|
sửa đổi
|
xem bài nè hộ mk na
|
|
|
xem bài nè hộ mk na Cho \Delta ABC ,I là giao điểm của 3 đường phân giác cắt AC,BC lần lượt tại M,N.a)CHỨNG MINH:\Delta AIM đông dạng với \Delta ABIb)Chứng minh:\frac{AM}{BM}=(AI /BI)^2
xem bài nè hộ mk na Cho $\Delta ABC ,I $ là giao điểm của 3 đường phân giác cắt $AC,BC $ lần lượt tại $M,N. $a)CHỨNG MINH: $\Delta AIM $ đông dạng với $\Delta ABI $b)Chứng minh: $\frac{AM}{BM}=( \frac{AI }{BI })^2 $
|
|
|
sửa đổi
|
giup vs
|
|
|
giup vs giai pt x2−2x+3=√2x2−1+√1+3x−3x
giup vs giai pt$x^2-2x+3=\sqrt{2x^2-1}+\sqrt{1+3x ^2-3x}$
|
|
|
sửa đổi
|
giúp với cả nhà
|
|
|
1 goi M la trung diem cua BC nen →GA=2→MGta co→MC+→MB=→MG+→GC+→MG+→MB=→0=>→GC+→GB+→GA=→02,
1 goi M la trung diem cua BC nen →GA=2→MGta co→MC+→MB=→MG+→GC+→MG+→MB=→0=>→GC+→GB+→GA=→02, tach →PF=→PC4+→CA3+→AF1→MQ=→MB2+→BA3+→AQ4→EN=→EB1+→BC3+→CN2 cong ba ve lai thay tong cac vecto cung so bang vecto khong+> dpcm3, theo minh vi la da giac deu nen co tinh chat nay
|
|
|
sửa đổi
|
Giải phương trình này dùm mình, đừng giải tắt quá nha
|
|
|
+Đặt √x2−4=t→t2=x2−4→2tdt=2xdx-Đổi cận x24√3 t02√3-Đổi biến√x2−4x3dx=t2dt(t2+4)2=dtt2+4−4(t2+4)2dtI=2√3∫0(1t2+4−4(t2+4)2)dt+Đặt t=2tanαα∈(−π2;π2)→dt=2dαcos2α-Đổi cận t02√3 α0π6I=π6∫0(cos2α4−cos4α16).2dαcos2α
+Đặt √x2−4=t→t2=x2−4→2tdt=2xdx-Đổi cận x24√3 t02√3-Đổi biến√x2−4x3dx=t2dt(t2+4)2=dtt2+4−4(t2+4)2dtI=2√3∫0(1t2+4−4(t2+4)2)dt+Đặt t=2tanαα∈(−π2;π2)→dt=2dαcos2α-Đổi cận t02√3 α0π6$I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi}6}(\frac{cos^2\alpha}4-4\frac{cos^4\alpha}{16}).\frac{2d\alpha}{cos^2\alpha}=(\frac{\alpha}4-\frac{sin2\alpha}8)|^{\pi/6}_0=\pi/24-\sqrt3/16$
|
|
|
sửa đổi
|
tổ hợp
|
|
|
a, Gọi số gồm 7 chữ số có dang ¯abcdefg+TH1 nếu số 0 duoc lap lai 2 lan thi ta co C26 cach xep so 0 vao 2 cho cua 7 chu so (tru vi tri a)con lai 5 chu so ta co $A^{5}_{5}$ cach xep 5 chu so con lai vao 5 cho trongVay co C26.A55=1800 so+TH2 so lap lai 2 lan khong phai la so 0 ma nam trong cac so sau {1;2;4;6;7} Ta co 5 cach chon chu so duoc lap lai 2 lanta co $C^{2}_{7}$ cach xep so vua chon vao vi tri con lai
a, Gọi số gồm 7 chữ số có dang ¯abcdefg+TH1 nếu số 0 là được lặp lại 2 lần thì ta có C26 cách xếp số 0 vào 2 chỗ của 7 chữ số ( trừ vị trí a vì số 0 không thể đứng đầu )ta đã đặt số 0 vào 2 vị trí của 7 chữ số còn 5 chỗ trống ta chọn ra từ 5 số đề cho và xếp vào 5 vị trí trống thì có A55 cách Vậy có C26.A55=1800 số+TH2 số được lặp lại 2 lần không phải số 0 mà là một trong những số sau {1;2;4;6;7} Ta có 5 cách chọn chữ số lặp lại 2 lần khi đã chọn ta có 2 TH nhỏ -nếu chữ số đc lặp lại đã nằm ở vị trí a thì ta còn 6 vị trí có thể đặt nó vàocòn lại 5 chỗ trống ta có A55 cách xếp vào chữ số còn lại Vậy có 6.A55 số - nếu chữ số lặp lại được sắp xếp ở 2 vị trí khác vị trí $a$ thì ta có $C^2_6$ cách xếp nó vàocòn lại 5 vị trí vì $a$ không thể là số 0 đc nên ta có 4 cách chọn số a vậy là ta xắp vô 3 chỗ còn 4 chỗ ta có A44 cách xếp Vậy có C26.4.A44 số$\rightarrow $ TH2 có (6A55+C26.4.A44)∗5TỔNG CỘNG CÓ 12600 số
|
|
|
sửa đổi
|
tổ hợp
|
|
|
s
a, Gọi số gồm 7 chữ số có dang ¯abcdefg+TH1 nếu số 0 duoc lap lai 2 lan thi ta co C26 cach xep so 0 vao 2 cho cua 7 chu so (tru vi tri a)con lai 5 chu so ta co A55 cach xep 5 chu so con lai vao 5 cho trongVay co C26.A55=1800 so+TH2 so lap lai 2 lan khong phai la so 0 ma nam trong cac so sau {1;2;4;6;7} Ta co 5 cach chon chu so duoc lap lai 2 lanta co C27 cach xep so vua chon vao vi tri con lai
|
|
|
sửa đổi
|
giup vs
|
|
|
giup vs cho tam giac ABC co I la trung diem AB, goi M,N lan luot la hai diem bat ki thuoc CA,CB ; biet MN cat CI tai H CMR $\frac{CA}{CM}+\frac{CB}{CN}=2\frac{C H}{C I}$
giup vs cho tam giac ABC co I la trung diem AB, goi M,N lan luot la hai diem bat ki thuoc CA,CB ; biet MN cat CI tai H CMR $\frac{CA}{CM}+\frac{CB}{CN}=2\frac{C I}{C H}$
|
|
|
sửa đổi
|
Hệ phương trình.
|
|
|
tu pt tren ta co x2+2=xy+5y−y2 the vao pt duoi ta cox2y+3xy+15y−3y2−2xy2+y3=19y⇔y=0=>vonghiem hoac (x−y)2+3(x−y)−4=0=>x=y+1\/x=y−4the nen pt dau tien ta co$(y+1)^2+2=y(y+1)+5y-y^2=>y=1;x=1hoacy=3;x=4hoac(y-4)^2+2=y(y-4)+5y-y^2=>y=3;x=-1hoacy=6;x=2$
tu pt tren ta co x2+2=xy+5y−y2 the vao pt duoi ta cox2y+3xy+15y−3y2−2xy2+y3=19y⇔y=0=>vonghiem hoac (x−y)2+3(x−y)−4=0=>x=y+1\/x=y−4the nen pt dau tien ta co$(y+1)^2+2=y(y+1)+5y-y^2=>y=1;x=2hoacy=3;x=4hoac(y-4)^2+2=y(y-4)+5y-y^2=>y=3;x=-1hoacy=6;x=2$
|
|
|
sửa đổi
|
toan 10 giup minh voi
|
|
|
toan 10 giup minh voi bai1: trong mat phang voi he truc toa do Oxy, cho duong thang D: x - 3y - 4=0 va duong tron g C: x^{2} + y^{2} - 4y =0. Tim M thuoc D va N thuoc C sao cho chung doi xung qua A(3,1)bai2: cho phuong trinh: \sqrt{5 - x} + \sqrt{x - 1} + \sqrt{-5 + 6x - x^{2}} = ma/ tim m se pt co nghiemb/ giai pt voi m = 2( 1 + \sqrt{2})
toan 10 giup minh voi bai1: trong mat phang voi he truc toa do Oxy, cho duong thang D: x - 3y - 4=0 va duong tron C: $x^{2} + y^{2} - 4y =0 $. Tim M thuoc D va N thuoc C sao cho chung doi xung qua A(3,1)bai2: cho phuong trinh: $\sqrt{5 - x} + \sqrt{x - 1} + \sqrt{-5 + 6x - x^{2}} = m $a/ tim m se pt co nghiemb/ giai pt voi $m = 2( 1 + \sqrt{2}) $
|
|
|
sửa đổi
|
tich phan
|
|
|
I=2√2∫√314√x2+1.2lnx.2xdx=2√2∫√314√1+x2lnx2dx2Dat t=√x2+1→t2=x2+1→2tdt=dx2doi can x√32√2 t23I=123∫2t2ln(t2−1)dtDat {u=ln(t2−1)dv=t2dt→{dt=2tt2−1dtv=13t3
I=2√2∫√314√x2+1.2lnx.2xdx=2√2∫√314√1+x2lnx2dx2Dat t=√x2+1→t2=x2+1→2tdt=dx2doi can x√32√2 t23I=123∫2t2ln(t2−1)dtDat $\begin{cases}u=ln(t^2-1) \\dv= t^2dt \end{cases}\rightarrow \begin{cases}dt=\frac{2t}{t^2-1}dt \\ v=\frac13t^3 \end{cases} .....$
|
|
|
sửa đổi
|
hpt
|
|
|
lay hai lan pt duoi tru mot lan pt tren ta cox2+2−3y+2√y(x2+2)=0⇔1−3yx2+2+2√yx2+2=0=>y=x2+2 thay vao pt doi ta co$x^3+x^2+2x+3=0 =>x=........$ (minh ko co may tinh .tu lam nha)
lay hai lan pt duoi tru mot lan pt tren ta cox2+2−3y+2√y(x2+2)=0⇔1−3yx2+2+2√yx2+2=0=>y=x2+2 thay vao pt doi ta co$x^3+x^2+3x+3=0 =>x=-1=>y=3$
|
|
|
sửa đổi
|
hộ mk kái
|
|
|
hộ mk kái {mx−y=m+1x+my=2mTìm m để hpt có No duy nhất(x;y).Chứng minh biểu thức B= x( x+1)+( y+1)( y-2) không phụ thuộc vào m
hộ mk kái {mx−y=m+1x+my=2mTìm m để hpt có No duy nhất(x;y).Chứng minh biểu thức B= y( y+1)+( x+1)( x-2) không phụ thuộc vào m
|
|
|
sửa đổi
|
oxy
|
|
|
Bài 2 (C) có tâm I(3;0)R=√5A∈(C)^EAF=600→^EIF=1200→d(I;Δ)=R2Δ qua M có hệ số góc là kΔ:y=k(x+2)−√52d(I;Δ)=|5k−√52|√1+k2=√52......
Bài 2 (C) có tâm I(3;0)R=√5A∈(C)^EAF=600→^EIF=1200→d(I;Δ)=R2Δ qua M có hệ số góc là kΔ:y=k(x+2)−√52d(I;Δ)=|5k−√52|√1+k2=√52......
|
|
|
sửa đổi
|
oxy
|
|
|
oxy 1. trong mp toa độ Oxy, cho tam giác ABC có C(4;-1), đường cao và đường trung tuyến hạ từ đỉnh lần l uột có pt d1:2x-3y+2=0 và d2:2x+3y=0. viết pt các cạnh tam giác2. cho (C): (x-3)^2+y^2=5; A(1;1); M(-2; $\frac{-\sqrt{5}}{2} $ ). viết Δ qua M sao cho Δ cắt (C) tại 2 điểm E,F mà ^EAF =60 o
oxy Bài 1. trong mp toa độ $Oxy $, cho tam giác $ABC $ có $C(4;-1) $, đường cao và đường trung tuyến hạ từ đỉnh lần l ượt có pt $d1:2x-3y+2=0 $ và $d2:2x+3y=0. $ viết pt các cạnh tam giác Bài 2. cho $(C): (x-3)^2+y^2=5; A(1;1); M(-2; \frac{-\sqrt{5}}{2} ) $. viết Δ qua M sao cho Δ cắt (C) tại 2 điểm E,F mà ^EAF =60 o
|
|
|
sửa đổi
|
Tìm M
|
|
|
Gọi M(0;a)∈Oyd qua M có hệ số góc là k→d:y=kx+ad là phương trình tiếp tuyến ⇔{x4−2x2−1=kx+ak=4x3−6x có nghiệm→3x4−4x2+a+1=0(∗)ĐK kẻ đc 3 tiếp tuyến (∗) có 3 nghiệm phân biết a=−1
Gọi M(0;a)∈Oyd qua M có hệ số góc là k→d:y=kx+ad là phương trình tiếp tuyến ⇔{x4−2x2−1=kx+ak=4x3−6x có nghiệm→3x4−4x2+a+1=0(∗)ĐK kẻ đc 3 tiếp tuyến (∗) có 3 nghiệm phân biệt a=−1Vậy M(0;−1) thỏa đề
|
|