Trang chủ
Bài viết mới
Diễn đàn
Bài mới trên hồ sơ
Hoạt động mới nhất
VIDEO
Mùa Tết
Văn Học Trẻ
Văn Học News
Media
New media
New comments
Search media
Đại Học
Đại cương
Chuyên ngành
Triết học
Kinh tế
KHXH & NV
Công nghệ thông tin
Khoa học kĩ thuật
Luận văn, tiểu luận
Phổ Thông
Lớp 12
Ngữ văn 12
Lớp 11
Ngữ văn 11
Lớp 10
Ngữ văn 10
LỚP 9
Ngữ văn 9
Lớp 8
Ngữ văn 8
Lớp 7
Ngữ văn 7
Lớp 6
Ngữ văn 6
Tiểu học
Thành viên
Thành viên trực tuyến
Bài mới trên hồ sơ
Tìm trong hồ sơ cá nhân
Credits
Transactions
Xu: 0
Đăng nhập
Đăng ký
Có gì mới?
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Bởi:
Hoạt động mới nhất
Đăng ký
Menu
Đăng nhập
Đăng ký
Install the app
Cài đặt
Chào mừng Bạn tham gia Diễn Đàn VNKienThuc.com -
Định hướng Forum
Kiến Thức
- HÃY TẠO CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC HỮU ÍCH VÀ CÙNG NHAU THẢO LUẬN Kết nối:
VNK X
-
VNK groups
| Nhà Tài Trợ:
BhnongFood X
-
Bhnong groups
-
Đặt mua Bánh Bhnong
KIẾN THỨC PHỔ THÔNG
Trung Học Phổ Thông
TOÁN THPT
Hình học violympic - lớp 9
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời chủ đề
Nội dung
<blockquote data-quote="Hình Bóng Của Mây" data-source="post: 83777" data-attributes="member: 76880"><p>------------------------</p><p></p><p><strong><u>Câu 1.</u></strong></p><p></p><p>- Gọi H, P lần lượt là các hình chiếu của B, O trên cạnh DC ; Đoạn thẳng OP cắt và vuông góc với AB tại E (vì AB // CD) ;</p><p>- Đặt \[\hat{BCD}={C}_{1}\] và \[\hat{OCD}={C}_{2}\] ;</p><p>- Từ đề bài, ta có thể biết được tứ giác ABCD là một hình thang cân, nên \[\hat{A}=\hat{B}\].</p><p>- Theo đề ta có \[OA = OB = AB = R \Rightarrow \hat{OAB}=\hat{ABO}=\hat{BOA}=60^{\circ} \].</p><p>Vì \[OB = OC = R\], \[\Delta OBC\] cân, nên \[\hat{{C}_{1}}+\hat{{C}_{2}}=\hat{OBC}\].</p><p>Vì P là hình chiếu vuông góc từ tâm (O) tới dây DC nên \[DP = PC = \frac{\sqrt{3}}{2}R\].</p><p>- Ta có tỷ lệ: \[\frac{PC}{OC}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}R}{R}=\frac{\sqrt{3}}{2}=\sin 60^{\circ} \]. Từ tỷ lệ này ta có thể biết được \[\hat{POC}=60^{\circ} \], \[\hat{{C}_{2}}=30^{\circ} \], \[OP=\frac{1}{2}R\].</p><p>- Vì ABCD là hình thang cân nên dễ dàng tính được \[HC=\frac{CD-AB}{2}=\frac{\sqrt{3}R-R}{2}=\frac{\sqrt{3}-1}{2}R(1)\]</p><p>- Ta có \[HB = PE\]. \[\sin 60^{\circ} =\frac{OE}{OB}=\frac{OE}{R}=\frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow OE=\frac{\sqrt{3}}{2}R\]. Vậy \[PE=HB=OE-OP=\frac{\sqrt{3}}{2}R-\frac{1}{2}R=\frac{\sqrt{3}-1}{2}R(2)\]</p><p>Từ (1) và (2), suy ra: \[HC=HB=\frac{\sqrt{3}-1}{2}R\], \[\Delta HBC\] là tam giác vuông cân tại H, nên \[\hat{{C}_{1}}=45^{\circ} \].</p><p>Vậy \[\hat{OBC}=\hat{OCB}=\hat{{C}_{1}}+\hat{{C}_{2}}=45^{\circ} +30^{\circ} =75^{\circ} \].</p><p>\[\hat{A}=\hat{B}=\hat{OBA}+\hat{OBC}=60^{\circ} +75^{\circ} =135^{\circ} \]</p><p>Vậy \[\hat{A}+\hat{B}=2.135^{\circ} =270^{\circ} \].</p><p></p><p>------------------------</p><p></p><p><strong><u>Câu 2.</u></strong></p><p></p><p>- Ta có: \[\hat{ABD}=\hat{ACD}=\alpha \] (Vì cùng chắn cung AD).</p><p>- Vì tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp và hai góc \[\hat{A}=65^{\circ} \] và \[\hat{B}=75^{\circ} \] nên lần lượt tính được các góc \[\hat{C}=115^{\circ} \] và \[\hat{D}=105^{\circ} \].</p><p>- Ta có:</p><p>\[\alpha +\hat{ICB}=115^{\circ} \] (1) ;</p><p>\[\alpha +\hat{IBC}=75^{\circ} \] (2).</p><p>Trong đó:</p><p>\[\hat{ICB}+\hat{IBC}=\hat{BIA}=110^{\circ} \].</p><p></p><p>- Lấy (1) cộng (2), ta có: \[2\alpha +\left( \hat{ICB}+\hat{IBC}\right)=190^{\circ} \Leftrightarrow 2\alpha +110^{\circ} =190^{\circ} \Leftrightarrow \alpha =\frac{190^{\circ}-110^{\circ}}{2}=40^{\circ} \].</p><p>Vậy, \[\hat{CBD}=\hat{B}-\alpha =75^{\circ} -40^{\circ} =35^{\circ} \].</p><p></p><p>------------------------</p><p></p><p><strong><u>Câu 3.</u></strong></p><p></p><p>- Vì tứ giác AMCB là tứ giác nội tiếp, nên: \[\hat{MCB}+\hat{MAB}=\hat{MAR}+\hat{MAB}=180^{\circ} \Rightarrow \hat{MCB}=\hat{MAR}=74^{\circ} \];</p><p>- Trong tứ giác AQMR có hai góc đối \[\hat{MQA}\] và \[\hat{MRA}\] cùng bằng \[90^{\circ} \] nên hai góc này bù nhau vì vậy tứ giác AQMR là tứ giác nội tiếp, nên: \[\hat{MQR}=\hat{MAR}=74^{\circ} \] (Vì cùng chắn cung MR).</p><p>Vậy ta suy ra: \[\hat{AQR}=\hat{AQM}-\hat{MQR}=90^{\circ}-74^{\circ} =16^{\circ}\].</p><p></p><p>------------------------</p><p></p><p><strong><u>Câu 4.</u></strong></p><p></p><p>- Gọi H và P lần lượt là các hình chiếu vuông góc từ (O) lên các cạnh AB và CD. Vì AB = CD, nên (theo định lý Quan hệ giữa tâm và dây cung) OP = OH (AP = DH), từ điều này suy ra OE là tia phân giác góc E (EH = EP). Vậy, EH - DH = EA - EP tức ED = EA, \[\Delta EDA\] cân tại E. Suy ra, \[\hat{EDA}=\hat{EAD}=80^{\circ} \]</p><p>- Vì CD = BC nên \[\Delta CBD\] là tam giác cân tại C, vậy \[\hat{CBD}=\hat{CDB}\] ;</p><p>- Ta có: \[\hat{CBD}\] và \[\hat{ADB}\] lần lượt chắn các cung CD và cung AB, trong đó: CD = AB nên cung CD = cung AB. Từ đây suy ra, \[\hat{CBD}=\hat{ADB}=\hat{CDB}\] ;</p><p>- \[\hat{EDB}=\hat{C}+\hat{CBD}=\hat{EDA}+\hat{ADB} \Leftrightarrow \hat{C}=\hat{EDA}\], Vậy ta có được AD // BC.</p><p>Vậy, \[\hat{EDA}=\hat{EAD}=\hat{C}=\hat{B}=80^{\circ} \]. Vì CD = BC nên ta tính được: \[\hat{CDB}=\hat{CBD}=50^{\circ} \].</p><p>Vậy, \[\hat{ABD}=\hat{B}-\hat{CBD}=80^{\circ} -50^{\circ} =30^{\circ} \].</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Hình Bóng Của Mây, post: 83777, member: 76880"] ------------------------ [B][U]Câu 1.[/U][/B] - Gọi H, P lần lượt là các hình chiếu của B, O trên cạnh DC ; Đoạn thẳng OP cắt và vuông góc với AB tại E (vì AB // CD) ; - Đặt \[\hat{BCD}={C}_{1}\] và \[\hat{OCD}={C}_{2}\] ; - Từ đề bài, ta có thể biết được tứ giác ABCD là một hình thang cân, nên \[\hat{A}=\hat{B}\]. - Theo đề ta có \[OA = OB = AB = R \Rightarrow \hat{OAB}=\hat{ABO}=\hat{BOA}=60^{\circ} \]. Vì \[OB = OC = R\], \[\Delta OBC\] cân, nên \[\hat{{C}_{1}}+\hat{{C}_{2}}=\hat{OBC}\]. Vì P là hình chiếu vuông góc từ tâm (O) tới dây DC nên \[DP = PC = \frac{\sqrt{3}}{2}R\]. - Ta có tỷ lệ: \[\frac{PC}{OC}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}R}{R}=\frac{\sqrt{3}}{2}=\sin 60^{\circ} \]. Từ tỷ lệ này ta có thể biết được \[\hat{POC}=60^{\circ} \], \[\hat{{C}_{2}}=30^{\circ} \], \[OP=\frac{1}{2}R\]. - Vì ABCD là hình thang cân nên dễ dàng tính được \[HC=\frac{CD-AB}{2}=\frac{\sqrt{3}R-R}{2}=\frac{\sqrt{3}-1}{2}R(1)\] - Ta có \[HB = PE\]. \[\sin 60^{\circ} =\frac{OE}{OB}=\frac{OE}{R}=\frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow OE=\frac{\sqrt{3}}{2}R\]. Vậy \[PE=HB=OE-OP=\frac{\sqrt{3}}{2}R-\frac{1}{2}R=\frac{\sqrt{3}-1}{2}R(2)\] Từ (1) và (2), suy ra: \[HC=HB=\frac{\sqrt{3}-1}{2}R\], \[\Delta HBC\] là tam giác vuông cân tại H, nên \[\hat{{C}_{1}}=45^{\circ} \]. Vậy \[\hat{OBC}=\hat{OCB}=\hat{{C}_{1}}+\hat{{C}_{2}}=45^{\circ} +30^{\circ} =75^{\circ} \]. \[\hat{A}=\hat{B}=\hat{OBA}+\hat{OBC}=60^{\circ} +75^{\circ} =135^{\circ} \] Vậy \[\hat{A}+\hat{B}=2.135^{\circ} =270^{\circ} \]. ------------------------ [B][U]Câu 2.[/U][/B] - Ta có: \[\hat{ABD}=\hat{ACD}=\alpha \] (Vì cùng chắn cung AD). - Vì tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp và hai góc \[\hat{A}=65^{\circ} \] và \[\hat{B}=75^{\circ} \] nên lần lượt tính được các góc \[\hat{C}=115^{\circ} \] và \[\hat{D}=105^{\circ} \]. - Ta có: \[\alpha +\hat{ICB}=115^{\circ} \] (1) ; \[\alpha +\hat{IBC}=75^{\circ} \] (2). Trong đó: \[\hat{ICB}+\hat{IBC}=\hat{BIA}=110^{\circ} \]. - Lấy (1) cộng (2), ta có: \[2\alpha +\left( \hat{ICB}+\hat{IBC}\right)=190^{\circ} \Leftrightarrow 2\alpha +110^{\circ} =190^{\circ} \Leftrightarrow \alpha =\frac{190^{\circ}-110^{\circ}}{2}=40^{\circ} \]. Vậy, \[\hat{CBD}=\hat{B}-\alpha =75^{\circ} -40^{\circ} =35^{\circ} \]. ------------------------ [B][U]Câu 3.[/U][/B] - Vì tứ giác AMCB là tứ giác nội tiếp, nên: \[\hat{MCB}+\hat{MAB}=\hat{MAR}+\hat{MAB}=180^{\circ} \Rightarrow \hat{MCB}=\hat{MAR}=74^{\circ} \]; - Trong tứ giác AQMR có hai góc đối \[\hat{MQA}\] và \[\hat{MRA}\] cùng bằng \[90^{\circ} \] nên hai góc này bù nhau vì vậy tứ giác AQMR là tứ giác nội tiếp, nên: \[\hat{MQR}=\hat{MAR}=74^{\circ} \] (Vì cùng chắn cung MR). Vậy ta suy ra: \[\hat{AQR}=\hat{AQM}-\hat{MQR}=90^{\circ}-74^{\circ} =16^{\circ}\]. ------------------------ [B][U]Câu 4.[/U][/B] - Gọi H và P lần lượt là các hình chiếu vuông góc từ (O) lên các cạnh AB và CD. Vì AB = CD, nên (theo định lý Quan hệ giữa tâm và dây cung) OP = OH (AP = DH), từ điều này suy ra OE là tia phân giác góc E (EH = EP). Vậy, EH - DH = EA - EP tức ED = EA, \[\Delta EDA\] cân tại E. Suy ra, \[\hat{EDA}=\hat{EAD}=80^{\circ} \] - Vì CD = BC nên \[\Delta CBD\] là tam giác cân tại C, vậy \[\hat{CBD}=\hat{CDB}\] ; - Ta có: \[\hat{CBD}\] và \[\hat{ADB}\] lần lượt chắn các cung CD và cung AB, trong đó: CD = AB nên cung CD = cung AB. Từ đây suy ra, \[\hat{CBD}=\hat{ADB}=\hat{CDB}\] ; - \[\hat{EDB}=\hat{C}+\hat{CBD}=\hat{EDA}+\hat{ADB} \Leftrightarrow \hat{C}=\hat{EDA}\], Vậy ta có được AD // BC. Vậy, \[\hat{EDA}=\hat{EAD}=\hat{C}=\hat{B}=80^{\circ} \]. Vì CD = BC nên ta tính được: \[\hat{CDB}=\hat{CBD}=50^{\circ} \]. Vậy, \[\hat{ABD}=\hat{B}-\hat{CBD}=80^{\circ} -50^{\circ} =30^{\circ} \]. [/QUOTE]
Tên
Mã xác nhận
Gửi trả lời
KIẾN THỨC PHỔ THÔNG
Trung Học Phổ Thông
TOÁN THPT
Hình học violympic - lớp 9
Top