Вот пришло в голову решение :) Так-то задачка ерундовая :) Я продлеваю перпендикуляры HK и HM за точку H до пересечения с BA в точке A1 и BC в точке C1 (ну, точки лежат на продолжениях... из за того, что ∠ABC острый, эти точки есть и лежат где положено :) ) Для треугольника A1BC1 H - точка пересечения высот (ну двух-то точно :) - A1M и C1K), поэтому A1C1 перпендикулярно BH, и, следовательно, параллельно AC; то есть ∠BAC = ∠BA1C; Точки K и M лежат на окружности, построенной на A1C1, как на диаметре, поэтому ∠BA1C + ∠KMC = 180°; как противоположные углы вписанного четырехугольника. Или, что же самое, ∠BA1C = ∠BMK; следовательно ∠BAC = ∠BMK; и треугольники ABC и BMK имеют равные углы. То есть, подобны.
Следствие, которое важнее задачи :) Четырехугольник AKMC - вписанный. То есть через эти 4 точки можно провести окружность.
Дополнение. Тривиальный решения тут такой. ∠KHB = ∠A; ∠MHB = ∠C; BK = BH*sin(A) = BC*sin(C)*sin(A); BM = BH*sin(C) = BA*sin(A)*sin(C); То есть у треугольников ABC и MBK угол B общий, и стороны общего угла пропорциональны BM/BA = BK/BC = sin(A)*sin(B); значит треугольники подобны. коэффициент подобия sin(A)*sin(C), что тоже полезное следствие.
Я продлеваю перпендикуляры HK и HM за точку H до пересечения с BA в точке A1 и BC в точке C1 (ну, точки лежат на продолжениях... из за того, что ∠ABC острый, эти точки есть и лежат где положено :) )
Для треугольника A1BC1 H - точка пересечения высот (ну двух-то точно :) - A1M и C1K), поэтому A1C1 перпендикулярно BH, и, следовательно, параллельно AC;
то есть ∠BAC = ∠BA1C;
Точки K и M лежат на окружности, построенной на A1C1, как на диаметре, поэтому
∠BA1C + ∠KMC = 180°; как противоположные углы вписанного четырехугольника. Или, что же самое, ∠BA1C = ∠BMK;
следовательно ∠BAC = ∠BMK;
и треугольники ABC и BMK имеют равные углы. То есть, подобны.
Следствие, которое важнее задачи :) Четырехугольник AKMC - вписанный. То есть через эти 4 точки можно провести окружность.
Дополнение. Тривиальный решения тут такой.
∠KHB = ∠A; ∠MHB = ∠C;
BK = BH*sin(A) = BC*sin(C)*sin(A);
BM = BH*sin(C) = BA*sin(A)*sin(C);
То есть у треугольников ABC и MBK угол B общий, и стороны общего угла пропорциональны BM/BA = BK/BC = sin(A)*sin(B); значит треугольники подобны.
коэффициент подобия sin(A)*sin(C), что тоже полезное следствие.
1. 75°, 105°, 75°, 105°.
2. Точка В лежит между А и С.
3. ∠АОС=24°; ∠СОВ=36°.
4. АВ=18 см; ВС=24 см; АС=30 см.
5. 1) 90°; 2) 34°; 3) 27 см.
Объяснение:
1. При пересечении двух прямых образуются две пары углов:
а) равные вертикальные;
б) Смежные, сумма которых равна 180°.
Сумма двух углов равна 150°. Значит каждый угол равен 150 °/2=75°.
Два других равны 180°-75°=105°.
***
2. АВ+ВС=АС; 4,1+3,5=7,6. Значит точка В лежит между А и С.
***
3. Пусть ∠АОС=2х. Тогда ∠СОВ=3х. Сумма этих углов равна 60°.
2х+3х=60°;
5х=60°;
х=12°;
∠АОС=2х=2*12=24°;
∠СОВ=3х=3*12=36°.
***
4. АВС - треугольник. Пусть катеты равны 3х см и 4х см. Тогда гипотенуза равна 5х см.
Р=АВ+ВС+АС;
3х+4х+5х=72 см.
12х=72;
х=6;
АВ=3х=3*6=18 см;
ВС=4х=4*6=24 см.
АС=5х=5*6=30 см.
***
5. 1) Раз BD - высота, то BD ⊥ AC и угол ADB=90°.
***
2) ∠A=∠BAK+∠KAC; ∠ВАК=17°.
AK- биссектриса ∠А. Значит ∠А=2*17=34°.
***
3) P ABC =AB+BC+AC;
AB=2*AM=2*4=8 см. (СМ-медиана делит сторону АВ на две равные части).
P ABC=8+9+10=27 см.