Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a) Ta có AB // CD (gt)
Suy ra AM // CP (1)
Lại có AM = AB/2; CP = CD/2 (2)
Từ (1) và (2) suy ra AMCP là hình bình hành
Suy ra AP // CM hay ES // FR.
Tương tự ta cũng chứng minh được tứ giác BQDN là hình bình hành nên BQ // DN. Suy ra EF // RS.
Vậy tứ giác EFRS là hình bình hành
b) Đặt PS = x. Suy ra CR = 2x (tính chất đường trung bình)
Từ đó suy ra RF = ES = AE = 2x
Suy ra: ES = 2AP/5 => SEFRS = 2SAMCP/5
Vì SAMCP = SABCD/2 nên SEFRS = SABCD/2
Xét tứ giác AMCP có:
AM//CP(ABCD là hình vuông và AM€AB, CP€DC)
AM=CP (ABCD là hình vuông và AM=\(\dfrac{BC}{2}\), CP=\(\dfrac{CD}{2}\))
=>AMCP là hình bình hành(dấu hiệu nhận biết bình hành)
=>AP//MC (định lí về hình bình hành).
Xét ΔAPD và ΔDNC có:
\(\widehat{D}=\widehat{C}=90°\)
AD=CD (GT)
DP=DC(ABCD là hình vuông và DP=\(\dfrac{CD}{2}\), CN=\(\dfrac{CB}{2}\))
Do đó ΔADP=ΔDNC (c-g-c)
=>\(\widehat{DAP}=\widehat{CDN}\) (2 góc tương ứng)
Xét ΔCDG có:
DP=CP (GT)
HP//CG (AP//MC theo CMT và HP€AP, CG€MC)
=>HD=HG (định lí về đường trung bình của tam giác)
Xét ΔDPH có:
\(\widehat{PDH}+\widehat{DPH}\)=90° (\(\widehat{CDN}=\widehat{DAP}\) theo CMT)
=>\(\widehat{DHP}=90°\)
Ta có:\(\widehat{DHP}=\widehat{GHA}=90°\)(đối đỉnh)
\(\widehat{GHA}+\widehat{DHA}=180°\)(2 góc kề bù)
\(\widehat{AHD}=180°-\widehat{AHG}\)
\(\widehat{DHA}=180°-90°=90°\)
Xét ΔADH và ΔAGH có:
(tự làm)
Z bn giải giúp mình vs !!! Bn đủ thông minh để bài toán lớp 5 này mak he .
Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm hai đường chéo AC và BD. Qua O kẻ các đường thẳng lần lượt vuông góc với AB,BC,CD,DA tại E,G,F,H.Chứng minh:
a) Bà điểm E,O,F thẳng hàng và ba điểm G,O,H thẳng hàng
b) Tứ giác EGFH lầ hình vuông
.a.
Vì `EF` là đường trung trực MB.
=> `EM=EB`
=> `ΔEMB` cân tại E
=> \(\widehat{EMB}=\widehat{EBM}\)
Chứng minh tương tự được: \(\widehat{FMB}=\widehat{FBM}\)
Vì `AM=DN` mà AM//DN
=> Tứ giác `AMND` là hình bình hành.
b.
Từ câu (a) suy ra:
ME//BF
BE//FM
=> Hình bình hành MEBF có `EF⊥MB`
=> Tứ giác MEBF là hình thoi