cau 1 2 3 4 5

giup minh voi

a: Xét tứ giác AIBG có

AI//BG

AG//BI

Do đó: AIBG là hình bình hành

=>BG=AI

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

Bài 2

∆ADE có:

AD = AE (gt)

⇒ ∆ADE cân tại A

⇒ ∠ADE = (180⁰ - ∠DAE) : 2 = (180⁰ - ∠BAC) : 2 (1)

∆ABC cân tại A (gt)

⇒ ∠ABC = (180⁰ - ∠BAC) : 2 (2)

Từ (1) và (2) suy ra ∠ADE = ∠ABC

Mà ∠ADE và ∠ABC là hai góc đồng vị

⇒ DE // BC

∆ABC cân tại A (gt)

⇒ ∠ABC = ∠ACB

⇒ ∠DBC = ∠ECB

Tứ giác BDEC có:

DE // BC (cmt)

⇒ BDEC là hình thang

Mà ∠DBC = ∠ECB (cmt)

⇒ BDEC là hình thang cân

Bài 3

a) ABC cân tại A (gt)

AB = AC và ABC = ACB

Xét hai tam giác vuông: ABD và ACE có:

AB = AC (cmt)

A chung

ABD = ACE (cạnh huyền - góc nhọn)

AD = AE

b) ∆ADE có:

AD = AE (gt)

⇒ ∆ADE cân tại A

⇒ ∠AED = (180⁰ - ∠EAD) : 2 = (180⁰ - ∠BAC) : 2 (1)

∆ABC cân tại A (gt)

⇒ ∠ABC = (180⁰ - ∠BAC) : 2 (2)

Từ (1) và (2) suy ra ∠AED = ∠ABC

Mà ∠AED và ∠ABC là hai góc đồng vị

⇒ DE // BC

∆ABC cân tại A (gt)

⇒ ∠ABC = ∠ACB

⇒ ∠EBC = ∠DCB

Tứ giác BEDC có:

DE // BC (cmt)

⇒ BEDC là hình thang

Mà ∠EBC = ∠DCB (cmt)

⇒ BEDC là hình thang cân