1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

De cuong on tap toan 9 ky II co dap an nam hoc 2021 2022

36 3 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Các bài toán về hệ phương trình
Chuyên ngành Toán
Thể loại Đề cương ôn tập
Năm xuất bản 2021-2022
Định dạng
Số trang 36
Dung lượng 2,63 MB

Nội dung

Giaovienvietnam.com ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP TỐN HỌC KỲ II CHỦ ĐỀ : CÁC BÀI TỐN VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH I KIẾN THỨC CẦN NHỚ ax + by = c , a ≠ ( D ) Cho hệ phương trình:  a ' x + b ' y = c ', a ' ≠ ( D ') a b ⇔ Hệ phương trình có nghiệm ≠ a' b' a b c ⇔ Hệ phương trình vơ nghiệm = ≠ • (D) // (D’) ⇔ a' b' c' a b c ⇔ Hệ phương trình có vơ số nghiệm = = • (D) ≡ (D’) ⇔ a' b' c' II BÀI TẬP VẬN DỤNG x + y = m Bài tập 1: Cho hệ phương trình  (1) 2 x − my = Giải hệ phương trình (1) m = –1 Xác định giá trị m để: a) x = y = nghiệm hệ (1) b) Hệ (1) vơ nghiệm Tìm nghiệm hệ phương trình (1) theo m Tìm m để hệ (1) có nghiệm (x, y) thỏa: x + y = HD: Khi m = – 1, hệ (1) có nghiệm x = 1; y = 2a) Hệ (1) có nghiệm x = y = m = 1 m a b c ≠ ⇔ = = ≠ 2b) Hệ (1) vô nghiệm khi: −m a' b' c' 1 =  − m m = − ⇒  ⇒ ⇒ m = – 2: Hệ (1) vô nghiệm m ≠ m   ≠  2m m2 Hệ (1) có nghiệm: x = ;y= m+2 m+2 • (D) cắt (D’) ⇔ 2m m2 + =1 m+2 m+2 ⇔ m2 + m – = ⇔ m=1 (tm) m=-2 (không tm) Vậy m = 1, hệ( có nghiệm (x,y) thỏa: x + y = x + y = k + Bài tập 2: Cho hệ phương trình  (1) 2 x + y = − k Giải hệ (1) k = Tìm giá trị k để hệ (1) có nghiệm x = – y = Tìm nghiệm hệ (1) theo k Hệ (1) có nghiệm (x, y) thỏa: x + y = ⇔ Trang Giaovienvietnam.com HD: Khi k = 1, hệ (1) có nghiệm x = 2; y = Hệ (1) có nghiệm x = –8 y = k = – 5k − − 3k Hệ (1) có nghiệm: x = ;y= 2 x + y = Bài tập 3: Cho hệ phương trình  (1) 2 x − my = 1 Giải hệ phương trình (1) m = –7 Xác định giá trị m để: a) x = – y = nghiệm hệ (1) b) Hệ (1) vơ nghiệm Tìm nghiệm hệ phương trình (1) theo m HD: Khi m = – 7, hệ (1) có nghiệm x = 4; y = – 2a) Hệ (1) có nghiệm x = –1 y = m = − 2b) Hệ (1) vô nghiệm khi: m = – 3m +1 Hệ (1) có nghiệm: x = ;y= m+2 m+2 mx − y = −1 Bài tập 4: Cho hệ phương trình  (1) 2 x + y = 1 Giải hệ phương trình (1) m = 2 Tìm m để hệ phương trình có nghiệm x = − y = 3 Tìm nghiệm hệ phương trình (1) theo m HD: Khi m = 3, hệ (1) có nghiệm x = − ; y = 13 13 2 2a) Hệ (1) có nghiệm x = − y = m = − 3 2b) Hệ (1) vô nghiệm khi: m = –2 −1 m+2 Hệ (1) có nghiệm: x = ;y= 3m + 3m + x + y = Bài tập : Cho hệ phương trình  (1) 2 x + y = m Giải hệ phương trình (1) m = –1 x > Tìm m để hệ (1) có nghiệm (x; y) thỏa  y < HD: Khi m = –1, hệ(1) có nghiệm: x = 13 y = – Tìm: • Nghiệm hệ (1) theo m: x = 12 – m ; y = m – x > 12 − m > m < 12 ⇒  ⇔  ⇔ m < • Theo đề bài:  y < m − < m <    Trang Giaovienvietnam.com 2 x + y = 3m + Bài tập 6: Cho hệ phương trình  3 x + y = 2m − Giải hệ phương trình m = – x < Với giá trị m hệ pt có nghiệm (x; y) thỏa  y < HD: Khi m = – , hệ pt có nghiệm: x = y = – Tìm: • Nghiệm hệ (1) theo m: x = 4m + ; y = – – 5m x < m < − ⇒  ⇔ –3< m < –1 • Theo đề bài:  y < m > −  − 2mx + y =  mx + y = Bài tập 7: Cho hệ phương trình :  (1) Giải hệ (1) m = Xác định giá trị m để hệ (1): a) Có nghiệm tìm nghiệm theo m b) Có nghiệm (x, y) thỏa: x – y = HD: Khi m = 1, hệ (1) có nghiệm: x = – ; y =  x = − m 2a) Khi m ≠ 0, hệ (1) có nghiệm:  y =  2b) m = −  mx − y = m  −2 x + y = m + Bài tập : Cho hệ phương trình :  ( m tham số) (I) a) Khi m = – 2, giải hệ phương trình phương pháp cộng b) Tính giá trị tham số m để hệ phương trình (I) có nghiệm tính nghiệm theo m HD: a) Khi m = – 2, hệ (I) có nghiệm: x = ;y= 3 b) • Hệ (I) có nghiệm m ≠ • Khi hệ(I) có nghiệm nhất: x = 3m + m + 3m ;y = m−4 m−4 CHỦ ĐỀ : VẼ ĐỒ THỊ & TÌM TỌA ĐỘ GIAO ĐIỂM CỦA (P): y = ax2 VÀ (D): y = ax + b (a ≠ 0) I KIẾN THỨC CẦN NHỚ ≠ 1.Hàm số y = ax (a 0): Trang Giaovienvietnam.com Hàm số y = ax (a ≠ 0) có tính chất sau: • Nếu a > hàm số đồng biến x > nghịch biến x < • Nếu a < hàm số đồng biến x < nghịch biến x > Đồ thị hàm số y = ax2(a ≠ 0): • Là Parabol (P) với đỉnh gốc tọa độ nhận trục Oy làm trục đối xứng • Nếu a > đồ thị nằm phía trục hồnh điểm thấp đồ thị • Nếu a < đồ thị nằm phía trục hồnh điểm cao đồ thị Vẽ đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0): • Lập bảng giá trị tương ứng (P) • Dựa bảng giá trị → vẽ (P) Tìm giao điểm hai đồ thị :(P): y = ax2(a ≠ 0) (D): y = ax + b: • Lập phương trình hồnh độ giao điểm (P) (D): cho vế phải hàm số → đưa về pt bậc hai dạng ax2 + bx + c = • Giải pt hồnh độ giao điểm: + Nếu ∆ > ⇒ pt có nghiệm phân biệt ⇒ (D) cắt (P) tại điểm phân biệt + Nếu ∆ = ⇒ pt có nghiệm kép ⇒ (D) (P) tiếp xúc + Nếu ∆ < ⇒ pt vô nghiệm ⇒ (D) (P) không giao Xác định số giao điểm hai đồ thị :(P): y = ax2(a ≠ 0) (Dm) theo tham số m: • Lập phương trình hồnh độ giao điểm (P) (D m): cho vế phải hàm số → đưa về pt bậc hai dạng ax2 + bx + c = • Lập ∆ (hoặc ∆ ' ) pt hồnh độ giao điểm • Biện luận: + (Dm) cắt (P) tại điểm phân biệt ∆ > → giải bất pt → tìm m + (Dm) tiếp xúc (P) tại điểm ∆ = → giải pt → tìm m + (Dm) (P) không giao ∆ < → giải bất pt → tìm m II BÀI TẬP VẬN DỤNG x2 Bài tập 1: Cho hai hàm số y = có đồ thị (P) y = -x + m có đồ thị (Dm) Với m = 4, vẽ (P) (D4) cùng hệ trục tọa độ vng góc Oxy Xác định tọa độ giao điểm chúng Xác định giá trị m để: a) (Dm) cắt (P) tại điểm có hoành độ b) (Dm) cắt (P) tại điểm phân biệt c) (Dm) tiếp xúc (P) Xác định tọa độ tiếp điểm HD: Tọa độ giao điểm: (2 ; 2) (– ; 8) 2a) m = 2 2b) ∆ ' = + 2m > ⇒ m > − 2c) m = − 1 → tọa độ tiếp điểm (-1 ; ) 2 Bài tập 2: Cho hai hàm số y = – 2x2 có đồ thị (P) y = – 3x + m có đồ thị (Dm) Khi m = 1, vẽ (P) (D 1) cùng hệ trục tọa độ vuông góc Oxy Xác định tọa độ giao điểm chúng Xác định giá trị m để: Trang Giaovienvietnam.com a) (Dm) qua điểm (P) tại điểm có hồnh độ − b) (Dm) cắt (P) tại điểm phân biệt c) (Dm) tiếp xúc (P) Xác định tọa độ tiếp điểm HD: Tọa độ giao điểm: ( ; − ;) (1 ; – 2) 2a) m = – 9 2c) m = → tọa độ tiếp điểm ( ; − ) 8 2b) m < Bài tập 3: Cho hàm số y = – 2x2 có đồ thị (P) Vẽ (P) hệ trục tọa độ vng góc Gọi A( − ; −7 ) B(2; 1) a) Viết phương trình đường thẳng AB b) Xác định tọa độ giao điểm đường thẳng AB (P) Tìm điểm (P) có tổng hồnh độ tung độ – HD: 2a) Đường thẳng AB có phương trình y = = 3x – 5 2b) Tọa độ giao điểm: (1;– 2) ( − ; − 25 ) Gọi M(xM; yM) điểm (P) thỏa đề bài, ta có: xM + yM = – 2 Mặt khác: M(xM; yM) ∈ (P) ⇒ yM = – xM nên: xM + yM = – ⇔ xM + (– xM ) = –  x1 = ⇒ y1 = − ⇔ – x + xM + = ⇒   x2 = − ⇒ y2 = −  2 Vậy có điểm thỏa đề bài: M1(2; – ) M2( − ; − ) 2 Bài tập 4: Cho hàm số y = − x2 có đồ thị (P) y = – 2x + có đồ thị (D) 2 M Vẽ (P) (D) cùng hệ trục tọa độ vng góc Xác định tọa độ giao điểm (P) (D) Tìm tọa độ điểm (P) thỏa tính chất tổng hồnh độ tung độ điểm – HD: Tọa độ giao điểm: ( ; − ) (1 ; − ) Gọi M(xM; yM) điểm (P) thỏa đề bài, ta có: xM + yM = – Mặt khác: M(xM; yM) ∈ (P) ⇒ yM = − 3 xM nên: xM + yM = – ⇔ xM +( − xM2 ) = – 2  x1 = − ⇒ y1 = −  ⇔ − xM + xM + = ⇒ 3  x = ⇒ y = −  2 Vậy có điểm thỏa đề bài: M1( − ; − ) M2(2; – 6) Trang Giaovienvietnam.com Bài tập 5: Cho hàm số y = 2 x có đồ thị (P) y = x + có đồ thị (D) 3 Vẽ (P) (D) cùng hệ trục tọa độ vng góc Xác định tọa độ giao điểm (P) (D)  x A = xB Xác định tọa độ A B 11 y A = yB Gọi A điểm ∈ (P) B điểm ∈ (D) cho  HD: Tọa độ giao điểm: ( −1 ; 25 ) ( ; ) Đặt xA = xB = t 2 2 xA = t 3 5 B(xB; yB) ∈ (D) ⇒ yB = xB + = t + 3 • A(xA; yA) ∈ (P) ⇒ yA = • • • • t1 = 2 22 40 Theo đề bài: 11 y A = yB ⇔ 11 t = 8.( t + ) ⇔ t − 8t − = ⇒  t2 = − 10 3 3  11 8  x = ⇒ y = ⇒ A ( ; ) A A  3 Với t = ⇒  11 11 x = 2⇒ y = ⇒ B( 2; ) B  B 3 10 200 10 200  xA = − ⇒ y A = ⇒ A( − ; )  10  11 363 11 363 ⇒ Với t = − 11  x = − 10 ⇒ y = 25 ⇒ B( − 10 ; 25 ) B  B 11 33 11 33 Bài tập 6: Trong mặt phẳng tọa độ vng góc Oxy, cho hai điểm A(1; –2) B(–2; 3) Viết phương trình đường thẳng (d) qua A, B Gọi (P) đồ thị hàm số y = –2x2 a) Vẽ (P) mặt phẳng tọa độ cho b) Xác định tọa độ giao điểm (P) (d) 3 1 Tọa độ giao điểm: (1; –2) ( − ; − ) 18 HD: Phương trình đường thẳng AB: y = − x − Bài tập 7: Vẽ đồ thị (P) hàm số y = –2x2 mặt phẳng tọa độ vng góc Oxy Gọi (D) đường thẳng qua điểm A(–2; –1) có hệ số góc k a) Viết phương trình đường thẳng (D) b) Tìm k để (D) qua B nằm (P) biết hoành độ B HD: 2a) • Phương trình đường thẳng (D) có dạng tổng quát: y = ax + b • (D) có hệ số góc k ⇒ (D): y = kx + b • (D) qua A(–2; –1) ⇒ –1 = k.( –2) + b ⇒ b = 2k – • Phương trình đường thẳng (D): y = kx + k – 2b) • Điểm B(xB; yB) ∈ (P) ⇒ B(1; – 2) Trang Giaovienvietnam.com • (D) qua B(1; –2) nên: –2 = k.1 +2k – ⇒ k = − Bài tập 8: Cho hai hàm số y = x2 có đồ thị (P) y = x + có đồ thị (D) Vẽ (P) và(D) cùng hệ trục tọa độ vng góc Oxy Xác định tọa độ giao điểm chúng Gọi A điểm thuộc (D) có hồnh độ B điểm thuộc (P) có hồnh độ – Xác định tọa độ A, B Tìm tọa độ điểm I nằm trục tung cho: IA + IB nhỏ HD: Tọa độ giao điểm: (2; 4) (–1; 1) Tọa độ A(5; 7) B(– ; 4) • I(xI, yI) ∈ Oy ⇒ I(0: yI) • IA + IB nhỏ ba điểm I, A, B thẳng hàng 34 • Phương trình đường thẳng AB: y = x + 7 34 34 34 ⇒ I(0; • I(xI, yI) ∈ đường thẳng AB nên: yI = + = ) 7 7 Bài tập 9: Cho hàm số y = – x2 có đồ thị (P) y = x – có đồ thị (D) a) Vẽ (P) và(D) cùng hệ trục tọa độ vng góc Xác định tọa độ giao điểm (P) (D) phương pháp đại số b) Gọi A điểm thuộc (D) có tung độ B điểm thuộc (P) có hồnh độ – Xác định tọa độ A B c) Tìm tọa độ điểm M thuộc trục hoành cho MA + MB nhỏ HD: a) Tọa độ giao điểm: (2; – 4) (–1; 1) b) Tọa độ A(3; 1) B(– ; – 1) c) • yA = > 0, yB = – < ⇒ A, B nằm khác phía trục Ox MA + MB nhỏ M, A, B thẳng hàng ⇒ M giao điểm AB với truc Ox • Đường thẳng AB có dạng: y = ax + b Đường thẳng AB qua hai điểm A, B  a=  1 = 3a + b  1 → ⇒  ⇔ Đường thẳng AB: y = x – 2  −1 = − a + b b = −  1  y = y = x − • Tọa độ M nghiệm hệ pt:  2 ⇔ x =  y = • Vậy: M(1; 0) Bài tập 10: Cho (P): y = x2 (D): y = – x + Vẽ (P) (D) cùng hệ trục tọa độ vng góc Oxy Gọi A B giao điểm (P) (D), xác định tọa độ A, B Tính diện tích tam giác AOB (đơn vị đo trục số cm) CMR: Tam giác AOB tam giác vuông HD: Tọa độ giao điểm: (1; 1)và (– 2; 4) Gọi H, K hình chiếu A, B trục Ox, ta có: Trang Giaovienvietnam.com • • • • • 1 OH.OA = 1 = (cm2) 2 1 OK.KB = = (cm2) ∆ OKB vuông tại K ⇒ SOKB = 2 ⇒ Gọi I giao điểm (D) với trục Ox yI = ⇒ xI = ⇒ I(2; 0) 1 BK.KI = 4 = (cm2) ∆ IKB vuông tại K ⇒ SIKB = 2 SOAB = SIKB – (SOHA + SOKB ) = – ( + 4) = 3,5 (cm2) ∆ OHA vuông tại H ⇒ SOHA = • Phương trình đường thẳng OA: y = a’x (D’) • (D’) qua A(1; 1) ⇒ a = ⇒ (D’): y = x • (D) có a = – (D’) có a’ = → a a’ = – ⇒ (D) ⊥ (D’) ⇒ OA ⊥ AB ⇒ ∆ OAB vuông tại A CHỦ ĐỀ : CÁC BÀI TỐN VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI I KIẾN THỨC CẦN NHỚ Giải phương trình bậc hai dạng ax2 + bx + c = (a ≠ 0) (1) a) Nhẩm nghiệm:  x1 = • a + b +c = ⇒ pt (1) có nghiệm:   x2 = c a   x1 = − • a – b +c = ⇒ pt (1) có nghiệm:   x2 = − c a  b) Giải với ∆ ' : b Nếu b = 2b’ ⇒ b’ = ⇒ ∆ ' = (b’)2 – ac − b'+ ∆ ' −b'− ∆ ' • Nếu ∆ ' > ⇒ phương trình có nghiệm phân biệt: x1 = ; x2 = a a −b' • Nếu ∆ ' = ⇒ phương trình có nghiệm kép: x1 = x2 = a • Nếu ∆ ' < ⇒ phương trình vơ nghiệm c) Giải với ∆ : Tính ∆ : ∆ = b2 – 4ac − b+ ∆ − b− ∆ • Nếu ∆ > ⇒ phương trình có nghiệm phân biệt: x1 = ; x2 = 2a 2a −b • Nếu ∆ = ⇒ phương trình có nghiệm kép: x1 = x2 = 2a • Nếu ∆ < ⇒ phương trình vơ nghiệm Hệ thức Vi ét ứng dụng: Trang Giaovienvietnam.com a) Định lý: Nếu x1, x2 nghiệm phương trình ax + bx + c = (a ≠ 0) ta có: b  S = x + x = −  a  P = x x = c  a  u + v= S =P uv b) Định lý đảo: Nếu  ⇒ u, v nghiệm phương trình x2 – Sx + P = (ĐK: S2 – 4P ≥ 0) * Một số hệ thức áp dụng hệ thức Vi-ét: • Tổng bình phương nghiệm: x12 + x22 = (x1 + x2 )2 − 2x1x2 = S2 – 2P • Tổng nghịch đảo nghiệm: • 1 x1 + x2 S + = = x1 x2 x1x2 P 1 x12 + x22 S2 − 2P = Tổng nghịch đảo bình phương nghiệm: + = x1 x2 (x1x2 )2 P2 • Bình phương hiệu nghiệm: (x1 − x2 )2 = (x1 + x2 )2 − 4x1x2 = S2 – 4P • Tổng lập phương nghiệm: x13 + x23 = (x1 + x2 )3 − 3x1x2 (x1 + x2 ) = S3 – 3PS Ví dụ: Cho phương trình x2 – 12x + 35 = Hãy tính giá trị biểu thức sau: 2 a) x1 + x2 b) 1 + x1 x2 c) (x1 − x2 ) 3 d) x1 + x2 Giải: Phương trình có ∆ ' = > ⇒ pt có nghiệm, áp dụng hệ thức Vi-ét cho pt (1): b   S = x1 + x2 = − a = 12   P = x x = c = 35  a 2 a) x1 + x2 = (x1 + x2 ) − 2x1x2 = S2 – 2P = 122 – 2.35 = 74 1 x1 + x2 S 12 = = b) + = x1 x2 x1x2 P 35 c) (x1 − x2 ) = (x1 + x2 ) − 4x1x2 = S -4P = 122 – 4.35 = 3 d) x1 + x2 = (x1 + x2 ) − 3x1x2 (x1 + x2 ) = S3 – 3PS = 123 – 3.35.12 = 468 3.Tìm hệ thức hai nghiệm độc lập tham số:(Tìm hệ thức liên hệ nghiệm x 1, x2 không phụ thuộc vào tham số) * Phương pháp giải: • Tìm điều kiện để phương trình cho có nghiệm ( ∆ ' ≥ ; ∆ ≥ hoặc a.c < 0) • 2 b  S = x + x = −  a Lập hệ thức Vi-ét cho phương trình  c P = x x =  a • Khử tham số (bằng phương pháp cộng đại số) tìm hệ thức liên hệ S P → Đó hệ thức độc lập với tham số Ví dụ: Cho phương trình 2x2 + (2m – 1)x + m – = (1) (m tham số) CMR: Phương trình (1) ln có nghiệm với m Trang Giaovienvietnam.com Gọi x1, x2 nghiệm pt (1) Tìm hệ thức liên hệ nghiệm khơng phụ thuộc vào m Giải: Phương trình (1) có ∆ = b2 – 4ac = + (2m – 1)2 – 4.2.(m – 1) = 4m2 – 12m + = (2m – 3)2 ≥ 0, ∀ m Vậy phương trình (1) ln có nghiệm với m b − 2m+  S = x + x = − =  2S = − 2m+ a ⇔ • Áp dụng hệ thức Vi-ét cho phương trình (1):  2P = m−  P = x x = c = m− 1  a 2S = − 2m+ ⇔ ⇒ 2S + 4P = -1 Hay: 2(x1 + x2) + 4x1x2 = -1 : Đây hệ thức cần tìm P = m −  Tìm hai số biết tổng tích chúng – Lập phương trình bâc hai biết hai nghiệm nó: * Phương pháp giải:  u+ v = S ⇒ u, v hai nghiệm phương trình: x2 – Sx + P = (*) =P uv • Nếu số u v c ó:  • Giải pt (*): u= x1 u= x2 hoặc   v= x2  v= x1 b' b' + Nếu ∆ ' = (hoặc ∆ = 0) ⇒ pt (*) có nghiệm kép x1 = x2 = − Vậy u = v = − a a ⇒ ∆ ' ∆ + Nếu < (hoặc < 0) pt (*) vơ nghiệm Vậy khơng có số u, v thỏa đề + Nếu ∆ ' > (hoặc ∆ > 0) ⇒ pt (*) có nghiệm phân biệt x1, x2 Vậy  Ví dụ 1: Tìm số u,v biết u + v = 11 u.v = 28 Giải: Theo đề ⇒ u, v hai nghiệm phương trình: x2 – Sx + P = ⇔ x2 – 11x + 28 = 0(*)  x1 = Phương trình (*) có ∆ = > ⇒ ∆ = ⇒  u = u = hay  v = v = Ví dụ 2: Cho hai số a = +1 b = –  x2 = Vậy:  Viết phương trình bậc hai có hai nghiệm a b Giải: • a + b = ( +1) + (3 – ) = • a.b = ( +1) (3 – ) = Suy ra: a, b nghiệm phương trình: x – Sx + P = ⇔ x2 – 4x + = 0: Đây pt cần tìm Chứng minh phương trình bậc hai ln có hai nghiệm phân biệt với giá trị tham số m: * Phương pháp giải: • Lập biệt thức ∆ ' (hoặc ∆ ) • Biến đổi ∆ ' đưa về dạng : ∆ ' = (A ± B)2 + c > 0, ∀ m (với c số dương) • Kết luận: Vậy phương trình cho ln có hai nghiệm phân biệt với tham số m Chứng minh phương trình bậc hai ln có nghiệm với giá trị tham số m: * Phương pháp giải: Trang 10 Giaovienvietnam.com nửa tổng số đo hai cung bị chắn Góc có đỉnh bên ngồi đường trịn: * Định lý: Góc có đỉnh bên ngồi đường trịn nửa hiệu số đo hai cung bị chắn Cung chứa góc: * Tập hợp điểm · · · nhìn đoạn thẳng AB a) ADB = AEB = AFB = α nhìn góc α khơng đổi hai đoạn AB ⇒ A, B, D, E, F thuộc đường trịn cung trịn chứa góc α * Đặc biệt: a) Các điểm D, E, F thuộc nửa mặt phẳng bờ AB, nhìn đoạn AB góc khơng đổi ⇒ Các đểm A, B, D, E, F thuộc đường tròn · · b) ACB = ADB = ·AEB = ·AFB = 900 nhìn đoạn AB ⇒ A, B, C, D, E, F thuộc đường trịn đường kính AB b) Các điểm C, D, E, F nhìn đoạn AB * Tứ giác ABCD có A, B, C, D ∈ (O) góc vng ⇒ Các đểm ⇔ ABCD tứ giác nội tiếp (O) A, B, C, D, E, F thuộc đường trịn đường kính AB * Tứ giác ABCD nội tiếp (O) Tứ giác nội tiếp: * Định nghĩa: Một tứ giác có bốn đỉnh nằm dường tròn gọi tứ giác nội tiếp đường tròn * Định lý: Trong tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện 1800 * Định lý đảo: Nếu tứ µ = 1800  A +C µ ⇔ µ µ  B +D = 180 * Tứ giác ABCD có: µA + C µ = 1800 ⇔ ABCD tứ giác n.tiếp Hoặc: µ +D µ = 1800 ⇔ ABCD tứ giác B n.tiếp C = 2π R =π d Trang 22 Giaovienvietnam.com giác có tổng số đo hai góc đối diện 1800 tứ giác nội tiếp đường tròn l = Độ dài đường tròn, cung tròn: * Chu vi đường tròn: π Rn 1800 S = π R2 = π * Độ dài cung tròn: Diện tích hình trịn, hình quạt trịn: * Diện tích hình trịn: S = d2 π R n l R = 360 Sviên phân = Squạt - SABC * Diện tích hình quạt trịn: S = π ( R12 − R22 ) * Diện tích hình viên phân: S xq = 2π Rh Stp = Sxq + 2.Sđáy * Diện tích hình vành khăn: HÌNH KHƠNG GIAN 1.Hình trụ: * Diện tích xung quanh: * Diện tích tồn phần: Stp = 2π Rh + 2π R V = S h = π R 2h S: diện tích đáy; h: chiều cao S xq = π R.l * Thể tích: Stp = Sxq + Sđáy 2.Hình nón: * Diện tích xung quanh: Stp = π Rl + π R Trang 23 Giaovienvietnam.com * Diện tích tồn phần: * Thể tích: Vnón = V = Vtrụ π R 2h S: diện tích đáy; h: chiều cao, l: đường sinh l = h2 + R S xq = π ( R1 + R2 )l Stp = Sxq + Sđáy lớn + Sđáy nhỏ Hình nón cụt: * Diện tích xung quanh: * Diện tích tồn phần: * Thể tích: Stp = π ( R1 + R2 )l + π ( R12 + R22 ) 2 + R 22 + R1 R2 ) VS== 4ππhR( R = π d V = π R3 3 Hình cầu: * Diện tích mặt cầu: * Thể tích: Trang 24 Giaovienvietnam.com BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Cho ∆ ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường trịn tâm O bán kính R Các phân giác góc ·ABC , ·ACB cắt đường tròn tại E, F CMR: OF ⊥ AB OE ⊥ AC Gọi M giao điểm của OF AB; N giao điểm OE AC CMR: Tứ giác AMON nội tiếp tính diện tích hình tròn ngoại tiếp tứ giác Gọi I giao điểm BE CF; D điểm đối xứng I qua BC CMR: ID ⊥ MN · CMR: Nếu D nằm (O) BAC = 600 HD: CMR: OF ⊥ AB OE ⊥ AC: + (O,R) có: ·ACF ntiế  p chắ n »AF  · » » » BCF ntieá p chaé nBF  ⇒ AF = BF ⇒ OF ⊥ AB  ·ACF = BCF · (CF làphâ n giá c)  + (O,R) có: ·  ABE ntiế p chắ n »AE  ·CAE ntiế » » » p chaé nCE  ⇒ AE = CE ⇒ OE ⊥ AC  · · ABE = CAE (BE làphâ n giá c)  CMR: Tứ giác AMON nội tiếp: · OF ⊥ AB taïi M ⇒ OMA = 900  · ·  ⇒ OMA + ONA = 180 ⇒ Tứ AMON nội tiếp · OE ⊥ AC taïi N ⇒ ONA = 90  * Tính diện tích hình trịn ngoại tiếp tứ giác AMON: 2 OA π R2  OA  Tứ giác AMON nội tiếp đường trịn đường kính OA ⇒ S = π  = π = ÷ 4   CMR: ID ⊥ MN: + I D đối xứng qua BC ⇒ ID ⊥ BC (1) + (O,R) có:  OF ⊥ AB taïi M ⇒ MA = MB = AB  ⇒ MN đường trung bình ∆ ABC ⇒ MN // BC (2)  OE ⊥ AC taïi N ⇒ NA = NC = AC   Từ (1) (2) ⇒ ⇒ ID ⊥ MN · CMR: Nếu D nằm (O) BAC = 600: + I D đối xứng qua BC ⇔ BC đường trung trực ID, suy ra: · · • ∆ IBD cân B ⇒ CBD ( BC đường trung trực đồng thời đường cao) = CBE · · • ∆ ICD cân C ⇒ BCD ( BC đường trung trực đồng thời đường cao) = BCF + Khi D nằm (O,R) thì: • CBD · »  ntiế p chắ nCD  ·CBE ntiế » » = CE » p chaé nCE  ⇒ CD  · · CBD = CBE (cmt)   Trang 25 Giaovienvietnam.com   » = CD »  ⇒ »AE = EC » » Mà: CE = AE (cmt) » + CD » = ACD ¼ ⇒ CD ằ = ACD ẳ ã Mc khỏc: ằAE + EC (1) • BCD · »  ntiế p chắ nBD  ·BCF ntiế » » = BF »  p chaé nBF  ⇒ BD » » »  ⇒ AF = FB = BD » »  Mà: BF = AF (cmt) · · BCD = BCF (cmt)   » + BD » = ABD ẳ BD ằ = ABD ẳ ã Mặc khác: »AF + FB (2) · » ⇒ ·BAC = sñBC » = (sñBD » + sđCD » ) (3) • BAC n.tiế p chắ nBC 2 1 ¼ ¼  1 ¼ + sñ ABD ¼ + sñ ABD = sñ ABD = 3600 = 600 + Từ (1), (2) (3) ⇒ ·BAC =  sđ ABD ÷ 2 3  Bài 2: Cho hình vng ABCD có cạnh a Gọi M điểm cạnh BC N điểm cạnh CD cho BM = CN Các đoạn thằng AM BN cắt tại H CMR: Các tứ giác AHND MHNC tứ giác nội tiếp ( Khi BM = ) a Tính diện tích hình tròn ngoại tiếp tứ giác AHND theo a Tìm giá trị nhỏ độ dài đoạn MN theo a HD: CMR: Tứ giác AHND MHNC nội tiếp: · · + ∆ ABM = ∆ BCN (c.g.c) ⇒ BAM = CBN · · · · + CBN + ABH = ABC = 900 ⇒ AHB = 900 (ĐL tổng góc ∆ AHB) · ⇒ AM ⊥ BN H ⇒ ·AHN = MHN = 900 + Tứ giác AHND có: ⇒ ·AHN + ·ADN = 1800 ⇒ AHND tứ giác nội tiếp · · + Tứ giác MHNC có: ⇒ MHN + MCN = 1800 ⇒ MHNC tứ giác nội tiếp a Tính diện tích hình trịn ngoại tiếp tứ giác AHND theo a: a a 3a ⇒ CN = ⇒ DN = + Khi BM = 4 Khi BM = + ∆ AND vuông D ⇒ AN = 5a  3a  AD + DN = a +  ÷ =   AN 25π a  5a  = π  ÷ :4 = + Diện tích hình trịn ngoại tiếp tứ giác AHND: S = π 64   Tìm giá trị nhỏ MN theo a: + Đặt x = BM = CN ⇒ CM = a – x a  a2  2 2 2 ⇒ + ∆ MCN vuông C MN = CM + CN = (a – x) + x = 2x – 2ax + a =  x − ÷+ 2  Trang 26 Giaovienvietnam.com a ⇒ MN2 đạt giá trị nhỏ a x − =0 2 a ⇒ MN đạt giá trị nhỏ a = a x = 2 Vậy giá trị nhỏ MN a a BM = 2 Bài 3: Cho ∆ ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O Đường cao BH CK cắt (O) tại E F a) CMR: Tứ giác BKHC nội tiếp b) CMR: OA ⊥ EF EF // HK c) Khi ∆ ABC tam giác đều có cạnh a Tính diện tích hình viên phân chắn cung nhỏ BC (O) HD: a) CMR: Tứ giác BKHC nội tiếp: · + BH ⊥ AC ⇒ BHC = 900 nhìn đoạn BC ⇒ H ∈ đường trịn đường kính BC (1) · + CK ⊥ AB ⇒ BKC = 900 nhìn đoạn BC ⇒ K ∈ đường trịn đường kính BC (2) + Từ (1) (2) ⇒ B, H, C, K ∈ đường tròn đường kính BC ⇒ Tứ giác BKHC nội tiếp đường trịn đường kính BC b) CMR: OA ⊥ EF EF // HK: + Đường trịn đường kính BC có: · ¼  KBH n.tiế p chắ nHK  · · · ·  ⇒ KBH = KCH ⇒ ABE = ACF · ¼  KCH n.tiế p chắ nHK  + Đường trịn (O) có: · ABE ntiế p chaé n »AE   · »  ⇒ »AE = CF » ⇒ AE = AF (1) CAE ntieá p chaé n AF   · · ABE = CAF (cmt)   + Mặc khác: OE = OF = R (2) Từ (1) ( 2) ⇒ OA đường trung trực EF ⇒ OA ⊥ EF + Đường trịn đường kính BC có: · »  BCK n.tiế p chắ nBK  · · · ·  ⇒ BCK = BHK ⇒ BCF = BHK (3) ·BHK n.tiế » p chắ nBK  + Đường trịn (O) có: · »  BCF n.tiế p chaé nBF  · ·  ⇒ BCF = BEF (4) · »  BEF n.tiế p chắ nBF  Từ (3) (4) ⇒ · ·  BHK = BEF  ⇒ EF // HK · · BHK vàBEF đồ ng vị Trang 27 Giaovienvietnam.com c) Khi ∆ ABC tam giác có cạnh a Tính diện tích hình viên phân chắn cung nhỏ BC (O: + Gọi R bán kính (O) h chiều cao ∆ ABC đều, ta có: • h= a • O trọng tâm ∆ ABC ⇒ R = OA = 2 a a h= = 3 • • •  a  π a2 π S(O) = R = π  ÷ ÷ = (đvdt)   1 a a2 SABC = a.h = a (đvdt) = 2 1 π a2 a2 a2 (4π − 3) Svp = ( S(O) – SABC ) = ( )= (đvdt) 3 36 Bài 4: Cho hình vng ABCD có cạnh a Gọi E điểm cạnh BC Qua B vẽ đường thẳng vng góc với tia DE tại H, đường thẳng cắt tia DC tại F a) CMR: Năm điểm A, B, H, C, D cùng nằm đường tròn b) CMR: DE.HE = BE.CE c) Tính độ dài đoạn thẳng DH theo a E trung điểm BC · d) CMR: HC tia phân giác DHF HD: a) CMR: Năm điểm A, B, H, C, D thuộc đường trịn: · + BAD = 900 nhìn đoạn BD ⇒ A∈ đường trịn đường kính BD (1) · + BHD = 900 nhìn đoạn BD ⇒ H ∈ đường trịn đường kính BD (2) · + BCD = 900 nhìn đoạn BD ⇒ C ∈ đường trịn đường kính BD (3) Từ (1), (2) (3) ⇒ A, B, H, C, D ∈ đường trịn đường kính BD b) CMR: DE.HE = BE.CE: + ∆ DEC ∆ BEH có: · · DEC = BEH ( đố i ñæ nh) ∆ BEH (g.g)  ⇒ ∆ DEC · · DCE = BHE = 900  DE EC ⇒ ⇔ DE.HE = BE.CE = BE EH c) Tính độ dài đoạn thẳng DH theo a E trung điểm BC: BC a = • Khi E trung điểm BC ⇒ EB = EC = 2 2 • ∆ DEC vng C ⇒ DE = EC + CD ⇒ DE =  a ÷ + a2 = a  2 BE.CE • Từ: DE.HE = BE.CE (cmt) ⇒ EH = DE Trang 28 Giaovienvietnam.com  a a a a ⇒ EH =  ÷ : = 10  2 a a 3a • DH = DE + EH = + = 10 d) CMR: HC tia phân giác ·DEF : + Đường tròn đường kính BD có: · »   CHD ntiế p chaé nCD  · ·  ·  ⇒ CHD = CBD ·CBDntieá »  ⇒ CHD = 45 (1) · · p chaé nCD  Mà: CBD = ABC = 45   · · · + Mặc khác: CHD + CHF = DHF = 900 (2) 1· · · · ⇒ HC tia phân giác DHF = CHF = DHF + Từ (1) (2) ⇒ CHD Bài 5: Một hình vng ABCD nội tiếp đường trịn Tâm O bán kính R Một điểm M di động cung ABC , M không trùng với A,B C, MD cắt AC tại H 1) CMR:Tứ giác MBOH nội tiếp đường tròn DH.DM = 2R 2) CMR: MD.MH = MA.MC 3) ∆ MDC ∆ MAH M vị trí đặc biệt M’ Xác định điểm M’ Khi M’D cắt AC tại H’ Đường thẳng qua M’ vng góc với AC cắt AC tại I Chứng minh I trung điểm H’C HD: CMR: Tứ giác MBOH nội tiếp dược đường tròn: · + ABCD hình vng ⇒ BD ⊥ AC ⇒ BOH = 900 (1) · · + (O) có: BMD nội tiếp chắn đường tròn ⇒ BMD = 900 (2) · · + Từ (1) (2) ⇒ BOH + BMD = 900 + 900 = 1800 ⇒ MBOH tứ giác nội tiếp đường trịn đường kính BH * CMR: DH.DM = 2R2: ∆DOH ∆DMB có: · · DOH = DMB = 900  ∆ DMB (g.g)  ⇒ ∆ DOH · BDM : chung  DO DH ⇒ = ⇒ DO DB = DH DM ⇒ R.2 R = DH DM ⇒ DH DM = R (đpcm) DM DB CMR: MD.MH = MA.MC: + (O,R) cú: Ã ẳ ã MDC n.tiế p chắ nMC · · · ·  ⇒ MDC = MAC ⇒ MDC = MAH · ¼  MAC n.tiế p chắ nMC  » = AD » • CD = AD (ABCD hình vng) ⇒ CD • CMDn · »  tiế p chắ nCD  ·AMD n.tiế » · · · p chắ n AD  ⇒ CMD = AMD ⇒ CMD = ·AMH  » = AD » CD  Trang 29 Giaovienvietnam.com + ∆ MDC ∆ MAH có: · · MDC = MAH (cmt)  MD MC = ⇔ MD MH = MA MC ∆ MAH (g.g) ⇒  ⇒ ∆ MDC ·CMD = ·AMH (cmt)  MA MH  Chứng minh I trung điểm H’C: + Khi ∆MDC = ∆MAH ⇒ MD = MA + (O,R) có: ¼ + CD » = MB » + BA ằ (1) ẳ ẳ MC ã MD = MA ⇒ MCD = MBA » = BA » (2) • Do:CD = BA ⇒ CD ¼ = MB ¼ ⇒ M điểm BC » Từ (1) (2) ⇒ MC » Hay M’là điểm BC + Do ∆MDC = ∆MAH ⇒ ∆M’DC = ∆M’AH’ ⇒ M’C = M’H’ ⇒ ∆M’H’C cân M (3) + Do M’I ⊥ AC ⇒ M’I ⊥ H’C (4) Từ (3) (4) ⇒ M’I đường đường trung tuyến ∆M’H’C ⇒ IH’ = IC Hay I trung điểm H’C (đpcm) Bài 6: Cho hai đường tròn (O; 20cm) (O’; 15cm) cắt tại A B Biết AB = 24cm O O’ nằm về hai phía so với dây chung AB Vẽ đường kính AC đường trịn (O) đường kính AD đường trịn (O’) a) CMR: Ba điểm C, B, D thẳng hàng b) Tính độ dài đoạn OO’ c) Gọi EF tiếp tuyến chung hai đường tròn (O) (O’) (E, F tiếp điểm) CMR: Đường thẳng AB qua trung điểm đoạn thẳng EF HD: a) CMR: Ba điểm C, B, D thẳng hàng: + (O) có ·ABC nội tiếp chắn nửa đường trịn đường kính AC ⇒ ·ABC = 900 (1) + (O’) có ·ABD nội tiếp chắn nửa đường trịn đường kính AD ⇒ ·ABD = 900 (2) · + Từ (1) (2) ⇒ CBD = ·ABC + ·ABD = 1800 ⇒ Ba điểm C, B, D thẳng hàng b) Tính độ dài đoạn OO’: + (O) (O’) cắt A B ⇒ OO’ đường trung trực AB + Gọi H giao điểm OO’ AB ⇒ OO’ ⊥ AB H; HA = HB = + ∆ AHO vuông H ⇒ OH = OA2 − HA2 = AB = 12 (cm) 202 − 122 = 16 (cm) + ∆ AHO’ vuông H ⇒ O ' H = O ' A2 − HA2 = 152 − 122 = (cm) Suy ra: OO’ = OH + O’H = 16 + = 25 (cm) Trang 30 Giaovienvietnam.com c) CMR: Đường thẳng AB qua trung điểm đoạn thẳng EF: + Gọi K giao điểm AB EF + ∆ OEK vuông E ⇒ KE = OK − OE (1) 2 + ∆ OHK vuông H ⇒ OK = OH + HK (2) 2 2 + Từ (1) (2) ⇒ KE = (OH + HK ) – OE = 16 + HK2 – 202 = HK2 – 144 (*) + ∆ O’FK vuông F ⇒ KF = O ' K − O ' F (3) 2 + ∆ O’HK vuông H ⇒ O ' K = O ' H + HK (2) 2 2 ⇒ + Từ (3) (4) KF = (O’H + HK ) – O’F = + HK2 – 152 = HK2 – 144 (**)  +Từ (*) (**) ⇒ KE = KF ⇒ KE = KF m củ a EF  ⇒ K làtrung điể Mà: KE + KF = EF  ⇒ AB qua trung điểm EF (đpcm) Bài 7: Cho nửa đường trịn tâm O đường kính AB = 2R Từ A B kẻ hai tiếp tuyến Ax By với nửa đường tròn Qua điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A B) kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt tiếp tuyến Ax By tại C D CMR: a) Tứ giác AOMC nội tiếp · b) CD = CA + DB COD = 900 c) AC BD = R2 · Khi BAM = 600 Chứng tỏ ∆ BDM tam giác đều tính diện tích hình quạt tròn chắn cung MB nửa đường tròn cho theo R HD: 1a) CMR: Tứ giác AOMC nội tiếp: · + Ax tiếp tuyến A ⇒ OAC = 900 (1) · + CD tiếp tuyến M ⇒ OMC = 900 (2) · · Từ (1) (2) ⇒ OAC + OMC = 1800 ⇒ AOMC tứ giác nội tiếp đường trịn đường kính OC · 1b) CMR: CD = CA + DB COD = 900: + Hai tiếp tuyến CA CM cắt C ⇒ CA = CM OC tia phân giác ·AOM (1) + Hai tiếp tuyến DB DM cắt D ⇒ DB = DM OD · tia phân giác MOB (2) Suy ra: CD = CM + MD = CA + DB + (O,R)có: · · AOM + MOB = 1800 (kềbu)ø  · = 900 OC làphâ n giá c củ a ·AOM  ⇒ COD  · OD làphâ n giá c củ a MOB  1c) CMR: AC BD = R : ∆COD vuoâ ng taïi O   ⇒ OM = MC.MD  ⇒ AC.BD = R OM ⊥ CD  vớ i OM = R,MC = AC, MD = BD  · Khi BAM = 600 Chứng tỏ ∆ BDM tam giác tính diện tích hình quạt tròn chắn cung MB nửa đường tròn cho theo R: Trang 31 Giaovienvietnam.com + Nửa (O, R) có: · ¼  BAM nộ i tiế p chắ n BM · · •  ⇒ DBM = BAM = 60 (1) ·DBM tạo bở ¼ i t.tuyế nvàdâ y cungchắ n BM  • ∆ BDM có DB = DM ⇒ ∆ BDM cân D (2) Từ (1) (2) ⇒ ∆ BDM + Nửa (O, R) có: · ¼  BAM nộ i tiế p chắ n BM 0 · · •  ⇒ BOM = 2.BAM = 2.60 =120 · ¼ BOM ởtâ m chắ n BM  π R2n π R2 60 π R2 • Squạt = (đvdt) = = 360 360 Bài 8: Từ điểm M đường trịn (O) vẽ cát tuyến MCD khơng qua tâm O hai tiếp tuyến MA MB đến đường tròn (O), A, B tiếp điểm C nằm M, D a) CMR: MA2 = MC MD b) Gọi I trung điểm CD CMR: điểm M, A, O, I, B cùng nằm đường tròn c) Gọi H giao điểm AB MO CMR: Tứ giác CHOD nội tiếp đường tròn · Suy AB phân giác CHD d) Gọi K giao điểm tiếp tuyến tại C D đường tròn (O) CMR: điểm A, B, K thẳng hàng HD: a) CMR:MA2 = MC MD: + ∆ MAC ∆ MDA có: ·  MDA:chung ∆ MDA (g.g)  ⇒ ∆ MAC · · »  MAC = MDA (cuø ng chaé n AC)  MA MC ⇒ = ⇔ MA2 = MC.MD (đpcm)) MD MA b) CMR:5 điểm M, A, O, I, B nằm đường tròn: + (O) có: · • I trung điểm dây CD ⇒ OI ⊥ CD ⇒ OIM = 900 nhìn đoạn OM (1) · • MA ⊥ OA (T/c tiếp tuyến) ⇒ OAM (2) = 900 nhìn đoạn OM · • MB ⊥ OB (T/c tiếp tuyến) ⇒ OBM (3) = 900 nhìn đoạn OM Từ (1), (2) (3) ⇒ điểm M, A, I, O, B ∈ đường trịn đường kính OM · c) CMR: Tứ giác CHOD nội tiếp đường tròn Suy AB phân giác CHD : + ∆ OAM vuông A ⇒ MA = MO MH  Mà: MA2 = MC MD (cmt )   MH MC ⇒ MO MH = MC MD ⇒ = MD MO + ∆ MDO có: Trang 32 Giaovienvietnam.com · DOM : chung   ∆ MDO (c.g.c) MH MC  ⇒ ∆ MHC =  MD MO  · · · ·  ⇒ MHC = MDO ⇒ MHC = CDO · ·  ⇒ CDO + CHO = 1800 · · Mà : MHC = CHO = 180 (kềbu)ø Suy ra: Tứ giác CHOD nội tiếp đường tròn (đpcm) · * CMR: AB phân giác CHD : + ∆ COD có OC = OD = R ⇒ ∆ COD cân O · · · · ⇒ CDO = DCO ⇒ MDO = DCO   · · » củ Mà : OHD = DCO(cù ng chắ n OD a đườ ng trò n nộ i tiế p tứgiá c CHOD)  · ·  ⇒ MDO = OHD · ·  ⇒ OHD = MHC (1) · · Maø : MDO = MHC (cmt) · ·  AHC = 900 − MHC + Mặc khác: (2)  ·AHD = 900 − OHD ·  · Từ (1) (2) ⇒ AHC  = ·AHD   · · · Maø : AHC + AHD = CHD   · · Suy ra: HA tia phân giác CHD ⇒ AB tia phân giác CHD (đpcm) d) Gọi K giao điểm các tiếp tuyến C D đường tròn (O) CMR: điểm A, B, K thẳng hàng: + Gọi K giao điểm tiếp tuyến C D (O) · + CK ⊥ OC (T/c tiếp tuyến) ⇒ OCK = 900 nhìn đoạn OK (1) · + DK ⊥ OD (T/c tiếp tuyến) ⇒ ODK = 900 nhìn đoạn OK (2) Từ (1), (2) ⇒ Tứ giác OCK nội tiếp đường trịn đường kính OK · · » ⇒ OKC = ODC (cuø ng chaé n OC) · ·  ⇒ OKC = MDO · ·    ⇒ OKC = MHC · ·  Maø : MHC = MDO(cmt)  · · Mà : MHC + OHC = 1800 (kềbu)ø  · · ⇒ OKC + OHC = 1800 ⇒ Tứ giác OKCH nội tiếp đường trịn đường kính OK · ⇒ OHK = ·OCK = 900(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) ⇒ HK ⊥ MO   ⇒ HK ≡ AB ⇒ điểm A, B, K thẳng hàng (đpcm) Mà : AB ⊥ MO(cmt) Bài 9: Cho hình vng cạnh a , lấy điểm M thuộc cạnh BC (M khác B,C) Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng DM tại H, kéo dài BH cắt đường thẳng DC tại K Chứng minh: BHCD tứ giác nội tiếp Trang 33 Giaovienvietnam.com Chứng minh: KM ⊥ DB Chứng minh: KC KD = KH KB Kí hiệu SABM , SDCM diện tích tam giác ABM, tam giác DCM CMR: (S ABM + SDCM ) không đổi Xác định vị trí M BC để S 2ABM + S2DCM đạt giá trị nhỏ Tìm giá trị nhỏ theo a HD: CMR: BHCD tứ giác nội tiếp: · + BHD = 900 nhìn đoạn BD ⇒ H ∈ đường trịn đường kính BD (1) · + BCD = 900 nhìn đoạn BD ⇒ C ∈ đường trịn đường kính BD (2) Từ (1) (2) ⇒ B, H, C, D ∈ đường tròn đường kính BD Chứng minh: KM ⊥ DB: + ∆ BDK có : DH ⊥ BK   BC ⊥ DK  ⇒ M trực tâm ∆ BDK ⇒ KM đường cao thứ ba ⇒ KM ⊥ DB DH cắ t DK M  Chứng minh: KC KD = KH KB: · · KCB = KHD = 900  + ∆ KCB ∆ KHD có:  ⇒ ∆ KCB ∆ KHD (g.g) · BKD : chung  KC KH ⇒ KC KD = KH KB (đpcm) = KB KD CMR: (SABM + SDCM ) không đổi: 1 + ∆ ABM vuông B ⇒ SABM = AB.BM = a.BM (1) 2 1 + ∆ DCM vuông C ⇒ SDCM = CD.CM = a.CM (2) 2 1 Từ (1) (2) ⇒ SABM + SDCM = a.BM + a.CM 2 1 1 = a.(BM + CM) = a.BC = a.a = a2 2 2 + Vì a không đổi ⇒ a2 không đổi ⇒ (SABM + SDCM ) khơng đổi * Xác định vị trí M BC để S 2ABM + S2DCM đạt giá trị nhỏ Tìm giá trị nhỏ theo a: + Đặt x = BM ⇒ CM = a – x ⇒ 2 ABM + Ta có: S +S 2 1  1  1  1  =  a.BM ÷ +  a.CM ÷ =  a.x÷ +  a.(a − x) 2  2  2  2  = a2  x2 + (a − x)2  = a2 2x2 − 2ax + a2  2 DCM Trang 34 Giaovienvietnam.com 2  a  2(x − ax + a2 )   2 2  = a (x− a) + a )   2 a4 a (x − a) + a ≥ = 2 8 1 a 2 + SDCM + Giá trị nhỏ SABM : x− a = ⇒ x = a 2 = a4 Bài 10: Cho điểm A ngồi đường trịn (O, R) Gọi AB, AC hai tiếp tuyến đường tròn (B C hai tiếp điểm) Từ A vẽ tia cắt đường tròn tại E F (E nằm A F) a) CMR: ∆ AEC ∆ ACF đồng dạng Suy AC2 = AE AF b) Gọi I trung điểm EF Chứng minh điểm A, B, O, I, C cùng nằm đường tròn c) Từ E vẽ đường thẳng vng góc với OB cắt BC tại M Chứng minh tứ giác EMIC nội tiếp đưởng tròn Suy tứ giác MIFB hình thang d) Giả sử cho OA = R Tính theo R phần diện tích tứ giác ABOC nằm ngồi hình trịn (O) HD: a) CMR: ∆ AEC ∆ ACF đồng dạng Suy AC2 = AE AF: + ∆ AEC ∆ ACF có: ·ACE = CFE · »  (cù ng chắ n CE  ⇒ ∆ KCB ∆ KHD (g.g) · CAF : chung  2 + SDCM Vậy M trung điểm BC SABM đạt giá trị nhỏ ⇒ AC AE ⇒ AC2 = AE AF (đpcm) = AF AC b) Gọi I trung điểm EF Chứng minh điểm A, B, O, I, C nằm đường trịn: + (O) có: • I trung điểm dây EF ⇒ OI ⊥ EF · = 900 nhìn đoạn OA (1) ⇒ OIA • AB ⊥ OB (T/c tiếp tuyến) · (2) ⇒ OBA = 900 nhìn đoạn OA • AC ⊥ OC (T/c tiếp tuyến · ) ⇒ OCA (3) = 900 nhìn đoạn OA Từ (1), (2) (3) ⇒ điểm , A,B, O, I, C ∈ đường trịn đường kính OA c) Từ E vẽ đường thẳng vng góc với OB cắt BC M Chứng minh tứ giác EMIC nội tiếp đưởng trịn Suy tứ giác MIFB hình thang: + Trang 35 Giaovienvietnam.com Trang 36 ... tốc xe I xe II (x, y > 0) • Sau hai xe gặp nên tổng quãng đường hai xe đoạn đường AB, ta có pt: x + y = 90 (1) 90 (h) x 90 Thời gian xe II hết đoạn đướng AB: (h) y 90 9 90 Vì xe II tới A trước... 2 2 • ∆ DEC vng C ⇒ DE = EC + CD ⇒ DE =  a ÷ + a2 = a  2 BE.CE • Từ: DE. HE = BE.CE (cmt) ⇒ EH = DE Trang 28 Giaovienvietnam.com  a a a a ⇒ EH =  ÷ : = 10  2 a a 3a • DH = DE + EH... y vận tốc xe I xe II (x, y > 0) Trang 19 Giaovienvietnam.com • Sau hai xe gặp nên tổng quãng đường hai xe đoạn đường AB, ta có pt: 2x +2y =110 (1) 110 (h) x 110 Thời gian xe II hết đoạn đướng

Ngày đăng: 03/12/2022, 08:08

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hệ quả Ký hiệu toán học Hình vẽ - De cuong on tap toan 9 ky II co dap an nam hoc 2021 2022
qu ả Ký hiệu toán học Hình vẽ (Trang 20)
CHỦ ĐỀ: HÌNH HỌC - De cuong on tap toan 9 ky II co dap an nam hoc 2021 2022
CHỦ ĐỀ: HÌNH HỌC (Trang 20)
2.Hình nĩn cụt: - De cuong on tap toan 9 ky II co dap an nam hoc 2021 2022
2. Hình nĩn cụt: (Trang 24)
* Tính diện tích hình trịn ngoại tiếp tứ giác AMON: - De cuong on tap toan 9 ky II co dap an nam hoc 2021 2022
nh diện tích hình trịn ngoại tiếp tứ giác AMON: (Trang 25)
BÀI TẬP VẬN DỤNG - De cuong on tap toan 9 ky II co dap an nam hoc 2021 2022
BÀI TẬP VẬN DỤNG (Trang 25)
. Tính diện tích hình trịn ngoại tiếp tứ giác AHND theo a. 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn MN theo a. - De cuong on tap toan 9 ky II co dap an nam hoc 2021 2022
nh diện tích hình trịn ngoại tiếp tứ giác AHND theo a. 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn MN theo a (Trang 26)
Bài 2: Cho hình vuơng ABCD cĩ cạnh bằng a. Gọi M là điểm trên cạnh BC vàN là điểm trên cạnh CD sao cho BM = CN - De cuong on tap toan 9 ky II co dap an nam hoc 2021 2022
i 2: Cho hình vuơng ABCD cĩ cạnh bằng a. Gọi M là điểm trên cạnh BC vàN là điểm trên cạnh CD sao cho BM = CN (Trang 26)
c) Khi ∆ ABC là tam giác đều cĩ cạnh bằng a. Tính diện tích hình viên phân chắn cung nhỏ - De cuong on tap toan 9 ky II co dap an nam hoc 2021 2022
c Khi ∆ ABC là tam giác đều cĩ cạnh bằng a. Tính diện tích hình viên phân chắn cung nhỏ (Trang 27)
Bài 4: Cho hình vuơng ABCD cĩ cạnh bằng a. Gọ iE là một điểm bất kỳ trên cạnh BC. Qu aB vẽ đường - De cuong on tap toan 9 ky II co dap an nam hoc 2021 2022
i 4: Cho hình vuơng ABCD cĩ cạnh bằng a. Gọ iE là một điểm bất kỳ trên cạnh BC. Qu aB vẽ đường (Trang 28)
c) Khi ∆ ABC là tam giác đều cĩ cạnh bằng a. Tính diện tích hình viên phân chắn cung nhỏ - De cuong on tap toan 9 ky II co dap an nam hoc 2021 2022
c Khi ∆ ABC là tam giác đều cĩ cạnh bằng a. Tính diện tích hình viên phân chắn cung nhỏ (Trang 28)
Bài 5: Một hình vuơng ABCD nội tiếp trong đường trịn Tâm O bán kính R. Một điểm M di động trên - De cuong on tap toan 9 ky II co dap an nam hoc 2021 2022
i 5: Một hình vuơng ABCD nội tiếp trong đường trịn Tâm O bán kính R. Một điểm M di động trên (Trang 29)
2. Khi BAM ·= 6 0. Chứng tỏ ∆ BDM là tam giác đều và tính diện tích của hình quạt trịn chắn - De cuong on tap toan 9 ky II co dap an nam hoc 2021 2022
2. Khi BAM ·= 6 0. Chứng tỏ ∆ BDM là tam giác đều và tính diện tích của hình quạt trịn chắn (Trang 31)
2. Khi BAM ·= 600. Chứng tỏ ∆ BDM là tam giác đều và tính diện tích của hình quạt trịn chắn - De cuong on tap toan 9 ky II co dap an nam hoc 2021 2022
2. Khi BAM ·= 600. Chứng tỏ ∆ BDM là tam giác đều và tính diện tích của hình quạt trịn chắn (Trang 31)
Cho hình vuơng cạnh a, lấy điểm M bất kỳ thuộc cạnh BC (M khác B,C). Qu aB kẻ đường thẳng vuơng gĩc với đường thẳng DM tại H, kéo dài BH cắt đường thẳng DC tại K. - De cuong on tap toan 9 ky II co dap an nam hoc 2021 2022
ho hình vuơng cạnh a, lấy điểm M bất kỳ thuộc cạnh BC (M khác B,C). Qu aB kẻ đường thẳng vuơng gĩc với đường thẳng DM tại H, kéo dài BH cắt đường thẳng DC tại K (Trang 33)
d) Giả sử cho O A= R2. Tính theo R phần diện tích tứ giác ABOC nằ mở ngồi hình trịn (O) - De cuong on tap toan 9 ky II co dap an nam hoc 2021 2022
d Giả sử cho O A= R2. Tính theo R phần diện tích tứ giác ABOC nằ mở ngồi hình trịn (O) (Trang 35)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w