TUYỂN TẬP 80 BÀI TỐN HÌNH HỌC LỚP Bài Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) Các đường cao AD, BE, CF cắt H cắt đường tròn (O) M,N,P TUYỂN TẬP 80 BÀI TỐN HÌNH HỌC LỚP Chứng minh rằng: Tứ giác CEHD, nội tiếp Bốn điểm B,C,E,F nằm đường tròn AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC H M đối xứng qua BC Xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF Lời giải: Xét tứ giác CEHD ta có:  CEH = 900 (Vì BE đường cao)  CDH = 900 (Vì AD đường cao) =>  CEH +  CDH = 1800 TUYỂN TẬP 80 BÀI TỐN HÌNH HỌC LỚP Mà  CEH  CDH hai góc đối tứ giác CEHD Do CEHD tứ giác nội tiếp Theo giả thiết: BE đường cao => BE  AC => BEC = 900 CF đường cao => CF  AB => BFC = 900 Như E F nhìn BC góc 900 => E F nằm đường trịn đường kính BC Vậy bốn điểm B,C,E,F nằm đường tròn Xét hai tam giác AEH ADC ta có:  AEH =  ADC = 900 ; A góc chung AE AH =>  AEH  ADC => => AE.AC =  AH.AD AD AC * Xét hai tam giác BEC ADC ta có:  BEC =  ADC = 90 ; C góc chung BE BC =>  BEC  ADC => => AD.BC =  BE.AC AD AC Ta có C1 = A1 (vì phụ với góc ABC) C2 = A1 (vì hai góc nội tiếp chắn cung BM) => C1 =  C2 => CB tia phân giác góc HCM; lại có CB  HM =>  CHM cân C => CB đương trung trực HM H M đối xứng qua BC Theo chứng minh bốn điểm B,C,E,F nằm đường tròn => C1 = E1 (vì hai góc nội tiếp chắn cung BF) Cũng theo chứng minh CEHD tứ giác nội tiếp  C1 = E2 (vì hai góc nội tiếp chắn cung HD)  E1 = E2 => EB tia phân giác góc FED Chứng minh tương tự ta có FC tia phân giác góc DFE mà BE CF cắt H H tâm đường trịn nội tiếp tam giác DEF Bài Cho tam giác cân ABC (AB = AC), đường cao AD, BE, cắt H Gọi O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE Chứng minh tứ giác CEHD nội tiếp Tính độ dài DE biết DH = Cm, AH Bốn điểm A, E, D, B nằm đường tròn = Cm Lời giải: Chứng minh ED = BC Xét tứ giác CEHD ta có: Chứng minh DE tiếp tuyến đường tròn  CEH = 900 (Vì BE đường cao) (O)  CDH = 900 (Vì AD đường cao) =>  CEH +  CDH = 1800 Mà  CEH  CDH hai góc đối tứ giác CEHD Do CEHD tứ giác nội tiếp Theo giả thiết: BE đường cao => BE  AC => BEA = 900 AD đường cao => AD  BC => BDA = 900 Như E D nhìn AB góc 900 => E D nằm đường trịn đường kính AB Vậy bốn điểm A, E, D, B nằm đường tròn Theo giả thiết tam giác ABC cân A có AD đường cao nên đường trung tuyến => D trung điểm BC Theo ta có BEC = 900 Vậy tam giác BEC vng E có ED trung tuyến => DE = BC Vì O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE nên O trung điểm AH => OA = OE => tam giác AOE cân O => E1 = A1 (1) Theo DE = BC => tam giác DBE cân D => E3 = B1 (2) Mà B1 = A1 ( phụ với góc ACB) => E1 = E3 => E1 + E2 = E2 + E3 Mà E1 + E2 = BEA = 900 => E2 + E3 = 900 = OED => DE  OE E Vậy DE tiếp tuyến đường tròn (O) E Theo giả thiết AH = Cm => OH = OE = cm.; DH = Cm => OD = cm Áp dụng định lí Pitago cho tam giác OED vng E ta có ED2 = OD2 – OE2  ED2 = 52 – 32  ED = 4cm Bài 3: Cho nửa đường trịn đường kính AB = 2R Từ A B kẻ hai tiếp tuyến Ax, By Qua điểm M thuộc nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt tiếp tuyến Ax , By C D Các đường thẳng AD BC cắt N 1.Chứng minh AC + BD = CD 5.Chứng minh MN  AB Chứng minh COD = 90 6.Xác định vị trí M để chu vi tứ giác ACDB đạt giá trị nhỏ 3.Chứng minh AC BD = AB 4.Chứng minh OC // BM 5.Chứng minh AB tiếp tuyến đường trịn đường Lời giải: kính CD 1.Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt ta có: CA = CM; DB = DM => AC + BD = CM + DM Mà CM + DM = CD => AC + BD = CD Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt ta có: OC tia phân giác góc AOM; OD tia phân giác góc BOM, mà AOM BOM hai góc kề bù => COD = 900 Theo COD = 900 nên tam giác COD vng O có OM  CD ( OM tiếp tuyến ) Áp dụng hệ thức cạnh đường cao tam giác vng ta có OM2 = CM DM, Mà OM = R; CA = CM; DB = DM => AC BD =R2 => AC BD = Theo COD = 900 nên OC  OD (1) Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt ta có: DB = DM; lại có OM = OB =R => OD trung trực BM => BM  OD (2) Từ (1) Và (2) => OC // BM ( Vì vng góc với OD) 5.Gọi I trung điểm CD ta có I tâm đường trịn ngoại tiếp tam giác COD đường kính CD có IO bán kính Theo tính chất tiếp tuyến ta có AC  AB; BD  AB => AC // BD => tứ giác ACDB hình thang Lại có I trung điểm CD; O trung điểm AB => IO đường trung bình hình thang ACDB AB IO // AC , mà AC  AB => IO  AB O => AB � tiếp tuyến O đường trịn đường kính CD Theo AC // BD => , mà CA = CM; DB = CN CN CM AC   DM nên suy BN BN DM BD => MN // BD mà BD  AB => MN  AB ( HD): Ta có chu vi tứ giác ACDB = AB + AC + CD + BD mà AC + BD = CD nên suy chu vi tứ giác ACDB = AB + 2CD mà AB không đổi nên chu vi tứ giác ACDB nhỏ CD nhỏ , mà CD nhỏ CD khoảng cách giữ Ax By tức CD vuông góc với Ax By Khi CD // AB => M phải trung điểm cung AB Bài Cho tam giác cân ABC (AB = AC), I tâm đường tròn nội tiếp, K tâm đường trịn bàng tiếp góc A , O trung điểm IK Chứng minh B, C, I, K nằm đường trịn Ta có C1 = C2 Chứng minh AC tiếp tuyến đường trịn (O) (1) ( CI Tính bán kính đường trịn (O) Biết AB = AC = 20 Cm, BC = 24 Cm phân giác Lời giải: (HD) góc ACH Vì I tâm đường tròn nội tiếp, K tâm đường tròn bàng tiếp C2 + I1 = 900 (2) ( góc A nên BI BK hai tia phân giác hai góc kề bù đỉnh B IHC = 900 ) Do BI  BK hayIBK = 900 hoctoancapba.com Tương tự ta có ICK = 900 B C nằm đường trịn đường kính IK B, C, I, K nằm đường trịn I1 =  ICO (3) ( tam giác OIC cân O) Từ (1), (2) , (3) => C1 + ICO = 900 hay AC  OC Vậy AC tiếp tuyến đường tròn (O) Từ giả thiết AB = AC = 20 Cm, BC = 24 Cm => CH = 12 cm AH2 = AC2 – HC2 => AH = = 16 ( cm) 20  12 CH2 = AH.OH => OH = = (cm) CH 12  OC = = 15 (cm) OH  HC  2AH  12 16  225 Bài 5: Cho đường tròn (O; R), từ điểm A (O) kẻ tiếp tuyến d với (O) Trên đường thẳng d lấy điểm M ( M khác A) kẻ cát tuyến MNP gọi K trung điểm NP, kẻ tiếp tuyến MB (B tiếp điểm) Kẻ AC  MB, BD  MA, gọi H giao điểm AC BD, I giao điểm OM AB Chứng minh tứ giác AMBO nội tiếp Lời giải: Chứng minh năm điểm O, K, A, M, B nằm (HS tự làm) đường trịn Vì K trung điểm NP nên Chứng minh OI.OM = R2; OI IM = IA2 OK  NP ( quan hệ đường Chứng minh OAHB hình thoi kính Chứng minh ba điểm O, H, M thẳng hàng Tìm quỹ tích điểm H M di chuyển đường thẳng d Và dây cung) => OKM = 900 Theo tính chất tiếp tuyến ta có OAM = 900; OBM = 900 K, A, B nhìn OM góc 900 nên nằm đường trịn đường kính OM Vậy năm điểm O, K, A, M, B nằm đường tròn Ta có MA = MB ( t/c hai tiếp tuyến cắt nhau); OA = OB = R => OM trung trực AB => OM  AB I Theo tính chất tiếp tuyến ta có OAM = 900 nên tam giác OAM vng A có AI đường cao Áp dụng hệ thức cạnh đường cao => OI.OM = OA2 hay OI.OM = R2; OI IM = IA2 Ta có OB  MB (tính chất tiếp tuyến) ; AC  MB (gt) => OB // AC hay OB // AH OA  MA (tính chất tiếp tuyến) ; BD  MA (gt) => OA // BD hay OA // BH => Tứ giác OAHB hình bình hành; lại có OA = OB (=R) => OAHB hình thoi Theo OAHB hình thoi => OH  AB; theo OM  AB => O, H, M thẳng hàng( Vì qua O có đường thẳng vng góc với AB) (HD) Theo OAHB hình thoi => AH = AO = R Vậy M di động d H di động cách A cố định khoảng R Do quỹ tích điểm H M di chuyển đường thẳng d nửa đường tròn tâm A bán kính AH = R Bài hoctoancapba.com Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH Vẽ đường trịn tâm A bán kính AH Gọi HD đường kính đường trịn (A; AH) Tiếp tuyến đường tròn D cắt CA E 1.Chứng minh tam giác BEC cân Vì AB CE (gt), AB vừa Gọi I hình chiếu A BE, Chứng minh AI = AH đường cao vừa đường trung 3.Chứng minh BE tiếp tuyến đường tròn (A; AH) tuyến BEC => BEC tam 4.Chứng minh BE = BH + DE giác cân => B1 = B2 Lời giải: (HD)  AHC = ADE (g.c.g) => ED = HC (1) AE = AC (2) Hai tam giác vuông ABI ABH có cạnh huyền AB chung, B1 = B2 =>  AHB = AIB => AI = AH AI = AH BE  AI I => BE tiếp tuyến (A; AH) I DE = IE BI = BH => BE = BI+IE = BH + ED Bài Cho đường trịn (O; R) đường kính AB Kẻ tiếp tuyến Ax lấy tiếp tuyến điểm P cho AP > R, từ P kẻ tiếp Lời giải: tuyến tiếp xúc với (O) (HS tự làm) M Ta có é ABM nội tiếp chắn cung Chứng minh tứ AM; é AOM góc tâm giác APMO nội tiếp chắn cung AM => é ABM = (1) đường tròn OP tia phân giác é AOM ( t/c Chứng minh BM // OP hai tiếp tuyến cắt ) => é Đường thẳng vng góc với AB O cắt tia BM N Chứng minh AOP = (2) tứ giác OBNP hình bình hành Từ (1) (2) => é ABM = é Biết AN cắt OP K, PM cắt ON I; PN OM kéo dài cắt AOP (3) J Chứng minh I, J, K thẳng hàng Mà ABM AOP hai góc đồng vị nên suy BM // OP (4) 3.Xét hai tam giác AOP OBN ta có : PAO=900 (vì PA tiếp tuyến ); NOB = 900 (gt NOAB) => PAO = NOB = 900; OA = OB = R; AOP = OBN (theo �AOM (3)) => AOP = OBN => OP = BN (5) Từ (4) (5) => OBNP hình bình hành ( có hai cạnh đối song song nhau) Tứ giác OBNP hình bình hành => PN // OB hay PJ // AB, mà ON  AB => ON  PJ Ta có PM  OJ ( PM tiếp tuyến ), mà ON PM cắt I nên I trực tâm tam giác POJ (6) Dễ thấy tứ giác AONP hình chữ nhật có PAO = AON = ONP = 900 => K trung điểm PO (t/c đường chéo hình chữ nhật) (6) AONP hình chữ nhật => éAPO = é NOP ( so le) (7) Theo t/c hai tiếp tuyến cắt Ta có PO tia phân giác APM => APO = MPO (8) Từ (7) (8) => IPO cân I có IK trung tuyến đông thời đường cao => IK  PO (9) Từ (6) (9) => I, J, K thẳng hàng Bài Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB điểm M nửa đường tròn (M khác A,B) Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến Ax Tia BM cắt Ax I; tia phân giác góc IAM cắt nửa đường trịn E; cắt tia BM F tia BE cắt Ax H, cắt AM K 1) Chứng minh rằng: EFMK tứ giác nội tiếp => KMF + KEF = 2) Chứng minh rằng: AI2 = IM IB 180 Mà KMF KEF 3) Chứng minh BAF tam giác cân hai góc đối tứ giác EFMK 4) Chứng minh : Tứ giác AKFH hình thoi EFMK tứ giác nội 5) Xác định vị trí M để tứ giác AKFI nội tiếp đường tròn tiếp Lời giải: Ta có : AMB = 900 (nội tiếp chắn nửa đường trịn) => KMF = 900 (vì hai góc kề bù) AEB = 900 (nội tiếp chắn nửa đường tròn) => KEF = 900 (vì hai góc kề bù) Ta có IAB = 900 (vì AI tiếp tuyến) => AIB vng A có AM  IB ( theo trên) Áp dụng hệ thức cạnh đường cao => AI2 = IM IB Theo giả thiết AE tia phân giác góc IAM => IAE = MAE => AE = ME (lí ……) => ABE =MBE ( hai góc nội tiếp chắn hai cung nhau) => BE tia phân giác góc ABF (1) Theo ta có éAEB = 90 => BE  AF hay BE đường cao tam giác ABF (2) Từ (1) (2) => BAF tam giác cân B BAF tam giác cân B có BE đường cao nên đồng thời đương trung tuyến => E trung điểm AF (3) Từ BE  AF => AF  HK (4), theo AE tia phân giác góc IAM hay AE tia phân giác éHAK (5) Từ (4) (5) => HAK tam giác cân A có AE đường cao nên đồng thời đương trung tuyến => E trung điểm HK (6) Từ (3) , (4) (6) => AKFH hình thoi ( có hai đường chéo vng góc với trung điểm đường) (HD) Theo AKFH hình thoi => HA // FK hay IA // FK => tứ giác AKFI hình thang Để tứ giác AKFI nội tiếp đường trịn AKFI phải hình thang cân AKFI hình thang cân M trung điểm cung AB Thật vậy: M trung điểm cung AB => ABM = MAI = 450 (t/c góc nội tiếp ) (7) Tam giác ABI vuông A có ABI = 450 => éAIB = 450 (8) Từ (7) (8) => IAK = AIF = 450 => AKFI hình thang cân (hình thang có hai góc đáy nhau) Vậy M trung điểm cung AB tứ giác AKFI nội tiếp đường tròn Bài Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB Kẻ tiếp tuyến Bx lấy hai điểm C D thuộc nửa đường tròn Các tia AC AD cắt Bx E, F (F B E) Chứng minh AC AE không đổi Chứng minh  ABD =  DFB Chứng minh CEFD tứ giác nội tiếp => ABD + BAD = 900 (vì tổng ba góc tam giác 1800) (1)  ABF có ABF = 900 ( BF Lời giải: tiếp tuyến ) C thuộc nửa đường tròn nên ACB = 900 (nội tiếp chắn nửa => AFB + BAF = 900 (vì đường trịn) => BC  AE tổng ba góc tam giác ABE = 900 (Bx tiếp tuyến) => tam giác ABE vuông B có BC 1800) (2) đường cao => AC AE = AB2 (hệ thức cạnh đường cao), mà AB Từ (1) (2) => ABD = đường kính nên AB = 2R khơng đổi AC AE khơng đổi DFB ( phụ với BAD)  ADB có ADB = 900 (nội tiếp chắn nửa đường tròn) Tứ giác ACDB nội tiếp (O) => ABD + ACD = 1800 ECD + ACD = 1800 (Vì hai góc kề bù) => ECD = ABD ( bù với ACD) Theo ABD = DFB => ECD = DFB Mà EFD + DFB = 1800 (Vì hai góc kề bù) nên suy ECD + EFD = 1800, mặt khác ECD EFD hai góc đối tứ giác CDFE tứ giác CEFD tứ giác nội tiếp Bài 10 Cho đường trịn tâm O đường kính AB điểm M nửa đường trịn cho AM < MB Gọi M’ điểm đối xứng M qua AB S giao điểm hai tia BM, M’A Gọi P chân đường AMB = 900 (nội tiếp chắn nửa đường tròn ); MN AB I => AMB vuông M có MI đường cao => MI2 = AI.BI ( hệ thức cạnh đường cao tam giác vng) Áp dụng định lí Pitago tam giác AIM vng I ta có AI2 = AM2 – MI2 => AI2 = AE.AC - AI.BI Theo AMN = ACM => AM tiếp tuyến đường trịn ngoại tiếp  ECM; Nối MB ta có AMB = 900 , tâm O đường tròn ngoại tiếp  ECM phải nằm BM Ta thấy NO nhỏ NO1 khoảng cách từ N đến BM => NO1 BM Gọi O1 chân đường vng góc kẻ từ N đến BM ta O tâm đường tròn ngoại tiếp  ECM có bán kính O1M Do để khoảng cách từ N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME nhỏ C phải giao điểm đường trịn tâm O bán kính O1M với đường trịn (O) O hình chiếu vng góc N BM Bài 36 Cho tam giác nhọn ABC , Kẻ đường cao AD, BE, CF Gọi H trực tâm tam giác Gọi M, N, P, Q hình chiếu vng góc D lên AB, BE, CF, AC Chứng minh : Các tứ giác DMFP, DNEQ hình chữ nhật (do DP  HC) => C1= D4 (cùng Các tứ giác BMND; DNHP; DPQC nội tiếp phụ với DHC)=>C1=N2 (1) chứng Hai tam giác HNP HCB đồng dạng minh tương tự ta có B1=P1 (2) Bốn điểm M, N, P, Q thẳng hàng Từ (1) (2) => HNP   HCB Lời giải: & (HS tự làm) Theo chứng minh DNHP nội tiếp => N2 = D4 (nội tiếp chắn cung HP); HDC có HDC = 900 (do AH đường cao)  HDP có HPD Theo chứng minh DNMB nội tiếp => N1 = D1 (nội tiếp chắn cung BM).(3) DM // CF ( vng góc với AB) => C1= D1 ( hai góc đồng vị).(4) Theo chứng minh C1 = N2 (5) Từ (3), (4), (5) => N1 = N2 mà B, N, H thẳng hàng => M, N, P thẳng hàng (6) Chứng minh tương tự ta cung có N, P, Q thẳng hàng (7) Từ (6), (7) => Bốn điểm M, N, P, Q thẳng hàng Bài 37 Cho hai đường tròn (O) (O’) tiếp xúc A Kẻ tiếp tuyến chung BC, B  (O), C  (O’) Tiếp tuyến chung A cắt tiếp tuyến chung BC I Chứng minh tứ giác OBIA, AICO’ nội tiếp Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt ta có IB = IA , IA = Chứng minh  BAC = 90 IC Tính số đo góc OIO’ ABC có AI = BC =>ABC vng Tính độ dài BC biết OA = 9cm, O’A = 4cm A hay BAC =900 Lời giải: ( HS tự làm) Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt ta có IO tia phân giác BIA; I0’là tia phân giác CIA mà hai góc BIA CIA hai góc kề bù => I0  I0’=> 0I0’= 900 Theo ta có 0I0’ vng I có IA đường cao (do AI tiếp tuyến chung nên AI OO’) => IA2 = A0.A0’ = = 36 => IA = => BC = IA = = 12(cm) Bài 38 Cho hai đường trịn (O) ; (O’) tiếp xúc ngồi A, BC tiếp tuyến chung ngoài, B(O), C (O’) Tiếp tuyến chung A cắ tiếp tuyến chung BC M Gọi E giao điểm OM AB, F giao điểm O’M AC Chứng minh : Chứng minh tứ giác OBMA, AMCO’ nội tiếp Lời giải: Tứ giác AEMF hình chữ nhật ( HS tự làm) ME.MO = MF.MO’ Theo tính chất hai tiếp tuyến OO’ tiếp tuyến đường trịn đường kính BC cắt ta có MA = MB BC tiếp tuyến đường trịn đường kính OO’ =>MAB cân M Lại có ME tia phân giác => ME  AB (1) Chứng minh tương tự ta có MF  AC (2) Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt ta có MO MO’ tia phân giác hai góc kề bù BMA CMA => MO  MO’ (3) Từ (1), (2) (3) suy tứ giác MEAF hình chữ nhật Theo giả thiết AM tiếp tuyến chung hai đường trịn => MA  OO’=> MAO vng A có AE  MO ( theo ME  AB)  MA2 = ME MO (4) Tương tự ta có tam giác vng MAO’ có AFMO’ MA2 = MF.MO’ (5) Từ (4) (5)  ME.MO = MF MO’ Đường trịn đường kính BC có tâm M theo MB = MC = MA, đường trịn qua Avà co MA bán kính Theo OO’  MA A  OO’ tiếp tuyến A đường trịn đường kính BC (HD) Gọi I trung điểm OO’ ta có IM đường trung bình hình thang BCO’O => IMBC M (*) Ta cung chứng minh OMO’ vng nên M thuộc đường trịn đường kính OO’ => IM bán kính đường trịn đường kính OO’ (**) Từ (*) (**) => BC tiếp tuyến đường trịn đường kính OO’ Bài 39 Cho đường trịn (O) đường kính BC, dấy AD vng góc với BC H Gọi E, F theo thứ tự chân đường vng góc kẻ từ H đến AB, AC Gọi ( I ), (K) theo thứ tự đường tròn ngoại tiếp tam giác HBE, HCF Hãy xác định vị trí tương đối đường tròn (I) (O); (K) (O); (I) (K) Tứ giác AEHF hình gì? Vì sao? Ta có : éBEH = 900 ( nội tiếp chắn Chứng minh AE AB = AF AC nửa đường tròn ) Chứng minh EF tiếp tuyến chung hai đường trịn (I) và=> éAEH = 900 (vì hai góc kề bù) (K) Xác định vị trí H để EF có độ dài lớn éCFH = 900 ( nội tiếp chắn nửa Lời giải: đường tròn ) 1.(HD) OI = OB – IB => (I) tiếp xúc (O) => éAFH = 900 (vì hai góc kề bù) OK = OC – KC => (K) tiếp xúc (O) IK = IH + KH => (I) tiếp xúc (K) éBAC = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn hay éEAF = 900 (3) Từ (1), (2), (3) => tứ giác AFHE hình chữ nhật ( có ba góc vng) Theo giả thiết ADBC H nên AHB vng H có HE  AB ( éBEH = 900 ) => AH2 = AE.AB (*) Tam giác AHC vng H có HF  AC (theo éCFH = 900 ) => AH2 = AF.AC (**) Từ (*) (**) => AE AB = AF AC ( = AH2) Theo chứng minh tứ giác AFHE hình chữ nhật, gọi G giao điểm hai đường chéo AH EF ta có GF = GH (tính chất đường chéo hình chữ nhật) => GFH cân G => éF1 = éH1 KFH cân K (vì có KF KH bán kính) => éF2 = éH2 => éF1 + éF2 = éH1 + éH2 mà éH1 + éH2 = éAHC = 900 => éF1 + éF2 = éKFE = 900 => KF EF Chứng minh tương tự ta có IE  EF Vậy EF tiếp tuyến chung hai đường tròn (I) (K) e) Theo chứng minh tứ giác AFHE hình chữ nhật => EF = AH  OA (OA bán kính đường trịn (O) có độ dài khơng đổi) nên EF = OA AH = OA H trùng với O Vậy H trùng với O túc dây AD vng góc với BC O EF có độ dài lớn Bài 40 Cho nửa đường trịn đường kính AB = 2R Từ A B kẻ hai tiếp tuyến Ax, By Trên Ax lấy điểm M kẻ tiếp tuyến MP cắt By N 1.Chứng minh tam giác MON đồng dạng với tam giác APB Lời giải: Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt Chứng minh AM BN = R ta có: OM tia phân giác góc AOP ; R S MON Tính tỉ số AM = 4.Tính thể tích hình nửa hình trịn APB quay quanh ON tia phân giác góc BOP, mà S APB cạnh AB sinh AOP BOP hai góc kề bù => MON = 900 hay tam giác MON vuông O APB = 900((nội tiếp chắn nửa đường tròn) hay tam giác APB vng P Theo tính chất tiếp tuyến ta có NB  OB => OBN = 900; NP  OP => OPN = 900 =>OBN+OPN =1800 mà OBN OPN hai góc đối => tứ giác OBNP nội tiếp =>OBP = PNO Xét hai tam giác vng APB MON có APB =  MON = 900; OBP = PNO => APB   MON Theo MON vng O có OP  MN ( OP tiếp tuyến ) Áp dụng hệ thức cạnh đường cao tam giác vuông ta có OP2 = PM PM Mà OP = R; AM = PM; BN = NP (tính chất hai tiếp tuyến cắt ) => AM BN = R2 Theo OP2 = PM PM hay PM PM = R2 mà PM = R AM = => PM = => PN = R2: = 2R 5R 52R MON => = : 2R = = k (k tỉ số đồng dạng).Vì tỉ => MN = MP + NP = + 2R = Theo APB   MN số diện tich hai tam giác đồng dạng bình AB 42 phương tỉ số đồng dạng nên ta có: 2 = k => = MON 25 �5S� � S� APB 16 Bài 41 Cho tam giác ABC , O trung điển� � BC Trên cạnh AB, AC lấy điểm D, E cho  DOE = 600 1)Chứng minh tích BD CE khơng đổi Từ (2) (3) => BDO = 2)Chứng minh hai tam giác BOD; OED đồng dạng Từ suy  COE (4) tia DO tia phân giác góc BDE Từ (2) (4) => BOD  3)Vẽ đường tròn tâm O tiếp xúc với AB Chứng minh CEO => => BD.CE = đường trịn ln tiếp xúc với DE BO.CO mà OB = OC = R Lời giải: không đổi => BD.CE = R2 Tam giác ABC => ABC =  ACB = 600 (1); không đổi  DOE = 600 (gt) =>DOB + EOC = 1200 (2) DBO có DOB = 600 => BDO + BOD = 1200 (3) BD BO  CO CE OD BD(5) OD BD BO Theo BOD  CEO => mà CO =BD BO =>     Lại có DBO = DOE = 60 (6) BO OE CO OE OD OE Từ (5) (6) => DBO  DOE => BDO = ODE => DO tia phân giác  BDE Theo DO tia phân giác  BDE => O cách DB DE => O tâm đường tròn tiếp xúc với DB DE Vậy đường tròn tâm O tiếp xúc với AB tiếp xúc với DE Bài 42 Cho tam giác ABC cân A có cạnh đáy nhỏ cạnh bên, nội tiếp đường tròn (O) Tiếp tuyến B C cắt AC, AB D E Chứng minh : Theo giả thiết tam giác BD2 = AD.CD ABC cân A => ABC Tứ giác BCDE nội tiếp BC song song với DE = ACB Lời giải: => EBC = DCB mà Xét hai tam giác BCD BD CD CBD = BCD (góc  ABD ta có CBD = BAD AD BD tiếp tuyến với dây ( Vì góc nội tiếp góc chắn cung) => tiếp tuyến với dây chắn cung), lại có D chung => EBD = DCE => B BCD  ABD => => BD2 = AD.CD C nhìn DE góc B C nằm cung tròn dựng DE => Tứ giác BCDE nội tiếp Tứ giác BCDE nội tiếp => BCE = BDE ( nội tiếp chắn cung BE) mà BCE = CBD (theo ) => CBD = BDE mà hai góc so le nên suy BC // DE Bài 43 Cho đường trịn (O) đường kính AB, điểm M thuộc đường tròn Vẽ điểm N đối xứng với A qua M, BN cắt (O) C Gọi E giao điểm AC BM Chứng minh tứ giácM trung điểm AN; F MNCE nội tiếp E xứng qua M nên Chứng minh NE  M trung điểm EF => AENF hình bình hành AB Gọi F điểm đối => FA // NE mà NE  AB xứng với E qua M Chứng => FA  AB A => FA minh FA tiếp tuyến tiếp tuyến (O) A (O) Theo tứ giác AENF Chứng minh FN tiếp tuyến đường tròn (B; BA) hình bình hành => FN // Lời giải: (HS tự làm) AE hay FN // AC mà AC  (HD) Dễ thấy E trực tâm tam giác NAB => NE  AB BN => FN  BN N 3.Theo giả thiết A N N đối xứng qua M nên F BAN có BM đường cao đồng thời đường trung tuyến ( M trung điểm AN) nên BAN cân B => BA = BN => BN bán kính đường trịn (B; BA) => FN tiếp tuyến N (B; BA) _ / M _ C / E A O H B Bài 44 AB AC hai tiếp tuyến đường tròn tâm O bán kính R ( B, C tiếp điểm ) Vẽ CH vng góc AB H, cắt (O) E cắt OA D Chứng minh CO = CD Lời giải: Chứng minh tứ giác OBCD hình thoi Theo giả thiết AB AC hai tiếp Gọi M trung điểm CE, Bm cắt OH I Chứng minh tuyến đường tròn tâm O => OA I trung điểm OH tia phân giác BOC => BOA = Tiếp tuyến E với (O) cắt AC K Chứng minh ba điểm COA (1) O, M, K thẳng hàng OB  AB ( AB tiếp tuyến ); CH  AB (gt) => OB // CH => BOA = CDO (2) Từ (1) (2) => COD cân C => CO =BCD.(3) theo ta có CO = CD mà CO = BO (= R) => CD = BO (4) lại có OB // CH hay H OB // CD (5) I Từ (4) (5) => BOCD hình bình hành E (6) Từ (6) (3) => BOCD hình thoi O M trung điểm CE => OM  CE D A ( quan hệ đường kính dây cung) => M OMH = 900 theo ta có OBH K =900; BHM =900 => tứ giác OBHM hình chữ nhật => I trung điểm OH C M trung điểm CE; KE KC hai tiếp tuyến => O, M, K thẳng hàng Bài 45 Cho tam giác cân ABC ( AB = AC) nội tiếp đường tròn (O) Gọi D trung điểm AC; tiếp tuyến đường tròn (O) A cắt tia BD E Tia CE cắt (O) F 1.Chứng minh BC // AE AD = CD (gt); ADE = 2.Chứng minh ABCE hình bình hành CDB (đối đỉnh) => 3.Gọi I trung điểm CF G giao điểm BC OI ADE = CDB => AE = So sánh BAC BGO CB (1) Lời giải: (HS tự làm) 2).Xét hai tam giác ADE CDB ta có EAD = BCD (vì so le ) Theo AE // CB (2) Từ (1) (2) => AECB hình bình hành 3) I trung điểm CF => OI  CF (quan hệ đường kính dây cung) Theo AECB hình bình hành => AB // EC => OI  AB K, => BKG vuông K Ta cung có BHA vng H BAH = BAC (do ABC cân nên AH phân => BGK = BAH ( cung phụ với ABH) mà giác) => BAC = 2BGO Bài 46: Cho đường tròn (O) điểm P ngồi �đường trịn Kẻ hai tiếp tuyến PA, PB (A; B tiếp điểm) Từ A vẽ tia song song với PB cắt (O) C (CA) Đoạn PC cắt đường tròn điểm thứ hai D Tia AD cắt PB E a Chứng minh ∆EAB ~ ∆EBD B b Chứng minh AE trung tuyến ∆PAB � HD: a) ∆EAB ~ ∆EBD (g.g) vì: chung E BEA � = (góc nội tiếp góc tạo tia tiếp EBD tuyến…) EAB O P EB2 = EA.ED (1) EB� ED D C � �  EB * = (s.l.t) ; = (góc nội tiếp góc tạo tia � EA PCA EPD EAP A tiếp tuyến…) �� = ; chung ∆EPD ~ ∆EAP (g.g) EPD PEA EAP EP� ED EP2 = EA.ED (2)Từ & EB = EP2 EB = �  EA EP EP AE trung tuyến ∆ PAB Bài 47: Cho ∆ABC vuông A Lấy cạnh AC điểm D Dựng CE vng góc BD a Chứng minh ∆ABD ~ ∆ECD b Chứng minh tứ giác ABCE tứ giác nội tiếp c Chứng minh FD vuông góc BC, F giao điểm BA CE � đường cao AH ∆ABC bán kính đường d Cho = 600; BC = 2a; AD = a Tính AC; ABC trịn ngoại tiếp tứ giác ADEF C HD: a) ∆ABD ~ ∆ECD (g.g) E b) tứ giác ABCE tứ giác nội tiếp (Quĩ tích cung chứa góc 900) K c) Chứng minh D trực tâm ∆ CBF D 2a �3 d) AC = BC.sin = 2a.sin600 = 2a = a ABC H �1 AB = BC.cos= 2a.cos60 = 2a = a a ABC 0 0 � �23 K , có = 60 F= 30 AH = AB.sin = a.sin60 = a ; ∆ FKB vuông ABC AD FD.sin A 60 = B BFK AD = FD.sin300 a = FD.0,5 FD = a : 0,5 = 2a �� tiếp đường trịn đưịng kính AC Kẻ dây Bài 48: Cho ∆ABC vuông ( = 90 0; BC > BA) nội ABC cung BD vng góc AC H giao điểm AC BD Trên HC lấy điểm E cho E đối xứng với A qua H Đường trịn đường kính EC cắt BC I (IC) B CI CE a Chứng minh  CB CA b Chứng minh D; E; I thẳng hàng c Chứng minh HI tiếp tuyến H đường tròn đường kính EC  HD; a) AB // EI (cùng BC) A C � (đ/lí Ta-lét) O E O’ CI CE  b) chứng minh ABED hình thoi DE // AB CB � CA mà EI //AB D, E, I nằm đường thẳng qua E // � AB � D, E, I thẳng hàng D � c) = ( ∆ EO’I cân ; O’I = O’E = R(O’)) EIO' IEO' � �� ∆HID cân = = (đ/đ) ; ∆BID vuông ; IH trung tuyến HED IEO' HDI HIE � �� Mà + = 90 đpcm HED HDI I  cố định không cắt (O; R) Hạ OH(d) (H d) M Bài 49: Cho đường tròn (O; R) đường thẳng (d) � điểm thay đổi (d) (MH) Từ M kẻ tiếp tuyến MP MQ (P, Q tiếp điểm) với (O; R) Dây cung PQ cắt OH I; cắt OM K a Chứng minh điểm O, Q, H, M, P nằm đường tròn b Chứng minh IH.IO = IQ.IP P � ∆MPQvà ∆OPQ c Giả sử = 600 Tính tỉ số diện tích tam giác: PMQ HD: a) điểm O, Q, H, M, P nằm đường tròn K O M (Dựa vào quĩ tích cung chứa góc 900) I b) ∆ OIP ~ ∆ QIH (g.g) IH.IO = IQ.IP IO � IQ  � IH c) ∆v MKQ có : MK = KQ.tg = KQ.tg60 = PQ IPMQK PQ 3 H Q � ∆v OKQ có: OK = KQ.tg = PQ 32 PQ OQK 2 KQ  KQ.tg30 = = : = 3 S� PQ MPQ3 Bài 50: Cho nửa đường trịn (O), đường kính AB=2R S 62Trên tia đối tia AB lấy điểm E (EA) Từ E, A, � B kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn Tiếp tuyến kẻ OPQ từ E cắt hai tiếp tuyến kẻ từ A B theo thứ tự C D a Gọi M tiếp điểm tiếp tuyến kẻ từ E tới nửa đường tròn Chứng minh tứ giác ACMO nội tiếp đường tròn b Chứng minh ∆EAC ~ ∆EBD, từ suy DM CM  // BD D1 c Gọi N giao điểm AD BC Chứng minh MN DE CE M d Chứng minh: EA2 = EC.EM – EA.AO e Đặt = α Tính theo R α đoạn AC BD �R, Chứng tỏ tích AC.BD phụ thuộc giá trị củaAOC C N không phụ thuộc vào α HD:a) ACMO nội tiếp (Dựa vào quĩ tích cung chứa góc 90 ) b) AC // BD (cùng EB) ∆EAC ~ ∆EBD B O A �  (2) E (1)mà AC = CM ; BD = MD (T/c hai tiếp tuyến cắt nhau) �//CM c) AC // BD (cmt) ∆NAC ~ ∆NBD(3) Từ 1; 2; 3DM MN BD CE CE AC CM  0 d) =; = mà +++= 180 + = 90 ; + = 90 (…) DE DE DM BD CE �CM = = = α Vậy: DB = = ; Lại có: AC = OA.tgα = R.tgα NC NCAC.DB AC = R.tgα  AC.DB = R2 (Đpcm) NB NB DM BD � � O D1423 � � Bài 51:d.Cho Trên∆ABC đoạn HC có 3lấy góc1 nhọn điểm M Gọisao H cho giao MH điểm OB R đường cao AA1; BB1; CC1 O D 12 � So a Chứng sánh diện minh tích tứ giác2HA tam1BC giác: ∆HAC tiếp ∆HJM định tâm I đường tròn nội MC tg  đường tròn Xác C1 B1 J HD: a)b.HA Chứng nội tiếp A1A(quĩ phân tích cung giác chứa góc 900) 1BC1 minh H c.Tâm GọiIJlàlàtrung trung điểm điểm BH AC Chứng minh IJ trung trực A1C1 � � b) C/m: = ; = ; HA HBC HCB B11 1C M � � � � = = đpcm I B HA HBC HCB A C K 11B111 c) IA1 = IC1= R(I) ; JA = JA1= AC/2 … A C � A1 B ỊJ trung trực A1C1 d) S HJM = HM.JK ; SHAC = HC.AC1 � SHAC : S HJM = mà ;(JK// AC1 HC HM+MC HC.AC MH AC 11MC 12     1  � SHAC : S HJM = HM HM MC HM.JK JK 3HM Bài 52: Cho điểm C cố định đường thẳng xy Dựng nửa đường thẳng Cz vng góc với xy lấy điểm cố định A, B (A C B) M điểm di động xy Đường vng góc với AM A với BM B cắt P a Chứng minh tứ giác MABP nội tiếp tâm O đường tròn nằm đường thẳng cố định qua điểm L AB b Kẻ PI Cz Chứng minh I điểm cố định. c BM AP cắt H; BP AM cắt nhauở K Chứng minh KH PM d Cho N trung điểm KH Chứng minh điểm N; L; O thẳng hàng z HD: a) MABP nội tiếp đ/trịn đ/k MP.(quĩ tích cung chứa góc 900…) P I OA = OB = R(O) O thuộc đường trung trực AB�đi qua L trung điểm AB… B �  b) IP // CM ( Cz) MPIC hình thang IL = LC khơng đổi H � A,B,C cố định I cố định O N �  c) PA KM ; PK MB H trực tâm ∆ PKM L �  KH PM K d) AHBK nội tiếp đ/trịn đ/k KH (quĩ tích cung chứa góc…) A N tâm đ/tròn ngoại tiếp … NE = NA = R(N)� � N thuộc đường trung trực AB � O,L,N thẳng hàng x M y C Bài 53: Cho nửa đường trịn (O) đường kính AB K điểm cung AB Trên cung AB lấy điểm M (khác K; B) Trên tia AM lấy điểm N cho AN = BM Kẻ dây BP song song với KM Gọi Q giao điểm đường thẳng AP, BM a So sánh hai tam giác: ∆AKN ∆BKM b Chứng minh: ∆KMN vuông cân c Tứ giác ANKP hình gì? Vì sao? HD: a) ∆ AKN = ∆ BKM(c.g.c) U b) HS tự c/m ∆ KMN vuông cân �  c) ∆ KMN vuông KNKM mà KM // BP KN BP P � �  = 90 (góc nội tiếp…) AP BP APB �  KN // AP (BP) � � � KM // BP KMN  PAT  450 Mà � PKM // N � � � � PAM PKU  � ; PK // AN Vậy ANPK hình bình hành KNM PKN  45 45200  45A K M T O = B Bài 54: Cho đường tròn tâm O, bán kính R, có hai đường kính AB, CD vng góc với M điểm tuỳ ý thuộc cung nhỏ AC Nối MB, cắt CD N a Chứng minh: tia MD phân giác góc AMB b Chứng minh:∆BOM ~ ∆BNA Chứng minh: BM.BN không đổi c Chứng minh: tứ giác ONMA nội tiếp Gọi I tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác ONMA, I di động nào? � �  450 HD: a) (chắn cung ¼ đ/trịn) C AMD  DMB � � MD tia phân giác AMB M F b) ∆ OMB cân OM = OB = R(O) N I ∆ NAB cân có NO vừa đ/cao vừa đường trung tuyến � B ∆ OMB ~ ∆ NAB A E O � BM.BN = BO.BA = 2R không đổi BM BO c) ONMA nội tiếp đ/tròn đ/k AN Gọi I tâm BA  BN đ/tròn ngoại tiếp I cách A O cố định I thuộc đường trung � trực OA D Gọi E F trung điểm AO; AC Vì M chạy cung nhỏ AC nên tập hợp I đoạn EF Bài 55: Cho ∆ABC cân (AB = AC) nội tiếp đường tròn (O) Gọi D trung điểm AC; tia BD cắt tiếp tuyến A với đường tròn (O) điểm E; EC cắt (O) F a Chứng minh: BC song song với tiếp tuyến đường tròn (O) A b Tứ giác ABCE hình gì? Tại sao? � tia BC; OI So sánh với c Gọi I trung điểm CF G giao điểm BGO BAC � d Cho biết DF // BC Tính cos A E ABC  A) HD:a) Gọi H trung điểm BCAHBC (∆ ABC cân � �  lập luận AHAE BC // AE (1) � D M b) ∆ ADE = ∆ CDB (g.c.g) AE = BC (2) N F � Từ ABCE hình bình hành O _ � I  c) Theo c.m.t AB // CF GOAB _ � �1 = 90 – = = BGO BAH ABC BAC d) Tia FD cắt AB taijM, cắt (O) N.; DF // BC AH trục B M quaHAH C đối xứng cuarBC đ/tròn (O) nên F, D thứ tự đối xứng với N, G � FD = MN = MD = BC = ND = BH ; ∆ NDA ~ ∆ CDF (g.g) DF.DN = DA.DC � � 2BH2 = AC2 BH = AC cos = = BH 122 ABC AB 44 Bài 56: Cho đường tròn (O) (O’) cắt hai điểm A B Các đường thẳng AO; AO’ cắt đường tròn (O) điểm C; D cắt (O’) E; F E a Chứng minh: C; B; F thẳng hàng b Chứng minh: Tứ giác CDEF nội tiếp D c Chứng minh: A tâm đường tròn nội tiếp ∆BDE A d Tìm điều kiện để DE tiếp tuyến chung (O) (O’) � HD: a) = 900 = (góc nội tiếp chắn nửa đ/trịn) O’ CBA FBA O � � + = 180 C, B, F thẳng hàng CBA FBA � � b) = 900 = CDEF nội tiếp (quĩ tích …) CDF CEF F C B �� c) CDEF nội tiếp = (cùng chắn cung EF) ADE ECB � Xét (O) có: = (cùng chắn cung AB) ADB ECB �� giác = DA tia phân giác Tương tự EA tia phân ADB ADE BDE DEB Vậy A tâm đường tròn nội tiếp ∆BDE � �� (góc nội tiếp chắn cung DE) = ; mặt khác: = d) ODEO’ nội tiếp Thực : = ; = mà = ODO' O'EO DOA EO'A DAO EAO' DCA EFA (đ/đ) = ODEO’ nội tiếp Nếu DE tiếp xúc với (O) (O’) ODEO’ hình � chữ nhật AO = AO’ = AB Đảo lại : AO = AO’ = AB kết luận DE tiếp tuyến chung (O) (O’) Kết luận : Điều kiện để DE tiếp tuyến chung (O) (O’) : AO = AO’ = AB Bài 57: Cho đường tròn (O; R) có đường kính cố  định ABCD a) Chứng minh: ACBD hình vng �� (EB; EC) Trên tia đối tia EA lấy đoạn EM = b) Lấy điểm E di chuyển cung nhỏ BC AEB EB Chứng tỏ: ED tia phân giác ED // MB c) Suy CE đường trung trực BM M di chuyển đường trịn mà ta phải xác định tâm bán kính theo R  HD: a) AB CD ; OA = OB = OC = OD = R(O) C � ACBD hình vng E // M 0 � b) = = 45 ; = = 45 AOD DOB AED DEB � � = ED tia phân giác = B AED DEB AEB A O � = 450 ; = 450 (∆ EMB vuông cân E) EMB AED � � = (2 góc đồng vị) ED // MB EMB AED c) ∆ EMB vuông cân E CE DE ; ED // BM  �  CE BM CE đường trung trực BM d) Vì CE đường trung trực BM nên CM = CB = R Vậy M chạy đường tròn (C ; R’ = R) D Bài 58: Cho ∆ABC đều, đường cao AH Qua A vẽ đường thẳng phía ngồi tam giác, tạo với cạnh AC góc 400 Đường thẳng cắt cạnh BC kéo dài D Đường tròn tâm O đường kính CD cắt AD E Đường thẳng vng góc với CD O cắt AD M a Chứng minh: AHCE nội tiếp Xác định tâm I đường trịn b Chứng minh: CA = CM c Đường thẳng HE cắt đường tròn tâm O K, đường thẳng HI cắt đường tròn tâm I N cắt đường thẳng DK P Chứng minh: Tứ giác NPKE nội tiếp Bài 59: BC dây cung đường tròn (O; R) �(BC2R) Điểm A di động cung lớn BC cho O nằm ∆ABC Các đường cao AD; BE; CF đồng quy H a Chứng minh:∆AEF ~ ∆ABC b Gọi A’ trung điểm BC Chứng minh: AH = 2.A’O c Gọi A1 trung điểm EF Chứng minh: R.AA1 = AA’.OA’ d Chứng minh: R.(EF + FD + DE) = 2.SABC Suy vị trí điểm A để tổng (EF + FD + DE) đạt GTLN Bài 60: Cho đường trịn tâm (O; R) có AB đường kính cố định cịn CD đường kính thay đổi Gọi (∆) tiếp tuyến với đường tròn B AD, AC cắt (∆) Q P a Chứng minh: Tứ giác CPQD nội tiếp b Chứng minh: Trung tuyến AI ∆AQP vng góc với DC c Tìm tập hợp tâm E đường tròn ngoại tiếp ∆CPD � tròn BC nằm bên ∆ABC tiếp xúc với AB, Bài 61: Cho ∆ABC cân (AB = AC; < 900), cung A AC B C Trên cung BC lấy điểm M hạ đường vng góc MI, MH, MK xuống cạnh tương ứng BC, CA, AB Gọi Q giao điểm MB, IK a Chứng minh: Các tứ giác BIMK, CIMH nội tiếp � b Chứng minh: tia đối tia MI phân giác HMK c Chứng minh: Tứ giác MPIQ nội tiếp � PQ // BC  trung điểm cung AB; N trung điểm Bài 62: Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB, C � BC Đường thẳng AN cắt nửa đường tròn (O) M Hạ CIAM (IAM) C a Chứng minh: Tứ giác CIOA nội tiếp đường tròn b Chứng minh: Tứ giác BMCI hình bình hành M = �  CAI � c Chứng minh: MOI d Chứng minh: MA = 3.MB I N = 00 � � HD: a) (…) ; (…) COA CIA 90 90 � Tứ giác CIOA nội tiếp (quĩ tích cung chứa O B A góc 900)  b) MB // CI (BM) (1) �� � � ∆ CIN = ∆ BMN (g.c.g) (đ/đ) ; NC = NB ; (slt) NCI N1 NBM N2 � CI = BM (2) Từ BMCI hình bình hành � 1� c) ∆ CIM vng cân (;) MI = CI ; ∆ IOM � CIA �  900 450 CMI  COA = ∆ IOC OI chung ; � � � � IC = IM (c.m.t) ; OC = OM = R(O) mà: MOI IOC�  CAI CAI IOC d) Từ∆đó ACN : ANvng = ; NI có=: AC = R ; NC = (với R = R 2 AC  AO) MB = AM = AN + MN = + = 2 2 AM = BM NC R 10 MI R R 10  MN = AC2 +CN  2R +10  2� 2 R 3R R 10 R 2R 2R2 R 210 NA2  10 NC  MN   Bài 63: Cho ∆ABC có = nội tiếp đường trịn2(O), đường10 caoAH5cắt đường tròn D, đường cao 10 52 10 BK cắt AH E � a Chứng minh: b Tính �0 60 A c Biết cạnh BC cố định, điểm A chuyển động cung lớn BC Hỏi tâm I đườngtròn nội tiếp ∆ABC chuyển động đường nào? Nêu cách dựng đường (chỉ �nêucách � dựng) cách xác định rõ (giới hạn đường đó) BKH BCD d Chứng minh: ∆IOE cân I � BEC � � HD: a) ABHK nội tiếp ; BKH �  BAH � � � ( chắn cung BD) BCD  BKH BAH b) CE cắt AB F ; K �  1800  � �� AFEK nội tiếp = 1200 FEK ABEC  1800  600  1200 A �B  �C c) F 120 I E 0 � BICgóc  180 180 BC,  cung  120 Vậy I chuyển động cung chứa 1200 dựng trênđoạn C 2 B H nằm đường tròn tâm (O) � � � d) Trong đ/trịn (O) có = sđ ; đ/trịn (S) có = DAS sđ � IO ISO DS D S � � � � = (so le trong) nên: = mà = = đpcm � IO IE DAS ISO DS 2 Bài 64: Cho hình vng ABCD, phía hình  vng dựng cung phần tư đường trịn tâm B, bán kính AB nửa đường trịn đường kính AB Lấy điểm P cung AC, vẽ PKAD PH AB Nối PA, cắt nửa đường trịn đường kính AB I PB cắt nửa đường tròn M Chứng minh rằng: C D a I trung điểm AP b Các đường PH, BI AM đồng quy c PM = PK = AH d Tứ giác APMH hình thang cân P K �  900 HD: a) ∆ ABP cân B (AB = PB = R (B)) mà AIB M (góc nội tiếp …)  BIAP BI đường cao đường trung tuyến � � I trung điểm AP I b) HS tự c/m c) ∆ ABP cân B AM = PH ; AP chung ∆vAHP = � ∆v PMA AH = PM ; AHPK hình chữ nhật AH = KP PM = � PK = AH d) PMAH nằm đ/tròn đ/k AP mà PM = AH (c.m.t) B A H � � = PA // MH PM AH Vậy APMH hình thang cân Bài 65: Cho đường trịn tâm O, đường kính AB = 2R Kẻ tia tiếp tuyến Bx, M điểm thay đổi Bx; AM cắt (O) N Gọi I trung điểm AN a Chứng minh: Tứ giác BOIM nội tiếp đường tròn b Chứng minh:∆IBN ~ ∆OMB c Tìm vị trí điểm M tia Bx để diện tích tam giác AIO có GTLN �  OBM �  900 HD: a) BOIM nội tiếp A OIM � � � � b) ; (2 góc nội tiếp chắn cung BM) INB NIB  OBM  BOM  90 � ∆ IBN ~ ∆OMB c) SAIO = AO.IH; SAIO lớn IH lớn AO = � R(O) Khi M chạy tia Bx I chạy nửa đường trịn đ/k AO Do SAIO lớn �  450 Khi IH bán kính, ∆ AIH vuông cân, tức HAI Vây M cách B đoạn BM = AB = 2R (O) SAIO lớn H O B I N M Bài 66: Cho ∆ ABC đều, nội tiếp đường trịn (O; �R) Gọi AI đường kính cố định D điểm di động cung nhỏ AC (DA DC) A � giác a Tính cạnh ∆ABC theo R chứng tỏ AI tia phân BAC D b Trên tia DB lấy đoạn DE = DC Chứng tỏ ∆CDE  DI CE c Suy E di động đường tròn mà ta phải xác định tâm giới hạn = d Tính theo R diện tích ∆ADI lúc D điểm cung nhỏ AC = E O HD: a) ∆ ABC đều, nội tiếp đường tròn (O; R) HS tự c/m : � AB = AC = BC = R Trong đ/trịn (O; R) có: AB = AC Tâm O cách � cạnh AB AC C B �� AO hay AI tia phân giác BAC � chắn ) � � b) Ta có : DE = DC (gt) ∆ DEC cân ; = = 60 (cùng BAC BDC BC I � � � � ∆CDE I điểm = = IC IB BDI IDC BC ��  nên đường cao DI CE DI tia phân giác ∆CDE có DI tia phân giác BDC � � � trung trực CE IE = IC mà I C cố định c) ∆CDE có DI đường cao đường AC IC khơng đổi E di động đ/trịn cố định tâm I, bán kính = IC Giới hạn : I (cung nhỏ ) � � nhỏ đ/t (I; R = IC) chứa ∆ ABC D → C E → C ; D → A E → B E động BC Bài 67: Cho hình vng ABCD cạnh a Trên AD DC, người ta lấy điểm E F cho : AE = DF = a a So sánh ∆ABE ∆DAF Tính cạnh diện tích chúng  b Chứng minh AF BE c Tính tỉ số diện tích ∆AIE ∆BIA; diện tích ∆AIE ∆BIA diện tích tứ giác IEDF IBCF � đường cao BD CE Bài 68: Cho ∆ABC có góc nhọn; = 45 Vẽ A Gọi H giao điểm BD, CE a Chứng minh: Tứ giác ADHE nội tiếp đường tròn.; b Chứng minh: HD = DC  trịn ngoại tiếp ∆ABC Chứng minh: OADE c Tính tỷ số: d Gọi O tâm đường DE Bài 69: Cho hình bình hành ABCD có đỉnh D BC nằm đường trịn đường kính AB Hạ BN DM vng góc với đường chéo AC Chứng minh: a Tứ giác CBMD nội tiếp đường tròn � � không đổi b Khi điểm D di động đường trịn ( + ) BMD BCD c DB.DC = DN.AC Bài 70: Cho ∆ABC nội tiếp đường tròn (O) Gọi D điểm cung nhỏ BC Hai tiếp tuyến C D với đường tròn (O) cắt E Gọi P, Q giao điểm cặp đường thẳng AB CD; AD CE Chứng minh: a BC // DE b Các tứ giác CODE, APQC nội tiếp c Tứ giác BCQP hình gì? Bài 71: Cho đường tròn (O) (O’) cắt A B; tiếp tuyến A đường tròn (O) (O’) cắt đường tròn (O) (O’) theo thứ tự C D Gọi P Q trung điểm dây AC AD Chứng minh: a ∆ABD ~ ∆CBA � b = BQD APB c Tứ giác APBQ nội tiếp Bài 72: Cho nửa đường trịn (O), đường kính AB Từ A B kẻ tiếp tuyến Ax By Qua điểm M thuộc nửa đường tròn này, kẻ tiếp tuyến thứ ba, cắt tiếp tuyến Ax By E F a Chứng minh: AEMO tứ giác nội tiếp b AM cắt OE P, BM cắt OF Q Tứ giác MPOQ hình gì? Tại sao?  MH EB So sánh MK với KH c Kẻ MHAB (HAB) Gọi K giao điểm � d.Cho AB = 2R gọi r bán kính đường r   tròn nội tiếp ∆EOF Chứng minh: R Bài 73: Từ điểm A ngồi đường trịn (O) kẻ tiếp tuyến AB, AC cát tuyến AKD cho BD//AC Nối BK cắt AC I a Nêu cách vẽ cát tuyến AKD cho BD//AC b Chứng minh: IC2 = IK.IB � qua O c Cho = 600 Chứng minh: Cát tuyến AKD BAC Bài 74: Cho ∆ABC cân A, góc A nhọn Đường  vng góc với AB A cắt đường thẳng BC E Kẻ ENAC Gọi M trung điểm BC Hai đ/thẳng AM EN cắt F a Tìm tứ giác nội tiếp đường trịn Giải thích sao? Xác định tâm đường trịn �AEF b Chứng minh: EB tia phân giác c Chứng minh: M tâm đường tròn ngoại tiếp VAFN Bài 75: Cho nửa đường tròn tâm (O), đường kính BC Điểm A thuộc nửa đường trịn Dựng hình vng ABED thuộc nửa mặt phẳng bờ AB, không chứa đỉnh C Gọi F giao điểm AE nửa đường tròn (O) K giao điểm CF ED a Chứng minh: Bốn điểm E, B, F, K nằm đường tròn b ∆BKC tam giác gì? Vì sao? c Tìm quỹ tích điểm E A di động nửa đường trịn (O) Bài 76: Cho ∆ABC vng C, có BC =AB Trên cạnh BC lấy điểm E (E khác B C) Từ B kẻ đường thẳng d vng góc với AE, gọi giao điểm d với AE, AC kéo dài I, K � a Tính độ lớn góc CIK b Chứng minh: KA.KC = KB.KI; AC2 = AI.AE – AC.CK c Gọi H giao điểm đường trịn đường kính AK với cạnh AB Chứng minh: H, E, K thẳng hàng d Tìm quỹ tích điểm I E chạy BC Bài 77: Cho ∆ABC vuông A Nửa đường trịn đường kính AB cắt BC D Trên cung AD lấy điểm E Nối BE kéo dài cắt AC F a Chứng minh: CDEF nội tiếp � � cắt EF CD M N Tia phân giác cắt b Kéo dài DE cắt AC K Tia phân giác CKD CBF DE CF P Q Tứ giác MPNQ hình gì? Tại sao? c Gọi r, r1, r2 theo thứ tự bán kính đường trịn nội tiếp tam giác ABC, ADB, ADC Chứng minh: r2 = r12 + r22 Bài 78: Cho đường tròn (O;R) Hai đường kính AB CD vng góc với E điểm cung nhỏ BC; AE cắt CO F, DE cắt AB M a Tam giác CEF EMB tam giác gì? b Chứng minh: Tứ giác FCBM nội tiếp Tìm tâm đường trịn c Chứng minh: Cấc đường thẳng OE, BF, CM đồng quy Bài 79: Cho đường tròn (O; R) Dây BC < 2R cố định A thuộc cung lớn BC (A khác B, C không trùng điểm cung) Gọi H hình chiếu A BC; E, F thứ tự hình chiếu B, C đường kính AA’  a Chứng minh: HEAC b Chứng minh: ∆HEF ~ ∆ABC c Khi A di chuyển, chứng minh: Tâm đường tròn ngoại tiếp ∆HEF cố định Bài 80: Cho ∆ ABC vuông A Kẻ đường cao AH Gọi I, K tương ứng tâm đường tròn nội tiếp ∆ ABH ∆ ACH 1) Chứng minh ∆ ABC ~ ∆ HIK 2) Đường thẳng IK cắt AB, AC M N a) Chứng minh tứ giác HCNK nội tiếp đường tròn b) Chứng minh AM = AN c) Chứng minh S’ ≤ S , S, S’ diện tích ∆ ABC ∆ AMN ... < 90 0 => sđ cung DF < 1800 => DEF < 90 0 ( => BDFC hình thang góc DEF nội tiếp chắn cung DE) cân BDFC nội tiếp 0 đường trịn Chứng minh tương tự ta có DFE < 90 ; EDF < 90 Như tam giác DEF có. .. có BAC = 90 0 ( tam giác ABC vng A); DEB = 90 0 ( góc nội tiếp chắn nửa đường trịn ) => DEB = BAC = 90 0 ; lại có ABC góc chung => DEB   CAB * BAC = 90 0 ( tam giác ABC vng A); DFB = 90 0... AB nên MH Mà A1 + M1 = 90 0 ( tam giác AHM vuông H) => C1 + C4 = 90 0 => C3 + C2 = 90 0 ( góc ACM góc bẹt) hay OCK = 90 0 Xét tứ giác KCOH Ta có OHK = 90 0; OCK = 90 0 => OHK + OCK = 1800