THÔNG TIN TÀI LIỆU
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
Xem thêm: