Cho tam giác ABC đều. Vẽ ra phía ngoài các tam giác đều ACD, CDE.
a) CMR: Tứ giác ABED là hình thang cân.
b) Gọi O là giao điểm 2 đường chéo AE và BD. CMR: O chia mỗi đường chéo thành 2 phần theo tỉ lệ 1:2
Những câu hỏi liên quan
Cho tam giác đều ABM, ở phía ngoài vẽ tam giác đều AMD, ở phía ngoài tam giác AMD vẽ tam giác
đều MDC. Chứng minh rằng
a) ABCD là hình thang cân.
b) Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD. Chứng minh rằng BO = 2OD.
Cho tam giác đều ABM. Ở phía ngoài tam giác dựng tam giác đều ADM. Ở phía ngoài tam giác ADM dựng tam giác đều DMC.
Chứng Minh: giao điểm O của 2 đường chéo AC và BD chia đường chéo theo tỉ số 1:3
Cho tam giác đều ABM. Ở phía ngoài tam giác dựng tam giác đều ADM. Ở phía ngoài tam giác ADM dựng tam giác đều DMC.
Chứng Minh: giao điểm O của 2 đường chéo AC và BD chia đường chéo theo tỉ số 1:3
Cho tứ giác ABCD , giao điểm 2 đường chéo là O, O chia tứ giác thành 4 tam giác có diện tích đều là các số nguyên. CMR: Tích các diện tích của các tam giác trên là 1 số chính phương.
cho tam giác ABC. Dựng ra phía ngoài tam giác các hình vuông ABDE và ACFG. Gọi Q,N lần lượt là giao điểm các đường chéo của hình vuông ABDE và hình vuông ACFG; gọi M,P lần lượt là trung điểm BC và EG. CMR tứ giác MNPQ là hình vuông
Cho tam giác ABC đều. Vẽ ra phía ngoài tam giác ABM, tg AMD đều. Vẽ ra phía tg AMD, tg MDC đều
a, CM: Tứ giác ABCD là hình thang cân
b, Gọi O là giao điểm của AC và BD. CM: OA=1/3AC, OD=1/3BD
Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm hai đường chéo. Vẽ về phía ngoài của hình bìh hành các tam giác đều ABE và ADF. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AE và AF a) Tính số đó góc ECF b) Chứng minh tam giác MON đều
mọi người giúp em được không ạ
Cho tam giác đều ABM, ở phía ngoài vẽ tam giác đều AMD, ở phía ngoài tam giác AMD vẽ tam giácđều MDC. Chứng minh rằnga) ABCD là hình thang cân.b) Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD. Chứng minh rằng BO = 2OD.
o l m . v n
cho tứ giác ABCD có các góc đối bù nhau. Gọi O là giao điểm 2 đường chéo AC và Bd, E là giao điểm hai cạnh AD và BC.
a, cmr: AE.CD= EC.AB và tam giác EAC đồng dạng tam giác EBC
b,cmr: góc ABD= góc dca
giup minh voi
*TH1: AD và BC cắt nhau về phía AB.
a. -Ta có: Các góc đối bù nhau (gt).
=>\(\left[{}\begin{matrix}\widehat{BAD}+\widehat{BCD}=180^0\\\widehat{ABC}+\widehat{ADC}=180^0\end{matrix}\right.\).
- Ta có: \(\widehat{BAD}+\widehat{BAE}=180^0\) (kề bù).
Mà \(\widehat{BAD}+\widehat{BCD}=180^0\) (gt).
=>\(\widehat{BAE}=\widehat{BCD}\).
- Xét △EAB và △ECD có:
\(\widehat{E}\) là góc chung.
\(\widehat{BAE}=\widehat{ECD}\) (cmt)
=>△EAB ∼ △ECD (g-g).
=>\(\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{CE}{CD}\) (2 tỉ lệ tương ứng).
=>\(AE.CD=EC.AB\).
- Xét △EAC và △EBC có:
\(\widehat{E}\) là góc chung.
\(\dfrac{AE}{EC}=\dfrac{EB}{DE}\) (△EAB ∼ △ECD)
=>△EAC ∼ △EBD (c-g-c).
b.- Xét △ADO và △BCO có:
\(\widehat{ADO}=\widehat{BCO}\) (△EAC ∼ △EBD).
\(\widehat{AOD}=\widehat{BOC}\) (đối đỉnh).
=>△ADO ∼ △BCO (g-g).
=> \(\dfrac{AO}{BO}=\dfrac{DO}{CO}\) (2 tỉ lệ tương ứng).
- Xét △ABO và △DCO có:
\(\widehat{AOB}=\widehat{DOC}\) (đối đỉnh).
\(\dfrac{AO}{BO}=\dfrac{DO}{CO}\) (cmt).
=>△ABO ∼ △DCO (c-g-c).
=>\(\widehat{ABO}=\widehat{DCO}\) (2 góc tương ứng) hay \(\widehat{ABD}=\widehat{DCA}\).
*TH2: AD và BC cắt nhau về phía DC. Tương tự như TH1, chỉ thay đổi vài chỗ.
Đúng 3
Bình luận (0)
a: Xét tứ giác ABCD có \(\widehat{BAD}+\widehat{BCD}=180^0\)
nên ABCD là tứ giác nội tiếp
Xét ΔEAC và ΔEBD có
\(\widehat{ECA}=\widehat{EDB}\left(=\dfrac{sđ\stackrel\frown{AB}}{2}\right)\)
Do đó: ΔEAC\(\sim\)ΔEBD
Suy ra: \(\dfrac{AE}{BE}=\dfrac{EC}{ED}\)
hay \(\dfrac{AE}{EC}=\dfrac{BE}{ED}\left(1\right)\)
Xét ΔEAB và ΔECD có
\(\widehat{E}\) chung
\(\widehat{EAB}=\widehat{ECD}\)
Do đó: ΔEAB\(\sim\)ΔECD
Suy ra: \(\dfrac{BE}{DE}=\dfrac{AB}{CD}\left(2\right)\)
Từ (1) và (2) suy ra \(\dfrac{AE}{EC}=\dfrac{AB}{CD}\)
hay \(AE\cdot CD=AB\cdot EC\)
b: Ta có: ABCD là tứ giác nội tiếp
nên \(\widehat{ABD}=\widehat{DCA}\)(hai góc nội tiếp cùng chắn cung AD)
Đúng 1
Bình luận (0)
