{4000}{30x}\text{(giờ).}\)
Chi phí giám sát là: \(.\dfrac{4000}{30x}=\dfrac{12000}{x}\) (nghìn đồng).
Chi phí sản xuất của nhà sản xuất là: (nghìn đồng).
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy, ta có:
\(A=120x+\dfrac{12000}{x}\ge2\sqrt{120x.\dfrac{12000}{x}=2400}\)
Dấu bằng xảy ra khi \(\dfrac{12000}{x}\) hay .
Vậy số máy in nhà xuất bản nên sử dụng để chi phí in là nhỏ nhất là máy.
Dựa vào hình vẽ minh họa, ta có: m.
Xét vuông tại , ta có:
\(\tan\widehat{BAH}=\dfrac{BH}{AH}\)(tỉ số lượng giác của góc nhọn)
suy ra
(m).
Xét vuông tại , ta có:
\(\tan\widehat{CAH}=\dfrac{CH}{AH}\)(tỉ số lượng giác của góc nhọn)
suy ra
Vậy chiều cao của tháp là m.
Đổi giờ phút= \(\dfrac{17}{12}giờ,1giờ30\text{phút}=\dfrac{3}{2}giờ\)
Gọi vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của dòng nước lần lượt là (km/h) và (km/h). Điều kiện .
Trong lần 1
+) Vận tốc xuôi dòng là km/h, quãng đường xuôi dòng là km nên thời gian xuôi dòng là\(\dfrac{20}{x+y}\left(\text{giờ}\right)\)
+) Vận tốc ngược dòng là km/h, quãng đường ngược dòng là km nên thời gian ngược dòng là\(\dfrac{18}{x-y}\)
(giờ).
Vì tổng thời gian xuôi dòng và ngược dòng hết\(\dfrac{17}{12}\)
giờ nên ta có phương trình
\(\dfrac{20}{x+y}+\dfrac{18}{x-y}=\dfrac{17}{12}\)(1)
Trong lần 2
+) Vận tốc xuôi dòng là (km/h), quãng đường xuôi dòng là km nên thời gian xuôi dòng là \(\dfrac{15}{x+y}\left(giờ\right)\)
+) Vận tốc ngược dòng là , quãng đường ngược dòng là km nên thời gian ngược dòng là\(\dfrac{24}{x-y}\)
(giờ).
Vì tổng thời gian xuôi dòng và ngược dòng hết \(\dfrac{3}{2}\) giờ nên ta có phương trình\(\dfrac{15}{x+y}+\dfrac{24}{x-y}=\dfrac{3}{2}\left(2\right)\)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình
\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{20}{x+y}+\dfrac{18}{x-y}=\dfrac{17}{12}\\\dfrac{15}{x+y}+\dfrac{24}{x-y}=\dfrac{3}{2}\end{matrix}\right.\)
\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{60}{x+y}+\dfrac{54}{x-y}=\dfrac{17}{4}\\\dfrac{60}{x+y}+\dfrac{94}{x-y}=\dfrac{7}{4}\end{matrix}\right.\)
\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{60}{x+y}+\dfrac{54}{x-y}=\dfrac{17}{4}&\dfrac{42}{x-y}=\dfrac{7}{4}&\end{matrix}\right.\)
Quy đồng ta được hệ \(\left\{{}\begin{matrix}\text{x+y=30 }\\x−y=24\end{matrix}\right.\)
Giải hệ trên, ta được: \(\left\{{}\begin{matrix}x=27\\y=3\end{matrix}\right.\)(thỏa mãn điều kiện).
Vậy vận tốc riêng của ca nô và vận tốc dòng nước lần lượt là km/h và km/h
a. Rút gọn biểu thức .
\(A=\left(\dfrac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6}-\dfrac{\sqrt{x}+3}{2-\sqrt{x}}-\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3}\right):\left(2-\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right)\)
\(A=\left(\dfrac{\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}-\dfrac{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}-\dfrac{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}\right):\left(2-\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right)\)
\(A=\dfrac{\sqrt{x}-3}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}:\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1}\)
\(A=\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}.\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2}\)
\(A=\dfrac{\sqrt{x}+1}{x-4}\)
\(\dfrac{1}{A}\le-\dfrac{5}{2}\)
\(\left\{ĐK:x\ge0,x\ne4,x=9\right\}\)
Để \(\dfrac{1}{A}\le-\dfrac{5}{2}\) thì
\(\dfrac{x-4}{\sqrt{x}+1}\le-\dfrac{5}{2}\)
\(2x-8\le-5\sqrt{x}-5\)
\(2x+5\sqrt{x}-3\le0\)
\(-3\le\sqrt{x}\le\dfrac{1}{2}\)
\(0\le\sqrt{x}\le\dfrac{1}{2}\)
\(0\le x\le\dfrac{1}{4}\)
Kết hợp với điều kiện ta được \(0\le x\le\dfrac{1}{4}\) thì\(\dfrac{1}{A}\le-\dfrac{5}{2}\)
\(A=\sqrt{2-\sqrt{3}}.\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)\)
\(A=\sqrt{2}.\left(\sqrt{2-\sqrt{3}}\right)+\sqrt{6}.\left(\sqrt{2-\sqrt{3}}\right)\)
\(A=\sqrt{4-2\sqrt{3}}+\sqrt{12-6\sqrt{3}}\)
\(A=\sqrt{1+3-2\sqrt{1.3}}+\sqrt{12-2.3\sqrt{3}}\)
\(A=\sqrt{1^2-2\sqrt{1.3}+\left(\sqrt{3}\right)^2}+\sqrt{3^2-2.3\sqrt{3}+\left(\sqrt{3}\right)^2}\)
\(A=\sqrt{1^2-\left(\sqrt{3}\right)^2}+\sqrt{\left(3-\sqrt{3}\right)^2}\)
\(A=\sqrt{3}-1=3-\sqrt{3}=2\)
a) Xét đường tròn có: , lần lượt là tiếp tuyến tại nên (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) .
Suy ra thuộc đường trung trực của .
Mà nên thuộc đường trung trực của
Do đó là đường trung trực của nên tại .
b) Xét tam giác có là trung tuyến. Mặt khác nên tam giác vuông tại .
Xét và có:
\(\widehat{BAD}\) góc chung
\(\widehat{BEA}=\widehat{DBA}=90^{\text{∘}}\)
Suy ra (g.g)
Khi đó \(\widehat{ABE}=\widehat{ADB}\) (hai góc tương ứng)
và \(\dfrac{AB}{AD}=\dfrac{AE}{AB}\text{
hay
A
B^2
=
A
D
.
A
E
(đpcm).}\)
c) Xét tam giác vuông có:
\(\cos\widehat{AOB}=\dfrac{OB}{OA}=\dfrac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}\)
Suy ra \(\widehat{AOB}=75^{\text{∘}}.Dođo\widehat{BOC}=150^{\text{∘}}\)
Khi đó \(\widehat{COD}=30^{\text{∘}}\)
Diện tích hình quạt giới hạn bởi bán kính , và cung nhỏ là:
\(S=\dfrac{\pi R^2.30}{360}=\dfrac{\pi R^2}{12}\left(đvdt\right)\)
Vậy diện tích hình quạt giới hạn bởi bán kính , và cung nhỏ là\(\dfrac{\pi R^2}{12}\left(đvdt\right)\)
Gọi là số ti vi mà cửa hàng đặt mỗi lần (, đơn vị cái).
Số lượng ti vi trung bình gửi trong kho là \(\dfrac{x}{2}\) nên chi phí lưu kho tương ứng là
Số lần đặt hàng mỗi năm là \(\dfrac{2500}{x}\) và chi phí đặt hàng là:\(\dfrac{2500}{x}\)
Khi đó chi phí mà cửa hàng phải trả là:
+22500
Ta có \(\dfrac{50000}{x}\)≤ 2\(\sqrt{5x.\dfrac{50000}{x}}=1000\)
Suy ra . Dấu xảy ra khi , khi đó .
Vậy mỗi năm, cửa hàng nên đặt cái ti vi để chi phí hàng tồn kho là nhỏ nhất.
Gọi số học sinh dự thi của trường A và trường B lần lượt là và (học sinh). Điều kiện:
Do cả hai trường có học sinh thi đỗ vào lớp và đạt tỉ lệ thi đỗ là nên ta có phương trình:
hay (1)
Vì trường A tỉ lệ thi đỗ là , trường B tỉ lệ thi đỗ là nên ta có phương trình:
(2)
Từ và ta có hệ phương trình:
\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=1000\\8x+9y=8400\end{matrix}\right.\)
\(\left\{{}\begin{matrix}9x+9y=9000\\8x+0y=8400\end{matrix}\right.\)
\(\left\{{}\begin{matrix}x=600\\y=400\end{matrix}\right.\)(thỏa mãn đk)
Vậy số học sinh dự thi của trường A và trường B lần lượt là và (học sinh).
a)
Xét vuông tại , ta có:
\(\sin\widehat{B}=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{12}{320}=\dfrac{3}{80}\)
Suy ra \(\widehat{B}\approx\text{2 ∘ 9 ′ .}\)
Vậy góc nghiêng là \(\text{ 2∘ 9 ′ .}\)
b)
Xét vuông tại , ta có:
\(BC=\dfrac{AC}{\sin\widehat{B}}=\dfrac{12}{\sin5^{\text{∘ }}}\approx137,7km\)
Vậy phải bắt đầu cho máy bay hạ cánh khi cách sân bay km