Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 13 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
13
Dung lượng
1,06 MB
Nội dung
HOCMAI.VN GV: Nguyễn Thanh Tùng facebook.com/ ThayTungToan TUYỂN TẬP 50 BÀI TỐN OXY HAY VÀ KHĨ_P2 GV: Nguyễn Thanh Tùng Bài 11 (Nguyễn Thanh Tùng) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có trọng tâm G(1;0) trực 1 tâm H Biết B, C thuộc đường thẳng x y K ; trung điểm AH Tìm tọa độ đỉnh 3 tam giác ABC Giải: Cách 1: A(?) K G H B(?) M C(?) Ta có AH qua K vng góc với BC nên có phương trình: x y AG (2 2a; a) Gọi M (m;4 2m) trung điểm BC A(2a 1; a) AH , suy GM (m 1; 2m) 2 2a 2(m 1) a m a A(1;0) Do G trọng tâm tam giác ABC AG 2GM a 2(4 2m) a 4m 8 m M (2;0) 1 2 Vì K trung điểm AH , suy H ; 3 3 11 14 CH b ; 2b 3 Gọi B(b;4 2b) BC C(4 b;2b 4) (vì M trung điểm BC ) AB (b 1; 2b) 14 11 Do H trực tâm tam giác ABC nên CH AB b b 1 2b (2b 4) 3 3 b B(1; 2), C (3; 2) 5b2 20b 15 b B(3; 2), C (1; 2) Tham gia khóa học PEN - C & I & M mơn Tốn Thầy Nguyễn Thanh Tùng HOCMAI.VN tự tin chinh phục thành cơng kì thi THPTQG tới ! HOCMAI.VN Vậy A(1;0), B(1;2), C(3; 2) A(1;0), B(3; 2), C(1;2) Nhận xét: facebook.com/ ThayTungToan GV: Nguyễn Thanh Tùng AG 2GM AAH t ? M +) Ta tìm A, M cách tham số hóa M (t ) A(t ) f (t ) A +) Ngoài cách tìm điểm B, C ta tìm điểm I tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC hệ thức quen thuộc AK IM (hay AH 2IM ) Từ ta sử dụng kiện IB IA (hoặc tìm giao đường thẳng BC với đường tròn ( I , IA) ) để tìm điểm B C Cách 2: A K T I G H B N C M J Gọi M trung điểm AB J giao điểm thứ hai AI đường tròn tâm I , : JC AC; BH AC JC / / BH JBHC hình bình hành, suy M trung điểm HJ JB AB; CH AB JB / /CH AH / / IM Khi IM đường trung bình tam giác AHJ , suy AH 2IM (1) AH IM Do K trung điểm AH nên AH AK (2) Từ (1) (2) , suy IM AK MIAK hình bình hành ) 1 Gọi T giao điểm AM KI , đó: MG MA 2MI MI , suy G trọng tâm KIM 3 4 xN 1 xN 3 5 1 N ; Gọi N trung điểm IM KG 2GN 3 6 y y N N Khi IM qua N vng góc với BC nên có phương trình: x y x y x Suy tọa độ điểm M nghiệm hệ M (2;0) 2 x y y 1 Do N trung điểm IM I ; 3 Mặt khác, MIAK hình bình hành nên suy IA MK A(1;0) Tham gia khóa học PEN - C & I & M mơn Tốn Thầy Nguyễn Thanh Tùng HOCMAI.VN tự tin chinh phục thành cơng kì thi THPTQG tới ! HOCMAI.VN Do B thuộc đương thẳng x y B(t;4 2t ) GV: Nguyễn Thanh Tùng facebook.com/ ThayTungToan 2 t B(1; 2) C (3; 2) 13 50 4 Khi IB IA IB IA t 2t t 4t 3 3 B(3; 2) C (1; 2) t (do M trung điểm BC ) Vậy A(1;0), B(1;2), C(3; 2) A(1;0), B(3; 2), C(1;2) 2 Chú ý: Có thể tìm tọa độ B, C cách viết phương trình đường tròn ( I , IA) tìm giao với BC 11 Bài 12.1 (Nguyễn Thanh Tùng) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình bình hành ABCD có đỉnh A ; 2 MCB BMC 1350 Một điểm M (1; 1) nằm hình bình hành cho MAB Tìm tọa độ đỉnh D , biết D thuộc đường tròn có phương trình (T ) : x2 y x y Giải: A B 1 M 135 E C D(?) +) Dựng điểm E cho ABEM hình bình hành, DCEM hình bình hành A1 C2 E BECM nội tiếp đường tròn BEC BMC 1800 (1) C Ta có: A1 E1 1800 (*) Mặt khác : BEC AMD (c.c.c) BEC AMD (2) Từ (1) (2) suy AMD BMC +) Đường tròn (T ) nhận M (1; 1) làm tâm có bán kính R MD Ta có MA 10 450 Theo (*) ta có: AMD 1800 BMC 45 10 25 AD +) Xét tam giác AMD : AD2 MA2 MD2 MA.MD.cos AMD 2 2 11 Suy D thuộc đường tròn tâm A ; bán kính AD có phương trình: 2 2 1 25 11 x y 11x y 18 x y 2 2 +) Khi tọa độ điểm D nghiệm hệ : 2 x x D(2;1) x y 11x y 18 D(3; 2) y y x y x y Vậy D(2;1) D(3; 2) Tham gia khóa học PEN - C & I & M mơn Tốn Thầy Nguyễn Thanh Tùng HOCMAI.VN tự tin chinh phục thành công kì thi THPTQG tới ! HOCMAI.VN facebook.com/ ThayTungToan Bài 12.2 (HSG Phú Thọ – 2016) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình bình hành ABCD có A(5; 2) , MBC MB MC Tìm tọa độ điểm D M (1; 2) điểm nằm bên hình bình hành cho MDC biết tan DAM GV: Nguyễn Thanh Tùng Giải: B Dựng điểm N cho BCNM hình bình hành, suy ra: N 1 B D N D Theo giả thiết B 1 1 C Suy MCND nội tiếp đường tròn CMD 1800 (1) Khi đó: CND Mặt khác: ABM DCN (c – c – c) BMA (2) CND M M( 1; 2) CMD 1800 Từ (1) (2), suy ra: BMA tanDAM=2 0 D(?) BMC AMD 180 AMD 90 A( 5;2) hay AM MD MD MD AM tan DAM 2.2 Khi tan DAM AM Ta có AM (4; 4) 4.(1; 1) , phương trình MD là: x y D(t; t 1) t D(7;6) Suy MD MD 128 (t 1)2 (t 1)2 128 (t 1)2 64 t 9 D(9; 10) Vậy D(7;6) D(9; 10) Bài 13.1 (Nguyễn Thanh Tùng) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm I Điểm M (2; 1) trung điểm cạnh BC điểm E hình chiếu vng góc B đường thẳng AI Gọi D giao điểm ME AC Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE có phương trình x2 y y C thuộc đường thẳng : x y Tìm tọa độ đỉnh tam giác ABC Giải: IMB 90 2) Ta có IEB A(?) BEM (1) Suy IBME nội tiếp đường tròn BIM (2) BIC sđ BC BAC Ta có: BIM 2 BED 1800 (3) Mặt khác BEM J BED 1800 Từ (1), (2), (3) suy BAC ABED nội tiếp đường tròn ADB AEB 900 hay BD AC Suy ABED nội tiếp đường tròn tâm J trung điểm AB Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE có phương trình (T ) : x2 y y J (0; 2) B (T ) I D E B(?) M C(?) Tham gia khóa học PEN - C & I & M mơn Tốn Thầy Nguyễn Thanh Tùng HOCMAI.VN tự tin chinh phục thành cơng kì thi THPTQG tới ! N HOCMAI.VN GV: Nguyễn Thanh Tùng facebook.com/ ThayTungToan Do C C (t;4 t ) , suy B(4 t; t 6) t Khi B (T ) (4 t )2 (t 6)2 4(t 6) t 12t 35 t C (7; 3) +) Với t A( 3;3) (do J trung điểm AB ) B(3;1) C (5; 1) +) Với t A(1;5) (do J trung điểm AB ) B(1; 1) Vậy A(3;3), B(3;1), C(7; 3) A(1;5), B(1; 1), C(5; 1) Bài 13.2 (Đặng Thúc Hứa) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm I 31 Điểm M (2; 1) trung điểm cạnh BC điểm E ; hình chiếu vng góc B đường thẳng 13 13 AI Xác định tọa độ đỉnh tam giác ABC , biết đường thẳng AC có phương trình 3x y 13 Giải: 31 Cách 1: Đường thẳng ME qua M (2; 1) E ; 13 13 nên có phương trình :12 x y 29 A(?) Gọi ME AC D , tọa độ điểm D nghiệm hệ: 41 x 12 x y 29 41 23 13 D ; 13 13 3x y 13 y 23 13 IMB 900 Ta có IEB BEM (1) Suy IBME nội tiếp đường tròn BIM I D E C(?) B(?) M 1 (2) Mặt khác BEM BED 1800 (3) BAC BIC sđ BC Ta có: BIM 2 BED 1800 ABED nội tiếp đường tròn Từ (1), (2), (3) suy BAC ADB AEB 900 hay BD AC Suy phương trình BD : x y Gọi B(2 3t;1 2 t) BD C(2 3 t; 3 2 t) (do M trung điểm BC ) B(1; 1) Ta có C AC 3(2 3t ) 2(3 2t ) 13 t 1 C (5; 1) Khi AE qua E vng góc với BE nên có phương trình: 11x y 26 11x y 26 x Suy tọa độ điểm A nghiệm hệ A(1;5) 3x y 13 y Vậy A(1;5), B( 1; 1), C(5; 1) Cách 2: Gọi T giao điểm BE với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Tham gia khóa học PEN - C & I & M mơn Tốn Thầy Nguyễn Thanh Tùng HOCMAI.VN tự tin chinh phục thành cơng kì thi THPTQG tới ! HOCMAI.VN facebook.com/ ThayTungToan Ta có AI vng góc với BT E E trung điểm BT tam giác ABT cân A AB AT sđ sđ AB ; TCA AT Mặt khác BCA A(?) 2 TCA hay AC phân giác góc BCT (đpcm) Suy BCA GV: Nguyễn Thanh Tùng Gọi N đối xứng với M qua AC N CT Phương trình MN : x y Khi tọa độ giao điểm H MN AC nghiệm hệ: 53 x x y 53 75 11 13 H ; N ; 13 13 13 13 3x y 13 y 13 Do ME đường trung bình tam giác BTC CN / / ME Suy CN qua N song song ME nên CN có phương trình: 12 x y 65 I E B(?) T N H C(?) M Khi tọa độ điểm C nghiệm hệ: 12 x y 65 x C (5; 1) B(1; 1) (do M trung điểm BC ) x y 13 y AE qua E vng góc với BE nên có phương trình: 11x y 26 11x y 26 x Suy tọa độ điểm A nghiệm hệ 1) A(1;5) Vậy A(1;5), B( 1; 1), C(5; 3x y 13 y Bài 14 (THPT Liên Hà – Hà Nội) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình vng ABCD có cạnh 12 70 Gọi M , N điểm cạnh AD, AB cho AM AN , điểm H ; hình chiếu vng 13 13 góc A đường thẳng BM Điểm C (8; 2) điểm N thuộc đường thẳng x y Tìm tọa độ đỉnh lại hình vng ABCD Giải: (Trước tiên ta gắn kết điểm N thuộc đường thẳng x y F 12 70 với hai điểm C (8;2) , H ; biết tọa độ 13 13 Và nhờ việc vẽ hình xác ta dự đốn NH HC Cơng việc lúc ta chứng minh) E (vì phụ với A ) AB DA ABM DAE Ta có: M 1 A(?) Từ (1) (2), suy B, N , H , E, C nằm đường tròn NBC 1800 NHC 900 NHC B(?) 1 AM DE AN DE (vì AM AN ) NB EC Suy BNEC hình chữ nhật BNEC nội tiếp đường tròn (1) BCE 1800 BHEC nội tiếp đường tròn (2) Mặt khác BHE N H M D(?) E Tham gia khóa học PEN - C & I & M mơn Tốn Thầy Nguyễn Thanh Tùng HOCMAI.VN tự tin chinh phục thành cơng kì thi THPTQG tới ! C HOCMAI.VN facebook.com/ ThayTungToan 92 44 hay NH HC , NH có phương trình: 23x 11y 38 (do CH ; 23;11 ) 13 13 13 GV: Nguyễn Thanh Tùng x x y 4 2 Suy tọa độ điểm N nghiệm hệ: N ; 3 3 23x 11y 38 y Cách (Sử dụng mơ hình để tìm điểm A ) FH AH Gọi F giao điểm CH AB , theo Talet ta có: (*) HC HE Ta có NC 20 NB NC BC AM AN AB NB 3 AE BM AB AM Suy 65 AB AM 65 AH BM 13 AH AH (2*) AE 13 HE 12 12 xF 8 xF 36 13 FH 13 36 58 Từ (*) (2*), suy ra: FH HC F ; HC 7 7 70 y 70 y 58 F F 13 13 80 AN 80 Suy FN , : 10 AN FN (3*) FN 21 10 21 4 36 10 xA x A Ta có (3*) A 4; 10 y 58 y A A 3 4 2( xB 4) xB AB 3 Ta có 4 5: AB AN B(0; 2) AN yB 2 2( y 6) B 3 Mà CD BA D(4;10) Cách (Sử dụng giao hai đường tròn để tìm B ) Ta có NC 20 Mặt khác BC NB NC BC 3 Khi B thuộc giao điểm hai đường tròn tâm N bán kính đường tròn tâm C bán kính 2 4 80 B(0; 2) x 0; y 2 x y 3 3 Suy tọa độ điểm B nghiệm hệ: 18 18 B ; x ; y 2 5 5 x y 80 Tham gia khóa học PEN - C & I & M mơn Tốn Thầy Nguyễn Thanh Tùng HOCMAI.VN tự tin chinh phục thành cơng kì thi THPTQG tới ! HOCMAI.VN facebook.com/ ThayTungToan AB Do B, H khác phía với NC nên ta B(0; 2) Ta có NB AB 3NB A(4;6) 3 CD BA D(4;10) Vậy A(4;6) , B(0; 2), D(4;10) GV: Nguyễn Thanh Tùng Bài 15 (THPT Phù Cừ_Hưng Yên) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC vuông cân A Gọi G trọng tâm tam giác ABC Điểm D thuộc tia đối tia AC cho GD GC Biết điểm G thuộc đường thẳng d : x y 13 tam giác BDG nội tiếp đường tròn C : x y x 12 y 27 Tìm toạ độ điểm B, D viết phương trình đường thẳng BC , biết điểm B có hồnh độ âm G có tọa độ nguyên Giải B(?) M I G D(?) C A Tam giác ABC vng cân A có G trọng tâm nên GB GC Mà GD GC GB GC GD , suy tam giác BCD nội tiếp đường tròn tâm G , suy ra: 2BCD 2BCA 900 BG GD , hay tam giác BDG vuông cân G sđ BD BGD Đường tròn (C ) tâm I (1;6) bán kính R 10 ngoại tiếp tam giác BDG nên I trung điểm BD Do IG 10 IG BD Vì G d : x y 13 G(5 3t;1 2t ) G 2;3 t 1 Từ IG 10 IG 10 (3t 4) (2t 5) 10 13t 44t 31 t 31 G 28 ; 75 13 13 13 2 x y 13 Do G có tọa độ ngun nên G(2;3) (Có thể tìm G cách giải hệ ) x y x 12 y 27 Đường thẳng BD qua I (1;6) vng góc với IG nên BD có phương trình x y 17 2 2 Tham gia khóa học PEN - C & I & M mơn Tốn Thầy Nguyễn Thanh Tùng HOCMAI.VN tự tin chinh phục thành cơng kì thi THPTQG tới ! HOCMAI.VN facebook.com/ ThayTungToan x y 17 x 2; y xB 0 B(2;5) Khi tọa độ B, D nghiệm hệ : x 4; y D(4;7) x y x 12 y 27 GV: Nguyễn Thanh Tùng (Có thể tìm B, D theo cách trình bày sau: Gọi B(3b 17; b) , ta có: b B 2;5 xB 0 IB 10 IB 10 (3b 18)2 (b 6)2 10 b 12b 35 B 2;5 b B 4;7 Suy D(7; 4) (do I (1;6) trung điểm BD )) Gọi M trung điểm BC ta có MA MB MC AM BC (do ABC vuông cân A ) 1 Khi ta có: GM MB GM MA MB 3 MG cosGBM Nên tan GBM MB 10 tan GBM Gọi n a ,b với a b2 vecto pháp tuyến BC Ta có VTPT của BG nBG 1; nBG n cos n , n Khi đó: cos BG, BC cos nBG , n cos GBM BG 10 nBG n a 2b a b 35a 40ab 5b 10 7a b a b2 Trường hợp 1: Với a b n 1;1 nên phương trình BC : x y Trường hợp 2: Với 7a b n 1;7 nên phương trình BC : x y 33 Do D, G phía đường thẳng BC nên phương trình BC thoả mãn x y Vậy B(2;5), D(4;7) BC : x y Bài 16 (Sở GD&ĐT Quảng Ngãi_2016) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật ABCD có A(1;1) diện tích Đường thẳng qua B vng góc với AC cắt đường thẳng CD M Gọi E trung điểm CM Biết phương trình đường thẳng BE : x y điểm B có hồnh độ dương Tìm tọa độ đỉnh lại hình chữ nhật ABCD Giải: Gọi H hình chiếu vng góc A lên BE 11 Khi AH d ( A, BE ) S 1 4 Ta có AH BE S ABE S ABC S ABCD BE ABCD 2 AH S Đặt AB a BC ABCD AB a CBM (cùng phụ với BCA ) Ta có BAC A D(?) AB BC BC 64 32 CM Suy ABC ~ BCM CE BC CM AB a3 a B(?) H M E Tham gia khóa học PEN - C & I & M mơn Tốn Thầy Nguyễn Thanh Tùng HOCMAI.VN tự tin chinh phục thành cơng kì thi THPTQG tới ! C(?) HOCMAI.VN GV: Nguyễn Thanh Tùng facebook.com/ ThayTungToan 64 32 32 a2 a6 2a4 32 a6 (a 4)(a 2a 8) a AB BC Xét tam giác vng BCE ta có: BC CE BE t 0 Do B BE B(t; t ) với t , đó: AB2 (t 1)2 (t 1)2 t t B(1; 1) Ta có BC qua B(1; 1) vng góc với AB : x nên có phương trình: y 1 c C (5; 1) Do C (c; 1) , đó: BC 16 (c 1)2 16 c 3 C (3; 1) Ta có AD BC nên với C (5; 1) D(5;1) với C (3; 1) D(3;1) Vậy B(1; 1) , C(5; 1), D(5;1) B(1; 1), C(3; 1), D(3;1) Bài 17 (Lương Thế Vinh_Hà Nội) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC vuông A(2;3) M trung điểm cạnh AB Gọi K (4;9) hình chiếu vng góc M cạnh BC , đường thẳng KM cắt đường thẳng AC E Tìm tọa độ điểm B, C biết KE 2CK điểm M có hồnh độ lớn Giải: KE Trong tam giác ECK ta có: tan ACK KC Trong tam giác ABC ta có: AB AC.tan ACK AC AM AC ACM 450 Mặt khác AMKC nội tiếp đường tròn, suy ra: MKA ACM 450 Gọi nKM (a; b) VTPT đường thẳng KM ( a b2 ) Ta có KA (2; 6) nKA (3; 1) nKM nKA 3a b cos n , n Khi cos MKA KM KA 2 nKM nKA a b 10 B(?) K M 5(a2 b2 ) (3a b)2 2a2 3ab 2b2 a 2b (a 2b)(2a b) E 2a b A +) Với a 2b , chọn a 2, b hay nKM (2;1) , suy phương trình KM : x y 17 Suy phương trình BC : x y 14 Gọi M (m;17 2 m) với m , suy B(2m 2;31 4m) (do M trung điểm AB ) Do B BC 2m 2(31 4m) 14 m (thỏa mãn) Suy B(8;11) Khi AC qua A(2;3) vng góc với AB nên có phương trình: 3x y 18 x y 14 x 2 Tọa độ điểm C nghiệm hệ: C (2; 6) 3x y 18 y +) Với 2a b , chọn a 1, b 2 hay nKM (1; 2) , suy phương trình KM : x y 14 Suy phương trình BC : x y 17 Tham gia khóa học PEN - C & I & M mơn Tốn Thầy Nguyễn Thanh Tùng HOCMAI.VN tự tin chinh phục thành cơng kì thi THPTQG tới ! C(?) HOCMAI.VN facebook.com/ ThayTungToan Gọi M (2t 14; t) với t , suy B(4t 30;2t 3) (do M trung điểm AB ) GV: Nguyễn Thanh Tùng Do B BC 2(4t 30) 2t 17 t (loại) Vậy B(8;11) , C (2;6) Bài 18 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (T ) Từ điểm M thuộc cạnh AB ( M A, M B ), kẻ đường thẳng vng góc với AB , cắt đường thẳng AC, BC D(9; 2) E Đường tròn qua điểm D, E, C cắt đường tròn (T ) điểm F (2; 3) khác C Tìm tọa độ đỉnh A , biết A thuộc đường thẳng d : x y Giải: ECF (1) Ta có ABCF nội tiếp đường tròn (T ) nên BAF ) (vì bù với góc BCF d:x + y 5=0 ECF (2) Lại có ECDF nội tiếp đường tròn nên FDE ) ( chắn cung EF A(?) FDE Từ (1) (2), suy ra: BAF FDM FDE FDM 1800 hay MAF FDM 1800 BAF Suy AMDF nội tiếp đường tròn B Mà AMD 900 AFD 900 hay AF FD M F(2; 3) D(9; 2) E C Khi AF có phương trình: x y 11 (T) 7 x y 11 x Suy tọa độ điểm A nghiệm hệ A(1; 4) Vậy A(1;4) x y y Bài 19 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC vng A có đường cao AH , trung tuyến BM Đường tròn (T ) qua M tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC B cắt cạnh AC điểm thứ hai E Đường thẳng BE có phương trình 3x y H (2; 3) Tìm tọa độ đỉnh tam giác ABC , biết A thuộc đường thẳng d : x y Giải: Gọi AH BE D , ta chứng minh D d: x + y 1=0 trung điểm AH Thật vậy: Gọi N giao điểm BC đường tròn (T ) E (cùng bù với góc E ) Khi : N 1 D (1) Mặt khác, ABH ~ CBA BM trung tuyến CBA (2) Từ (1) (2), suy BD trung tuyến tam giác ABH hay D trung điểm AH a a ; Gọi A(a;1 a) d D 4y + = E B 900 N B B B Mà E 1 3 3x A(?) B(?) M H( 2; 3) N C(?) Tham gia khóa học PEN - C & I & M mơn Toán Thầy Nguyễn Thanh Tùng HOCMAI.VN tự tin chinh phục thành cơng kì thi THPTQG tới ! HOCMAI.VN GV: Nguyễn Thanh Tùng facebook.com/ ThayTungToan a2 a a 2 A(2;3) 2 Khi BC qua H vng góc AH nên BC có phương trình: y 3 Khi D BE y 3 x 6 Suy tọa độ điểm B nghiệm hệ: B(6; 3) 3x y y 3 AC qua A vng góc AB nên AC có phương trình: x y 2 x y x Suy tọa độ điểm C nghiệm hệ: C (7; 3) y 3 y 3 Vậy A(2;3), B( 6; 3), C(7; 3) Bài 20 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC cân A với B(2;1), C (2; 1) , gọi P điểm cạnh BC Đường thẳng qua P song song với AC cắt AB D , đường thẳng qua P song song với AB cắt AC điểm E Gọi Q điểm đối xứng với P qua DE Tìm tọa độ điểm A biết Q(2; 1) Giải: A(?) D Q( 2; 1) 1 E H B( 2;1) O P C(2; 1) d Do ABC cân A nên A thuộc đường trung trực d BC Khi d qua trung điểm O(0;0) BC vng góc với BC với BC (4; 2) 2(2; 1) nên d có phương trình: x y BCQ 1800 Ta chứng minh A thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác BCQ hay chứng minh BAQ Thật vậy: Ta có PEAD hình bình hành, suy DP AE EP AD (1) Do DE trung trực PQ , suy DP DQ EP EQ (2) Tham gia khóa học PEN - C & I & M mơn Tốn Thầy Nguyễn Thanh Tùng HOCMAI.VN tự tin chinh phục thành cơng kì thi THPTQG tới ! HOCMAI.VN Từ (1) (2), suy AE DQ AD EQ ADQ QEA (c – c – c) GV: Nguyễn Thanh Tùng facebook.com/ ThayTungToan E , suy ADEQ nội tiếp đường tròn hay DAQ QEH (*) (vì bù với DEQ ) D 1 ), suy EP EC EQ EC C Q ECP (cùng góc B Mặt khác, ta có: EPC 1 Q C P , suy EHCP nội tiếp đường tròn Lại có E , H thuộc trung trực BC P 1 1 1800 HEP 1800 HEP 1800 QEH 1800 DAQ (theo (*)), suy HCP DAQ 1800 Khi HCP BCQ 1800 hay BAQ Vậy ABCQ nội tiếp đường tròn có phương trình (phương trình qua điểm B, C , Q ) là: x y 2 x y x 1; y 2 A(1; 2) Khi tọa độ điểm A nghiệm hệ: A(1; 2) x y x 1; y Kiểm tra điều kiện A, Q nằm phía với đường thẳng BC cho ta đáp số A(1; 2) CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TÀI LIỆU GV: Nguyễn Thanh Tùng Tham gia khóa học PEN - C & I & M mơn Tốn Thầy Nguyễn Thanh Tùng HOCMAI.VN tự tin chinh phục thành công kì thi THPTQG tới ! ... chinh phục thành cơng kì thi THPTQG tới ! HOCMAI.VN facebook.com/ ThayTungToan Bài 12.2 (HSG Phú Thọ – 2016) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình bình hành ABCD có A(5; 2) , MBC MB MC ... ! HOCMAI.VN Do B thuộc đương thẳng x y B(t;4 2t ) GV: Nguyễn Thanh Tùng facebook.com/ ThayTungToan 2 t B(1; 2) C (3; 2) 13 50 4 Khi IB IA IB IA t 2t... đường tròn ( I , IA) tìm giao với BC 11 Bài 12.1 (Nguyễn Thanh Tùng) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình bình hành ABCD có đỉnh A ; 2 MCB BMC 1350 Một điểm M (1; 1) nằm