Loga.vn
  • Khóa học
  • Trắc nghiệm
    • Câu hỏi
    • Đề thi
    • Phòng thi trực tuyến
    • Đề tạo tự động
  • Bài viết
  • Hỏi đáp
  • Giải BT
  • Tài liệu
    • Đề thi - Kiểm tra
    • Giáo án
  • Games
  • Đăng nhập / Đăng ký
Loga.vn
  • Khóa học
  • Đề thi
  • Phòng thi trực tuyến
  • Đề tạo tự động
  • Bài viết
  • Câu hỏi
  • Hỏi đáp
  • Giải bài tập
  • Tài liệu
  • Games
  • Nạp thẻ
  • Đăng nhập / Đăng ký
Trang chủ / Tài liệu / Định lý bốn điểm và ứng dụng giải một số bài toán hình học phẳng - Hình học 12

Định lý bốn điểm và ứng dụng giải một số bài toán hình học phẳng - Hình học 12

ctvtoan5 ctvtoan5 4 năm trước 1922 lượt xem 169 lượt tải

Chào các bạn học sinh và quý thầy cô, hôm nay LogaVN gửi tới bạn đọc tài liệu "Định lý bốn điểm và ứng dụng giải một số bài toán hình học phẳng - Hình học 12". Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn học tập và giảng dạy.

 

Định lý bốn điểm và ứng dụng giải một số bài toán hình học phẳng

Nguyễn Hữu Tâm – THPT chuyên Lê Quý Đôn Bình Định

Trong Hình học phẳng, bài toán về quan hệ vuông góc giữa hai đường thẳng có ảnh hưởng sâu sắc và liên quan đến nhiều kết quả rất quan trọng và thú vị. Nhiều bài toán sau khi phân tích có thể quy về việc chứng minh sự vuông góc giữa hai đường thẳng.

Có rất nhiều cách để chứng minh hai đường thẳng vuông góc nhau. Tuy nhiên, đứng trước một bài toán hay một kết quả cần chứng minh của Hình học phẳng, khó khăn rất lớn đối với học sinh là lựa chọn công cụ hay hướng tiếp cận bài toán đó.

Trong quá trình tham gia dạy lớp chuyên và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các cấp, đặc biệt là đội tuyển tỉnh thi quốc gia (phần Hình học phẳng) tôi nhận thấy có một cách để tiếp cận những bài toán chứng minh hai đường thẳng vuông góc tương đối hiệu quả. Đó là sử dụng một mở rộng của định lý Pytago (Pythagoras) mà ta gọi là “Định lý bốn điểm”.

1. Định lý bốn điểm

1.1. Định lý. Cho bốn điểm A, B, C, D phân biệt trong mặt phẳng. Khi đó AB vuông góc với CD khi và chỉ khi

Chứng minh

Cách 1. (Dùng tích vô hướng)

1

Định lý bốn điểm và ứng dụng giải một số bài toán hình học phẳng

Nguyễn Hữu Tâm – THPT chuyên Lê Quý Đôn Bình Định

Trong Hình học phẳng, bài toán về quan hệ vuông góc giữa hai đường thẳng có ảnh hưởng sâu

sắc và liên quan đến nhiều kết quả rất quan trọng và thú vị. Nhiều bài toán sau khi phân tích có thể quy

về việc chứng minh sự vuông góc giữa hai đường thẳng.

Có rất nhiều cách để chứng minh hai đường thẳng vuông góc nhau. Tuy nhiên, đứng trước một

bài toán hay một kết quả cần chứng minh của Hình học phẳng, khó khăn rất lớn đối với học sinh là lựa

chọn công cụ hay hướng tiếp cận bài toán đó.

Trong quá trình tham gia dạy lớp chuyên và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các cấp, đặc biệt là

đội tuyển tỉnh thi quốc gia (phần Hình học phẳng) tôi nhận thấy có một cách để tiếp cận những bài toán

chứng minh hai đường thẳng vuông góc tương đối hiệu quả. Đó là sử dụng một mở rộng của định lý

Pytago (Pythagoras) mà ta gọi là “Định lý bốn điểm”.

1. Định lý bốn điểm

1.1. Định lý. Cho bốn điểm A, B, C, D phân biệt trong mặt phẳng. Khi đó AB vuông góc với CD

khi và chỉ khi

2 2 2 2

AC AD BC BD − = − .

Chứng minh

Cách 1. (Dùng tích vô hướng)

Ta có

( ) ( )

( )

2 2 2 2

2 2 2 2

0 . 0

AC AD BC BD

AC AD BC BD

DC AC AD DC BC BD

DC AC CB AD DB AB DC AB CD

− = −

⇔ − = −

⇔ + = +

⇔ + + + = ⇔ = ⇔ ⊥

   

     

     

Cách 2. (Dùng định lý Pytago). Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A, B lên đường thẳng CD.

Nếu AB vuông góc với CD thì H = K nên theo định lý Pytago ta có

2 2 2 2 2 2

AC AD HC HD BC BD − = − = − .

Ngược lại, nếu

2 2 2 2

AC AD BC BD a − = − = thì ta có

( )

2

2

2 2 2 2 2

2

a CD

a AC AD HC HD HC CD HC HC

CD

+

= − = − = − ± ⇒ =∓

Đổi vai trò H cho K ta cũng có

2

2

a CD

KC

CD

+

=∓ . Do đó HC = KC.

Lại đổi vai trò C bởi D ta cũng chứng minh được HD = KD. Như vậy H trùng K, suy ra AB vuông

góc với CD.

2

1.2. Nhận xét.

1/ Khi B trùng C thì ta có AB vuông góc với BD khi và chỉ khi

2 2 2

AB BD AD + = . Ta gặp lại

định lý Pytago.

2/ Định lý được phát biểu dạng điều kiện cần và đủ nên ta có thể vận dụng hai chiều. Ngoài

ra, điều kiện vuông góc được biểu thị dạng hiệu hai bình phương nên có thể lợi dụng tính chất

bình phương vô hướng của vectơ và phương tích của một điểm đối với một đường tròn.

3/ Theo cách chứng minh thứ nhất thì ta đã dùng công cụ tích vô hướng, còn theo cách

chứng minh thứ hai thì ta chỉ cần dùng đến định lý Pytago. Vì vậy với đối tượng là học sinh

THCS, các em cũng có thể vận dụng kết quả của định lý trên để chứng minh hai đường thẳng

vuông góc.

2. Ứng dụng định lý bốn điểm giải một số bài toán Hình học phẳng

2.1. Một số bài toán về chứng minh hai đường thẳng vuông góc

Bài toán 1. (IMO 1985). Cho tam giác ABC, một đường tròn tâm O đi qua A, C và cắt lại các cạnh

BA, BC tại K, N. Giả sử các đường tròn (BKN) và (ABC) cắt nhau tại hai điểm B và M, chứng

minh rằng BM vuông góc với MO.

m

M'

B'

K'

C'

M

S

P

N

K

O

C

A

B

Lời giải 1. (Dùng phép đối xứng trục)

Gọi m là đường thẳng qua O và vuông góc với BM, ta cần chứng minh M thuộc m. Xét phép đối

xứng trục m, biến C, K thành C', K'. Khi đó CC', KK' cùng vuông góc với m. Do đó CC', KK', BM

song song nhau. Ta có

   

' KC C KAC BNK BMK = = = 3

suy ra C', K, M thẳng hàng. Lại có

     

0

' ' ' 180 ' C CK CC K CAK CAB BMC C CM = = = = − =

suy ra C, K', M thẳng hàng.

Do đó các đường thẳng C'K, CK' giao nhau tại M.

Vì C'K và CK' đối xứng nhau qua m nên M thuộc m.

Lời giải 2. (Dùng phép nghịch đảo)

Gọi S, P, M' lần lượt là giao điểm của các cặp đường thẳng (KC, AN), (KN, AC), (SO, BP). Khi đó

theo kết quả của bài toán Brocard, ta có O là trực tâm tam giác BSP. Ta cần chứng minh M' = M.

Xét phép nghịch đảo f(O, R), khi đó P biến thành B', A biến thành A và C biến thành C. Do đó

theo tính chất của phép nghịch đảo, đường thẳng AC không đi qua cực O nên biến thành đường

tròn đi qua O. Như vậy các điểm O, A, B', C đồng viên.

Từ đó suy ra

PA.PC = PB'.PO = PM'.PB

suy ra M' thuộc đường tròn (ABC). Do đó

PK.PN = PA.PC = PM'.PB

suy ra M' thuộc đường tròn (BKN). Từ đó M' = M.

Lời giải 3. (Dùng biến đổi góc)

S

L

P

M

R

N

K

O

T

C

B

A

4

Giả sử tam giác ABC nhọn (trường hợp tam giác ABC tù giải tương tự). Gọi T và R lần lượt là tâm

các đường tròn (ABC) và (KBN) tương ứng. Vì

 

BNK BAC = nên hai tam giác BNK và BAC đồng

dạng. Ta lại có

  

0

90 CBR ABT ACB = = −

Suy ra BR vuông góc với AC do đó BR // OT.

Tương tự, BT vuông góc với KN suy ra BT // OR. Do đó BROT là hình bình hành.

Gọi L là điểm đối xứng với B qua R thì RLOT cũng là hình bình hành và vì TR vuông góc với BM

nên ta có OL vuông góc với BM. Mặt khác LM cũng vuông góc với BM nên suy ra O, L, M thẳng

hàng, do vậy OM vuông góc với BM.

Lời giải 4. (Dùng định lý bốn điểm)

Vì các đường thẳng BM, NK và CA là trục đẳng phương của các cặp của ba đường tròn nên chúng

đồng quy tại một điểm P. Do các tứ giác MNKB và KNCA nội tiếp nên ta có

  

PMN BKN NCA = =

Suy ra tứ giác MNCP nội tiếp, do đó ta có

2 2

2 2

. .

. .

= = −

= = −

BM BP BN BC OB r

PM PB PN PK OP r

Suy ra

2 2 2 2

( ) ( )( ) − = − = + − = − OB OP BP BM MP BM MP BM MP MB MP

Vậy, OM vuông góc với PB, suy ra đpcm.

Nhận xét. 1/ Bài toán này có nhiều cách tiếp cận khác nhau, mỗi cách có một thế mạnh riêng. Ở

lời giải 1, ta dùng tính chất của phép đối xứng trục, kiến thức lớp 11. Trong lời giải 2 ta đã dùng

đến phép nghịch dảo, một công cụ tương đối mạnh và chỉ được học ở các lớp chuyên. Còn ở các

lời giải 3 và lời giải 4 chúng ta dùng ít kiến thức hơn. Lời giải 3 tuy thuần túy về hình học nhưng

phải xét trường hợp (nếu không thì phải dùng góc định hướng giữa hai đường thẳng) và phải vẽ

thêm đường phụ. Với lời giải 4, ta không cần vẽ đường phụ mà chỉ dùng kiến thức của phương

tích, trục đẳng phương để tính toán rồi dùng định lý bốn điểm để suy ra đpcm, hướng tiếp cận này

tương đối nhẹ nhàng và tường minh.

2/ Từ các lời giải ở trên ta rút ra được một tính chất khá thú vị đó là các điểm O, L, S, M thẳng

hàng.

Bài toán 2. Cho tam giác ABC cân tại A, điểm P nằm trên tia BC; các điểm X, Y lần lượt nằm trên

tia BA và AC sao cho PX // AC và PY // AB. Gọi AT là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam

giác ABC. Chứng minh rằng PT vuông góc với XY.

Lời giải 1. (Dùng tích vô hướng)

Ta có 5

( )

( ) ( )

. . .

. . . .

. . cos , . . cos ,

PC PB

TP XY TB TC XA AY

BC BC

PC TB AY PB TC XA

PC TB AY TB AY PB TC XA TC XA

 

= + +

 

 

= +

= +

    

 

   

T

Y

X

B

C

O

A

P

Mà

( ) ( )

cos , cos , , TB AY TC XA TB TC =− =

   

nên ta cần chứng minh PC.AY = PB.XA.

Thật vậy, ta có tam giác CYP đồng dạng với CAB đồng dạng với PXB nên suy ra

. .

CY PX

CY PB PX CP

CP PB

= ⇒ = (*)

Mặt khác PX // AC, suy ra BX = PX và PY // AB,

suy ra CY = PY = XA. Ta cũng có PX = AY nên từ (*) suy ra PC.AY = PB.XA.

Từ đó ta có . 0 TP XY =



. Vậy TP vuông góc với XY.

Lời giải 2. (Dùng định lý bốn điểm)

Theo tính chất góc nội tiếp nửa đường tròn, ta có:

) 1 (

2 2 2

BT BX TX BT AB + = ⇔ ⊥

) 2 (

2 2 2 2 2

CY BT CY TC TY CT AC + = + = ⇔ ⊥

Từ (1) và (2) suy ra ) 3 (

2 2 2 2

CY BX TY TX − = −

Mặt khác, PX // AC, suy ra BX = PX (4)

Và PY // AB, suy ra: CY = PY (5)

Thế (4), (5) vào (3), ta được: XY TP PY PX TY TX ⊥ ⇔ − = −

2 2 2 2

(đpcm).

6

Nhận xét. Rõ ràng việc biến đổi góc là cách tiếp cận rất khó khăn ở bài toán này, do đó chúng ta

nghĩ đến công cụ tích vô hướng hoặc dùng định lý bốn điểm để tấn công. So sánh hai lời giải trên,

ta thấy rất rõ ràng cách tiếp cận bằng định lý bốn điểm trong trường hợp này là giản dị và nhẹ

nhàng hơn rất nhiều.

Bài toán 3 (2001- China) Cho tam giác ABC nhọn, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác và ba

đường cao AD, BE, CF gặp nhau tại H. Gọi M, N lần lượt là giao điểm của ED với AB và FD với

AC. Chứng minh rằng MN OH và DE OC DF OB ⊥ ⊥ ⊥ , .

Lời giải 1. (Dùng tính chất đường đẳng giác, trục đẳng phương và đường thẳng Euler)

Theo giả thiết, ta có DF đối song với AC. Mặt khác BE vuông góc với AC, còn BO và BE đẳng

giác trong góc



ABC nên BO vuông góc với DF. Tương tự, CO vuông góc với DE. Ta còn phải

chứng minh MN OH ⊥

Ta có MA.MB = ME.MD nên M thuộc trục đẳng phương của hai đường tròn (ABC) và (DEF).

Tương tự ta cũng có N thuộc trục đẳng phương của hai đường tròn này. Suy ra MN vuông góc với

đoạn nối tâm OO’ (với O’ là tâm đường tròn (DEF). Mà O, O’ và H cùng thuộc đường thẳng

Euler của tam giác ABC nên suy ra OH vuông góc với MN.

O'

N

M

D

F

E

H

O

B

A

C

Lời giải 2. (Dùng định lý bốn điểm)

Theo giả thiết ta có tứ giác ACDF nội tiếp, do đó

    

0 0

90 90 BAC BDF OBC BAC BDF = ⇒ = − = − 7

Suy ra

 

0

90 OBC BDF + = .

Vậy, DF OB⊥

Chứng minh hoàn toàn tương tự, ta cũng có DE OC⊥

Ta còn chứng minh MN OH ⊥

Ta có:

) 1 (

2 2 2 2

AH AC MH MC CH MA − = − ⇔ ⊥

) 2 (

2 2 2 2

AH AB NH NB BH NA − = − ⇔ ⊥

) 3 (

2 2 2 2

AC AB DC DB BC DA − = − ⇔ ⊥

) 4 (

2 2 2 2

OD ON BD BN ND DF BO − = − ⇔ ≡ ⊥

) 5 (

2 2 2 2

OD OM CD CM MD DE CO − = − ⇔ ≡ ⊥

Lấy (1) - (2) + (3) +(4) - (5) vế theo vế, ta được:

MN OH OM ON HM HN ⊥ ⇔ − = −

2 2 2 2

(đpcm).

Nhận xét

1/ Lời giải 1 có vẻ ngắn gọn, tuy nhiên ta đã dùng một số kết quả đã biết về đường thẳng Euler,

đường đẳng giác và trục đẳng phương. Còn lời giải 2 ta chỉ thuần túy sử dụng hai chiều của định

lý bốn điểm để giải, một cách tiếp cận khá bình dị.

2/ Nếu gọi giao điểm của BC và EF là P thì theo định lý Desargues ta có P, M, N thẳng hàng. Như

vậy vai trò của M, N, P trong bài toán là như nhau.

Bài toán 4. (1995-USSR) Cho tứ giác lồi ABCD thỏa điều kiện AB = AD và

 

0

90 ABC CDA = = .

Điểm F và E nằm trên đường thẳng BC và CD tương ứng sao cho DF vuông góc với AE. Chứng

minh rằng AF vuông góc với BE.

P

X

E

C

A

B

D

F

Lời giải 1 (Dùng biến đổi góc và tam giác đồng dạng)

Gọi X là giao điểm của AE và DF và P là giao điểm của AF với BE, ta có

2 2

. AX AE AD AB = = 8

Do đó tam giác AEB đồng dạng tam giác ABX suy ra

 

ABX AEB = mà

 

ABX AFX = nên suy ra

   

AFX AEB PFX XEP = ⇒ =

Vậy, tứ giác XPEF nội tiếp suy ra đpcm.

Lời giải 2. (Dùng định lý bốn điểm)

Áp dụng định lý bốn điểm và từ giả thiết, ta có:

) 1 (

2 2 2 2

EF ED AF AD DF AE − = − ⇔ ⊥

) 2 (

2 2 2

BF AF AB BF AB − = − ⇔ ⊥

) 3 (

2 2 2

DE AE AD DE AD − = − ⇔ ⊥

Lấy (1) - (2) + (3) ta được theo vế (với chú ý AD = AB) ta được

BE AF FE FB AE AB ⊥ ⇔ − = −

2 2 2 2

(đpcm)

Nhận xét. Lời giải 1 thuần túy biến đổi góc nhưng phải viện đến điểm phụ là P và X. Lời giải 2

chỉ đơn thuần tính toán và áp dụng định lý bốn điểm.

Bài toán 5. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm (O) đồng thời lại ngoại tiếp một đường

tròn khác (O’), có các tiếp điểm N, P, Q, M lần lượt với các cạnh AB, BC, CD, DA của tứ giác đã

cho. Chứng minh rằng NQ MP ⊥ .

T

R

F

E

P

C

Q

D

M

B

A

O

O'

N

Lời giải 1. (Dùng phép nghịch đảo) 9

Xét phép nghịch đảo đối với đường tròn (O’), các điểm A, B, C, D lần lượt biến thành các trung

điểm H, K, E, L của các đoạn MN, NP, PQ, QM. Tứ giác HKEL là hình bình hành vì HK và EL

lần lượt là đường trung bình của các tam giác NMP và QMP. Mặt khác vì các đỉnh A, B, C, D

cùng thuộc đường tròn (O) (không qua cực nghịch đảo) nên ảnh của chúng qua phép nghịch đảo

cũng thuộc một đường tròn. Do đó HKEL là hình bình hành nội tiếp nên nó là một hình chữ nhật.

Từ đó suy ra HL vuông góc với HQ, do vậy suy ra MP vuông góc với NQ.

Lời giải 2. (Dùng góc định hướng giữa hai đường thẳng)

Gọi E, F lần lượt là giao của AB và CD, AD và BC. Gọi giao điểm của FO’ với AB, CD lần lượt là

R và T.

Ta có EO’, FO’ là các đường phân giác của các góc

 

, AED AFB . Dễ thấy NQ vuông góc với EO’

và MP vuông góc với FO’. Như vậy ta chỉ cần chứng minh EO’ vuông góc với FO’.

Thật vậy, theo tính chất góc ngoài của tam giác ta có

( ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) mod = + = + = = RT RE RF FA FA RA FC FT CT CF TC TF TE TR π

Suy ra tam giác ERT cân tại E, do đó EI vuông góc với RT hay EI vuông góc với FI. Vậy khẳng

định của bài toán đã được chứng minh.

Lời giải 3. (Dùng định lý bốn điểm)

Gọi O’A ∩ MN = H và O’C ∩ PQ = E. Ta có tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) nên

 

0

180 A C + = . Tứ giác ABCD lại ngoại tiếp đường tròn (O’) nên theo tính chất hai tiếp tuyến cắt

nhau, ta có:

( )

'

' ' .

'

O M MA

O MA CQO g g

CQ QO

Δ Δ ⇒ = ∼

Đặt MA = AN = x ; BN = BP = y ; CP = CQ = z ; DQ = DM = t ; O’M = O’Q = r.

Khi đó ta có :

2

r x

r x z

z r

= ⇒ = ⋅ Tương tự ta cũng có :

2

'

' '

'

O N NB r y

O NB DMO r y t

DM MO t r

Δ Δ ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⋅ ∼ . Suy ra :

2

r x z y t = ⋅ = ⋅

Do AM và AN là hai tiếp tuyến của đường tròn (O’) nên ta có O’A ⊥ MN tại M và H là trung

điểm của MN. Áp dụng hệ thức lượng vào ' O MA Δ vuông tại M , có đường cao MH được :

( )

( )

2

2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

4

1 1 1 1 1 1 4

'

1

2

x x z

x r

MN MN

MH MA O M x r x r x x z

MN

⋅

= + ⇒ = + ⇒ = ⇒ =

+ + ⋅

 

 

 

   

   

0

1 1

' ; '

2 2

' ' 90 ' '

O AM A O CQ C

O AM O CQ O AM CO Q

= =

⇒ + = ⇒ = 10

(do r

2

= x.z ) . Suy ra :

2

2

4x z

MN

x z

⋅

=

+

.

Hoàn toàn tương tự, ta cũng có :

2 2 2

2 2 2

4 4 4

; ;

xz y t yt

PQ NP MQ

x z y t y t

= = =

+ + +

Suy ra

L

K

E

H

P

C

Q

D

M

B

A

O

O'

N

( )

( )

2 2

2 2 2

2 2

2 2 2

4

4 4

4 4

4

4 4

4 4

xz x z

x z xz

MN PQ xz r

x z x z x z

yt y t

y t yt

NP MQ yt r

y t y t y t

+

+ = + = = =

+ + +

+

+ = + = = =

+ + +

(do r

2

= x.z = y.t )

Như vậy tứ giác ABCD có

2 2 2 2

MN PQ NP MQ + = + . Vậy, MP ⊥ NQ.

Nhận xét. Đây là một tính chất hình học rất đẹp của tứ giác lưỡng tiếp.

- Lời giải 1 đã dùng đến phép nghịch đảo, đây là công cụ mạnh nên lời giải rất gọn gàng và đẹp

mắt.

- Lời giải 2 dùng biến đổi góc, đây cũng là một lời giải đẹp, kinh điển, thuần túy hình học.

- Lời giải 3 sau khi đặt MA = AN = x ; BN = BP = y; CP = CQ = z; DQ = DM = t; O’M = O’Q = r, 11

dùng định lý bốn điểm tính toán và cũng đưa đến kết quả. Tuy việc tính toán hơi cồng kềnh nhưng

hướng đi rõ ràng, trong khi đó hai lời giải trên tuy gọn gàng và đẹp mắt nhưng không dễ gì ai

cũng nghĩ đến.

Tương tự như vậy, ta xét tiếp bài toán sau, dù biến đổi và tính toán hơi phức tạp nhưng hướng đi

cũng rất rõ ràng.

2.2. Một số bài toán chứng minh song song, đồng quy, thẳng hàng

Nhiều bài toán chứng minh quan hệ song song, đồng quy hoặc thẳng hàng có thể đưa về

việc chứng minh hai đường thẳng vuông góc. Do vậy chúng ta cũng có thể vận dụng định lý bốn

điểm để tiếp cận những dạng toán như vậy.

Bài toán 6. Cho tam giác ABC và các điểm B’, C’ thuộc BC (khác B, C). Các điểm E, F theo thứ

tự thuộc AC, AB sao cho BE // B ' A;CF // C ' A. X là giao điểm thứ hai của đường tròn ngoại tiếp các

tam giác ABC, AB’C’. Chứng minh rằng AX // EF.

Lời giải 1. (Chứng minh hai góc đồng vị bằng nhau)

Gọi K, L theo thứ tự là giao điểm thứ hai của AE, AF và (AB’C’).

E'

F'

X

K

L

O'

F

E

O

A

B

C

B' C'

Vì A, B’, C’, L, K đồng viên và BF // B ' A;CE // C ' A nên

= = = = =

BL BL.BA CA BB'.BC ' CA BB' BC ' CA EA BA CA AE

. . . . . . .

CK CK.CA BA CC '.CB' BA CB' CC ' BA CA FA BA AF

12

Dễ thấy XLB XKC (g g) Δ Δ − ∼

Do đó

BL XL

.

CK XK

=

Vậy,

AE XL

.

AF XK

=

Kết hợp với

  

EAF LAK LXK, = = suy ra AEF XLK. Δ Δ ∼

Do đó

  

XAL XKL EFA. = =

Điều đó có nghĩa là AX // EF.

Lời giải 2. (Dùng phương tích, độ dài đại số)

Ta cần có một bổ đề.

Bổ đề. Cho hai đường tròn (O

1

), (O

2

), trục đẳng phương ∆. M là điểm bất kì và H là hình chiếu

vuông góc của M trên ∆. Khi đó

1 2

M /(O ) M /(O ) 1 2

P P 2O O .HM. − =

Trở lại giải bài toán 2.

Gọi (O), (O’) là đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC, AB’C’; E’, F’ theo thứ tự là hình chiếu

của E, F trên AX; K, L theo thứ tự là giao điểm thứ hai của AE, AF và (AB’C’) . Vì AX là trục

đẳng phương của (O), (O’) nên, theo bổ đề trên,

2

1

2

E /(O') E /(O)

F /(O') F /(O)

P P

O'O.E ' E E' E

( ).

P P O'O.F ' F F' F

−

= =

−

Mặt khác

( )

( )

1 2

−

−

= = = =

− −

= = =

E/(O') E/(O)

F/(O') F/(O)

CC '.CB'

EA.

EA EK EC

P - P

EA.EK EA.EC EA.CK

CA

P - P FA.FL FA.FB FA.BL BB'.BC ' FA FL FB

FA.

BA

EA BA CC ' CB' BB' BC ' CC ' CB'

. . . . . . ( ).

CA FA BB' BC ' CB' CC ' BB' BC '

Từ (1) và (2) suy ra E' E F ' F. =

Điều đó có nghĩa là AX // EF.

Lời giải 3 (Dùng định lý bốn điểm)

Theo giả thiết thì AX là trục đẳng phương của hai đường tròn (O) và (O’), do đó ' AX OO ⊥ . Ta cần

chứng minh FE cũng vuông góc với OO’.

Ta có

( ) ( )

( ) ( )

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

. .

' ' ' ' ' ' . .

OE OF OE R OE R EA EC FA FB

O E O F O E R O E R EA EK FA FL

− = − − − = −

− = − − − = −

Cần chứng minh

( ) ( )

2 2 2 2

' '

. . (1)

OE OF O E O F EA EC EK FA FB FL

KC FA

EA KC FA LB

LB EA

− = − ⇔ − = −

⇔ = ⇔ =

13

Mặt khác hai tam giác XKC và XLB đồng dạng nên suy ra

KC XK AF

LB XL AE

= = (2)

Nhận xét. - Lời giải 1 chủ yếu sử dụng tam giác đồng dạng và định lý Thales để tính toán và đưa

đến chứng minh hai góc đồng vị bằng nhau. Đây là lời giải chỉ sử dụng kiến thức THCS và rất

kinh điển.

- Lời giải 2 sử dụng một kết quả quen thuộc về phương tích và dùng độ dài đại số để tính toán.

Tuy có dùng đến kiến thức lớp 10 nhưng lời giải này có tính tổng quát cho mọi trường hợp và áp

dụng được khi mở rộng bài toán.

- Lời giải 3 sử dụng định lý bốn điểm, hướng giải quyết rất rõ ràng và rất dễ áp dụng.

Bài toán 7. (APMO 2010). Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và có trực tâm H, (HAB) cắt

AC tại N và (HAC) cắt AB tại M. Chứng minh tâm đường tròn (HMN) thuộc HO.

Lời giải 1. (Dùng phép đồng dạng và định lý Thales)

V

U

Q

P

O'

R

M

S

N

M'

H

N'

O

B

C

A

Dễ chứng minh được HMM'B và HNN'C là những hình thoi đồng dạng. Gọi O' là tâm (HMN) và

gọi P, Q là hình chiếu của O' lên HM, HN thì P, Q là trung điểm HM, HN. Xét phép đồng dạng f 14

biến HMM'B thành HNN'C, khi đó biến HM thành HN và BM' thành CN', do đó biến P thành Q và

R thành S (R, S là hình chiếu của O lên HM, HN).

Do đó ta có

HP HQ

HR HS

=

Gọi X, Y là giao của HO' với trung trực BM', CN' thì ta có

RX // PO' và SY // QO' nên

' '

HX HR HS HY

HO HP HQ HO

= = =

Suy ra X = Y do vậy X, Y là giao của trung trực BM' và CN' nên phải trùng O. Vậy H, O, O' thẳng

hàng.

Lời giải 2. (Dùng định lý bốn điểm kết hợp với phương tích và trục đẳng phương)

HM cắt AC tại U và HN cắt AB tại V, ta có UA.UC = UH.UM nên U thuộc trục đẳng phương của

(O) và (HMN). Tương tự, V cũng thuộc trục đẳng phương của (O) và (HMN).

Suy ra OO' vuông góc với UV. Ta cần chứng minh OH vuông góc với UV.

Ta có

   

ANV ABH ACH AMU = = =

nên suy ra MNUV nội tiêp suy ra

. . HM HU HN HV =

Do đó

( ) ( )

( ) ( )

2 2 2 2 2 2

2 2

. .

OU OV OU R OV R UM UH VN VH

UH UH HM VH VH HN HU HV

− = − − − = −

= + − + = −

Vậy OH vuông góc với UV, từ đó suy ra đpcm.

Nhận xét. Việc phát hiện hai hình thoi HMM'B và HNN'C đồng dạng gợi cho ta hướng tiếp cận

bài toán bằng cách dùng phép đồng dạng. Tuy nhiên nếu phát hiện ra U, V có cùng phương tích

với hai đường tròn (O) và (HMN) thì bài toán quy về việc chứng minh OH vuông góc với UV, do

đó một cách rất tự nhiên, ta nghỉ đến phương tích và định lý bốn điểm.

Bài toán 8. Cho tứ giác ABCD có

  

0

90 DAB ABC BCD = = > . Chứng minh rằng đường thẳng Euler

của ABC Δ đi qua D.

Lời giải 1 (Dùng biến đổi góc và định lý Ceva-sin)

Đặt

  

, , BAC A ABC B ACB C = = = . Khi đó do B > 90

0

nên B nằm trong tam giác AHC (H là trực tâm

tam giác ABC). Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Khi đó ta có

   

0

90 ACO CAO HCB HAB B = = = = −

(do H, O là 2 điểm đẳng giác trong tam giác ABC)(1)

Suy ra O nằm ngoài tam giác AHC

Ta có 15

  

( )

 

0

2 90 HAO A HAB OAC A B B C BCD C ACD = + + = + − = − = − =

Tương tự,

   

0

, 2 90 HCO CAD B A HAD HCD B = = − = = −

Theo định lý Sin, ta lại có













sin sin sin

. . . . 1

sin sin sin

AHD HCD CAD AD HD CD

HD CD AD

HAD CHD ACD

= =

Mà

 

HAD HCD = nên









sin sin

. 1

sin sin

AHD CAD

CHD ACD

=

C

1

B

1

J

I

H

N

1

M

1

O

N

M

A

B

C

D

Từ đó ta có





























sin sin sin sin sin sin sin

. . . . 1

sin sin sin sin sin sin sin

AHD HCO CAO AHD HCO AHD CAD

CHD ACO HAO CHD HAO CHD ACD

= = =

Theo định lý Ceva sin cho tam giác AHC ta có CO, AO, DH đồng quy. Vậy, H, O, D thẳng hàng.

Lời giải 2. (Dùng định lý bốn điểm)

Gọi DA ∩ CB = M, AB ∩ DC = N. Các đường cao MM

1

, NN

1

của các tam giác AMB và BNC cắt

nhau tại O.

Do

  

DAB ABC BCD = = nên các tam giác AMB , BNC là các tam giác cân tại M và N. Do đó OM và

ON lần lượt là các đường trung trực của AB và BC. Từ đó suy ra O là tâm đường tròn ngoại tiếp 16

ABC Δ . Gọi H là trực tâm của tam giác ABC Δ . Vì



0

90 ABC > nên H nằm ngoài ABC Δ vμ ta cã HA

⊥ BC t¹i B

1

vμ HC ⊥ AB t¹i C

1

.

Như vậy, các tứ giác sau nội tiếp được: AM

1

B

1

M, AB

1

C

1

C, CN

1

C

1

N và MACN. Gọi I , J lần lượt là

trung điểm của MA và CN. Khi đó I , J lần lượt là tâm các đường tròn ngoại tiếp tứ giác AM

1

B

1

M

và CN

1

C

1

N. Do đó ta có

2 2

1

HB HA HI IA ⋅ = − và

2 2

1

OM OM OI IA ⋅ = −

2 2

1

HC HC HJ JC ⋅ = − và

2 2

1

ON ON OJ JC ⋅ = −

1 1

HC HC HB HA ⋅ = ⋅

Suy ra

2 2 2 2 2 2 2 2

HI IA HJ JC HI HJ IA JC − = − ⇒ − = − (1)

Tương tự,

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1

OM OM ON ON OI IA OJ JC OI OJ IA JC ⋅ = ⋅ ⇒ − = − ⇒ − = −

Từ đó suy ra

2 2 2 2 2 2 2 2

HI HJ OI OJ HI OJ OI HJ − = − ⇒ + = + .

Theo định lý 4 điểm thì OH ⊥ IJ (2)

Mặt khác, do tứ giác MACN nội tiếp được nên DA.DM = DC.DN

⇒ ( DI – IA ).( DI + IA ) = ( DJ – JC ).( DJ – JC )

2 2 2 2 2 2 2 2

DI IA DJ JC DI DJ IA JC ⇒ − = − ⇒ − = − (3)

Từ (1) và (3) suy ra

2 2 2 2 2 2 2 2

HI HJ DI DJ HI DJ DI HJ − = − ⇒ + = +

Theo định lý 4 điểm thì DH ⊥ IJ (4). Từ (2) và (4) suy ra H, O, D thẳng hàng.

Do đó đường thẳng Euler của tam giác ABC đi qua D.

Nhận xét. Đây là một bài toán khó, vì giả thiết bài toán rất đơn giản và cũng rất khó khai thác.

Ở lời giải 1 ta đưa bài toán chứng minh ba điểm thẳng hàng về chứng minh ba đường thẳng đồng

quy, do đó ta sử dụng định lý Ceva-sin để công phá, từ đó đòi hỏi chúng ta phải biến đổi góc. Còn

ở lời giải 2, để chứng minh H, O, D thẳng hàng ta đưa về hai bài toán chứng minh vuông góc, đó

là chứng minh OH và DH cùng vuông góc với IJ, việc phát hiện ra các tứ giác nội tiếp AM

1

B

1

M,

AB

1

C

1

C, CN

1

C

1

N và MACN là rất quan trọng, vì nó gợi ý cho ta có thể sử dụng phương tích và

định lý bốn điểm để công phá bài toán.

Bài toán 9. (1997-USA) Cho tam giác ABC và dựng các tam giác cân BCD, CAE và ABF nằm bên

ngoài tam giác ABC với BC, CA và AB là các cạnh đáy. Chứng minh rằng các đường thẳng qua A,

B, C tương ứng vuông góc với EF, FD, DE thì đồng quy.

Lời giải 1. (Dùng tính chất của trục đẳng phương)

Xét các đường tròn có tâm là D, E, F và có bán kính lần lượt là DB, EC, FA. Khi đó đường thẳng

qua A và vuông góc với EF là trục đẳng phương của hai đường tròn (E, EC) và (F, FA), đường

thẳng qua B và vuông góc với FD là trục đẳng phương của hai đường tròn (D, DB) và (F, FA),

đường thẳng qua C và vuông góc với ED là trục đẳng phương của hai đường tròn (D, DB) và (E,

EC). Mà ba đường tròn này có tâm không thẳng hàng nên ba đường thẳng trên đồng quy tại tâm

đẳng phương của ba đường tròn.

17

Lời giải 2. (Dùng định lý Carnot)

Theo giả thiết ta có , , AE CE AF BF BD CD = = = . Do đó ta có

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 AE AF BF BD CD CE AE CE BF AF CD BD − + − + − = − + − + − =

Áp dụng định lý Carnot cho tam giác DEF với các điểm A, B, C ta có các đường thẳng qua A, B, C

tương ứng vuông góc với EF, FD, DE thì đồng quy.

P

A

B C

E

F

D

Lời giải 3. (Dùng định lý bốn điểm)

Để chứng minh FE, FD, ED đồng qui, ta gọi P là giao điểm của đường thẳng qua B vuông góc với

FD với đường thẳng qua C vuông góc với DE, ta cần chứng minh PA vuông góc với FE.

Áp dụng định lý bốn điểm và sử dụng tích chất các tam giác cân, ta có:

) 1 (

2 2 2 2 2 2

CD AF BD BF PD PF FD PB − = − = − ⇔ ⊥

) 2 (

2 2 2 2 2 2

AE CD CE CD PE PD DE PC − = − = − ⇔ ⊥

Từ (1) và (2) suy ra: FE PA AE AF PE PF ⊥ ⇔ − = −

2 2 2 2

(đpcm).

Nhận xét. Bài toán có nội dung rất đơn giản nhưng ý tưởng rất hay, những dữ kiện của nó có thể

dễ dàng gợi cho ta hướng tiếp cận bằng định lý bốn điểm hoặc định lý Canort. Tuy vậy nhưng lời

giải bằng cách sử dụng phương tích, trục đẳng phương cũng khá bất ngờ và độc đáo.

2.3. Một số bài toán về chứng minh điểm thuộc đường thẳng cố định hoặc đường

thẳng luôn đi qua điểm cố định

Về bản chất, bài toán chứng minh điểm thuộc đường thẳng cố định chính là chứng minh

tính thẳng hàng của các điểm mà ở đó đường thẳng chứa các điểm đó (giá của hàng điểm) có tính 18

cố định khi một số yếu tố thay đổi. Tương tự, bài toán chứng minh đường thẳng qua điểm cố định

chính là bài toán về sự đồng quy mà điểm đồng quy (tâm của chùm đường thẳng) có tính cố định

khi một số yếu tố khác thay đổi). Vì vậy, với dạng toán này chúng ta cũng có thể đưa về việc

chứng minh quan hệ vuông góc bằng cách vận dụng định lý bốn điểm như đã nêu trên.

Bài toán 10. Cho hai điểm B, C cố định trên đường tròn tâm O và A là một điểm thay đổi trên (O)

khác B và C. Gọi B’ là điểm đối xứng với B qua AC và C’ là điểm đối xứng với C qua AB. Chứng

minh rằng đường thẳng qua A và vuông góc với B’C’ luôn đi qua một điểm cố định.

F

X

C'

E

B'

D

O

B

A

C

Lời giải 1. (Dùng tích vô hướng)

Do D, E lần lượt là trung điểm BB’, CC’ nên

' ' 2 , AX OX B C DE BC AO = − = +

     

Do đó

( )( )

' '. 2

2 . . 2 . .

AX OX

OX OX

B C DE BC AO

AO DE AO BC DE BC

= − +

= − + −

    

   

Mà OX vuông góc với BC và AO vuông góc với DE nên ta có 19

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2

' '. . 2 . . .cos , 2 . .cos ,

. .cos , , 2 . .cos , ,

cos ,

2sin 2

AX OX B C OA BC DE OA BC OA BC OX DE OX DE

OA BC OA DE DE BC OX DE OX BC BC DE

BC

DE BC

A

π

= + = +

   

= + + +

   

= +

      

       



( )



( )

2

cos , 0

2

2sin

BC

DE BC

BOC

π

   

+ − =

   

   

  

Lời giải 2. (Dùng định lý bốn điểm)

Gọi F là giao điểm của BC’ và B’C, ta có

  



( )



( )

 

0

0 0 0

0

180

180 180 2 180 2

= 2 2 180

BFC CBF BCF

ABC ACB

ABC ACB

= − −

= − − − −

+ −

Mà

 

2 BOC BAC = nên từ đây suy ra tứ giác BOCF nội tiếp.

( ) ( )

( ) ( )

( )

2 2 2 2 2 2

' ' ' '

' . ' ' . ' ' ' ' '

B X C X B X R C X R

B C B F C B C F B C B C CF C B C B BF

BC CF BF

− = − − −

= − = + − +

= −

Dễ thấy A là tâm đường tròn bàng tiếp góc F của tam giác BCF nên

B’A

2

– C’A

2

= AB

2

– AC

2

= BC(CF – BF).

Như vậy ta có

2 2 2 2

' ' ' ' B X C X B A C A − = − . Từ đó suy ra AX vuông góc với B’C’.

Nhận xét. 1/ Việc dự đoán điểm cố định là tâm X của đường tròn (OBC) không quá khó, bài toán

quy về việc chứng minh AX vuông góc với B’C’. Tuy nhiên với bài toán này, việc biến đổi góc

gặp nhiều khó khăn, vì vậy cách tốt nhất để tiếp cận bài toán là dùng công cụ tích vô hướng hoặc

định lý bốn điểm. Việc phát hiện tứ giác BOCF nội tiếp và A là tâm bàng tiếp góc F của tam giác

BCF là điểm then chốt giúp ta tiếp cận bài toán bằng định lý bốn điểm và thu được lời giải đơn

giản hơn lời giải 1 rất nhiều.

2/ Nếu gọi Y, Z lần lượt là tâm các đường tròn, (OCA), (OAB) thì AX, BY, CZ đồng quy tại một

điểm gọi là điểm Kosnita của tam giác ABC. Kết quả của bài toán trên là một trong rất nhiều tính

chất đẹp của điểm Kosnita của tam giác.

Bài toán 11. Trên đường tròn (O) cố định lấy hai điểm B, C cố định và lấy điểm A thay đổi khác

B, C vẽ các đường cao BE, CF. Gọi M, S, N lần lượt là trung điểm của BF, FE, EC. Đường thẳng

qua M và vuông góc với BS cắt đường thẳng qua N và vuông góc với CS tại K. Chứng minh K

luôn chạy trên một đường thẳng cố định khi A thay đổi.

Lời giải 1. (Dùng tính chất trục đẳng phương và định lý Canort)

Gọi T là trung điểm BC và B’, C’ lần lượt là hình chiếu của B, C lên E, F. Dễ thấy B, C, E, F cùng

thuộc đường tròn đường kính BC, tâm T. Vì TS vuông góc với EF nên S là trung điểm B’C’, do đó

ta có SE.SC’ = SF.SB’ (*) 20

Ngoài ra ta cũng có AF.AB = AE.AC nên kết hợp với (*) ta suy ra AS là trục đẳng phương của

hai đường tròn (BF) và (CE). Suy ra AS vuông góc với MN. Xét hai tam giác SBC và TMN. Vì các

đường thẳng qua B, C, S lần lượt vuông góc với TM, TN, MN đồng quy tại A nên các đường

thẳng qua M, N, T và lần lượt vuông góc với BS, CS, BC cũng đồng quy tại K.

Vậy, K luôn nằm trên trung trực của BC.

C'

B'

T

K

S

M

N

F

E

O

A

B

C

Lời giải 2. (Dùng định lý 4 điểm)

Vì MK vuông góc với BS và NK vuông góc vơi CS nên theo định lý bốn điểm ta có

2 2 2 2

2 2 2 2

BK SK BM SM

CK SK CN SN

− = −

− = −

Suy ra

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

1

4

1 1

0

4 4

BK CK BM SM CN SN BF BE CE CF

BF CF BE CE BC BC

 

− = − − − = − − −

 

 

= + − + = − =

 

Do đó K luôn cách đều B và C. Vậy K luôn nằm trên trung trực của đoạn BC.

Nhận xét. Bằng phương pháp giới hạn (cho A tiến đến điểm chính giữa cung BC) ta có thể dự

đoán đường thẳng cố định là trung trực của BC.

Trong lời giải 1, điều quan trọng là phát hiện ra AS là trục đẳng phương của hai đường tròn (BF)

và (CE), từ đó mới có ý tưởng dùng định lý Carnot thuận và đảo cho các tam giác SBC và TMN.

Còn ở lời giải 2, vì MK vuông góc với BS và NK vuông góc vơi CS nên dùng định lý bốn điểm ta

có thể dễ dàng chứng minh K cách đều B và C, từ đó suy ra K thuộc trung trực của BC. 21

Bài toán 12. Cho đường tròn (O) và đường thẳng d cố định không có điểm chung. Gọi H là hình

chiếu của O lên d, một điểm P thay đổi trên (O), tiếp tuyến tại P cắt d tại M, gọi N đối xứng với M

qua H, vẽ tiếp tuyến NQ với (O) sao cho MP và NQ không đối xứng nhau qua OH. Chứng minh

giao điểm K của MP và NQ nằm trên một đường thẳng cố định.

I

B A

K

Q

N

M H

O

P

Lời giải 1. Áp dụng Menelaus cho tam giác MNK ta chứng minh được H,P,Q thẳng hàng. Gọi I là

giao của PQ với OK thì OK vuông góc với PQ và do H,P,Q thẳng hàng nên suy ra I thuộc đường

tròn đường kính OH.

Ta có KQ

2

= KI.KO, do đó K có cùng phương tích với hai đường tròn (O) và (OH).

Vậy, K thuộc trục đẳng phương của hai đường tròn cố định.

Lời giải 2. Gọi giao điểm của (O) và đường tròn (OH) là A, B, ta sẽ chứng minh AK vuông góc

với OH. Ta có

2 2 2

2 2 2

2 4

KM KN MN

KH KO KO

+

− = − −

( )

( )

2 2 2

2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

( ) ( ) 4

4

KM KN KM KN MH

KO

MP KP MH KO MP MO OH AO

OH OP AO AH AO

+ + − −

= −

= + − − = − − −

= − − = −

Vậy, AK vuông góc với OH, suy ra đpcm.

Nhận xét. Dễ phát hiện K, A, B thẳng hàng nên ta dự đoán đường thẳng cố định là trục đẳng

phương của hai đường tròn (O) và (OH). Nếu trong lời giải 1 ta cần đến định lý Menelaus và trục

đẳng phương thì ở lời giải 2 ta chỉ cần công thức tính độ dài trung tuyến và kết hợp định lý bốn

điểm để suy ra kết luận của bài toán. 22

Bài toán 13 (TST 2012). Trên mặt phẳng, cho đường tròn (O) và hai điểm cố định B, C trên

đường tròn này sao cho BC không là đường kính của (O) . Gọi A là một điểm di động trên đường

tròn (O) và A không trùng với hai điểm B,C . Gọi D, K, J lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB

và E, M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A,B,C trên BC, DJ, DK. Chứng minh rằng các

tiếp tuyến tại M, N của đường tròn ngoại tiếp tam giác EMN luôn cắt nhau tại điểm T cố định khi

điểm A thay đổi trên (O) .

Lời giải 1. (Dùng tính chất tứ giác điều hòa)

S

X

T

N

Q

N'

M

M'

H

D E

K

J

O

B

A

C

Vì H là trực tâm của tam giác ABC nên các điểm D, H, E, M, N cùng thuộc đường tròn đường

kính DH .

Đường thẳng song song với BC và qua H cắt OD tại S, HS// BC và D là trung điểm BC nên ta có

( , , , ) 1 ( , , , ) 1 =− ⇒ =− H B C D S H M N D S

Suy ra DSNM là tứ giác điều hòa, suy ra T thuộc DO (1).

Gọi giao điểm của AD và (EMN) là D, X và BH cắt AC tại M’, suy ra B, H, M, M’ thẳng hàng; CH

cắt AB tại N’ suy ra C, H, N, N’ thẳng hàng. Vì DM’, DN’ là tiếp tuyến tại M’, N’ của đường tròn

đường kính AH nên AXN’M’ là tứ giác điều hòa. Suy ra

( ', ', ', ) 1 ( , , , ) 1 =− ⇒ =− H M N A X H M N E X

Suy ra tứ giác MNXE là tứ giác điều hòa, do đó T thuộc EX

Dễ thấy hai tam giác AEX và ADH đồng dạng và AE//TD suy ra 23

  

. .

'

= =

= =

DX AE DX AD

DT

XA AH

XDC AHX CM X

Suy ra D, X, M’, C đồng viên, do đó

  

' = = DXC DM C DCA

Suy ra hai tam giác DCA và DXC đồng dạng do đó DX. DA = DC

2

, từ đó

2

(2)

2

=

DC

TD

OH

Từ (1) và (2) suy ra T cố định.

Lời giải 2 (Dùng phép vị tự và biến đổi góc để chứng minh hai điểm trung nhau)

T'

N'

M'

P'

P

T N

M

H

D

E

K

J

O

B

A

C

Gọi P là giao điểm của các tiếp tuyến tại B và C của (O) và P’ là ảnh của P qua phép đối xứng

trục BC. Bằng cách xét trường hợp giới hạn khi tam giác ABC cân tại A ta dự đoán được điểm cố

định là trung điểm T’ của P’D. Ta sẽ chứng minh điều này.

Xét phép vị tự tâm D tỷ số k = 2 biến M, N, T’ lần lượt thành M’, N’, P’. Dễ chứng minh được hai

tam giác P’BM’ và P’CN’ bằng nhau, suy ra hai tam giác P’M’N’ và P’BC đồng dạng và

  

' ' = = T MN T NM BAC

Ngoài ra dễ thấy các điểm M, N, E, D và H đồng viên nên

    

' = = = = TMN MEN MDN BAC T MN

24

Và

 

' = TNM T NM

Từ đó suy ra T’ trùng T. Mà T’ cố định, vậy T là điểm cố định.

Lời giải 3. (Dùng định lý bốn điểm kết hợp với tính chất trục đẳng phương và biến đổi góc)

U

X

B'

H

C'

T

R S

I

N

M

E

J

K

D

O

B

C

A

Gọi R, S lần lượt là trung điểm của DB, DC thì R, S lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam

giác BMD, CND. Ta có

1 1 1

, ' '

2 4 2

TM TN MR DB BC DC NS = = = = =

Bằng biến đổi góc, ta thu được

 

TMR TNS TMR TNS TR TS = ⇒Δ =Δ ⇒ =

Do đó T nằm trên đường trung trực của BC.

Gọi X là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HBC thì X cố định. Ta sẽ chứng minh T nằm trên

trục đẳng phương của đường tròn (S) và (X) hay phải chứng minh TC vuông góc với SX. Gọi U

là trung điểm của OD. Ta thấy

( )

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

2 2 2 2

2 . .

TC SX TX XC TS SC

TX TS XD CD SC TD SD XD CD SC TC XD

TD XD TC XD CD TD XD DS DU DT

⊥ ⇔ − = −

⇔ = + + − = + + + − = +

⇔ + = + ⇔ = ⇔ =

25

Điều này tương đương với tam giác TSU vuông tại S. Hơn nữa, ta thấy

  

   

0 0

0 0

90 90

180 180

TSU STU SUT

RTS BXC MTN MIN

= ⇔ + =

⇔ + = ⇔ + =

Đẳng thức cuối đúng nên suy ra T nằm trên trục đẳng phương của (S) và (X). Do hai đường tròn

này cố định nên trục đẳng phương của chúng cũng cố định. T là giao điểm của hai đường thẳng cố

định nên T là điểm cố định. Ta có đpcm.

Nhận xét. Đây là bài hình TST ở ngày thi thứ nhất và ở vị trí là Bài 1, tuy nhiên đây là một bài

toán khó. Nếu giải bằng hình học thuần túy thì đòi hỏi phải kẻ thêm đường phụ. Ở lời giải thứ

nhất ta phải dùng đến tính chất của tứ giác điều hòa và hàng điểm điều hòa, ở lời giải 2 ta lại dùng

phép vị tự và biến đổi góc. Còn lời giải 3, sau khi phát hiện T thuộc trung trực của BC cố định ta

cón phải chỉ ra T thuộc một đường cố định khác, đó là trục đẳng phương của hai đường tròn (S) và

(X), tuy nhiên điều này lại quy về việc chứng minh TC vuông góc với SX nên định hướng ta nghĩ

đến định lý bốn điểm và đã thu lại kết quả.

Ngoài 3 lời giải trên, bài toán còn có thể giải bằng phương pháp vectơ và phương pháp tọa

độ, tuy hướng đi rõ ràng nhưng việc tính toán tương đối phức tạp.

3. Bài tập.

Bài 1. Cho tam giác ABC, gọi E, F đối xứng với B, C qua AC, AB. Gọi D là giao điểm CE và BF

và K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF. Chứng minh AK vuông góc BC.

Hướng dẫn giải.

( )

2 2

/( ) /( )

− = − = −

B K C K

KB KC P P BC CD BD

Để ý rằng

2 2 2 2

( ) ( ) AB AC p DB p DC − = − − − .( ) = − BC DC DB (với p = (BC+CD+DB)/2 ).

Bài 2. Cho tam giác ABC có BC < AB < AC có tâm nội tiếp là I. Gọi E thuộc AC, F thuộc AB sao

cho CE = BC = BF.

a) Gọi K là tâm ngoại tiếp tam giác AFE. Chứng minh IK vuông góc với BC.

b) Gọi O là tâm ngoại tiếp tam giác ABC. Chứng minh OI vuông góc với EF.

Hướng dẫn giải

a) Tương tự bài 1

b)

2 2 2 2 2 2

OF ( ) (OF )

O O

OE OE R R − = − − − . . EA EC FA FB = − ( ) BC AB AC = −

2 2

− IE IF

/( ) /( ) E I F I

P P = −

2 2

EM FN = −

2 2

( ( )) ( ( )) BC p AB BC p AC = − − − − −

( ). AB AC BC = − (M,N lần lượt là tiếp điểm của (I) lên AC, AB).

Bài 3. Cho tứ giác lồi ABCD có AB = AC = BD = a. Gọi P là giao các đường chéo; O và I là tâm

nội tiếp, tâm ngoại tiếp tam giác PAB. Chứng minh OI vuông góc với CD.

Hướng dẫn giải.

Giả sử (I) tiếp xúc PA, PB tại E, F. 26

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

. ; . ( )

( )

− = − = ⇒ − = −

− = − = −

OC OP CP CA OD OP DP DB OC OD a PC PD

IC ID CE DF a PC PD

Bài 4. Cho tam giác ABC có tâm ngoại tiếp (O). Điểm P trên phân giác góc BAC. Các đường

tròn (PAB), (PAC) cắt CA, BA tại E, F khác A. Chứng minh rằng PO vuông góc EF.

Hướng dẫn giải.

2 2

/( ) /( )

2 2

2 2

. . . .

( . . )

− = −

= − = −

= − + −

= −

E O F O

OE OF P P

EA EC FA FB EP EM FP FN

PE PF PM PE PF PN

PE PF

Bài 5. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) cố định, B và C cố định. Hai điểm E, F đối xứng với B, C

qua AC, AB. Chứng minh rằng đường thẳng qua A vuông góc EF đi qua điểm cố định khi A di

chuyển.

Hướng dẫn giải. Điểm cố định là tâm đường tròn (OBC).

Gọi CE BF D ∩ ≡ ( ), ⇒ ∈ D OBC K là tâm (OBCD). Cần chứng minh EF AK ⊥

2 2

F − KE K

/( ) /( ) E K F K

P P = − . . EC ED FB FD = −

( ) BC ED FD = − ( ) BC DC DB = −

2 2

AB AC = −

2 2

AF AE = −

Bài 6. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) cố định. B và C cố định. (K) cố định đi qua B, C cắt AB, AC

tại F, E. Đường BE giao CF tại H và HB, HC cắt (HCA), (HAB) tại M, N khác H. Chứng minh

đường thẳng qua A vuông góc MN đi qua điểm cố định.

Hướng dẫn giải. Điểm cố định là tâm (BCD).

Gọi NB MC D ∩ ≡ , L là tâm (BCD), chứng minh AL vuông góc MN.

2 2

− LM LN

= MC.MD – NB.ND

2 2 2 2 2 2

( ) ( ) AM AN AM AD AN AD − = − − − ( ). ( ). PM PD MD QD QN ND = − − −

Bài 7. Cho tam giác ABC, đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc AC, AB tại E, F. Điểm P di chuyển trên

EF, PB cắt CA tại M và đường thẳng qua C vuông góc với AC cắt MI tại N. Chứng minh rằng

đường thẳng qua N vuông góc với PC luôn đi qua một điểm cố định khi P di chuyển.

Hướng dẫn giải.

Ta cần bổ đề sau: Cho tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn (I). Các điểm M, N lần lượt thuộc IB,

ID sao cho AM vuông góc với AB và AN vuông góc với AC. Khi đó MN vuông góc với BD.

Để chứng minh bổ đề trên ta chỉ cần sử dụng định lý bốn điểm và để ý tính chất phân giác

và tính chất tứ giác ngoại tiếp.

Trở lại bài toán, gọi Q thuộc AB sao cho MQ tiếp xúc (I). Để ý CQ, MB, FE đồng quy tại

P. Đường thẳng qua C vuông góc với BC căt BI tại R. Áp dụng bổ đề cho tứ giác BQMC ngoại

tiếp suy ra NR vuông góc với CP.

Bài 8. Cho tam giác ABC, điểm M thuộc tia AB và điểm N thuộc tia CB sao cho AM = CN = p (p

là nửa chu vi tam giác ABC). Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC và BK là đường kính

đường tròn (ABC). Chứng minh KI vuông góc với MN. 27

Hướng dẫn giải. Ta chứng minh

2 2 2 2 2 2

− = − = − IM IN BC BA KM KN

Bài 9. Cho tam giác ABC nhọn, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác và ba đường cao AD, BE,

CF gặp nhau tại H. Gọi M, N lần lượt là giao điểm của ED với AB và FD với AC. Các đường

thẳng BE, CF cắt (O) tại E', F', giả sử E'F' cắt BC tại X và BF' cắt CE' tại Y. Chứng minh XY//MN.

Hướng dẫn giải. Áp dụng định lý Brocard cho tứ giác E’F’BC nội tiếp ta suy ra OH vuông góc

với XY. Theo kết quả Bài toán 3 ta suy ra đpcm.

Tài liệu tham khảo

1. V.V. Praxolov, Các bài toán về Hình học phẳng, Tập II, NXB Hải Phòng, 2002.

2. Nguyễn Minh Hà, Bài giảng tại trường Xuân toán học 2015.

3. Trần Quang Hùng, Bài giảng các đội tuyển VMO tại Phú yên, 2014.

4. Đỗ Thanh Sơn, Bài giảng các đội tuyển VMO tại KonTum, 2012.

5. Tài liệu từ internet, các diễn đàn mathlinks.ro và mathscope.org.

6. Tạp chí Mathematical Excalibur.

Xem thêm
Từ khóa: / Tài liệu / Tài liệu
Đề xuất cho bạn
Tài liệu
de-minh-hoa-toan-lan-2-nam-2019
Đề Minh Họa Toán lần 2 năm 2019
33969 lượt tải
mot-so-cau-hoi-trac-nghiem-tin-hoc-lop-11-co-dap-an
Một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11 (có đáp án)
16103 lượt tải
ngan-hang-cau-hoi-trac-nghiem-lich-su-lop-11-co-dap-an
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 11 - CÓ ĐÁP ÁN
9693 lượt tải
tong-hop-toan-bo-cong-thuc-toan-12
Tổng Hợp Toàn Bộ Công Thức Toán 12
8544 lượt tải
bai-tap-toa-do-khong-gian-oyz-muc-do-van-dung-co-dap-an-va-loi-giai-chi-tiet
Bài tập tọa độ không gian Oxyz mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết
7120 lượt tải
mot-so-cau-hoi-trac-nghiem-tin-hoc-lop-11-co-dap-an
Một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11 (có đáp án)
154369 lượt xem
bai-tap-toa-do-khong-gian-oyz-muc-do-van-dung-co-dap-an-va-loi-giai-chi-tiet
Bài tập tọa độ không gian Oxyz mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết
115288 lượt xem
de-luyen-tap-kiem-tra-mon-tieng-anh-lop-10-unit-6-gender-equality
Đề luyện tập kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 10 - Unit 6: Gender equality
103647 lượt xem
de-luyen-tap-mon-tieng-anh-lop-10-unit-4-for-a-better-community-co-dap-an
Đề luyện tập môn Tiếng Anh lớp 10 - Unit 4: For a better community (có đáp án)
81334 lượt xem
de-on-tap-kiem-tra-mon-tieng-anh-lop-11-unit-4-caring-for-those-in-need-co-dap-an
Đề ôn tập kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 11 - unit 4: Caring for those in need (có đáp án)
79471 lượt xem

  • Tài liệu

    • 1. Đề ôn kiểm tra cuối kì 2 số 1
    • 2. hoa hoc 12
    • 3. Đề Kt cuối kì 2 hóa 8 có MT
    • 4. Các đề luyện thi
    • 5. Đề luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Hóa Học
  • Đề thi

    • 1. tổng ôn môn toán
    • 2. sinh học giữa kì
    • 3. Toán Giữa Kì II
    • 4. kiểm tra giữa hk2
    • 5. Kiểm tra 1 tiết HK2
  • Bài viết

    • 1. Tải Video TikTok / Douyin không có logo chất lượng cao
    • 2. Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
    • 3. Chính thức công bố đề Minh Họa Toán năm học 2020
    • 4. Chuyên đề Câu so sánh trong Tiếng Anh
    • 5. Chuyên đề: Tính từ và Trạng từ ( Adjectives and Adverbs)
  • Liên hệ

    Loga Team

    Email: mail.loga.vn@gmail.com

    Địa chỉ: Ngõ 26 - Đường 19/5 - P.Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội

2018 © Loga - Không Ngừng Sáng Tạo - Bùng Cháy Đam Mê
Loga Team