Đặt \(\widehat{HPG}\)là góc đối đỉnh với \(\widehat{KPL}\)

=> \(\widehat{HPG}=\widehat{KPL}\)

vì \(\widehat{cGP}\) và \(\widehat{2}\) là cặp góc so le trong và c // d 

\(\Rightarrow\widehat{cGP}=\widehat{2}=123^o\)

vì \(\widehat{cGP}\)và \(\widehat{PGK}\) kề bù nhau nên 

\(\widehat{PGK}+\widehat{cGP}=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{PGK}+123^o=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{PGK}=180^o-123^o=57^o\)

vì tổng ba góc của một tam giác bằng \(180^o\) 

\(\Rightarrow\widehat{PGK}+\widehat{cKP}+\widehat{GPK}=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{GPK}+57^o+52^o=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{GPK}=180^o-109^o=71^o\)

vì \(\widehat{GPK}\)kề bù với \(\widehat{KPL}\) nên 

\(\widehat{GPK}+\widehat{KPL}=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{KPL}+71^o=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{KPL}=180^o-71^o=109^o\)

Vậy \(\widehat{KPL}=109^o\)

Có: \(2a=AE+AF+EF=AE+AF+\sqrt{AE^2+AF^2}\ge\sqrt{AE.AF}\left(2+\sqrt{2}\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(\sqrt{AE.AF}\le\frac{2a}{2+\sqrt{2}}\)\(\Leftrightarrow\)\(\frac{1}{2}AE.AF=\frac{a^2}{3+2\sqrt{2}}\) không đổi 

Dấu "=" xảy ra khi \(AE=AF\)\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}2AE+EF=2a\\2AE^2=EF^2\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}EF=2a-2AE\\EF=\sqrt{2}AE\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\)\(2a-2AE=\sqrt{2}AE\)\(\Leftrightarrow\)\(AE=\frac{2a}{2+\sqrt{2}}\)

\(ab+bc+ca=1\)\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}a+b+c\ge\sqrt{3}\\a^2+b^2+c^2\ge1\end{cases}}\)

\(\left(a-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2\ge0\)\(\Leftrightarrow\)\(a\le\frac{\sqrt{3}}{2}a^2+\frac{\sqrt{3}}{6}\)

\(P=\Sigma\frac{a^2\left(1-2b\right)^2}{b\left(1-2b\right)}\ge\frac{\left(a+b+c-2\right)^2}{\left(a+b+c\right)-2\left(a^2+b^2+c^2\right)}\ge\frac{\left(a+b+c-2\right)^2}{\frac{\sqrt{3}-4}{2}\Sigma a^2+\frac{\sqrt{3}}{2}}\ge\sqrt{3}-2\)

Điều kiện \(x\ge1\)Aps dụng BĐT AM-GM ta có

              \(\sqrt{x-\frac{1}{x}}=\sqrt{1\left(x-\frac{1}{x}\right)}\le\frac{1+x-\frac{1}{x}}{2}\)

              \(\sqrt{1-\frac{1}{x}}=\sqrt{\frac{1}{x}\left(x-1\right)}\le\frac{\frac{1}{x}+x-1}{2}\)

\(\Rightarrow\sqrt{x-\frac{1}{x}}+\sqrt{1-\frac{1}{x}}\le x\)Dấu = xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-\frac{1}{x}=1\\x-1=\frac{1}{x}\end{cases}\Leftrightarrow x^2-x-1=0\Leftrightarrow x=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}}\)

@Mỹ lệ \(Cho\hept{\begin{cases}a,b,c>0\\a+b+c=3\end{cases}.MinP=\Sigma a^2+\frac{\Sigma ab}{\Sigma_{cyc}a^2b}}\)

Ta có \(3\left(a^2+b^2+c^2\right)=\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2\right)\)

                                              \(=a^3+b^3+c^3+\Sigma_{cyc}a^2b+\Sigma ab^2\)

Áp dụng bđt Cauchy có 

\(\hept{\begin{cases}a^3+ab^2\ge2a^2b\\b^3+bc^2\ge2b^2c\\c^3+ca^2\ge2c^2a\end{cases}}\)\(\Rightarrow3\left(a^2+b^2+c^2\right)=...=\ge3\left(a^2b+b^2c+c^2a\right)\)

\(\Rightarrow a^2+b^2+c^2\ge a^2b+b^2c+c^2a\)

Lại có \(9=\left(a+b+c\right)^2=a^2+b^2+c^2+2\left(ab+bc+ca\right)\)\(\Rightarrow ab+bc+ca=9-\left(a^2+b^2+c^2\right)\)

Khi đó \(P\ge a^2+b^2+c^2+\frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2}=a^2+b^2+c^2+\frac{9-\left(a^2+b^2+c^2\right)}{a^2+b^2+c^2}\) 

                                                                                     \(=t-\frac{9-t}{t}\)

Với \(t=a^2+b^2+c^2\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3}=3\Rightarrow t\ge3\)

Đến đây dùng pp điểm rơi là ra

\(\sqrt{a}+\sqrt{b}\le\sqrt{2\left(a+b\right)}\)

\(VP=\sqrt{ab}\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)\le\frac{a+b}{2}\sqrt{2\left(a+b\right)}\)\(\Rightarrow\)\(VP^2\le\frac{\left(a+b\right)^3}{2}\) (1) 

chứng minh bổ đề: \(VT^2=\left(\frac{\left(a+b\right)^2}{2}+\frac{a+b}{4}\right)^2\ge\frac{\left(a+b\right)^3}{2}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{\left(a+b\right)^4}{4}+\frac{\left(a+b\right)^2}{16}+\frac{\left(a+b\right)^3}{4}\ge\frac{\left(a+b\right)^3}{2}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(a+b\right)^4+\frac{\left(a+b\right)^2}{4}\ge\left(a+b\right)^3\)

Có: \(\left(a+b\right)^4+\frac{\left(a+b\right)^2}{4}\ge2\sqrt{\frac{\left(a+b\right)^6}{4}}=\left(a+b\right)^3\)\(\Rightarrow\)\(VT^2\ge\frac{\left(a+b\right)^3}{2}\) (2) 

(1) và (2) => \(VT^2\ge VP^2\) => \(VT\ge VP\) ( đpcm ) 

cho \(\Delta ABC,\widehat{B}=120^o\), phân giác BD,CE .Đường thẳng chứa tia phân giác ngoài tại đỉnh A của\(\Delta ABC\)cắt BC TẠI F 

chứng minh rằng 

a) \(\widehat{ADF}=\widehat{BDF}\)

b) Ba điểm  D,E,F thẳng hàng 

c) kẻ BK là trung tuyến của \(\Delta ABC\), I là trọng tâm của \(\Delta ABC\), kẻ CH là trung tuyến của\(\Delta ABC\),AM là trung tuyến của\(\Delta ABC\)

giả sư \(\Delta ABC\)vuông tại A  cho AB=3cm;AC=4cm , tính MI