cho tam giác MNQ cân tại M có hai đường cao là NE và MF cắt nhau tại H
a chứng minh QH \(\perp\) MN tại D
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Sửa đề:
`S = 1/3 + 2/(3^2) + 3/(3^3) + ... + 100/(3^100)`
`3S = 1 + 2/3 + 3/(3^2) + ... + 100/(3^99)`
`3S - S = 1 - 100/3^100 + (2/3 - 1/3) + (3/(3^2) - 2/(3^2)) + ... + (100/(3^99) - 99/(3^99)) `
`2S = 1 - 100/(3^100) + 1/3 + 1/(3^2) + ... + 1/(3^99) `
Đặt `A = 1/3 + 1/(3^2) + ... + 1/(3^99) `
`=> 3A = 1 + 1/3 + ... + 1/(3^98) `
`=> 3A - A = (1 + 1/3 + ... + 1/(3^98)) - ( 1/3 + 1/(3^2) + ... + 1/(3^99) )`
`=> 2A = 1 - 1/(3^99)`
`=> A = (1 - 1/(3^99))/2`
Khi đó: `2S = 1 - 100/(3^100) + (1 - 1/(3^99))/2`
`S = 1/2 - 100/(2.3^100) + (1 - 1/(3^99))/4`
Ta có: `{(1/2 - 100/(2.3^100) < 1/2),((1 - 1/(3^99))/4 < 1/4):}`
`=> 1/2 - 100/(2.3^100) + (1 - 1/(3^99))/4 < 1/2 + 1/4 = 3/4`
Hay `S < 3/4 (đpcm)`
Ông An cao 180 cm, vòng bụng 108 cm.
Ông Chung cao 160 cm, vòng bụng 70 cm.
Với mọi x;y dương ta có:
\(x^2+xy+y^2=\dfrac{3}{4}\left(x^2+2xy+y^2\right)+\dfrac{1}{4}\left(x^2-2xy+y^2\right)\)
\(=\dfrac{3}{4}\left(x+y\right)^2+\dfrac{1}{4}\left(x-y\right)^2\ge\dfrac{3}{4}\left(x+y\right)^2\)
Áp dụng:
\(P\ge\sqrt{\dfrac{3}{4}\left(a+b\right)^2}+\sqrt{\dfrac{3}{4}\left(b+c\right)^2}+\sqrt{\dfrac{3}{4}\left(c+a\right)^2}\)
\(P\ge\dfrac{\sqrt{3}}{2}\left(a+b\right)+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\left(b+c\right)+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\left(c+a\right)\)
\(P\ge\sqrt{3}\left(a+b+c\right)=\sqrt{3}\)
\(P_{min}=\sqrt{3}\) khi \(a=b=c=\dfrac{1}{3}\)
a: |2,5|+|7,5|=2,5+7,5=10
b: \(1,2\cdot\left|-3\right|+6,4=1,2\cdot3+6,4=3,6+6,4=10\)
c: \(\left|-\dfrac{7}{2}\right|+\left|\dfrac{15}{2}\right|=\dfrac{7}{2}+\dfrac{15}{2}=\dfrac{22}{2}=11\)
\(\left(3x-2^4\right)\cdot7^{13}=2\cdot7^{14}\)
=>\(3x-16=2\cdot\dfrac{7^{14}}{7^{13}}=2\cdot7=14\)
=>3x=16+14=30
=>\(x=\dfrac{30}{3}=10\)
\(\left(3x-2^4\right).7^{13}=2.7^{14}\\ \Rightarrow\left(3x-16\right).7^{13}=2.7.7^{13}\\ \Rightarrow3x-16=2.7\\ \Rightarrow3x-16=14\\ \Rightarrow3x=30\\ \Rightarrow x=30:3\\ \Rightarrow x=10\)
Vậy: \(x=10\)
a: \(\dfrac{AB'}{AB}=\dfrac{AC'}{AC}\)
=>\(1-\dfrac{AB'}{AB}=1-\dfrac{AC'}{AC}\)
=>\(\dfrac{BB'}{AB}=\dfrac{CC'}{AC}\)
=>\(\dfrac{BB'}{CC'}=\dfrac{AB}{AC}\)
mà \(\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{AB'}{AC'}\)
nên \(\dfrac{AB'}{AC'}=\dfrac{BB'}{CC'}\)
=>\(\dfrac{AB'}{BB'}=\dfrac{AC'}{CC'}\)
b: \(\dfrac{AB'}{AB}=\dfrac{AC'}{AC}\)
=>\(1-\dfrac{AB'}{AB}=1-\dfrac{AC'}{AC}\)
=>\(\dfrac{BB'}{AB}=\dfrac{CC'}{AC}\)
Biểu thức này ko thu gọn được nữa em (đồng thời cũng ko phân tích được thành nhân tử)
\(7^6+7^5-7^4=7^4\left(7^2+7-1\right)=7^4.55=7^3.7.11.5=5.77.7^3\)
Do 77 chia hết 77 \(\Rightarrow5.77.7^3⋮77\)
Vậy \(\left(7^6+7^5-7^4\right)⋮77\)
a.
\(\Leftrightarrow\sqrt{2x^2+5x+3}=-x-3\)
\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}-x-3\ge0\\2x^2+5x+3=\left(-x-3\right)^2\end{matrix}\right.\)
\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\le-3\\2x^2+5x+3=x^2+6x+9\end{matrix}\right.\)
\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\le-3\\x^2-x-6=0\end{matrix}\right.\)
\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\le-3\\\left[{}\begin{matrix}x=3\left(loại\right)\\x=-2\left(loại\right)\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)
Vậy pt vô nghiệm
b.
\(\Leftrightarrow\sqrt{2x^2+x+3}=1-x\)
\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}1-x\ge0\\2x^2+x+3=\left(1-x\right)^2\end{matrix}\right.\)
\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\le1\\2x^2+x+3=1-2x+x^2\end{matrix}\right.\)
\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\le1\\x^2+3x+2=0\end{matrix}\right.\)
\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\le1\\\left[{}\begin{matrix}x=-1\left(loại\right)\\x=-2\left(loại\right)\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)
Vậy pt vô nghiệm
a: Xét ΔMNQ có
NE,MF là các đường cao
NE cắt MF tại H
Do đó: H là trực tâm của ΔMNQ
=>QH\(\perp\)MN tại D
Xét `ΔMQN` có:
Đường cao `NE` và `MF` cắt nhau tại H
`=> H` là trực tâm của `ΔMQN`
`=> QD` là đường cao của `ΔMQN` (đi qua H)
`=> QH ⊥ MN` tại `D`