Đề Thi Chuyển Cấp Vào Lớp 10 Môn Toán

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Nhằm giúp các bạn ôn luyện với giành được hiệu quả cao vào kì thi tuyển chọn sinh vào lớp 10, cialisss.com biên soạn tuyển tập Đề thi vào lớp 10 môn Toán (có đáp án) theo kết cấu ra đề Trắc nghiệm - từ luận mới. Cùng rất đó là những dạng bài xích tập hay tất cả trong đề thi vào lớp 10 môn Toán với phương thức giải đưa ra tiết. Hy vọng tài liệu này để giúp đỡ học sinh ôn luyện, củng cố kỹ năng và kiến thức và sẵn sàng tốt mang đến kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2022.

Bạn đang xem: Đề thi chuyển cấp vào lớp 10 môn toán

I/ Đề thi môn Toán vào lớp 10 (không chuyên)

Bộ Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2022 tất cả đáp án (Trắc nghiệm - trường đoản cú luận)

Bộ Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2022 gồm đáp án (Tự luận)

Bộ Đề thi vào lớp 10 môn Toán TP tp hà nội năm 2021 - 2022 tất cả đáp án

II/ Đề thi môn Toán vào lớp 10 (chuyên)

III/ những dạng bài bác tập ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Sở giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Kỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10

Đề thi môn: Toán

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 120 phút

Câu 1: (2 điểm) Rút gọn gàng biểu thức sau:

a) A=12−253+60.

b) B=4xx−3.x2−6x+9x với 0 x2−2mx+m2−m+3=0 (1), với m là tham số.

a) Giải phương trình (1) với m = 4.

b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) tất cả hai nghiệm và biểu thức: P=x1x2−x1−x2 đạt giá bán trị nhỏ tuổi nhất.

Câu 3: (1,5 điểm)

Tình cảm gia đình có sức khỏe phi trường. Các bạn Vì quyết chiến – Cậu nhỏ xíu 13 tuổi qua thương lưu giữ em trai của bản thân mình đã vượt qua một quãng mặt đường dài 180km từ đánh La đến cơ sở y tế Nhi Trung ương hà nội để thăm em. Sau thời điểm đi bằng xe đạp điện 7 giờ, các bạn ấy được lên xe khách và đi tiếp 1 giờ 1/2 tiếng nữa thì đến nơi. Biết vận tốc của xe khách lớn hơn vận tốc của xe đạp là 35 km/h. Tính tốc độ xe đạp của chúng ta Chiến.

Câu 4: (3,0 điểm)

cho đường tròn (O) tất cả hai 2 lần bán kính AB với MN vuông góc cùng với nhau. Trên tia đối của tia MA rước điểm C khác điểm M. Kẻ MH vuông góc với BC (H trực thuộc BC).

a) minh chứng BOMH là tứ giác nội tiếp.

b) MB cắt OH trên E. Minh chứng ME.MH = BE.HC.

c) call giao điểm của con đường tròn (O) với mặt đường tròn ngoại tiếp ∆MHC là K. Chứng minh 3 điểm C, K, E trực tiếp hàng.

Câu 5: (1,0 điểm) Giải phương trình: 5x2+27x+25−5x+1=x2−4.

 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 03

Câu 1:

a) A=12−253+60=36−215+215=36=6

b) với 0 B=4xx−3.x2−6x+9x =2xx−3.x−32x=−2x3−x.x−3x=−2x3−x3−xx=−2

Câu 2:

1) vì chưng đồ thị hàm số đi qua điểm M(1; –1) bắt buộc a+ b = -1

vật thị hàm số đi qua điểm N(2; 1) phải 2a + b = 1

yêu thương cầu bài xích toán a+b=−12a+b=1⇔a=2b=−3

Vậy hàm số cần tìm là y = 2x – 3.

2)

a) với m = 4, phương trình (1) trở thành: x2−8x+15=0. Có Δ=1>0

Phương trình bao gồm hai nghệm phân biệt x1=3; x2=5;

b) Ta có: ∆" = −m2−1.m2−m+3=m2−m2+m−3=m−3.

Phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 lúc ∆" 0 ⇔ m−3≥0⇔m≥3

Với m≥3, theo định lí Vi–ét ta có: x1+x2=2mx1.x2=m2−m+3

Theo bài bác ra: P=x1x2−x1−x2=x1x2−(x1+x2)

Áp va định lí Vi–ét ta được:

P=m2−m+3−2m=m2−3m+3 =m(m−3)+3

vị m≥3 nên m(m−3)≥0 , suy ra P≥3. Vết " = " xảy ra khi m = 3.

Vậy giá chỉ trị nhỏ dại nhất của p. Là 3 lúc m = 3.

Câu 3:

Đổi 1 giờ trong vòng 30 phút = 1,5 giờ.

Xem thêm: Phần Mềm Quản Lý Cho Thuê Xe Ô Tô Thường Có Những Tính Năng Gì?

Gọi gia tốc xe đạp của bạn Chiến là x (km/h, x > 0)

gia tốc của xe hơi là x + 35 (km/h)

Quãng đường bạn Chiến đi bằng xe đạp điện là: 7x (km)

Quãng đường các bạn Chiến đi bằng xe hơi là: 1,5(x + 35)(km)

bởi tổng quãng đường các bạn Chiến đi là 180km đề nghị ta gồm phương trình:

7x + 1,5(x + 35) = 180 7x + 1,5x + 52,2 = 180 8,5x = 127,5 x = 15

(thỏa mãn)

Vậy chúng ta Chiến đi bằng xe đạp điện với gia tốc là 15 km/h.

Câu 4:

*

a) Ta có: MOB^=900 (do AB⊥MN) và MHB^=900(do MH⊥BC)

Suy ra: MOB^+MHB^=900+900=1800

=> Tứ giác BOMH nội tiếp.

b) ∆OMB vuông cân nặng tại O nên OBM^=OMB^ (1)

Tứ giác BOMH nội tiếp bắt buộc OBM^=OHM^ (cùng chắn cung OM)

cùng OMB^=OHB^ (cùng chắn cung OB) (2)

từ (1) với (2) suy ra: OHM^=OHB^

=> HO là tia phân giác của MHB^ => MEBE=MHHB (3)

Áp dụng hệ thức lượng trong ∆BMC vuông tại M tất cả MH là mặt đường cao

Ta có: HM2=HC.HB⇒HMHB=HCHM (4)

từ (3) với (4) suy ra: MEBE=HCHM5⇒ME.HM=BE.HC (đpcm)

c) vị MHC^=900(do MH⊥BC) đề xuất đường tròn ngoại tiếp ∆MHC có 2 lần bán kính là MC

⇒MKC^=900 (góc nội tiếp chắn nửa mặt đường tròn)

MN là 2 lần bán kính của mặt đường tròn (O) nên MKN^=900 (góc nội tiếp chắn nửa mặt đường tròn)

⇒MKC^+MKN^=1800

=> 3 điểm C, K, N thẳng hàng (*)

∆MHC ∽ ∆BMC (g.g) ⇒HCMH=MCBM. 

mà lại MB = BN (do ∆MBN cân tại B)

=>HCHM=MCBN, kết phù hợp với MEBE=HCHM (theo (5) )

Suy ra: MCBN=MEBE . Nhưng mà EBN^=EMC^=900 => ∆MCE ∽ ∆BNE (c.g.c)

⇒MEC^=BEN^, nhưng mà MEC^+BEC^=1800 (do 3 điểm M, E, B thẳng hàng)

⇒BEC^+BEN^=1800

=> 3 điểm C, E, N thẳng mặt hàng (**)

tự (*) và (**) suy ra 4 điểm C, K, E, N thẳng hàng

=> 3 điểm C, K, E thẳng hàng (đpcm)

Câu 5: ĐKXĐ: x≥2

Ta có: 5x2+27x+25−5x+1=x2−4

⇔5x2+27x+25=5x+1+x2−4

⇔5x2+27x+25=x2−4+25x+25+10(x+1)(x2−4)

⇔4x2+2x+4=10x+1)(x2−4)⇔2x2+x+2=5(x+1)(x2−4) (1)

bí quyết 1:

(1) ⇔x2−2x−44x2−13x−26=0

Giải ra được:

x=1−5(loại); x=1+5(nhận); x=13+3658 (nhận); x=13−3658 (loại)

cách 2:

(1) ⇔5x2−x−2x+2=2x2−x−2+3x+2 (2)

Đặt a=x2−x+2; b=x+2 (a≥0; b≥0)

dịp đó, phương trình (2) trở thành:

5ab=2a2+3b2⇔2a2−5ab+3b2=0⇔a−b2a−3b=0⇔a=b2a=3b (*)

 – cùng với a = b thì x2−x−2=x+2⇔x2−2x−4⇔x=1−5(ktm)x=1+5(tm)

 – cùng với 2a = 3b thì 2x2−x−2=3x+2⇔4x2−13x−26=0⇔x=13+3658 (tm)x=13−3658 (ktm)

Vậy phương trình đang cho có hai nghiệm: x=1+5 và x=13+3658 .

Sở giáo dục và Đào sinh sản .....

Kỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10

Đề thi môn: Toán

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 120 phút

Sở giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Kỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10

Đề thi môn: Toán

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 120 phút

Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Điều kiện xác định của biểu thức

*
là:

A.x ≠ 0 B.x ≥ 1 C.x ≥ 1 hoặc x 2 và đường thẳng (d) y =

*
+ 3

A. (2; 2)B. ( 2; 2) và (0; 0)

C.(-3; ) D.(2; 2) và (-3; )

Câu 5: cực hiếm của k nhằm phương trình x2 + 3x + 2k = 0 bao gồm 2 nghiệm trái lốt là:

A. K > 0B. K 2 D. K (2 điểm)

1) Thu gọn gàng biểu thức

*

2) giải phương trình với hệ phương trình sau:

a) 3x2 + 5x - 8 = 0

b) (x2 + 5)2 = 3(x2 + 5) + 4

*

Bài 2: (1,5 điểm) Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P) : y = x2 và đường thẳng (d) :

y = 2mx – 2m + 1

a) với m = -1 , hãy vẽ 2 thiết bị thị hàm số trên và một hệ trục tọa độ

b) tra cứu m để (d) và (P) giảm nhau trên 2 điểm phân biệt : A (x1; y1 );B(x2; y2) làm thế nào cho tổng những tung độ của hai giao điểm bởi 2 .

Bài 3: (1 điểm) Rút gọn gàng biểu thức sau:

*

Tìm x để A (3,5 điểm) mang đến đường tròn (O) có dây cung CD thay định. Hotline M là điểm nằm ở chính giữa cung nhỏ CD. Đường kính MN của đường tròn (O) giảm dây CD trên I. Mang điểm E ngẫu nhiên trên cung mập CD, (E không giống C,D,N); ME giảm CD tại K. Những đường trực tiếp NE và CD cắt nhau tại P.

a) minh chứng rằng :Tứ giác IKEN nội tiếp

b) hội chứng minh: EI.MN = NK.ME

c) NK cắt MP tại Q. Bệnh minh: IK là phân giác của góc EIQ

d) từ C vẽ đường thẳng vuông góc với EN cắt đường thẳng DE tại H. Minh chứng khi E cầm tay trên cung bự CD (E khác C, D, N) thì H luôn luôn chạy trên một đường cầm cố định.

Phần I. Trắc nghiệm

1.C2.D3.A4.D
5.B6.A7.D8.B

Phần II. Từ luận

Bài 1:

*

2) a) 3x2 + 5x - 8 = 0

Δ = 52 - 4.3.(-8) = 121 => √Δ = 11

*

Vậy phương trình đã cho bao gồm tập nghiệm là S =

*

b) (x2 + 3)2 = 3(x2 + 3) + 4

Đặt x2 + 3 = t (t ≥ 3), phương trình đã cho đổi thay

t2 - 3t - 4 = 0

Δ = 32 - 4.(-4) = 25> 0

Phương trình bao gồm 2 nghiệm biệt lập :

*

Do t ≥ 3 đề nghị t = 4

Với t = 4, ta có: x2 + 3 = 4 ⇔ x2 = 1 ⇔ x = ±1

Vậy phương trình vẫn cho gồm 2 nghiệm x = ± 1

*

Bài 2:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy mang lại Parabol (P) : y = x2 và đường thẳng (d) :

y = 2mx – 2m + 1

a) cùng với m = 1; (d): y = 2x – 1

Bảng cực hiếm

x01
y = 2x – 1-11

(P) : y = x2

Bảng giá bán trị

x -2 -1 0 1 2
y = x2 4 1 0 1 4

Đồ thị hàm số y = x2 là đường parabol nằm bên trên trục hoành, thừa nhận Oy có tác dụng trục đối xứng với nhận điểm O(0; 0) là đỉnh và điểm thấp nhất

*

b) mang đến Parabol (P) : y = x2 và đường thẳng (d) :

y = 2mx – 2m + 1

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) cùng (d) là:

x2 = 2mx - 2m + 1

⇔ x2 - 2mx + 2m - 1 = 0

Δ" = m2 - (2m - 1)=(m - 1)2

(d) và (P) giảm nhau tại 2 điểm minh bạch khi và chỉ còn khi phương trình hoành độ giao điểm bao gồm 2 nghiệm minh bạch

⇔ Δ" > 0 ⇔ (m - 1)2 > 0 ⇔ m ≠ 1

Khi đó (d) giảm (P) trên 2 điểm A(x1, 2mx1 – 2m + 1) ; B ( x2, 2mx2 – 2m + 1)

Theo định lí Vi-et ta có: x1 + x2 = 2m

Từ giả thiết đề bài, tổng các tung độ giao điểm bởi 2 buộc phải ta có:

2mx1 – 2m + 1 + 2mx2 – 2m + 1 = 2

⇔ 2m (x1 + x2) – 4m + 2 = 2

⇔ 4m2 - 4m = 0 ⇔ 4m(m - 1) = 0

*

Đối chiếu với đk m ≠ 1, thì m = 0 thỏa mãn.

Bài 3:

*

A > 0 ⇔

*
> 0 ⇔ 5 - 5√x > 0 ⇔ √x 0 khi 0 ∠KIN = 90o

Xét tứ giác IKEN có:

∠KIN = 90o

∠KEN = 90o (góc nội tiếp chắn nửa mặt đường tròn)

=> ∠KIN + ∠KEN = 180o

=> Tứ giác IKEN là tứ giác nội tiếp

b) Xét ΔMEI với ΔMNK có:

∠NME là góc chung

∠IEM = ∠MNK ( 2 góc nội tiếp cùng chắn cung IK)

=> ΔMEI ∼ ΔMNK (g.g)

*
=>EI.MN = NK.ME

c) Xét tam giác MNP có:

ME ⊥ NP; PI ⊥ MN

ME giao PI trên K

=> K là trực vai trung phong của tam giác MNP

=> ∠NQP = 90o

Xét tứ giác NIQP có:

∠NQP = 90o

∠NIP = 90o

=> 2 đỉnh Q, I cùng chú ý cạnh NP bên dưới 1 góc đều bằng nhau

=> tứ giác NIQP là tứ giác nội tiếp

=> ∠QIP = ∠QNP (2 góc nội tiếp thuộc chắn cung PQ)(1)

Mặt không giống IKEN là tứ giác nội tiếp

=> ∠KIE = ∠KNE (2 góc nội tiếp thuộc chắn cung KE)(2)

Từ (1) cùng (2)

=> ∠QIP = ∠KIE

=> IE là tia phân giác của ∠QIE

d) Ta có:

*

Mà ∠DEM = ∠MEC (2 góc nội tiếp chắn 2 cung bằng nhau)

=> ∠EHC = ∠ECH => ΔEHC cân tại E

=> EN là mặt đường trung trực của CH

Xét con đường tròn (O) có: Đường kính OM vuông góc cùng với dây CD trên I

=> NI là con đường trung trực của CD => NC = ND

EN là đường trung trực của CH => NC = NH

=> N là trọng điểm đường tròn nước ngoài tiếp tam giác DCH

=> H ∈ (N, NC)

Mà N, C cố định => H thuộc đường tròn cố định và thắt chặt

Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Kỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10

Đề thi môn: Toán

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 120 phút

Bài 1 : ( 1,5 điểm)

1) Rút gọn gàng biểu thức sau:

*

2) mang lại biểu thức

*

a) Rút gọn biểu thức M.

b) Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị khớp ứng của M nguyên.

Bài 2 : ( 1,5 điểm)

1) tìm m để hai phương trình sau có ít nhất một nghiệm chung:

2x2 – (3m + 2)x + 12 = 0

4x2 – (9m – 2)x + 36 = 0

2) Tìm thông số a, b của mặt đường thẳng y = ax + b biết con đường thẳng trên đi qua hai điểm là

(1; -1) và (3; 5)

Bài 3 : ( 2,5 điểm)

1) đến Phương trình :x2 + (m - 1) x + 5m - 6 = 0

a) giải phương trình khi m = - 1

b) tìm kiếm m nhằm 2 nghiệm x1 và x2 thỏa mãn nhu cầu hệ thức: 4x1 + 3x2 = 1

2) Giải việc sau bằng phương pháp lập phương trình hoặc hệ phương trình

Một công ty vận tải điều một số xe cài để chở 90 tấn hàng. Khi tới kho mặt hàng thì có 2 xe bị hỏng cần để chở hết số mặt hàng thì từng xe còn sót lại phải chở thêm 0,5 tấn so với ý định ban đầu. Hỏi số xe pháo được điều mang đến chở sản phẩm là từng nào xe? Biết rằng khối lượng hàng chở làm việc mỗi xe pháo là như nhau.

Bài 4 : ( 3,5 điểm)

1) cho (O; R), dây BC cố định và thắt chặt không đi qua tâm O, A là vấn đề bất kì trên cung mập BC. Tía đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC giảm nhau trên H.

a) chứng tỏ tứ giác HDBF, BCEF nội tiếp

b) K là điểm đối xứng của A qua O. Chứng tỏ HK trải qua trung điểm của BC

c) Gỉa sử ∠BAC = 60o. Chứng tỏ Δ AHO cân nặng

2) Một hình chữ nhật có chiều dài 3 cm, chiều rộng bằng 2 cm, con quay hình chữ nhật này một vòng quanh chiều dài của nó được một hình trụ. Tính diện tích s toàn phần của hình trụ.

Bài 5 : ( 1 điểm)

1) đến a, b là 2 số thực làm thế nào để cho a3 + b3 = 2. Bệnh minh:

0 √x - 1 ∈ Ư (2)

√x - 1 ∈ ±1; ±2

Ta tất cả bảng sau:

√x-1- 2-112
√x-1023
xKhông lâu dài x049

Vậy cùng với x = 0; 4; 9 thì M nhận giá trị nguyên.

Bài 2 :

1)

2x2 – (3m + 2)x + 12 = 0

4x2 – (9m – 2)x + 36 = 0

Đặt y = x2,khi kia ta có:

*

Giải (*):

(6 - 3m)x = -12

Phương trình (*) gồm nghiệm 6 - 3m ≠ 0 m ≠ 2

Khi đó, phương trình gồm nghiệm:

*

Theo phương pháp đặt, ta có: y = x2

*

=>16(m-2) = 16

m = 3

Thay m= 3 vào 2 phương trình ban đầu,ta có:

*

Vậy lúc m =3 thì hai phương trình trên bao gồm nghiệm bình thường và nghiệm bình thường là 4

2) Tìm hệ số a, b của con đường thẳng y = ax + b biết mặt đường thẳng trên đi qua hai điểm là

(1; -1) và (3; 5)

Đường trực tiếp y = ax + b đi qua hai điểm (1; -1) cùng (3; 5) buộc phải ta có:

*

Vậy đường thẳng phải tìm là y = 2x – 3

Bài 3 :

1) mang lại Phương trình : x2 + (m - 1)x + 5m - 6 = 0

a) lúc m = -1, phương trình trở thành:

x2 - 2x - 11 = 0

Δ" = 1 + 11=12 => √(Δ") = 2√3

Phương trình bao gồm nghiệm:

x1 = 1 + 2√3

x2 = 1 - 2√3

Vậy hệ phương trình tất cả tập nghiệm là:

S =1 + 2√3; 1 - 2√3

b)

x2 + (m - 1)x + 5m - 6 = 0

Ta có:

Δ = (m - 1)2 - 4(5m - 6)

Δ = mét vuông - 2m + 1 - 20m + 24 = mét vuông - 22m + 25

Phương trình gồm hai nghiệm ⇔ Δ ≥ 0 ⇔ m2 - 22m + 25 ≥ 0,(*)

Theo hệ thức Vi-ét ta có:

*

Theo đề bài xích ta có:

4x1 + 3x2 =1 ⇔ x1 + 3(x1 + x2 ) = 1

⇔ x1 + 3(1 - m) = 1

⇔ x1= 3m - 2

=> x2 = 1 - m - x1 = 1 - m - (3m - 2) = 3 - 4m

Do đó ta có:

(3m - 2)(3 - 4m) = 5m - 6

⇔ 9m - 12m2 - 6 + 8m = 5m - 6

⇔ - 12m2 + 12m = 0

⇔ -12m(m - 1) = 0

*

Thay m = 0 vào (*) thấy thảo mãn

Thay m = 1 vào (*) thấy thảo mãn

Vậy gồm hai quý giá của m vừa lòng bài toán là m = 0 cùng m = 1.

2)

Gọi con số xe được điều cho là x (xe) (x > 0; x ∈ N)

=>Khối lượng mặt hàng mỗi xe pháo chở là:

*
(tấn)

Do gồm 2 xe nghỉ đề xuất mỗi xe còn lại phải chở thêm 0,5 tấn so với dự tính nên từng xe đề nghị chở:

*

Khi đó ta bao gồm phương trình:

*
.(x-2)=90

=>(180 + x)(x - 2) = 180x

x2 - 2x - 360 = 0

*

Vậy số xe pháo được điều đến là đôi mươi xe

Bài 4 :

*

a) Xét tứ giác BDHF có:

∠BDH = 90o (AD là đường cao)

∠BFH = 90o (CF là mặt đường cao)

=>∠BDH + ∠BFH = 180o

=> Tứ giác BDHF là tứ giác nội tiếp

Xét tứ giác BCEF có:

∠BFC = 90o (CF là con đường cao)

∠BEC = 90o (BE là đường cao)

=> 2 đỉnh E cùng F cùng chú ý cạnh BC dưới 1 góc vuông

=> Tứ giác BCEF là tứ giác nội tiếp

b) Ta có:

∠KBA) = 90o (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

=>KB⊥AB

Mà CH⊥AB (CH là đường cao)

=> KB // CH

Tương tự:

∠KCA) = 90o (góc nội tiếp chắn nửa con đường tròn)

=>KC⊥AC

BH⊥AC (BH là đường cao)

=> HB // chồng

Xét tứ giác BKCF có:

KB // CH

HB // CK

=> Tứ giác BKCH là hình bình hành

=> nhị đường chéo BC và KH giảm nhau trên trung điểm mỗi con đường

=> HK đi qua trung điểm của BC

c) điện thoại tư vấn M là trung điểm của BC

Xét tam giác AHK có:

O là trung điểm của AK

M là trung điểm của BC

=> OM là con đường trung bình của tam giác AHK

=> OM = AH (1)

ΔBOC cân tại O bao gồm OM là trung đường

=> OM là tia phân giác của ∠BOC

=> ∠MOC = ∠BAC = 60o (= ∠BOC )

Xét tam giác MOC vuông tại M có:

OM = OC.cos⁡(MOC) = OC.cos⁡60o= OC = OA (2)

Từ (1) với (2) => OA = AH => ΔOAH cân tại A

2)

Quay hình chữ nhật vòng xung quanh chiều dài được một hình tròn trụ có nửa đường kính đáy là R= 2 cm, chiều cao là h = 3 cm