Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Đề bạn đánh sai: sau khi vẽ hình tôi thấy đề đúng phải là: Đường tròn nội tiếp tâm O tiếp xúc với BC ở D, CA ở E và AB ở F.
Lời giải bài toán như sau: Kí hiệu độ dài ba cạnh BC,CA,AB tương ứng là \(a,b,c.\) Khi đó ta có \(AE=AF=p-a,BD=BF=p-b,CD=CE=p-c\) với \(p=\frac{a+b+c}{2}\) là nửa chu vi tam giác \(\Delta ABC.\)
Khi đó ta thấy \(FM=p-b\)\(<\)\(p-a=FA\), do đó \(M\) thuộc đoạn FA. Tương tự N thuộc đoạn EA. Ta có \(AM=AF-FM=b-a.\) Tương tự \(AN=c-a.\) Lấy các điểm \(X,Y\) thuộc các cạnh \(AC,AB\) sao cho \(CX=BY=a\to AM=AX,AN=AY\to MX\parallel NY\parallel EF.\) Theo định lý Ta-let \(\frac{BK}{BN}=\frac{BF}{BY}=\frac{BC}{BD}\to KD\parallel AC.\) Tương tự, \(KH\parallel AB.\)
Ta có \(\angle DKH=\angle AEF=\angle AFE=\angle DHK\) (so le trong và tính chất tiếp tuyến). Vậy \(\Delta DHK\) cân ở D, do đó \(DH=DK.\)
ID cắt EF tại G. cần chứng minh A,G,M thẳng hàng
A B C I D E F M M' G S T
Ta có : AG cắt BC tại M'. đường thẳng qua G song song với BC cắt AB,AC tại S,T
Dễ thấy \(ID\perp BC\)\(\Rightarrow IG\perp ST\)
Tứ giác FSGI nội tiếp, tứ giác IGET nội tiếp \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\widehat{IFG}=\widehat{ISG}\\\widehat{ITG}=\widehat{IEG}\end{cases}\Rightarrow\widehat{ISG}=\widehat{ITG}}\)( Vì \(\widehat{IFG}=\widehat{IEG}\))
\(\Rightarrow\Delta IST\)cân tại I có \(IG\perp ST\)nên GS = GT
Xét hình thang STCB có BS,M'G,CT cắt nhau tại A và G là trung điểm của ST nên M' là trung điểm của BC
\(\Rightarrow M'\equiv M\)hay A,G,M thẳng hàng
A B C F E K D I M G H N
AM cắt KI tại H
Dễ thấy \(AI\perp EF\)nên \(KG\perp AI\)
\(\Delta AIK\)có \(IG\perp AK;KG\perp AI\)nên G là trực tâm \(\Rightarrow AG\perp KI\)tại H
AI cắt EF tại N
Tứ giác ANHK nội tiếp \(\Rightarrow IH.IK=IN.IA=IF^2=ID^2\Rightarrow\frac{IH}{ID}=\frac{ID}{IK}\)
\(\Rightarrow\Delta IDH\approx\Delta IKD\left(c.g.c\right)\)\(\Rightarrow\widehat{IDH}=\widehat{IKD}\)( 1 )
Tứ giác IHMD nội tiếp \(\Rightarrow\widehat{IDH}=\widehat{IMH}\)( 2 )
Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra \(\widehat{IKD}=\widehat{IMH}\)
Mà \(\widehat{IMH}+\widehat{MIH}=90^o\)suy ra \(\widehat{IKD}+\widehat{MIH}=90^o\)
\(\Rightarrow MI\perp DK\)
Gọi \(E',F'\) lần lượt là điểm thuộc \(AB,AC\) sao cho \(BE'=BD,CF'=CD\).
Khi đó \(E'\) và \(D\) đối xứng qua \(IB\). Tương tự \(F'\) và \(D\) đối xứng qua \(IC\).
Suy ra \(E',F'\) lần lượt trùng với \(E,F\)
Đồng thời theo định lí Thales đảo: \(\frac{EB}{AB}=\frac{DB}{AB}=\frac{DC}{AC}=\frac{FC}{AC}\) nên \(EF\) song song \(BC\)
Hình:
A B C D E F I