a) \(BE,CF\) là đường cao của \(\Delta ABC\Rightarrow\hat{BFC}=\hat{BEC}=90^o\).

Mà trong tứ giác \(BFEC\), hai góc này có đỉnh kề nhau và cùng nhìn cạnh \(BC\).

Vậy : Tứ giác \(BFEC\) nội tiếp được một đường tròn (dấu hiệu nhận biết) (đpcm).

b) Ta có : \(\hat{ABD}=90^o\) (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) \(\Rightarrow AB\perp BD.\)

Mà : \(\hat{BFC}=90^o\left(cmt\right)\Rightarrow AB\perp CF.\)

Từ đó suy ra : \(BD\left|\right|CF\Rightarrow BFCD\) là hình thang.

Mà : \(\hat{BFC}=\hat{ABD}=90^o\left(cmt\right)\Rightarrow BFCD\) là hình thang vuông.

c) Ta có : \(CF\left|\right|BD\left(cmt\right)\) hay \(CH\left|\right|BD\left(1\right).\)

Mặt khác : \(\hat{ACD}=90^o\) (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) \(\Rightarrow AC\perp CD\).

Và : \(BE\perp AC\left(gt\right)\)

Suy ra được : \(CD\left|\right|BE\) hay \(CD\left|\right|BH\left(2\right).\)

Từ \(\left(1\right),\left(2\right)\Rightarrow BHCD\) là hình bình hành.

Ta cũng có : \(M\) là trung điểm của \(BC\left(gt\right)\Rightarrow M\) cũng là trung điểm của \(HD\left(3\right).\)

Lại có \(O\) là trung điểm của \(AD\left(4\right)\) (tâm đường tròn).

Từ \(\left(3\right),\left(4\right)\Rightarrow OM\) là đường trung bình của \(\Delta HAD\Rightarrow OM=\dfrac{1}{2}AH\Leftrightarrow AH=2.OM\) (đpcm).

d) Cho \(I\) là giao điểm của \(OA\) và \(EF\).

Ta có : \(\hat{ACB}=\hat{ADB}\) (hai góc nội tiếp cùng chắn \(\stackrel\frown{AB}\)).

Hay : \(\hat{ACB}=\hat{BDI}\left(5\right).\)

Mặt khác : Tứ giác \(BFEC\) nội tiếp được một đường tròn (cmt) nên \(\hat{AFI}=\hat{ECB}\) (cùng bù với \(\hat{BFE}\)) hay \(\hat{AFI}=\hat{ACB}\left(6\right).\)

Từ \(\left(5\right),\left(6\right)\Rightarrow\hat{AFI}=\hat{BDI}\) hay \(\hat{AFI}=\hat{ADB}.\)

\(\Delta ABD:\hat{BAD}+\hat{ADB}=90^o\) (hai góc phụ nhau)

\(\Rightarrow\hat{FAI}+\hat{AFI}=90^o.\)

\(\Delta AFI:\hat{FAI}+\hat{AFI}+\hat{AIF}=180^o\) (tổng ba góc trong một tam giác)

\(\Leftrightarrow\hat{AIF}=180^o-\left(\hat{FAI}+\hat{AFI}\right)=180^o-90^o=90^o\)

\(\Rightarrow OA\perp EF\) (đpcm).

a) BS, BE là phân giác của hai góc kề bù nên góc SBE =90⁰

tương tự góc SCE = 90⁰ => tứ giác BSCE nội tiếp

b) góc ASB = \(180^0-\left(gocBAS+gocABS\right)\)(tổng 3 góc trog tg ASB)

=> góc ASB = \(180^0-\left(\frac{gócABC}{2}+\frac{gocBAC}{2}\right)=180^0-\frac{gocABC+gocBAC}{2}\)

= \(180^0-\frac{180^0-gocACB}{2}=90^0+\frac{gocACB}{2}\) (1)

Ta lại có : góc BSE = 90⁰ - góc BES mà góc BES = góc BCS( BSCE nội tiếp) ; góc BCS = góc ACB/2 => góc BES = góc ACB/2 

=> góc BSE = \(90^0-\frac{gócACB}{2}\)(2)

từ (1) và (2) => góc ASB + góc BSE = 180⁰. Vậy A, S, E thẳng hàng

1. AB // CD (ABCD là hình thang) => ^B + ^D = 180^o (Trong cùng phía)

Mà ^B = ^A (ABCD là hình thang)  =>  ^A + ^D = 180^o

Xét hình thang ABCD có: ^A đối diện với ^D

 ^A + ^D = 180^o (cmt)

=> hình thang ABCD nội tiếp đường tròn

2. Xét hình chữ nhật LMNO có:

^L + ^N = 180^o (^L = 90^o; ^N = 90^o)

=> hình chữ nhật LMNO  nội tiếp đường tròn

3. Xét hình vuông PQRS có:

^P + ^R = 180^o (^P = 90^o; ^R = 90^o)

=> hình vuông PQRS nội tiếp đường tròn

Hình như câu b chưa rõ lắm, tam giác ABC cân tại đâu?

đề chỉ ghi tam giác cân thôi bạn

a,  S A O ^ + S B O ^ = 90 0 + 90 0 = 180 0

Tứ giác OASB nội tiếp

b,  M A C ^ = C B A ^ = 1 2 s đ C A ⏜

=> ∆MAC:∆MBA(g.g)

Từ đó suy ra  M A 2 = M B . M C

c, Có  M A 2 = M B . M C  mà MA = MS =>  S M M S = M C M S

Chứng minh được ∆MSB:∆MCS
 =>  M B S ^ = C S M ^ hay  M B S ^ = C S A ^

d, Chứng minh  N A S ^ = M B S ^ (Vì cùng =  C S A ^ )

=> Tứ giác NAOB là từ giác nội tiếp

Chứng minh được  A N O ^ = O N B ^

=> ĐPCM