Đề cương ôn thi Toán học 9 học kỳ 2 (Có đáp án)

doc 34 trang xuanha23 09/01/2023 2724
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề cương ôn thi Toán học 9 học kỳ 2 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_on_thi_toan_hoc_9_hoc_ky_2_co_dap_an.doc

Nội dung text: Đề cương ôn thi Toán học 9 học kỳ 2 (Có đáp án)

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 9 HỌC KỲ II CHỦ ĐỀ : CÁC BÀI TOÁN VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ ax by c , a 0 (D) Cho hệ phương trình: a' x b' y c', a' 0 (D') a b • (D) cắt (D’) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất. a' b' a b c • (D) // (D’) Hệ phương trình vô nghiệm. a' b' c' a b c • (D)  (D’) Hệ phương trình có vô số nghiệm. a' b' c' II. BÀI TẬP VẬN DỤNG x y m Bài tập 1: Cho hệ phương trình (1) 2x my 0 1. Giải hệ phương trình (1) khi m = –1 . 2. Xác định giá trị của m để: a) x = 1 và y = 1 là nghiệm của hệ (1). b) Hệ (1) vô nghiệm. 3. Tìm nghiệm của hệ phương trình (1) theo m. 4. Tìm m để hệ (1) có nghiệm (x, y) thỏa: x + y = 1. HD: 1. Khi m = – 1, hệ (1) có nghiệm x = 1; y = 2. 2a) Hệ (1) có nghiệm x = 1 và y = 1 khi m = 2. a b c 1 1 m 2b) Hệ (1) vô nghiệm khi: . a' b' c' 2 m 0 1 1 2 m m 2 m = – 2: Hệ (1) vô nghiệm. 1 m m 0 2 0 m2 2m 3. Hệ (1) có nghiệm: x = ; y = . m 2 m 2 m2 2m 4. Hệ (1) có nghiệm (x, y) thỏa: x + y = 1 + = 1 m 2 m 2 m2 + m – 2 = 0 m 1(thoûa ÑK coùnghieäm) . m 2(khoângthoûa ÑK coùnghieäm) Vậy khi m = 1, hệ( 1 có nghiệm (x,y) thỏa: x + y = 1. x y k 2 Bài tập 2: Cho hệ phương trình (1) 2x 4y 9 k 1. Giải hệ (1) khi k = 1. 2. Tìm giá trị của k để hệ (1) có nghiệm là x = – 8 và y = 7. 3. Tìm nghiệm của hệ (1) theo k. HD: 1. Khi k = 1, hệ (1) có nghiệm x = 2; y = 1.
  2. 2. Hệ (1) có nghiệm x = –8 và y = 7 khi k = – 3 . 5k 1 5 3k 3. Hệ (1) có nghiệm: x = ; y = . 2 2 x y 3 Bài tập 3: Cho hệ phương trình (1) 2x my 1 1. Giải hệ phương trình (1) khi m = –7 . 2. Xác định giá trị của m để: a) x = – 1 và y = 4 là nghiệm của hệ (1). b) Hệ (1) vô nghiệm. 3. Tìm nghiệm của hệ phương trình (1) theo m. HD: 1. Khi m = – 7, hệ (1) có nghiệm x = 4; y = – 1. 3 2a) Hệ (1) có nghiệm x = –1 và y = 4 khi m = . 4 2b) Hệ (1) vô nghiệm khi: m = – 2. 3m 1 5 3. Hệ (1) có nghiệm: x = ; y = . m 2 m 2 mx 2y 1 Bài tập 4: Cho hệ phương trình (1) 2x 3 y 1 1. Giải hệ phương trình (1) khi m = 3 . 1 2 2. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm x = và y = . 2 3 3. Tìm nghiệm của hệ phương trình (1) theo m. 1 5 HD: 1. Khi m = 3, hệ (1) có nghiệm x = ; y = . 13 13 1 2 2 2a) Hệ (1) có nghiệm x = và y = khi m = . 2 3 3 2b) Hệ (1) vô nghiệm khi: m = –2. 1 m 2 3. Hệ (1) có nghiệm: x = ; y = . 3m 4 3m 4 x y 4 Bài tập 5 : Cho hệ phương trình (1) 2x 3y m 1. Giải hệ phương trình (1) khi m = –1. x 0 2. Tìm m để hệ (1) có nghiệm (x; y) thỏa . y 0 HD: 1. Khi m = –1, hệ(1) có nghiệm: x = 13 và y = – 9. 2. Tìm: • Nghiệm của hệ (1) theo m: x = 12 – m ; y = m – 8 . x 0 12 m 0 m 12 • Theo đề bài: m < 8. y 0 m 8 0 m 8 2x y 3m 1 Bài tập 6: Cho hệ phương trình 3x 2y 2m 3 1. Giải hệ phương trình khi m = – 1.
  3. x 1 2. Với giá trị nào của m thì hệ pt có nghiệm (x; y) thỏa . y 6 HD: 1. Khi m = – 1 , hệ pt có nghiệm: x = 1 và y = – 4. 2. Tìm: • Nghiệm của hệ (1) theo m: x = 4m + 5 ; y = – 9 – 5m . x 1 m 1 • Theo đề bài: – 3 0 thì hàm số đồng biến khi x > 0 và nghịch biến khi x 0. Đồ thị của hàm số y = ax2(a 0): • Là một Parabol (P) với đỉnh là gốc tọa độ 0 và nhận trục Oy làm trục đối xứng.
  4. • Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành. 0 là điểm thấp nhất của đồ thị. • Nếu a 0 pt có 2 nghiệm phân biệt (D) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt. + Nếu = 0 pt có nghiệm kép (D) và (P) tiếp xúc nhau. + Nếu 0 giải bất pt tìm m. + (Dm) tiếp xúc (P) tại 1 điểm = 0 giải pt tìm m. + (Dm) và (P) không giao nhau khi 0 m . 2 1 1 2c) m = tọa độ tiếp điểm (-1 ; ). 2 2 2 Bài tập 2: Cho hai hàm số y = – 2x có đồ thị (P) và y = – 3x + m có đồ thị (Dm). 1. Khi m = 1, vẽ (P) và (D1) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc Oxy. Xác định tọa độ các giao điểm của chúng. 2. Xác định giá trị của m để: 1 a) (Dm) đi qua một điểm trên (P) tại điểm có hoành độ bằng . 2 b) (Dm) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt. c) (Dm) tiếp xúc (P). Xác định tọa độ tiếp điểm. 1 1 HD: 1. Tọa độ giao điểm: ( ; ;) và (1 ; – 2). 2 2 2a). m = – 2.
  5. 9 2b) m < . 8 9 3 9 2c) m = tọa độ tiếp điểm ( ; ). 8 4 8 Bài tập 3: Cho hàm số y = – 2x2 có đồ thị (P). 1. Vẽ (P) trên một hệ trục tọa độ vuông góc 2 2. Gọi A( ; 7 ) và B(2; 1). 3 a) Viết phương trình đường thẳng AB. b) Xác định tọa độ các giao điểm của đường thẳng AB và (P). 3. Tìm điểm trên (P) có tổng hoành độ và tung độ của nó bằng – 6. HD: 2a). Đường thẳng AB có phương trình y = = 3x – 5. 5 25 2b). Tọa độ giao điểm: (1;– 2) và ( ; ). 2 2 3. Gọi M(xM; yM) là điểm trên (P) thỏa đề bài, ta có: xM + yM = – 6. 2 2 Mặt khác: M(xM; yM) (P) yM = – 2 xM nên: xM + yM = – 6 xM + (– 2 xM ) = – 6 x1 2 y1 8 2 – 2 xM + xM + 6 = 0 3 9 . x y 2 2 2 2 3 9 Vậy có 2 điểm thỏa đề bài: M1(2; – 8 ) và M2( ; ). 2 2 3 1 Bài tập 4: Cho hàm số y = x2 có đồ thị (P) và y = – 2x + có đồ thị (D). 2 2 1. Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc. 2. Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (D). 3. Tìm tọa độ những điểm trên (P) thỏa tính chất tổng hoành độ và tung độ của điểm đó bằng – 4. 1 1 3 HD: 2. Tọa độ giao điểm: ( ; ) và (1 ; ). 3 6 2 3. Gọi M(xM; yM) là điểm trên (P) thỏa đề bài, ta có: xM + yM = – 4. 3 2 3 2 Mặt khác: M(xM; yM) (P) yM = x nên: xM + yM = – 4 xM +( x ) = – 4 2 M 2 M 4 8 3 2 x1 y1 x + xM + 4 = 0 3 3 . 2 M x2 2 y2 6 4 8 Vậy có 2 điểm thỏa đề bài: M1( ; ) và M2(2; – 6). 3 3 2 5 Bài tập 5: Cho hàm số y = x2 có đồ thị (P) và y = x + có đồ thị (D). 3 3 1. Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc. 2. Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (D). xA xB 3. Gọi A là điểm (P) và B là điểm (D) sao cho . Xác định tọa độ của A và B. 11yA 8yB 2 5 25 HD: 2. Tọa độ giao điểm: ( 1 ; ) và ( ; ). 3 2 6
  6. 3. Đặt xA = xB = t. 2 2 2 2 • A(xA; yA) (P) yA = x = t . 3 A 3 5 5 • B(xB; yB) (D) yB = xB + = t + 3 3 t1 2 2 2 5 22 2 40 • Theo đề bài:11yA 8yB 11. t = 8.( t + ) t 8t 0 10 . 3 3 3 3 t 2 11 8 8 x 2 y A(2; ) A A 3 3 • Với t = 2 . 11 11 x 2 y B(2; ) B B 3 3 10 200 10 200 x y A( ; ) 10 A 11 A 363 11 363 • Với t = . 11 10 25 10 25 x y B( ; ) B 11 B 33 11 33 Bài tập 6: Trong mặt phẳng tọa độ vuông góc Oxy, cho hai điểm A(1; –2) và B(–2; 3). 1. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua A, B. 2. Gọi (P) là đồ thị của hàm số y = –2x2. a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ đã cho. b) Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (d). 5 1 HD: 1. Phương trình đường thẳng AB: y = x . 3 3 1 1 2. Tọa độ giao điểm: (1; –2) và ( ; ). 6 18 Bài tập 7: Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = –2x2 trên mặt phẳng tọa độ vuông góc Oxy. 1. Gọi (D) là đường thẳng đi qua điểm A(–2; –1) và có hệ số góc k. a) Viết phương trình đường thẳng (D). b) Tìm k để (D) đi qua B nằm trên (P) biết hoành độ của B là 1. HD: 2a). • Phương trình đường thẳng (D) có dạng tổng quát: y = ax + b. • (D) có hệ số góc k (D): y = kx + b. • (D) đi qua A(–2; –1) –1 = k.( –2) + b b = 2k – 1. • Phương trình đường thẳng (D): y = kx + 2 k – 1. 2b) • Điểm B(xB; yB) (P) B(1; – 2). 1 • (D) đi qua B(1; –2) nên: –2 = k.1 +2k – 1 k = . 3 Bài tập 8: Cho hai hàm số y = x2 có đồ thị (P) và y = x + 2 có đồ thị (D). 1. Vẽ (P) và(D) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc Oxy. Xác định tọa độ các giao điểm của chúng. 2. Gọi A là điểm thuộc (D) có hoành độ bằng 5 và B là điểm thuộc (P) có hoành độ bằng – 2. Xác định tọa độ của A, B. 3. Tìm tọa độ của điểm I nằm trên trục tung sao cho: IA + IB nhỏ nhất. HD: 1. Tọa độ giao điểm: (2; 4) và (–1; 1). 2. Tọa độ của A(5; 7) và B(– 2 ; 4)
  7. 3. • I(xI, yI) Oy I(0: yI). • IA + IB nhỏ nhất khi ba điểm I, A, B thẳng hàng. 3 34 • Phương trình đường thẳng AB: y = x + . 7 7 3 34 34 34 • I(xI, yI) đường thẳng AB nên: yI = .0 + = I(0; ) 7 7 7 7 Bài tập 9: Cho hàm số y = – x2 có đồ thị (P) và y = x – 2 có đồ thị (D). a) Vẽ (P) và(D) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc. Xác định tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phương pháp đại số. b) Gọi A là một điểm thuộc (D) có tung độ bằng 1 và B là một điểm thuộc (P) có hoành độ bằng – 1. Xác định tọa độ của A và B. c) Tìm tọa độ của điểm M thuộc trục hoành sao cho MA + MB nhỏ nhất. HD: a) Tọa độ giao điểm: (2; – 4) và (–1; 1). b) Tọa độ của A(3; 1) và B(– 1 ; – 1). c) •y A = 1 > 0, yB = – 1 < 0 A, B nằm khác phía đối với trục Ox do đó MA + MB nhỏ nhất khi M, A, B thẳng hàng M là giao điểm của AB với truc Ox. • Đường thẳng AB có dạng: y = ax + b. Đường thẳng AB đi qua hai điểm A, B 1 a 1 3a b 2 1 1 Đường thẳng AB: y = x – . 1 a b 1 2 2 b 2 1 1 y x y 0 • Tọa độ M là nghiệm của hệ pt: 2 2 . x 1 y 0 • Vậy: M(1; 0). Bài tập 10: Cho (P): y = x2 và (D): y = – x + 2. 1. Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc Oxy. Gọi A và B là các giao điểm của (P) và (D), xác định tọa độ của A, B. 2. Tính diện tích tam giác AOB (đơn vị đo trên trục số là cm). 3. CMR: Tam giác AOB là tam giác vuông. HD: 1. Tọa độ giao điểm: (1; 1)và (– 2; 4). 2. Gọi H, K là hình chiếu của A, B trên trục Ox, ta có: 1 1 1 2 • OHA vuông tại H SOHA = OH.OA = .1. 1 = (cm ). 2 2 2 1 1 2 • OKB vuông tại K SOKB = OK.KB = .2. 4 = 4 (cm ). 2 2 • Gọi I là giao điểm của (D) với trục Ox yI = 0 xI = 2 I(2; 0). 1 1 2 • IKB vuông tại K SIKB = BK.KI = .4. 4 = 8 (cm ). 2 2 1 2 •S OAB = SIKB – (SOHA + SOKB ) = 8 – ( + 4) = 3,5 (cm ). 2 3. • Phương trình đường thẳng OA: y = a’x (D’).
  8. • (D’) đi qua A(1; 1) a = 1 (D’): y = x. • (D) có a = – 1 và (D’) có a’ = 1 a. a’ = – 1 (D)  (D’) OA  AB OAB vuông tại A. CHỦ ĐỀ : CÁC BÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Giải phương trình bậc hai dạng ax2 + bx + c = 0 (a 0) (1) a) Nhẩm nghiệm: x1 1 • a + b +c = 0 pt (1) có 2 nghiệm: c . x 2 a x1 1 • a – b +c = 0 pt (1) có 2 nghiệm: c . x 2 a b) Giải với ' : b Nếu b = 2b’ b’ = ' = (b’)2 – ac. 2 b' ' b' ' • Nếu ' > 0 phương trình có 2 nghiệm phân biệt: x ; x 1 a 2 a b' • Nếu ' = 0 phương trình có nghiệm kép: x x . 1 2 a • Nếu ' 0 phương trình có 2 nghiệm phân biệt: x ; x 1 2a 2 2a b • Nếu = 0 phương trình có nghiệm kép: x x . 1 2 2a • Nếu < 0 phương trình vô nghiệm. 2. Hệ thức Vi ét và ứng dụng: b S x x 1 2 2 a a) Định lý: Nếu x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình ax + bx + c = 0 (a 0) thì ta có: . c P x x 1 2 a u v S b) Định lý đảo: Nếu u.v P u, v là 2 nghiệm của phương trình x2 – Sx + P = 0 (ĐK: S2 – 4P 0). * Một số hệ thức khi áp dụng hệ thức Vi-ét: 2 2 2 2 • Tổng bình phương các nghiệm: x1 x2 (x1 x2 ) 2x1x2 = S – 2P. 1 1 x x S • Tổng nghịch đảo các nghiệm: 1 2 . x1 x2 x1x2 P 2 2 2 1 1 x1 x2 S 2P • Tổng nghịch đảo bình phương các nghiệm: 2 2 2 2 . x1 x2 (x1x2 ) P 2 2 2 • Bình phương của hiệu các nghiệm: (x1 x2 ) (x1 x2 ) 4x1x2 = S – 4P.
  9. 3 3 3 3 • Tổng lập phương các nghiệm: x1 x2 (x1 x2 ) 3x1x2 (x1 x2 ) = S – 3PS Ví dụ: Cho phương trình x2 – 12x + 35 = 0. Hãy tính giá trị của các biểu thức sau: 2 2 1 1 2 3 3 a) x1 x2 . b) . c) (x1 x2 ) d) x1 x2 x1 x2 Giải: b S x x 12 1 2 a Phương trình có ' = 1 > 0 pt có 2 nghiệm, áp dụng hệ thức Vi-ét cho pt (1): . c P x x 35 1 2 a 2 2 2 2 2 a) x1 x2 (x1 x2 ) 2x1x2 = S – 2P = 12 – 2.35 = 74. 1 1 x x S 12 b) 1 2 = . x1 x2 x1x2 P 35 2 2 2 2 c) (x1 x2 ) (x1 x2 ) 4x1x2 S -4P = 12 – 4.35 = 4. 3 3 3 3 3 d) x1 x2 (x1 x2 ) 3x1x2 (x1 x2 ) = S – 3PS = 12 – 3.35.12 = 468. 3.Tìm hệ thức giữa hai nghiệm độc lập đối với tham số:(Tìm hệ thức liên hệ giữa 2 nghiệm x 1, x2 không phụ thuộc vào tham số). * Phương pháp giải: • Tìm điều kiện để phương trình đã cho có nghiệm ( ' 0 ; 0 hoặc a.c < 0). b S x x 1 2 a • Lập hệ thức Vi-ét cho phương trình . c P x x 1 2 a • Khử tham số (bằng phương pháp cộng đại số) tìm hệ thức liên hệ giữa S và P Đó là hệ thức độc lập với tham số. Ví dụ: Cho phương trình 2x2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0 (1) (m là tham số). 1. CMR: Phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m. 2. Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của pt (1). Tìm hệ thức liên hệ giữa 2 nghiệm không phụ thuộc vào m. Giải: 1. Phương trình (1) có = b2 – 4ac = + (2m – 1)2 – 4.2.(m – 1) = 4m2 – 12m + 9 = (2m – 3)2 0,  m. Vậy phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m. 2. b 2m 1 S x x 1 2 a 2 2S 2m 1 • Áp dụng hệ thức Vi-ét cho phương trình (1): c m 1 2P m 1 P x x 1 2 a 2 2S 2m 1 2S + 4P = -1. Hay: 2(x1 + x2) + 4x1x2 = -1 : Đây là hệ thức cần tìm. 4P 2m 2 4. Tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng – Lập phương trình bâc hai khi biết hai nghiệm của nó: * Phương pháp giải: u v S • Nếu 2 số u và v c ó: u, v là hai nghiệm của phương trình: x2 – Sx + P = 0 (*). u.v P • Giải pt (*):
  10. u x1 u x2 + Nếu ' > 0 (hoặc > 0) pt (*) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2. Vậy hoặc . v x2 v x1 b' b' + Nếu ' = 0 (hoặc = 0) pt (*) có nghiệm kép x1 = x2 = . Vậy u = v = . a a + Nếu ' 0 3 . x2 4 u 7 u 4 Vậy: hay v 4 v 7 Ví dụ 2: Cho hai số a = 3 +1 và b = 3 – 3 . Viết phương trình bậc hai có hai nghiệm là a và b. Giải: • a + b = ( 3 +1) + (3 – 3 ) = 4. • a.b = ( 3 +1). (3 – 3 ) = 2 3 . Suy ra: a, b là 2 nghiệm của phương trình: x2 – Sx + P = 0 x2 – 4x + 2 3 = 0: Đây là pt cần tìm. 5. Chứng minh phương trình bậc hai luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của tham số m: * Phương pháp giải: • Lập biệt thức ' (hoặc ). • Biến đổi ' đưa về dạng : ' = (A B)2 + c > 0,  m (với c là một số dương) • Kết luận: Vậy phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi tham số m. 6. Chứng minh phương trình bậc hai luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m: * Phương pháp giải: • Lập biệt thức ' (hoặc ). • Biến đổi ' đưa về dạng : ' = (A B)2 0,  m. • Kết luận: Vậy phương trình đã cho luôn nghiệm với mọi tham số m. 7. Biện luận phương trình bậc hai theo tham số m: * Phương pháp giải: • Lập biệt thức ' (hoặc ). • Biện luận: + Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi: ' > 0 giải bất pt tìm tham số m kết luận. + Phương trình có nghiệm kép khi ' = 0 giải pt tìm tham số m kết luận. + Phương trình vô nghiệm khi ' < 0 giải bất pt tìm tham số m kết luận. + Phương trình có nghiệm khi ' 0 giải bất pt tìm tham số m kết luận. * Phương trình có 2 nghiệm trái dấu khi: a.c < 0 giải bất pt tìm tham số m kết luận. 8. Xác định giá trị nhỏ nhất của biểu thức: * Phương pháp giải: • Đưa biểu thức P cần tìm về dạng: P = (A B)2 + c P = (A B)2 + c c. • Giá trị nhỏ nhất của P: Pmin = c khi A B = 0 giải pt tìm tham số m kết luận. 9. Xác định giá trị lớn nhất của biểu thức: * Phương pháp giải: • Đưa biểu thức Q cần tìm về dạng: Q = c – (A B)2 Q = c – (A B)2 c
  11. Giá trị nhỏ nhất của Q: Qmax = c khi A B = 0 giải pt tìm tham số m kết luận. II. BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài tập 1: Cho phương trình bậc hai x2 – (m – 3)x – 2m = 0 (1). 1. Giải phương trình (1) khi m = – 2. 2. CMR: Phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m. 3. Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 không phụ thuộc vào m. HD: 1. Khi m = –2, ta có phương trình: x2 + 5x + 4 = 0, pt có a – b + c = 1 –5 + 4 = 0 x1 1 c 4 x 4 2 a 1 Vậy khi m = – 2, phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: x1 = –1, x2 = – 4. 2. = m2 + 2m + 9 = (m + 1)2 + 8 > 0, m . 3. Hệ thức: 2S + P = – 6 2(x1 + x2) + x1x2 = – 6. Bài tập 2: Cho phương trình bậc hai x2 – (m + 1)x + m = 0 (1). 1. Giải phương trình (1) khi m = 3. 2. CMR: Phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m. 3. Trong trường hợp (1) có hai nghiệm phân biệt.Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 không phụ thuộc vào m. HD: 1. Khi m = 3, ta có phương trình: x2 – 4x + 3 = 0, pt có a + b + c = 1 +(–4) + 3 = 0 x1 1 c 3 . x 3 2 a 1 Vậy khi m = 3, phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: x1 = 1, x2 = 3. 2. = (m – 1)2 0, m . 3. 2 m 1 •ĐK để pt (1) có 2 nghiệm phân biệt: (m – 1) > 0 |m – 1| > 0 . m 1 • Hệ thức: S – P = 1 x1 + x2 – x1x2 = 1. Bài tập 3 : Cho phương trình 2x2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0 (m là tham số) (1) 1. Giải phương trình (1) khi m = 2. 2. CMR: Phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m. 3. Trong trường hợp (1) có hai nghiệm phân biệt.Thiết lập hệ thức liên hệ giữa x 1, x2 độc lập với m. 1 HD: 1. Khi m = 2, phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: x1 = –1, x2 = . 2 2. = (2m – 3)2 0, m . 3. 3 m 2 •ĐK để pt (1) có 2 nghiệm phân biệt: (2m – 3) 2 > 0 |2m – 3| > 0 . 3 m 2 • Hệ thức: 2S + 4P = 1 2( x1 + x2) + 4 x1x2 = 1. Bài tập 4 : Cho phương trình x2 – 2(m – 1)x + 2m – 3 = 0 (m là tham số) (1) 1. Giải phương trình (1) khi m = 5. 2. CMR: Phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m.
  12. 3. Trong trường hợp (1) có hai nghiệm phân biệt.Thiết lập hệ thức liên hệ giữa x 1, x2 độc lập với m. 4. Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu. HD: 1. Khi m = 5, phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: x1 = 1, x2 = 7. 2. = (m – 2)2 0, m . 3. 2 m 2 •ĐK để pt (1) có 2 nghiệm phân biệt: (m – 2) > 0 |m – 2| > 0 . m 2 • Hệ thức: S – P = 1 x1 + x2 – x1x2 = 1. 3 4. Phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu khi a.c 0 1 – 2m > 0 m 0, m . 2 4 S x1 x2 2m 2 3. Áp dụng hệ thức Vi-ét cho pt (1): P x1x2 m 4 Theo đề bài: A = x1(1 – x2) + x2(1 – x1) = x1 – x1x2 + x2 – x1x2 = (x1 + x2) – 2x1x2 = (2m + 2) – 2(m – 4) = 10. Vậy A = 10 không phụ thuộc vào m. Bài tập 7: Cho phương trình bậc hai x2 –2(m + 1)x + (2m – 4) = 0 (1). 1. Giải phương trình (1) khi m = – 2. 2. CMR: Với mọi m, phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt.
  13. 2 2 3. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của (1). Tính A = x1 x2 theo m. 4. Tìm giá trị của m để A đạt giá trị nhỏ nhất. Bài tập 8: Cho phương trình bậc hai x2 – (m – 1)x + 2m – 7 = 0 (1). 1. Giải phương trình (1) khi m = –1. 2. CMR: Với mọi m, phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt. 3. Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu. 4. Thiết lập mối quan hệ giữa 2 nghiệm x1, x2 không phụ thuộc và m. 2 2 5. Tìm m để x1 x2 = 10. HD: 1. Khi m = –1 x1 = 1 10 ; x2 = 1 10 . 2. = m2 – 10m + 29 = (m – 5)2 + 4 > 0, m . 7 3. Phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu khi a.c 0 m 0 m – 9 > 0 . m 3 • Hệ thức: S – P = – 8 x1 + x2 – x1x1 = – 8 hay: x1x1 – (x1 + x2) = 8. CHỦ ĐỀ: GIẢI BÀI TOÁN
  14. BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH – LẬP PHƯƠNG TRÌNH I. KIEÁN THÖÙC CAÀN NHÔÙ Các bước giải: 1. Lập phương trình ( hoặc hệ phương trình): • Chọn ẩn số và xác định điều kiện thích hợp cho ẩn; • Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và qua các đại lượng đã biết ; • Lập phương trình ( hoặc hệ phương trình) biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng 2. Giải phương trình ( hoặc hệ phương trình) vừa lập được. 3. Trả lời: Chỉ nhận nghiệm thỏa ĐK và trả lời yêu cầu của bài. II. BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG Bài tập1: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục lớn hớn chữ số hàng đơn vị là 2 và nếu viết thêm chữ số bằng chữ số hàng chục vào bên phải thì được một số lớn hơn số ban đầu là 682. HD: • Gọi x là chữ số hàng chục (x N, 0 < x 9). • Gọi y là chữ số hàng đơn vị (y N, x 9) • Số cần tìm có dạng xy = 10x + y • Vì chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2 nên ta có pt: x – y = 2 (1) • Khi thêm chữ số bằng chữ số hàng chục vào bên phải thì được số mới: xyx =100x +10y + x = 101x +10y • Vì số mới lớn hơn số ban đầu là 682 nên ta có phương trình: (101x + 10y) – (10x + y) = 682 91x + 9y = 682 (2). x y 2 • Từ (1) và (2) ta có hệ pt: 91x 9y 682 x 7 • Giải hệ pt ta được (thỏa ĐK) số cần tìm là 75. y 5 Bài tập 2: Có hai số tự nhiên, biết rằng: tổng của hai số bằng 59; hai lần số này bé hơn ba lần số kia là 7. Tìm hai số đó. HD: • Gọi x, y là hai số cần tìm (x, y N) x y 59 x y 59 • Theo đề bài ta có hệ pt: 2x 7 3y 2x 3y 7 x 34 • Giải hệ ta được: (thỏa ĐK) hai số cần tìm là 34 và 25. y 25 Bài tập 3: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Cho một số tự nhiên có hai chữ số. Tổng của hai chữ số của nó bằng 10; tích hai chữ số ấy nhỏ hơn số đã cho là 12. Tìm số đã cho. HD: • Gọi x là chữ số hàng chục của số đã cho (x N, 0 < x 9) • Chữ số hàng đơn vị: 10 – x • Số đã cho có dạng: 10.x + (10 – x) = 9x + 10 • Tích của hai chữ số ấy: x(10 – x) • Theo đề bài ta có phương trình: (9x + 10) – x(10 – x)= 12 x2 – 2 = 0 • Giải pt trên ta được: x1 = –1( loại); x2 = 2 (nhận)
  15. • Vậy số cần tìm là 28. Bài tập 4: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Một hình chữ nhật có chu vi là 280m. Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật 2m và tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích của nó tăng thêm 144m 2. Tính các kích thước của hình chữ nhật. HD: 280 • Nửa chu vi hình chữ nhật: = 140 (m). 2 • Gọi x (m) là chiều dài của hình chữ nhật (0 < x < 140). • Chiều rộng của hình chữ nhật là 140 – x (m). • Diện tích ban đầu của hình chữ nhật là x(140 – x) (m2). • Khi giảm chiều dài của hình chữ nhật 2m và tăng chiều rộng thêm 3m thì hình chữ nhật mới có diện tích: (x – 2)[(140 – x) + 3] = (x – 2)(143 – x) (m2) • Vì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 144m2 nên ta có phương trình: (x – 2)(143 – x) – x(140 – x) = 144 5x = 430 x = 86 (thỏa ĐK) • Vậy hình chữ nhật có chiều dài 86m và chiều rộng là: 140 – x = 140 – 86 = 54 (m). Bài tập 5: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 320m. Nếu chiều dài của khu vườn tăng 10m và chiều rộng giảm 5m thì diện tích của nó tăng thêm 50m 2. Tính diện tích của khu vườn ban đầu. HD: • Chiều dài là 100m và chiều rộng là 60m. • Diện tích khu vườn: 6 000 m2. Bài tập 6: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Một hình chữ nhật có chu vi 160cm và có diện tích 1500m2. Tính các kich thước của nó. HD: 160 • Nửa chu vi hình chữ nhật: = 80 (m). 2 • Gọi x (m) là một kích thước của hình chữ nhật (0 < x < 80). • Kích thước còn lại của hình chữ nhật là 80 – x (m). • Diện tích của hình chữ nhật là x(80 – x) (m2). • Vì diện tích hình chữ nhật là 1500m2 nên ta có phương trình: x(80 – x) = 1500 x2 – 80x + 1500 = 0 • Giải pt trên ta được: x1 = 30 (nhận); x2 = 50 (nhận). • Vậy hình chữ nhật có các kích thước là 30m và 50m. Bài tập 7: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 340m. Ba lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng là 20m. Tính diện tích của sân trường. HD: • Gọi x, y (m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng sân trường ( 0 < x, y < 170) • Vì sân trường có chu vi 340m nên ta có phương trình: 2(x + y) = 340 x + y = 170 (1). • Vì ba lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng là 20m nên ta có pt: 3x – 4y = 20 (2). x y 170 • Từ (1) và (2) ta có hệ pt: 3x 4y 20 x 100 • Giải hệ pt ta được (thỏa ĐK). y 70 Bài tập 8: Cho một tam giác vuông. Nếu tăng các cạnh góc vuông lên 4cm và 5cm thì diện tích tam giác sẽ tăng thêm 110cm2. Nếu giảm cả hai cạnh này đi 5cm thì diện tích sẽ giảm đi 100cm2. Tình hai cạnh góc vuông của tam giác.
  16. HD: • Gọi x (cm), y (cm) là độ dài hai cạnh góc vuông (x > 5, y > 5). 5x 4y 200 • Theo đề bài ta có hệ pt: x y 45 x 20 • Giải hệ pt ta được (thỏa ĐK). y 25 • Vậy độ dài hai cạnh góc vuông là 20cm và 25cm. Bài tập 9: Cho tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5cm, diện tích bằng 6cm 2. Tìm độ dài các cạnh góc vuông. HD: • Gọi x (cm), y (cm) là độ dài hai cạnh góc vuông (0 0) x.y 12 x.y 12 x 3 x 4 • Giải hệ pt ta được hoặc (thỏa ĐK). y 4 y 3 • Vậy độ dài hai cạnh góc vuông là 3cm và 4cm. Bài tập 10: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước trong 4 giờ 48 phút sẽ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất trong 3 giờ và vòi thứ hai trong 4 giờ 3 thì được bể nước. Hỏi mỗi vòi chảy một mình trong bao lâu thì mới đầy bể? 4 HD: • Gọi x (h), y (h) lần lượt là thời gian vòi 1, vòi 2 chảy riêng đầy bể ( x > 3, y > 4). 1 • Trong 1h, vòi 1 chảy được: (bể). x 1 • Trong 1h, vòi 2 chảy được: (bể). y 24 • Vì hai vòi nước cùng chảy trong 4 giờ 48 phút = h sẽ đầy bể nên trong 1h hai vòi cùng chảy 5 được 5 1 1 5 bể, do đó ta có pt: + = (1). 24 x y 24 3 3 4 • Vì vòi thứ nhất trong 3 giờ và vòi thứ hai trong 4 giờ thì được bể nước nên ta có pt: + = 4 x y 3 (2). 4
  17. 1 1 5 x y 24 • Từ (1) và (2) ta có hệ pt: (I) 3 4 3 x y 4 5 u v 1 1 24 • Đặt u = , v = , hệ (I) trở thành: (II). x y 3 3u 4v 4 1 1 1 u 12 x 12 x 12 • Giải hệ (II), ta được: (thỏa ĐK). 1 1 1 y 8 v 8 y 8 • Vậy: Vòi 1 chảy riêng đầy bể trong 12h, vòi 2 chảy riêng đầy bể trong 8h. Bài tập11: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước trong 1 giờ 20 phút thì đầy bể. Nếu để vòi thứ nhất chảy một mình trong 10 phút và vòi thứ hai 2 chảy một mình trong 12 phút thì chỉ được thể tích của bể nước. Hỏi mỗi vòi chảy một mình trong bao 15 lâu sẽ đầy bể? HD: Vòi 1 chảy riêng đầy bể trong 120 phút = 2h, vòi 2 chảy riêng đầy bể trong 240 phút = 4h. Bài tập 12: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể cạn 4 (không có nước) thì sau 4 giờ đầy bể. Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi 5 6 thứ hai thì sau giờ nữa mới bể nước. Hỏi nếu ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu mới đầy 5 bể? HD: 6 • Gọi x (h), y (h) lần lượt là thời gian vòi 1, vòi 2 chảy riêng đầy bể ( x > 9, y > ). 5 1 • Trong 1h, vòi 1 chảy được: (bể). x 1 • Trong 1h, vòi 2 chảy được: (bể). y 4 24 • Vì hai vòi nước cùng chảy trong 4 giờ = h sẽ đầy bể nên trong 1h hai vòi cùng chảy được 5 5 5 bể, 24 1 1 5 do đó ta có pt: + = (1). x y 24 6 • Vì lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau giờ nữa mới bể 5 9 6 1 1 nước nên ta có pt: + = 1 (2). x 5 x y
  18. 1 1 5 x y 24 • Từ (1) và (2) ta có hệ pt: (I) 9 6 1 1 1 x 5 x y 5 5 u v u v 1 1 24 24 • Đặt u = , v = , hệ (I) trở thành: (II). x y 6 51 6 9u u v 1 u v 1 5 5 5 1 1 1 u 12 x 12 x 12 • Giải hệ (II), ta được: (thỏa ĐK). 1 1 1 y 8 v 8 y 8 • Vậy: Vòi 2 chảy riêng đầy bể trong 8h. Bài tập13: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn chưa có nước thì sau 18 giờ đầy bể. Nếu chảy riêng thì vòi thứ nhất sẽ chảy đầy bể chậm hơn vòi thứ hai 27 giờ. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi mất bao lâu mới chảy đầy bể? HD: • Gọi x (h) là thời gian vòi thứ nhất chảy riêng đầy bể (x > 27). • Thời gian vòi thứ hai chảy riêng đầy bể: x – 27 (h). 1 • Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được (bể). x 1 • Mỗi giờ vòi thứ hai chảy được (bể). x 27 1 • Vì hai vòi cùng chảy thì sau 18 h bể đầy, nên trong 1h hai vòi cùng chảy được bể, do đó nên ta 18 có pt: 1 1 1 x2 – 63x + 486 = 0. x x 27 18 • Giải pt trên ta được: x1 = 54 (nhận); x2 = 9 (loại). • Vậy: Vòi thứ nhất chảy riêng đầy bể trong 542h, vòi thứ hai chảy riêng đầy bể trong 27h. Bài tập 14: (HK II: 2008 – 2009 _ Sở GD&ĐT Bến Tre): Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: Hai tỉnh A và B cách nhau 90 km. Hai mô tô khởi hành đồng thời, xe thứ nhất từ A và xe thứ hai từ B đi ngược chiều nhau. Sau 1 giờ chúng gặp nhau. Tiếp tục đi, xe thứ hai tới A trước xe thứ nhất tới B là 27 phút. Tính vận tốc mỗi xe. HD: • Gọi x, y là vận tốc của xe I và xe II (x, y > 0). • Sau một giờ hai xe gặp nhau nên tổng quãng đường hai xe đi được bằng đoạn đường AB, do đó ta có pt: x + y = 90 (1). 90 • Thời gian xe I đi hết đoạn đướng AB: (h). x 90 • Thời gian xe II đi hết đoạn đướng AB: (h). y 9 90 90 9 • Vì xe II tới A trước xe I tới B là 27 phút = h nên ta có pt: – = (2) 20 x y 20
  19. x + y = 90 y = 90 x (a) • Từ (1) và (2) ta có hệ pt: 90 90 9 10 10 1 . (b) x y 20 x 90 x 20 • Giải pt (b)ta được: x1 = 40(nhận) ; x2 = 450 (loại). • Thế x = 40 vào (a) y = 50 (nhận). Vậy: • Xe I có vận tốc: 40 km/h. • Xe II có vận tốc: 50 km/h. Bài tập 15: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: Hai tỉnh A và B cách nhau 110 km. Hai mô tô khởi hành đồng thời, xe thứ nhất từ A và xe thứ hai từ B đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Tiếp tục đi, xe thứ hai tới A trước xe thứ nhất tới B là 44 phút. Tính vận tốc mỗi xe. HD: • Gọi x, y là vận tốc của xe I và xe II (x, y > 0). • Sau 2 giờ hai xe gặp nhau nên tổng quãng đường hai xe đi được bằng đoạn đường AB, do đó ta có pt: 2x +2y =110 (1). 110 • Thời gian xe I đi hết đoạn đướng AB: (h). x 110 • Thời gian xe II đi hết đoạn đướng AB: (h). y 11 110 110 11 • Vì xe II tới A trước xe I tới B là 44 phút = h nên ta có pt: – = (2) 15 x y 15 2x + 2y = 110 y = 55 x (a) • Từ (1) và (2) ta có hệ pt: 110 110 11 110 110 11 . (b) x y 15 x 55 x 15 • Giải pt (b)ta được: x1 = 25(nhận) ; x2 = (loại). • Thế x = 25 vào (a) y = (nhận). Vậy: • Xe I có vận tốc: 40 km/h. • Xe II có vận tốc: 50 km/h. CHỦ ĐỀ : HÌNH HỌC I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Định nghĩa – Định lý Ký hiệu toán học Hình vẽ Hệ quả 1. Góc ở tâm: Trong một (O,R) có: ·AOB ở tâm chắn ¼AmB đường tròn, số đo của góc ở ·AOB = sđ ¼AmB tâm bằng số đo cung bị chắn. 2. Góc nội tiếp: (O,R) có: B· AC nội tiếp chắn B»C
  20. * Định lý: Trong một đường 1 B· AC = sđ B»C . tròn, số đo của góc nội tiếp 2 bằng nửa số đo của cung bị chắn. * Hệ quả: Trong một đường tròn: a) (O,R) có: a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau. B»C E»F B· AC n.tieáp chaén B»C E· DF n.tieáp chaén E»F  b)B· A(O,R)C Ecó:· DF  b) Các góc nội tiếp cùng B· A C n .t ieáp chaén B»C  chắn một cung hoặc chắn các  B· AC B· DC (O,R)· có: » cung bằng nhau thì bằng BDC n.tieáp chaén BC  nhau. B· A C n . t i e áp c h a én B» C  E· DF n.tieáp chaén E»F  B· AC E· DF B»C E»F c) (O,R) có:  B· AC n.tieáp chaén B»C  1 c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn  B· AC B· OC 0 · » 2 hoặc bằng 90 ) có số đo bằng Bd)O C(O,R) ôû taâm có: chaén BC nửa số đo của góc ở tâm cùng · chắn một cung. BAC nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính BC B· AC = 900. d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông. (O,R) có: B· Ax tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung 1 3. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến chắn »AB B· Ax = sđ »AB . 2 và dây cung: * Định lý: Trong một đường tròn, số đo của góc tạo bởi (O,R) có: tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị B· Ax taïo bôûi tt &dcchaénA»B   B· Ax A· CB chắn. · » ACB noäi tieápchaén AB 
  21. * Hệ quả: Trong một đường (O,R) có: tròn, góc tạo bởi tia tiếp B· EC có đỉnh bên trong đường tròn tuyến và dây cung và góc nội 1 tiếp cùng chắn một cung thì B· EC = (sñ B»C sñ A»D) 2 bằng nhau. 4. Góc có đỉnh ở bên trong (O,R) có: đường tròn: B· EC có đỉnh bên ngoài đường tròn * Định lý: Góc có đỉnh ở bên 1 trong đường tròn bằng nửa B· EC = (sñ B»C sñ A»D) tổng số đo hai cung bị chắn. 2 5. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn: * Định lý: Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn. 6. Cung chứa góc: * Tập hợp các điểm cùng nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc không đổi là hai cung a) A· DB ·AEB ·AFB cùng nhìn tròn chứa góc . đoạn AB A, B, D, E, F cùng thuộc một đường tròn. * Đặc biệt: a) Các điểm D, E, F cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ AB, · · · · 0 cùng nhìn đoạn AB dưới một b) ACB ADB AEB AFB 90 cùng góc không đổi Các đểm A, nhìn đoạn AB A, B, C, D, E, F B, D, E, F cùng thuộc một thuộc một đường tròn đường kính AB. đường tròn. b) Các điểm C, D, E, F cùng nhìn đoạn AB dưới một góc vuông Các đểm A, B, C, D, * Tứ giác ABCD có A, B, C, D (O) E, F thuộc đường tròn đường ABCD là tứ giác nội tiếp (O). kính AB. * Tứ giác ABCD nội tiếp (O) µA Cµ 1 8 0 0 7. Tứ giác nội tiếp: µ µ 0 B D 1 8 0
  22. * Định nghĩa: Một tứ giác có * Tứ giác ABCD có: bốn đỉnh nằm trên một dường µA Cµ 1800 ABCD là tứ giác tròn được gọi là tứ giác nội n.tiếp tiếp đường tròn. Hoặc: * Định lý: Trong một tứ giác Bµ Dµ 1800 ABCD là tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800. n.tiếp * Định lý đảo: Nếu một tứ C = 2 R = d giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800 thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn. Rn  8. Độ dài đường tròn, cung 1800 tròn: * Chu vi đường tròn: d 2 S R2 * Độ dài cung tròn: 4 R2n .R 9. Diện tích hình tròn, hình S quạt tròn: 360 2 * Diện tích hình tròn: Sviên phân = Squạt - SABC * Diện tích hình quạt tròn: S (R2 R2 ) * Diện tích hình viên phân: 1 2 Sxq 2 Rh * Diện tích hình vành khăn: Stp = Sxq + 2.Sđáy 2 HÌNH KHÔNG GIAN Stp 2 Rh 2 R 1.Hình trụ: * Diện tích xung quanh: V S.h R2h * Diện tích toàn phần: S: diện tích đáy; h: chiều cao S R.l * Thể tích: xq
  23. 2.Hình nón: Stp = Sxq + Sđáy * Diện tích xung quanh: 2 Stp R R * Diện tích toàn phần: 1 Vnón = Vtrụ 3 1 * Thể tích: V R2h 3 S: diện tích đáy; h: chiều cao, 2 2 l: đường sinh l h R Sxq (R1 R2 )l Stp = Sxq + Sđáy lớn + Sđáy nhỏ 2. Hình nón cụt: * Diện tích xung quanh: 2 2 Stp (R1 R2 )l (R1 R2 ) * Diện tích toàn phần: 1 V h(R2 R2 R R ) 3 1 2 1 2 * Thể tích: S 4 R2 d 2 3. Hình cầu: 4 * Diện tích mặt cầu: V R3 3
  24. * Thể tích: BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Cho ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R Các phân giác của các góc ·ABC , ·ACB lần lượt cắt đường tròn tại E, F. 1. CMR: OF  AB và OE  AC. 2. Gọi M là giao điểm của của OF và AB; N là giao điểm của OE và AC. CMR: Tứ giác AMON nội tiếp và tính diện tích hình tròn ngoại tiếp tứ giác này. 3. Gọi I là giao điểm của BE và CF; D là điểm đối xứng của I qua BC. CMR: ID  MN. 4. CMR: Nếu D nằm trên (O) thì B· AC = 600. HD: 1. CMR: OF  AB và OE  AC: + (O,R) có: A A· CF n.tieáp chaén »AF  B· CF n.tieáp chaén B»F  »AF B»F OF  AB F M N E A· CF B· CF (CF laøphaân giaùc)  + (O,R) có: O I A· BE n.tieáp chaén »AE  B C· AE n.tieáp chaénC»E  »AE C»E OE  AC C A· BE C· AE (BE laøphaân giaùc)  D 2. CMR: Tứ giác AMON nội tiếp: OF  AB taïi M O· MA 900   O· MA O· NA 1800 Tứ AMON nội tiếp. · 0 OE  AC taïi N ONA 90  * Tính diện tích hình tròn ngoại tiếp tứ giác AMON: 2 OA OA 2 R2 Tứ giác AMON nội tiếp đường tròn đường kính OA S . . . 2 4 4 3. CMR: ID  MN: + I và D đối xứng nhau qua BC ID  BC (1) + (O,R) có: 1  OF  AB taïi M MA MB AB 2  MN là đường trung bình của ABC MN // BC (2). 1 OE  AC taïi N NA NC AC 2  Từ (1) và (2) ID  MN . 4. CMR: Nếu D nằm trên (O) thì B· AC = 600: + I và D đối xứng qua BC BC là đường trung trực của ID, suy ra: • IBD cân tại B C· BD C· BE ( BC là đường trung trực đồng thời là đường cao).
  25. • ICD cân tại C B· CD B· CF ( BC là đường trung trực đồng thời là đường cao). + Khi D nằm trên (O,R) thì: • C· BD n.tieáp chaénC»D C· BE n tieáp chaénC»E C»D C»E  A .  »AE E»C C»D » »  · · Mà: CE AE (cmt) F CBD CBE (cmt)  M N E 1 • Mặc khác: »AE E»C C»D A¼CD C»D A¼CD (1). 3 O I • B C Mà: D 1 • Mặc khác: »AF F»B B»D A¼BD B»D A¼BD (2). 3 1 1 • B· AC n.tieáp chaén B»C ·BAC sñ B»C (sñ B»D sñ C»D) (3). 2 2 · 1 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ ¼ 1 0 0 + Từ (1), (2) và (3) BAC sñ ABD sñ ABD sñ ABD sñ ABD .360 60 . 2 3 3 6 6 Bài 2: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Gọi M là điểm trên cạnh BC và N là điểm trên cạnh CD sao cho BM = CN. Các đoạn thằng AM và BN cắt nhau tại H. 1. CMR: Các tứ giác AHND và MHNC là những tứ giác nội tiếp. a 2. Khi BM = . Tính diện tích hình tròn ngoại tiếp tứ giác AHND theo a. 4 A B 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn MN theo a. HD: 1. CMR: Tứ giác AHND và MHNC nội tiếp: x · · + ABM = BCN (c.g.c) BAM CBN H M + C· BN A· BH A· BC 900 A· HB 900 (ĐL tổng 3 góc của AHB) AM  BN tại H ·AHN M· HN 900 . + Tứ giác AHND có: ·AHN ·ADN 1800 AHND là tứ giác nội tiếp. D N C + Tứ giác MHNC có: M· HN M· CN 1800 MHNC là tứ giác nội tiếp. a 2. Khi BM = . Tính diện tích hình tròn ngoại tiếp tứ giác AHND theo a: 4 a a 3 a + Khi BM = CN = DN = . 4 4 4 2 2 2 2 3a 5a + AND vuông tại D AN AD DN a = . 4 4 2 AN 2 5a 25 a2 + Diện tích hình tròn ngoại tiếp tứ giác AHND: S :4 . 4 4 64 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của MN theo a: + Đặt x = BM = CN CM = a – x .
  26. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a a + MCN vuông tại C MN = CM + CN = (a – x) + x = 2x – 2ax + a = x 2 2 2 a2 a MN2 đạt giá trị nhỏ nhất là khi x 2 0 2 2 a2 a 2 a MN đạt giá trị nhỏ nhất là khi x 2 2 2 a 2 a Vậy giá trị nhỏ nhất của MN là khi BM = . 2 2 Bài 3: Cho ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Đường cao BH và CK lần lượt cắt (O) tại E và F. a) CMR: Tứ giác BKHC nội tiếp. b) CMR: OA  EF và EF // HK. c) Khi ABC là tam giác đều có cạnh bằng a. Tính diện tích hình viên phân chắn cung nhỏ BC của (O). HD: a) CMR: Tứ giác BKHC nội tiếp: + BH  AC B· HC = 900 nhìn đoạn BC H đường tròn đường kính BC (1). + CK  AB B· KC = 900 nhìn đoạn BC K đường tròn đường kính BC (2). + Từ (1) và (2) B, H, C, K đường tròn đường kính BC Tứ giác BKHC nội tiếp đường tròn đường kính BC. b) CMR: OA  EF và EF // HK: + Đường tròn đường kính BC có: K· BH n.tieáp chaén H¼K   K· BH K· CH A· BE ·ACF · ¼ KCH n.tieáp chaén HK + Đường tròn (O) có: A· BE n.tieáp chaén »AE C· AE n.tieáp chaén »AF  »AE C»F AE AF (1) A· BE C· AF (cmt)  + Mặc khác: OE = OF = R (2) Từ (1) và ( 2) OA là đường trung trực của EF OA  EF . + Đường tròn đường kính BC có: B· CK n.tieáp chaén B»K   B· CK B· HK B· CF B· HK (3) · » BHK n.tieáp chaén BK + Đường tròn (O) có: B· CF n.tieáp chaén B»F   B· CF B· EF (4) · » BEF n.tieáp chaén BF  B· HK B· EF  Từ (3) và (4)  EF // HK . · · BHK vaø BEF ñoàng vò 
  27. c) Khi ABC là tam giác đều có cạnh bằng a. Tính diện tích hình viên phân chắn cung nhỏ BC của (O: + Gọi R là bán kính của (O) và h là chiều cao của ABC đều, ta có: a 3 • h = 2 2 2 a 3 a 3 • O là trọng tâm của ABC R = OA = h = . 3 3 2 3 2 a 3 a2 2 •S (O) = R = (đvdt) 3 3 1 1 a 3 a2 3 •S ABC = a.h = a (đvdt) 2 2 2 4 1 1 a2 a2 3 a2 (4 3 3) •S vp = ( S(O) – SABC ) = ( - )= (đvdt). 3 3 3 4 36 Bài 4: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Gọi E là một điểm bất kỳ trên cạnh BC. Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với tia DE tại H, đường thẳng này cắt tia DC tại F. a) CMR: Năm điểm A, B, H, C, D cùng nằm trên một đường tròn. b) CMR: DE.HE = BE.CE. c) Tính độ dài đoạn thẳng DH theo a khi E là trung điểm của BC. d) CMR: HC là tia phân giác của D· HF . HD: a) CMR: Năm điểm A, B, H, C, D cùng thuộc một đường tròn: + B· AD = 900 nhìn đoạn BD A đường tròn đường kính BD (1) + B· HD = 900 nhìn đoạn BD H đường tròn đường kính BD (2) + B· CD = 900 nhìn đoạn BD C đường tròn đường kính BD (3) A B Từ (1), (2) và (3) A, B, H, C, D đường tròn đường kính BD. b) CMR: DE.HE = BE.CE: H + DEC và BEH có: E D· EC B· EH ( ñoái ñænh)   DEC BEH (g.g) · · 0 DCE BHE 90  DE EC D C F DE.HE = BE.CE. BE EH c) Tính độ dài đoạn thẳng DH theo a khi E là trung điểm của BC: BC a • Khi E là trung điểm của BC EB EC . 2 2 • DEC vuông tại C DE EC2 CD2 A B 2 a 2 a 5 DE = a . H 2 2 E BE.CE • Từ: DE.HE = BE.CE (cmt) EH ? DE D C F a a a 5 a 5 EH . : . 2 2 2 10
  28. a 5 a 5 3a 5 • DH = DE + EH = + = . 2 10 5 d) CMR: HC là tia phân giác của ·DEF : + Đường tròn đường kính BD có: · »   CHD n.tieáp chaénCD · ·  C H D CBD · 0 · » 1 0  CHD 45 (1) C B D n .t i e á p c h a én C D  Mà: C· BD A· BC 45 2  + Mặc khác: C· HD C· HF D· HF 900 (2) 1 + Từ (1) và (2) C· HD C· HF D· HF HC là tia phân giác của D· HF . 2 Bài 5: Một hình vuông ABCD nội tiếp trong đường tròn Tâm O bán kính R . Một điểm M di động trên cung ABC , M không trùng với A,B và C, MD cắt AC tại H. 1) CMR:Tứ giác MBOH nội tiếp được trong đường tròn và DH.DM = 2R2 . 2) CMR: MD.MH = MA.MC. 3) MDC và MAH bằng nhau khi M ở một vị trí đặc biệt M’. Xác định điểm M’. Khi đó M’D cắt AC tại H’. Đường thẳng qua M’ và vuông góc với AC cắt AC tại I. Chứng minh rằng I là trung điểm của H’C . HD: 1. CMR: Tứ giác MBOH nội tiếp dược đường tròn: · 0 + ABCD là hình vuông BD  AC BOH 90 (1) A B + (O) có: B· MD nội tiếp chắn đường tròn B· MD 900 (2) + Từ (1) và (2) B· OH B· MD 900 900 1800 M MBOH là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính BH. O * CMR: DH.DM = 2R2: DOH và DMB có: H D· OH D· MB 900   DOH DMB (g.g) D C · BDM : chung  DO DH DO.DB DH.DM R.2R DH.DM DH.DM 2R2 (đpcm). DM DB 2. CMR: MD.MH = MA.MC: + (O,R) có: • M· DC n.tieáp chaén M¼ C   M· DC M· AC M· DC M· AH · ¼ MAC n.tieáp chaén MC  • CD = AD (ABCD là hình vuông) C»D A»D . • C· MD n.tieáp chaénC»D  ·AMD n.tieáp chaén A»D C· MD ·AMD C· MD ·AMH C»D A»D  + MDC và MAH có:
  29. M· DC M· AH (cmt)  MD MC  MDC MAH (g.g) MD.MH MA. MC . C· MD ·AMH (cmt) MA MH  B 3. Chứng minh rằng I là trung điểm của H’C: A + Khi MDC = MAH MD = MA + (O,R) có: ¼ ¼ ¼ » » » O M' • MD = MA MCD MBA MC CD MB BA (1) H' • Do:CD = BA C»D B»A (2) I Từ (1) và (2) M¼ C M¼ B M là điểm chính giữa B»C D C Hay M’là điểm chính giữa B»C . + Do MDC = MAH M’DC = M’AH’ M’C = M’H’ M’H’C cân tại M (3) + Do M’I  AC M’I  H’C (4) Từ (3) và (4) M’I là đường là đường trung tuyến của M’H’C IH’ = IC Hay I là trung điểm của H’C (đpcm). Bài 6: Cho hai đường tròn (O; 20cm) và (O’; 15cm) cắt nhau tại A và B. Biết AB = 24cm và O và O’ nằm về hai phía so với dây chung AB. Vẽ đường kính AC của đường tròn (O) và đường kính AD của đường tròn (O’). a) CMR: Ba điểm C, B, D thẳng hàng. b) Tính độ dài đoạn OO’. c) Gọi EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và (O’) (E, F là các tiếp điểm). CMR: Đường thẳng AB đi qua trung điểm của đoạn thẳng EF. HD: a) CMR: Ba điểm C, B, D thẳng hàng: E K + (O) có ·ABC nội tiếp chắn nửa đường tròn F đường kính AC ·ABC = 900 (1) A + (O’) có ·ABD nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính AD ·ABD = 900 (2) O O' H + Từ (1) và (2) C· BD = ·ABC + ·ABD = 1800 Ba điểm C, B, D thẳng hàng. b) Tính độ dài đoạn OO’: C B D + (O) và (O’) cắt nhau tại A và B OO’ là đường trung trực của AB. 1 + Gọi H là giao điểm của OO’ và AB OO’  AB tại H; HA = HB = AB = 12 (cm). 2 + AHO vuông tại H OH OA2 HA2 = 202 122 16 (cm). + AHO’ vuông tại H O ' H O ' A2 HA2 = 152 122 9 (cm). Suy ra: OO’ = OH + O’H = 16 + 9 = 25 (cm). c) CMR: Đường thẳng AB đi qua trung điểm của đoạn thẳng EF: + Gọi K là giao điểm của AB và EF. + OEK vuông tại E KE 2 OK 2 OE 2 (1) + OHK vuông tại H OK 2 OH 2 HK 2 (2)
  30. + Từ (1) và (2) KE2 = (OH2 + HK2) – OE2 = 162 + HK2 – 202 = HK2 – 144 (*). + O’FK vuông tại F KF 2 O ' K 2 O ' F 2 (3) + O’HK vuông tại H O ' K 2 O ' H 2 HK 2 (2) + Từ (3) và (4) KF2 = (O’H2 + HK2) – O’F2 = 92 + HK2 – 152 = HK2 – 144 ( ). +Từ (*) và ( ) KE 2 = KF 2 KE = KF   K laø trung ñieåm cuûa EF Mà: KE KF EF AB đi qua trung điểm của EF (đpcm). Bài 7: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Từ A và B lần lượt kẻ hai tiếp tuyến Ax và By với nửa đường tròn. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A và B) kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt các tiếp tuyến Ax và By lần lượt tại C và D. 1. CMR: a) Tứ giác AOMC nội tiếp. b) CD = CA + DB và C· OD = 900. c) AC. BD = R2. 2. Khi B· AM = 600. Chứng tỏ BDM là tam giác đều và tính diện tích của hình quạt tròn chắn cung MB của nửa đường tròn đã cho theo R. HD: 1a) CMR: Tứ giác AOMC nội tiếp: y x + Ax là tiếp tuyến tại A O· AC = 900 (1) + CD là tiếp tuyến tại M O· MC = 900 (2) D Từ (1) và (2) O· AC + O· MC = 1800 AOMC là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính OC. M · 0 1b) CMR: CD = CA + DB và COD = 90 : C + Hai tiếp tuyến CA và CM cắt nhau tại C CA = CM và OC là tia phân giác của ·AOM (1) + Hai tiếp tuyến DB và DM cắt nhau tại D DB = DM và OD là tia phân giác của M· OB (2) A O B Suy ra: CD = CM + MD = CA + DB + (O,R)có: · · 0  AOM MOB 180 (keà bu)ø OC laø phaân giaùc cuûa ·AOM  C· OD = 900. OD laø phaân giaùc cuûa M· OB  1c) CMR: AC. BD = R2: COD vuoâng taïi O 2  OM MC.MD  2 OM  CD  AC.BD R  vôùi OM = R,MC AC, MD BD 2. Khi B· AM = 600. Chứng tỏ BDM là tam giác đều và tính diện tích của hình quạt tròn chắn cung MB của nửa đường tròn đã cho theo R: + Nửa (O, R) có: B· AM noäi tieáp chaén B¼M  •  D· BM B· AM 600 (1) · ¼ y DBM taïo bôûi t.tuyeánvaø daây cungchaén BM x • BDM có DB = DM BDM cân tại D (2) D M C 600 A O B
  31. Từ (1) và (2) BDM đều. + Nửa (O, R) có: B· AM noäi tieáp chaén B¼M  •  B· OM 2.B· AM 2.600 1200 · ¼ BOM ôû taâm chaén BM  R2n R2 60 R2 •S quạt = (đvdt). 360 360 3 Bài 8: Từ điểm M ở ngoài đường tròn (O) vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O và hai tiếp tuyến MA và MB đến đường tròn (O), ở đây A, B là các tiếp điểm và C nằm giữa M, D. a) CMR: MA2 = MC. MD. b) Gọi I là trung điểm của CD. CMR: 5 điểm M, A, O, I, B cùng nằm trên một đường tròn. c) Gọi H là giao điểm của AB và MO. CMR: Tứ giác CHOD nội tiếp được đường tròn. Suy ra AB là phân giác của C· HD . d) Gọi K là giao điểm của các tiếp tuyến tại C và D của đường tròn (O). CMR: 3 điểm A, B, K thẳng hàng. HD: a) CMR:MA2 = MC. MD: + MAC và MDA có: A I D M· DA:chung   MAC MDA (g.g) C · · » MAC MDA (cuøng chaén AC)  M O MA MC MA2 MC.MD (đpcm)). MD MA b) CMR:5 điểm M, A, O, I, B cùng nằm trên một đường tròn: + (O) có: B • I là trung điểm của dây CD OI  CD O· IM 900 nhìn đoạn OM (1) • MA OA (T/c tiếp tuyến) O· AM 900 nhìn đoạn OM (2) • MB  OB (T/c tiếp tuyến) O· BM 900 nhìn đoạn OM (3) Từ (1), (2) và (3) 5 điểm M, A, I, O, B đường tròn đường kính OM. c) CMR: Tứ giác CHOD nội tiếp được đường tròn. Suy ra AB là phân giác của C· HD : + OAM vuông tại A MA2 = MO. MH  A 2  Mà: MA MC.MD (cmt) D MH MC I MO. MH = MC. MD C MD MO + và MDO có: M O H D· OM : chung MH MC  MHC MDO (c.g.c) MD MO  B M· HC M· DO M· HC C· DO   C· DO C· HO 1800 · · 0 Maø:MHC CHO 180 (keà bu)ø  Suy ra: Tứ giác CHOD nội tiếp được đường tròn (đpcm) * CMR: AB là phân giác của C· HD :
  32. + COD có OC = OD = R COD cân tại O C· DO D· CO M· DO D· CO   · · » Maø:OHD DCO(cuøng chaén OD cuûa ñöôøng troøn noäi tieáp töù giaùc CHOD)  M· DO O· HD   O· HD M· HC (1) · · Maø:MDO MHC (cmt) A· HC 900 M· HC  + Mặc khác:  (2) · 0 · AHD 90 OHD  Từ (1) và (2) A· HC A· HD   · · · Maø: AHC AHD CHD  Suy ra: HA là tia phân giác của C· HD AB là tia phân giác của C· HD (đpcm). d) Gọi K là giao điểm của các tiếp tuyến tại C và D của đường tròn (O). CMR: 3 điểm A, B, K thẳng hàng: K + Gọi K là giao điểm của 2 tiếp tuyến tại C và D của (O) + CK  OC (T/c tiếp tuyến) O· CK 900 nhìn đoạn OK (1) A · 0 + DK  OD (T/c tiếp tuyến) ODK 90 nhìn đoạn OK (2) I D Từ (1), (2) Tứ giác OCK nội tiếp đường tròn đường kính OK C · · » OKC ODC (cuøng chaén OC) M H O O· KC M· DO   O· KC M· HC  Maø:M· HC M· DO(cmt)   · · 0 Maø: MHC OHC 180 (keà bu)ø  B O· KC O· HC 1800 Tứ giác OKCH nội tiếp đường tròn đường kính OK O· HK ·OCK = 900(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) HK  MO   HK  AB 3 điểm A, B, K thẳng hàng (đpcm). Maø: AB  MO(cmt) Bài 9: Cho hình vuông cạnh a , lấy điểm M bất kỳ thuộc cạnh BC (M khác B,C). Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng DM tại H, kéo dài BH cắt đường thẳng DC tại K. 1. Chứng minh: BHCD là tứ giác nội tiếp. 2. Chứng minh: KM  DB. 3. Chứng minh: KC . KD = KH . KB. 4. Kí hiệu SABM , SDCM là diện tích của tam giác ABM, tam giác DCM. CMR: (SABM + SDCM ) không 2 2 đổi. Xác định vị trí của M trên BC để S ABM + S DCM đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó theo a. HD: 1. CMR: BHCD là tứ giác nội tiếp: A B + B· HD = 900 nhìn đoạn BD H đường tròn đường kính BD (1) · 0 + BCD = 90 nhìn đoạn BD C đường tròn đường kính BD (2) H Từ (1) và (2) B, H, C, D đường tròn đường kính BD. 2. Chứng minh: KM  DB: M D C K
  33. + BDK có : DH  BK  BC  DK  M là trực tâm của BDK KM là đường cao thứ ba KM  DB DH caét DK taïi M 3. Chứng minh: KC . KD = KH . KB: K· CB K· HD 900  + KCB và KHD có:  KCB KHD (g.g) · BKD : chung  KC KH KC . KD = KH . KB (đpcm). KB KD 4. CMR: (SABM + SDCM ) không đổi: 1 1 + ABM vuông tại B SABM = AB.BM = a.BM (1) 2 2 1 1 + DCM vuông tại C SDCM = CD.CM = a.CM (2) 2 2 1 1 Từ (1) và (2) SABM + SDCM = a.BM + a.CM 2 2 1 1 1 1 = a.(BM CM) a.BC a.a a2 2 2 2 2 1 2 + Vì a là không đổi a không đổi (SABM + SDCM ) không đổi. 2 2 2 * Xác định vị trí của M trên BC để S ABM + S DCM đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó theo a: + Đặt x = BM CM = a – x 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 + Ta có: SABM SDCM a.BM a.CM = a.x a.(a x) 2 2 2 2 1 = a2 x2 (a x)2 4 1 = a2 2x2 2ax a2 4 1 2 2 1 2 = a 2(x ax a ) 4 2 1 2 1 2 1 2 = a (x a) a ) 2 2 4 1 1 1 a4 = a2 .(x a)2 a4 2 2 8 8 a4 1 1 + Giá trị nhỏ nhất của S2 S2 là khi : x a = 0 x a ABM DCM 8 2 2 a4 Vậy khi M là trung điểm của BC thì S2 S2 đạt giá trị nhỏ nhất là . ABM DCM 8
  34. Bài 10: Cho điểm A ở ngoài đường tròn (O, R). Gọi AB, AC là hai tiếp tuyến của đường tròn (B và C là hai tiếp điểm). Từ A vẽ một tia cắt đường tròn tại E và F (E nằm giữa A và F). a) CMR: AEC và ACF đồng dạng. Suy ra AC2 = AE. AF. b) Gọi I là trung điểm của EF. Chứng minh 5 điểm A, B, O, I, C cùng nằm trên một đường tròn. c) Từ E vẽ đường thẳng vuông góc với OB cắt BC tại M. Chứng minh tứ giác EMIC nội tiếp được trong đưởng tròn. Suy ra tứ giác MIFB là hình thang. d) Giả sử cho OA = R 2 . Tính theo R phần diện tích tứ giác ABOC nằm ở ngoài hình tròn (O) HD: a) CMR: AEC và ACF đồng dạng. Suy ra AC2 = AE. AF: + AEC và ACF có: A· CE C· FE (cuøng chaén C»E   KCB KHD (g.g) · CAF : chung  AC AE AC2 = AE. AF (đpcm). AF AC b) Gọi I là trung điểm của EF. Chứng minh 5 điểm A, B, O, I, C cùng nằm trên một đường tròn: + (O) có: • I là trung điểm của dây EF OI  EF B O· IA 900 nhìn đoạn OA (1) F E • AB  OB (T/c tiếp tuyến) I 0 A O O· BA 90 nhìn đoạn OA (2) • AC  OC (T/c tiếp tuyến ) O· CA 900 nhìn đoạn OA (3) Từ (1), (2) và (3) 5 điểm , A,B, O, I, C đường tròn đường kính OA. C c) Từ E vẽ đường thẳng vuông góc với OB cắt BC tại M. Chứng minh tứ giác EMIC nội tiếp được trong đưởng tròn. Suy ra tứ giác MIFB là hình thang: + B M F E I A O C