Bạn có cần mình vẽ hình không, thôi mình cứ vẽ cho rõ ràng nhé, mà hình không chắc đúng đâu nha :33

A B C M K D E

a) Xét tam giác \(ACM\), KM là tia phân giác của \(\widehat{AMC}\)

\(\Rightarrow\frac{AM}{MC}=\frac{AD}{DC}\) ( tính chất đường phân giác trong tam giác )

Mà : \(MC=MB\) ( Do M là trung điểm của BC )

\(\Rightarrow\frac{AM}{MB}=\frac{AD}{DC}\) ( đpcm )

b) Chứng minh tương tự phần a) với tam giác \(AMB\) ta có : \(\frac{AM}{MB}=\frac{AK}{BK}\) ( tính chất đường phân giác trong tam giác )

Khi đó : \(\frac{AK}{BK}=\frac{AD}{DC}\left(=\frac{AM}{MB}\right)\)

\(\Rightarrow\frac{AK}{AB}=\frac{AD}{AC}\)

Xét \(\Delta ABC,K\in AB,D\in AC\) và \(\frac{AK}{AB}=\frac{AD}{AC}\left(cmt\right)\)

\(\Rightarrow KD//BC\) ( định lý Talet đảo ) (đpcm)

c)  Áp dụng định lý Talet cho các tam giác ABM , ACM ta có :

+) \(EK//BM\Rightarrow\frac{KE}{BM}=\frac{AE}{AM}\)

+) \(ED//MC\Rightarrow\frac{ED}{MC}=\frac{AE}{AM}\)

\(\Rightarrow\frac{KE}{BM}=\frac{ED}{MC}\Rightarrow EK=ED\) ( do \(BM=CM\) )

Nên : E là trung điểm của KD ( đpcm )

d) Ta có : \(KD=10\Rightarrow KE=5\)

Theo câu c) ta có : \(\frac{KA}{AB}=\frac{AE}{AM}=\frac{KE}{BM}\Rightarrow\frac{5}{8}=\frac{KE}{BM}=\frac{5}{BM}\)

\(\Rightarrow BM=8\Rightarrow BC=16\left(cm\right)\)

Vậy : \(BC=16cm\)

ta có \(\widehat{BAH}+\widehat{HBA}=90^0=\widehat{BAH}+\widehat{CAH}\Rightarrow\widehat{HBA}=\widehat{CAH}\)⇒ \(\frac{\widehat{HBA}}{2}=\frac{\widehat{CAH}}{2}\Leftrightarrow\widehat{DAH}=\widehat{DBF}\)

⇒△DHA∼△DFB(G-G)

⇒ \(\widehat{DFB}=\widehat{DHA}=90^0\)

⇒ BF ⊥ DA

⇒ △BFD=△BAD(g-c-g)

⇒ BD=BA

⇒ △BKD = △BKA(c-g-c)

⇒ \(\widehat{KDB}=\widehat{KAB}=90^0\)

hay KD//AH (cùng vuông với BC)

ta có △ABC ∼△HBA(g-g)

⇒ \(\frac{AB}{HB}=\frac{HB}{AB}\) mà AB=BD ⇒\(\frac{AB}{HB}=\frac{HB}{BD}\)(1)

xét △BKD có EH//KD nên

\(\frac{BH}{BD}=\frac{EH}{KD}\)(2)

từ (1) và (2) ⇒\(\frac{AB}{BC}=\frac{EH}{KD}\)

hay \(\frac{EH}{AB}=\frac{KD}{BC}\)

a) Xét \(\Delta AHB\) và \(\Delta CHA\) có:

\(\widehat{AHB}=\widehat{CHA};\widehat{ABH}=\widehat{HAC}\)

\(\Rightarrow\) \(\Delta AHB\) ~ \(\Delta CHA\)

\(\Rightarrow\) \(\widehat{ABH}=\widehat{CAH}\)

mà \(\widehat{EBH}=\frac{1}{2}\widehat{ABH};\widehat{EAF}=\frac{1}{2}\widehat{CAH}\)

\(\Rightarrow\) \(\widehat{EBH}=\widehat{EAF}\)

Xét \(\Delta AHB\) và \(\Delta CHA\) có :

\(\widehat{EBH}=\widehat{EAF}\) ; \(\widehat{BEH}=\widehat{AEF}\)

\(\Rightarrow\) \(\Delta AHB\) ~ \(\Delta CHA\)

b) Xét \(\Delta AHB\) và \(\Delta CAB\) có :

\(\widehat{AHB}=\widehat{CAB}=90^o;\widehat{ABC}:chung\)

\(\Rightarrow\) \(\Delta AHB\) ~ \(\Delta CAB\)

\(\Rightarrow\) \(\frac{AB}{CB}=\frac{AH}{AC}\left(1\right)\)

Vì BK là phân giác \(\widehat{ABC}\Rightarrow\frac{AK}{KC}=\frac{AB}{BC}\left(2\right)\)

Vì AD là phân giác \(\widehat{CHA}\Rightarrow\frac{HD}{DC}=\frac{AH}{AC}\left(3\right)\)

Từ (1) ; (2) và (3) \(\Rightarrow\frac{AK}{KC}=\frac{HD}{DC}\Rightarrow DK//AH\)

c) Xét \(\Delta ABE\) và \(\Delta CBK\) có :

\(\widehat{ABE}=\widehat{CBK};\widehat{BAE}=\widehat{BCA}\)

\(\Rightarrow\) \(\Delta ABE\) ~ \(\Delta CBK\)

\(\Rightarrow\) \(\frac{AB}{CB}=\frac{BE}{BK}\left(4\right)\)

Xét \(\Delta BKD\) có KD // EH

\(\Rightarrow\) \(\frac{EH}{KD}=\frac{BE}{BK}\left(5\right)\)

Từ (4) và (5) \(\Rightarrow\) \(\frac{AB}{CB}=\frac{EH}{KD}\Leftrightarrow\frac{EH}{AB}=\frac{KD}{CB}\)