a)  Xét   \(\Delta HAC\)và   \(\Delta MAH\) có:

 \(\widehat{AHC}=\widehat{AMH}=90^0\)

 \(\widehat{HAC}\)  CHUNG

suy ra:    \(\Delta HAC~\Delta MAH\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{AH}{AM}=\frac{AC}{AH}\)

\(\Rightarrow\)\(AH^2=AM.AC\)

b)   \(\Delta AHB~\Delta CHA\)(bn đọc tự chứng minh)

\(\Rightarrow\)\(\frac{AH}{CH}=\frac{HB}{HA}\)

\(\Rightarrow\)\(AH^2=HB.CH\)

mà   \(AH^2=AM.AC\)

\(\Rightarrow\)\(AM.AC=HB.CH\)

Chia đa giác đó thành hình vuông CDEK, hình thang KFGH, hình thang BCKH và tam giác vuông AIB

Ta có: MJ = KH – KJ – MH = 11 – 2 – 3 = 6(cm)

⇒ BC = GF = MJ = 6 (cm)

CJ = CF – FG = 6 – 2 = 4 (cm)

S K F G H  = (HK + GF)/2. FJ = (11 + 6)/2.2 = 17 ( c m 2 )

S B C K H  = (BC + KH)/2. FJ = (11 + 6)/2.4 = 34 ( c m 2 )

Trong tam giác vuông BMH có ∠ J = 90 0  .Theo định lý Pi-ta-go ta có:

C K 2 = C J 2 + J K 2  = 16 + 9 = 25 ⇒ CK = 5 (cm)

S C D E K = C K 2 = 5 2  = 25 ( c m 2 )

Trong tam giác vuông BMH có  ∠ M =  90 0  .Theo định lý Pi-ta-go ta có:

B H 2 = B M 2 + H M 2

mà BM = CJ = 4(cm) (đường cao hình thang BCKH)

⇒ B H 2 = 4 2 + 2 2  = 20

IB = BH/2 ⇒ I B 2 = B H 2 / 2 = 20/4 = 5

IB = 5 (cm)

∆ AIB vuông cân tại I (vì AI = IH = IB)

S A I B  = 1/2 AI. IB = 1/2 I B 2  = 5/2 ( c m 2 )

S = S C D E K + S K F G H + S B C K H + S A I B  = 25 + 17 + 34 + 5/2 = 157/2 ( c m 2 )

em lớp 6 mà vẫn hiểu sơ sơ nà

hiểu sơ sơ sao đéo giải, đéo giải thì cút hiểu sơ sơ cái l

a) Dễ thấy tứ giác AHDK là hình vuông => AH = AK = DH = DK

Áp dụng hệ quả ĐL Thales ta có các tỉ số \(\frac{HM}{KA}=\frac{MD}{KC}\left(=\frac{BM}{BK}\right)\)

Hay \(\frac{HM}{MD}=\frac{KA}{KC}=\frac{DB}{DC}=\frac{BH}{HA}\) (đpcm).

b) Từ câu a ta có \(\frac{MH}{MD}=\frac{KA}{KC}\). Do \(\frac{KA}{KC}=\frac{NH}{NC}\)(ĐL Thales) nên \(\frac{MH}{MD}=\frac{NH}{NC}\)

Áp dụng ĐL Thales đảo vào \(\Delta\)DHC ta được MN // CD hay MN // BC (đpcm).

c) Từ hệ quả ĐL Thales dễ có \(\frac{DM}{DH}=\frac{CK}{CA}=\frac{DK}{BA}=\frac{KN}{AH}\)

Mà DH = AH (cmt) nên DM = KN. Kết hợp với ^MDK = ^NKA (=90⁰); DK = KA

Suy ra \(\Delta\)MKD = \(\Delta\)NAK (c.g.c) => ^MKD = ^NAK

Ta thấy ^MKD + ^AKM = 90⁰ => ^NAK + ^AKM = 90⁰ => MK vuông góc AN

Hoàn toàn tương tự ta cũng có NH vuông góc AM. Từ đó I là trực tâm \(\Delta\)MAN

=> AI vuông góc MN. Lại có MN // BC (câu b) nên AI vuông góc BC (đpcm).

Chia đa giác đó thành hình vuông CDEK, hình thang KFGH, hình thang BCKH và tam giác vuông AIB

Ta có: MJ = KH – KJ – MH = 11 – 2 – 3 = 6(cm)

⇒ BC = GF = MJ = 6 (cm)

CJ = CF – FG = 6 – 2 = 4 (cm)

Trong tam giác vuông CJK có . Theo định lý Pi-ta-go ta có:

(cm)

(cm² )

Trong tam giác vuông BMH có .Theo định lý Pi-ta-go ta có:

mà BM = CJ = 4(cm) (đường cao hình thang BCKH)

∆ AIB vuông cân tại I (vì AI = IH = IB)

( cm² )

(cm² )

a, Xét tg ABC và tg HBA có:

       góc H = góc A (= 90^o)

       góc B chung

=> Tg ABC đông dạng với tg HBA

Câu b, lm theo cách của mk thì hơi dài dòng bn muốn tham khảo thì mk sẽ lm còn câu c, thì mk phải lm đc câu b đã thì sẽ ra câu c

a: Xét tứ giác AHKC có

I là trung điểm chung của CH và AK

nên AHKC là hình bình hành

=>AC//HK và AC=HK

b: AC//HK

AC//HM

mà HK,HM có điểm chung là H

nên M,H,K thẳng hàng

=>MK//CN

Xét tứ giác AMHN có

\(\widehat{AMH}=\widehat{ANH}=\widehat{MAN}=90^0\)

=>AMHN là hình chữ nhật

=>\(\widehat{NAH}=\widehat{NMH}\)

mà \(\widehat{CAH}=\widehat{CKH}\)

nên \(\widehat{CKH}=\widehat{NMK}\)

Xét tứ giác MNCK có NC//MK

nên MNCK là hình thang

Hình thang MNCK có \(\widehat{NMK}=\widehat{CKM}\)

nên MNCK là hình thang cân