Sử dụng phương tích – trục đẳng phương trong bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng

Tài liệu gồm 23 trang, hướng dẫn phương pháp sử dụng phương tích – trục đẳng phương trong bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng; tài liệu được sử dụng để bồi dưỡng học sinh giỏi Toán bậc THPT.

Chủ đề:
Môn:

Toán 1.9 K tài liệu

Thông tin:
23 trang 1 năm trước

Bình luận

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận.

Sử dụng phương tích – trục đẳng phương trong bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng

Tài liệu gồm 23 trang, hướng dẫn phương pháp sử dụng phương tích – trục đẳng phương trong bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng; tài liệu được sử dụng để bồi dưỡng học sinh giỏi Toán bậc THPT.

193 97 lượt tải Tải xuống
1
SỬ DỤNG PHƯƠNG TÍCH – TRỤC ĐẲNG PHƯƠNG
TRONG BÀI TOÁN CHỨNG MINH ĐỒNG QUY, THẲNG HÀNG
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Các bài toán Hình học phẳng một phần quan trọng trong các chuyên đề
toán học đồng thời cũng một mảng khó trong chương trình toán THPT
chuyên. Chính thế trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia, thi Olympic Toán
quốc tế khu vực, những bài toán Hình học phẳng cũng hay được đề cập
thường được xem bài toán khó của thi. Trong các dạng toán liên quan đến
Hình học phẳng thì bài toán đồng quy, thẳng hàng vừa được coi là bài toán quen
lạ, vừa dễ vừa khó. Bởi bài toán đồng quy, thẳng hàng đã được làm quen từ
khi các em bắt đầu học Hình học cho đến chúng ta cảm thấy rất quen thuộc với
Hình hoc vẫn hiện hữu. lại bài toán tần suất xuất hiện nhiều nhất
trong tất cả các thi HSG các cấp với rất nhiều hình thái khác nhau, mức độ
khác nhau thậm chí là rất khó.
Các em học sinh bậc Trung học phổ thông thường gặp một số khó khăn
khi tiếp cận các dạng toán liên quan đến bài toán đồng quy thẳng hàng nói riêng
và bài toán Hình học phẳng nói chung bởi không biết phải bắt đầu từ đâu và k
khăn khi định hướng vẽ hình phụ. Cái khó của các em chính là không nắm được
tường tận các phương pháp giải quyết từ đó dẫn đến khó khăn trong khâu định
hướng. Để hiểu và vận dụng tốt một sdạng toán bản vận dụng kiến thức
Hình học phẳng vào giải toán đồng quy thẳng hàng thì thông thường học sinh
phải kiến thức nền tảng Hình học tương đối đầy đủ chắc chắn trên tất cả
các lĩnh vực của nó. Đó một khó khăn rất lớn đối với giáo viên học sinh
khi giảng dạy và học tập phần các kiến thức cần thiết trong Hình học.
Trong số rất nhiều các phương pháp để giải quyết bài toán đồng quy,
thẳng hàng c giả lựa chọn công cụ “Phương tích, trục đẳng phương”. Đây
một trong những công cụ mạnh và hữu hiệu để giải quyết lớp bài toán này.
2
PHẦN II. NỘI DUNG
SỬ DỤNG PHƯƠNG TÍCH – TRỤC ĐẲNG PHƯƠNG
1.1 Lý thuyết
1.1.1 Phương tích của một điểm đối với đường tròn.
Định 1.1 Cho đường tròn (O; R) điểm M cố định, OM = d. Một đường
thẳng thay đổi qua M cắt đường tròn tại hai điểm A B. Khi đó
2 2 2 2
.
MA MB MO R d R
Chứng minh:
Gọi C là điểm đối xứng của A qua O. Ta có
CB AM
hay B hình chiếu của C
trên AM.
Khi đó ta
. . .
MA MB MA MB MC MA MO OC MO OA MO OA MO OA
2 2
2 2 2 2
MO OA OM OA d R
Định nghĩa. Giá trị không đổi
2 2
.
MA MB d R
trong định 1.1 được gọi
phương tích của điểm M đối với đường tròn (O) và kí hiệu
/(O)
M
.
Khi đó theo định nghĩa ta có
2 2
/
.
M O
MA MB d R
Định lý 1.2 Nếu hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại P
. .PA PB PC PD
thì
4 điểm A, B, C, D cùng thuc mt đường tròn.
Chứng minh. Giả sử đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt CD tại D’. Khi đó
ta có theo định lý 1.1 ta
. .
, suy ra
. .
PC PD PC PD D D
. Suy
ra 4 điểm A, B, C và D cùng thuộc một đường tròn.
Một số tính chất
C
B
O
M
A
3
1) M nằm trên đường tròn (O) khi và chỉ khi
/
0
M O
M nằm ngoài đường tròn (O) khi và chỉ khi
/
0
M O
M nằm trong đường tròn (O) khi và chỉ khi
/
0
M O
2) Khi M nằm ngoài đường tròn (O) MT tiếp tuyến của (O) thì
2
/M O
MT
3) Nếu A, B cố định và
.
AB AM const
M cố định. Ý tưởng này giúp ta giải các
bài toán về đường đi qua điểm cố định.
4) Cho hai đường thẳng AB, MT phân biệt cắt nhau tại M (M không trùng với
A, B, T). Khi đó, nếu
2
.
MA MB MT
thì đường tròn ngoại tiếp tam giác ABT tiếp
xúc với MT tại T.
1.1.2. Trục đẳng phương của hai đường tròn.
Định 1.3 Cho hai đường tròn không đồng tâm (O
1
; R
1
) (O
2
; R
2
). Tập hợp
các điểm M cùng phương tích đối với hai đường tròn một đường thẳng,
đường thẳng này được gọi là trục đẳng phương của hai đường tròn (O
1
) và (O
2
).
Chứng minh:
Giả sử điểm M có phương tích đến hai đường tròn bằng nhau.
Gọi H là hình chiếu của M trên O
1
O
2
, I là trung điểm của O
1
O
2
. Ta có:
I
O2
O1
H
M
4
1 2
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 1 2 1 2
/ /
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2
2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 2 1 1 2
2 2
1 2
1 2
.2
1
2
M O M O
MO R MO R MO MO R R
MH HO MH HO R R HO HO R R
HO HO HO HO R R O O HI R R
R R
IH
O O
Từ đây suy ra H cố định, suy ra M thuộc đường thẳng qua H vuông góc với
O
1
O
2
.
Vậy tập hợp những điểm M phương tích đối với hai đường tròn bằng nhau
đường thẳng đi qua điểm H (xác định như (1)) và vuông góc với O
1
O
2
.
Một số hệ quả
Cho hai đường tròn (O
1
) và (O
2
). Từ định lý 1.3 ta suy ra được các tính chất sau:
1) Trục đẳng phương của hai đường tròn vuông góc với đường thẳng nối tâm.
2) Nếu hai đường tròn cắt nhau tại A và B thì AB chính là trục đẳng phương của
chúng.
3) Nếu điểm M có cùng phương tích đối với (O
1
) và (O
2
) thì đường thẳng qua M
vuông góc với O
1
O
2
là trục đẳng phương của hai đường tròn.
4) Nếu hai điểm M, N cùng phương tích đối với hai đường tròn thì đường
thẳng MN chính là trục đẳng phương của hai đường tròn.
5) Nếu 3 điểm cùng phương tích đối với hai đường tròn thì 3 điểm đó thẳng
hàng.
6) Nếu (O
1
) và (O
2
) tiếp xúc nhau tại A thì đường thẳng qua A và vuông góc với
O
1
O
2
chính là trục đẳng phương của hai đường tròn.
1.1.3. Tâm đẳng phương.
Định lý 1.4 Cho 3 đường tròn (C
1
), (C
2
) và (C
3
). Khi đó 3 trục đẳng phương của
các cặp đường tròn hoặc trùng nhau hoặc song song hoặc cùng đi qua một điểm.
Nếu các trục đẳng phương đó cùng đi qua một điểm thì điểm đó được gọi là tâm
đẳng phương của ba đường tròn.
Chứng minh.
5
Gọi d
ij
trục đẳng phương của hai đường tròn (C
i
) (C
j
). Ta xét hai trường
hợp sau.
TH1: Giả sử có một cặp đường thẳng song song, không mất tính tổng quát ta gi
sử d
12
// d
23
.
Ta
12 1 2 23 2 3
,
d O O d O O
suy ra
1 2 3
, ,O O O
thẳng hàng.
13 1 3
d O O
suy ra
13 23 12
// //d d d
TH2: Giả sử d
12
và d
23
có điểm M chung. Khi đó ta có:
1 2
1
3
2 3
/ /
13
/
/
/
/
M O M O
M O
M O
M O
M O
M d
Từ đây suy ra nếu hai đường thẳng trùng nhau thì đó cũng trục đẳng
phương của cặp đường tròn còn lại. Nếu hai trục đẳng phương chỉ cắt nhau tại
một điểm thì điểm đó cũng thuộc trục đẳng phương còn lại
Một số hệ quả.
1) Nếu 3 đường tròn đôi mt cắt nhau thì các dây cung chung cùng đi qua mt
điểm
2) Nếu 3 trục đẳng phương song song hoặc trùng nhau thì tâm của 3 đường tròn
thẳng hàng.
3) Nếu 3 đường tròn cùng đi qua một điểm và có các tâm thẳng hàng thì các trục
đẳng phương trùng nhau.
d
13
d
12
d
23
O
1
O
2
O
3
M
6
1.2 Bài tập minh họa
Bài 1 (VMO 2018). Cho tam giác nhọn không cân
ABC
D
một điểm trên
cạnh .BC Trên các cạnh
,AB AC
lấy các điểm
,E F
sao cho
DEB DFC
,DF DE
lần lượt cắt các cạnh
,AB AC
tại
, .M N
Gọi
1 2
,I I
lần lượt các
đường tròn ngoại tiếp các tam giác
, .DEM DFN
hiệu
1
J
đường tròn tiếp
xúc với
1
I
tại
D
tiếp xúc với
AB
tại
,K
2
J
đường tròn tiếp xúc với
2
I
tại
D
tiếp xúc với
AC
tại
.H
Gọi
P
giao điểm của
1
I
2
,I
Q
giao điểm của
1
J
2
, .J P Q D
a) Chứng minh rằng
, ,P Q D
thẳng hàng.
b) Cho đường tròn ngoại tiếp tam giác
AEF
cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác
AHK
và đường thẳng
AQ
tại
G
và
, .L G L A
Chứng minh rằng tiếp tuyến tại
D
của đường tròn ngoại tiếp tam giác
QLG
cắt đường thẳng
EF
tại một điểm
nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác
.DLG
Lời giải
a) Do đường tròn
1
J
tiếp xúc trong với đường tròn
DEM
tại
D
tiếp xúc
với
EM
tại
K
nên theo tính chất quen biết,
DK
phân giác trong của góc
,EDM
tương tự
.EDN
Do hai góc này đối nhau nên
, ,D K H
thẳng hàng. Từ giả
7
thiết
,DEM DFN
suy ra
.DEM DFN
Để ý rằng
,K H
chân các đường
phân giác trong góc
D
trong các tam giác trên nên
.AKD AHD
Do vậy
AKH
cân tại
.A
Ta có
1 2
2 2
/ /
, ,
A J A J
P AK AH P A D Q
thẳng hàng.
Mặt khác do t giác
EFNM
nội tiếp nên
1 2
/ /
. . , ,
A I A I
P AE AM AF AN P A D P
thẳng hàng.
Vậy
, , ,A D P Q
thẳng hàng.
b) Trước hết ta chứng minh rằng
G
thuộc đường tròn
.AMN
Thật vậy, ta
GKE GHF
GEA GFA
(cùng chắn cung
)GA
nên cũng
.EGK FGH
Suy ra
.GKE GHF
Từ nhận xét
DEM DFN
,K H
chân các đường phân giác trong góc
D
của các tam giác này (ở phần a), ta
,
KE HF
KM HN
tđây do
GKE GHF
ta suy ra
.GEM GFN GMA GNA
Vậy
G
thuộc đường tròn
.AMN
Xét
các đường tròn
, ,
AGEF AGKH AGMN
các trục đẳng phương (của từng
cặp)
, ,AG EF MN
đồng quy. Trong t giác toàn phần
,EFNMSA
ta
, , , 1.
A M N S D
Để ý rằng
, ,A L D
thẳng hàng (theo kết quả câu a)
Q
thuộc đường tròn
AGKH
(do
0
180 )KQH KQD HQD AKH AHK KAH
nên áp dụng phép chiếu
A
lên các đường tròn
, ,AEF AGK
ta suy ra các tứ giác
GELF
GKQH
điều
hòa.
Từ tính chất đồng dạng của các tam giác ở trên, ta có
.
DE DK EK GE GK
DF DH FH GF GH
Do vậy các đường tròn
,
GDQ GLD
là các
đường tròn Apolonius qua đỉnh
G
trong các tam giác
, .GKH GEF
Do
D
và tâm
của đường tròn
GDQ
đều nằm trên đường thẳng
KH
nên tiếp tuyến tại
D
với
8
GDQ
vuông góc với
KH
và vì
KH
là phân giác ngoài của
EDF
nên giao
điểm
T
của tiếp tuyến này với
EF
chính là chân đường phân giác trong góc
EDF
của tam giác
.DEF
Vậy
T
phải thuộc đường tròn
.GLD
Bài 2 (VMO 2014) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O), trong đó
B, C cố định A thay đổi trên (O). Trên các tia AB AC lần lượt lấy các
điểm M N sao cho MA = MC NA = NB. Các đường tròn ngoại tiếp các
tam giác AMN ABC cắt nhau tại P
P A
. Đường thẳng MN cắt đường
thẳng BC tại Q.
a) Chứng minh rằng ba điểm A, P, Q thẳng hàng.
b) Gọi D trung điểm của BC. Các đường tròn tâm M, N cùng đi qua
A cắt nhau tại K
K A
. Đường thẳng qua A vuông góc với AK cắt BC tại E.
Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE cắt (O) tại F
F A
. Chứng minh rằng
đường thẳng AF đi qua một điểm cố định.
Giải:
I
F
E
K
D
Q
P
N
M
O
A
B
C
9
a) Không mất tính tổng quát, ta giả sử
AB AC
như hình vẽ, các trường hợp
còn lại hoàn toàn tương tự. Khi đó, M nằm ngoài đoạn AB và N nằm trong đoạn
AC. Do NA = NB nên
NBA NAB
do MA = MC nên
MCA MAC
. Từ đây suy
ra
NBA MCA
hay tứ giác BMCN nội tiếp và khi đó ta được QM.QN = QB.QC.
Từ đây suy ra Q ng phương tích đến hai đường tròn (O) (AMN) nên
nằm trên trục đẳng phương của hai đường tròn này. Trục đẳng phương đó chính
là dây chung AP nên suy ra A, P, Q thẳng hàng.
b) Ta thấy rằng đường tròn (ODC) tiếp xúc với (O) tại C nên trục đẳng phương
của hai đường tròn này chính là tiếp tuyến d của (O) ở C. Ta sẽ chứng minh rằng
O (ADE).
Thật vậy, ta O,M cùng nằm trên trung trực của AC nên OM AC. Tương tự
thì ON AB nên O là trực tâm tam giác AMN. Suy ra AO MN.
Xét hai đường tròn (M, MA), (N, NA) thì do dây chung vuông góc với đường
nối tâm nên ta AK MN. Từ đây suy ra A, O, K thẳng hàng nên
0
90
OAE
.
Hơn nữa, ta cũng
0
90
ODE
nên tứ giác AODE nội tiếp hay O (ADE). Do
đó, trục đẳng phương của (ADE) (ODC) chính OD. Ngoài ra, trục đẳng
phương của (O) và (ADE) là AF.
Xét ba đường tròn (O), (ADE), (ODC) các trục đẳng phương của từng cặp
đường tròn là
OD, d, AF nên chúng sẽ đồng quy tại mt điểm. Vậy AF đi qua giao điểm của
OD với đường
thẳng d và đó là một điểm cố định.
Nhận xét.
Câu a) của bài toán này thdễ dàng giải quyết bằng ý tưởng chứng minh các
điểm B, M, N, C cùng thuộc mt đường tròncác đoạn AP, MN, BC đều
các trục đẳng phương tương ứng của hai trong ba đường tròn (O), Ω, (AMN)
nên sẽ đồng quy tại tâm đẳng phương Q. Hướng tiếp cận này thể nhận thấy
được.
10
Tuy nhiên, ở ý b) do có sự xuất hiện của nhiều đường tròn, đường thẳng hơn với
yêu cầu “đi qua điểm cố định” thì nhiều bạn gặp khó khăn. Nhưng nếu đý cẩn
thận ta có thể dễ dàng tìm được điểm cố định I bằng cách cho A tiến dần đến hai
điểm đối xứng với B, C qua tâm (O) để phát hiện ra rằng điểm cố định nếu có t
phải nằm trên tiếp tuyến của (O) tại B, C. cũng không khó để nhận ra
hình quen thuộc vtứ giác điều hòa hoặc đường đối trung. Cụ ththì ABFC
tứ giác điều a tương ứng với AF đường đối trung của tam giác ABC. Lời
giải nêu trên thực tế là chứng minh lại các tính chất của mô hình này mà thôi. Ta
biết trong trong tứ giác điều hòa thì tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tại hai
đỉnh đối nhau thì đồng quy với đường chéo đi qua hai đỉnh còn lại, còn đường
đối trung thì đối xứng với trung tuyến AD qua phân giác góc A (cũng thể coi
đây một phần của mô hình tứ giác điều hòa). Thông qua cách dựng điểm E
giao điểm của tiếp tuyến của (O) với BC, bài toán xây dựng thêm đường tròn
đường kính EO để một tứ giác như vậy. Trên thực tế, hai bước xây dựng trên
đã bị che giấu đi bản chất thông qua các điểm thẳng hàng và các điểm đồng viên
nhằm loại đi vai trò ca điểm O.
Bài 3 (IMO 2013). Cho tam giác ABC nhọn, kẻ đường cao
, ,AD BE CF
cắt
nhau tại H. Cho K là một điểm tùy ý trên cạnh BC khác B, C. Kẻ đường kính
KM của đường tròn ngoại tiếp tam giác BFK đường kính KN của đường tròn
ngoại tiếp tam giác CEK. Chứng minh rằng ba điểm
, ,M H N
thẳng hàng.
Giải:
L
N
M
H
F
E
D
A
B
C
K
11
Gọi L giao điểm thứ hai của hai đường tròn (BKF) (CKE), khi đó dễ thấy
, ,A L K
thẳng hàng (Do AF.AB = AH.AD = AE.AC nên A cùng phương tích
với 2 đường tròn).
Ta
. . .AH AD AF AB AL AK
, suy ra tứ giác
DHLK
nội tiếp, suy ra
HL AK
.
ML AK
nên
, ,M H L
thẳng hàng. Tương tự thì
, ,N H L
thẳng hàng.
Do đó
, ,M H N
thẳng hàng (đpcm).
Nhận xét 1. Giả sử EF cắt BC tại điểm S. Ta sẽ đi xem xét khi nào thì đường
thẳng HL đi qua điểm S, nói một cách khác với vị trí nào của điểm K trên
cạnh BC thì ba đường thẳng
, ,EF HL BC
đồng quy ?
* Nếu HL đi qua S thì từ tứ giác DHLK nội tiếp, ta
. . .SD SK SH SL AL AK
.
Mặt khác năm điểm
, , , ,A F H L E
đồng viên nên
. .SH SL SE SF
. Từ đó suy ra
. .SD SK SE SF
, hay tứ giác
DFEK
nội tiếp, điều này chứng tỏ K nằm trên
đường tròn Euler của tam giác ABC (đường tròn này đi qua
, ,D E F
), do đó K
trung điểm cạnh BC.
* Ngược lại, nếu K trung điểm của BC thì ràng tứ giác DFEK nội tiếp, do
vậy nếu gọi S giao điểm của EF với BC thì
. .SD SK SE SF
, suy ra S có cùng
phương tích với hai đường tròn (DHLK) (AFHLE), tức S thuộc trục đẳng
phương HL của hai đường tròn này.
Kết luận: Ba đường thẳng
, ,EF HL BC
đồng quy tại S khi chỉ khi K trung
điểm BC.
S
L
N
M
H
F
E
D
A
B
C
K
12
Nhận xét 2. Khi ba đường thẳng
, ,EF HL BC
đồng quy tại S thì H cũng trực
tâm tam giác ASK, suy ra
HK AS
. Ta có
. . .ST SA SE SF SB SC
, nên T thuộc
đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Bài 4 (VMO 2007) Cho hình thang
ABCD
đáy lớn
BC
nội tiếp đường
tròn
O
. Gọi
P
điểm thay đổi trên
BC
nằm ngoài đoạn
BC
sao cho
PA
không tiếp tuyến của đường tròn
O
. Đường tròn đường kính
PD
cắt
O
tại
E
E D
. Gọi
M
giao điểm của
BC
với
DE
,
N
giao điểm khác
A
với
O
. Chứng minh đường thẳng
MN
qua một điểm cố định.
Lời giải.
Gọi
'A
điểm đối xứng của
A
qua tâm
O
. Ta chứng minh
, , 'N M A
thẳng
hang, từ đó suy ra
MN
đi qua
'A
cố định.
T
S
L
N
M
H
F
E
D
A
B
C
K
F
A'
N
M
E
D
O
C
B
A
P
13
Thật vậy, ta có
DE
là trục đẳng phương của đường tròn
O
và đường tròn
1
đường kính
'PA
. Giả sử
'DA
cắt
BC
tại
F
, do
0 0
' 90 ' 90ADA PFA
nên
BC
là trục đẳng phương của
1
2
. Vì các trục đẳng phương đồng quy
tại tâm đẳng phương, suy ra
,DE BC
'NA
đồng quy tại điểm
M
. Vậy
, , 'M N A
thẳng hàng.
Bài 5 (tĩnh TST 2014). Cho hai đường tròn
1
C
)(
2
C
tiếp xúc ngoài với
nhau tại tiếp điểm M. Gọi AB một tiếp tuyến chung của
1
C
và
)(
2
C
với A, B
phân biệt lần lượt các tiếp điểm. Trên tia tiếp tuyến chung Mx của hai đường
tròn (Mx không cắt AB) lấy điểm C khác M. Gọi EF lần lượt là giao điểm thứ
hai của CA với
1
C
CB với
)(
2
C
. Chứng minh rằng tiếp tuyến của
1
C
tại E,
tiếp tuyến của
)(
2
C
tại FMx đồng quy.
Giải:
Cách 1:
Ta
CBCFCMCECA ..
2
, suy ra tứ giác ABFE nội tiếp. Gọi tiếp tuyến của
1
C
tại EEy, khi đó yEA = EAB = EFC, suy ra Ey cũng là tiếp tuyến của
đường tròn ngoại tiếp tam giác CEF hay các đường tròn
1
C
và (CEF) tiếp xúc
nhau tại E.
Tương tự, tiếp tuyến Fz của
2
C
tại F cũng tiếp tuyến của (CEF) các
đường tròn
2
C
, (CEF) tiếp xúc nhau tại F.
x
y
z
I
F
E
B
A
O
1
M
O
2
C
14
Gọi I giao điểm của các tiếp tuyến Ey Fz. Ta IE = IF nên I thuộc trục
đẳng phương của hai đường tròn
1
C
)(
2
C
hay I Mx. Vậy ta điều phải
chứng minh.
Cách 2: Ta
CBCFCMCECA ..
2
nên phép nghịch đảo cực C, phương tích
Ta
2
p CM
biến
1
C
và
)(
2
C
thành chính nó, biến (CEF) thành AB. AB
tiếp xúc với
1
C
)(
2
C
nên (CEF) tiếp xúc với
1
C
)(
2
C
tại E và F. Do đó 3
đường cần chứng minh các trục đẳng phương của
1
C
,
)(
2
C
và (CEF) nên
chúng đồng quy.
Bài 6 (Iran TST 2014). Cho tam giác ABC điểm M thuộc trung trực của BC.
Gọi K là điểm liên hợp đẳng gc với M trong tam giác ABC và L là trực tâm tam
giác MBC. Chứng minh rằng KL đi qua trực tâm H của tam giác ABC.
Lời giải.
Giả sử BH, CH cắt AC, AB tại EF; BK, CK cắt AC, AB tại PQ.
Ta
KCP MCB MBC KBQ
, suy ra tứ giác BCPQ nội tiếp. Gọi
1 2
,
O O
lần lượt m đường tròn đường kính CQ BP thì
1 2
,O O
trung điểm của
CQ,BP.
Y
X
S
T
O
1
O
2
K
L
F
E
H
A
B
C
M
P
Q
15
Do
. .KB KP KC KQ
nên
1 2
/ /
K O K O
P P
. Mặt khác dễ thấy
1 2
/ /
H O H O
P P
nên
HK trục đẳng phương của
1 2
,
O O
. Như vậy ta chỉ cần chứng minh L
cùng phương tích đi với
1 2
,
O O
.
Gọi T giao điểm thứ hai của
2
O
với BL S giao điểm thứ hai của
1
O
với CL. Ta cần chứng minh
. .LT LB LS LC
, hay
LT LS
.
Giả sử BMCM lần lượt cắt LC, LB tại XY, ta cần chỉ ra
SX TY
là xong.
Thật vậy, ta
sin sin sin
2
TY BQ
PCY PCM KCB
PC R
, với R bán kính đường
tròn ngoại tiếp BCPQ, suy ra
.
2
PC BQ
TY
R
. Hoàn toàn tương tự ta được
.
2 2
SX PC PC BQ
SX
BQ R R
. Do đó
SX TY
. Bài toán được chứng minh hoàn
toàn.
Bài 7 (Ninh Bình TST 2019). Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn m O.
Dựng ra phía ngoài tam giác ABC các hình bình hành ABMN ACPQ sao cho
tam giác ABN đồng dạng với tam giác CAP. Gọi G giao điểm của AQ BM,
H giao điểm của AN và CP. Đường tròn ngoại tiếp các tam giác GMQ, HNP
cắt nhau tại E F (E nằm trong đường tròn (O)). Chứng minh ba điểm A, E, F
thẳng hàng.
Lời giải
16
Gọi (O
1
), (O
2
) lần lượt đường tròn ngoại tiếp các tam giác GMQ, HNP suy ra
EF là trục đẳng phương của (O
1
), (O
2
).
Gọi D là giao điểm của BMCP suy ra AGDH là hình bình hành
ABN CAP
(AB, AN) = (CA, CP)
(BA, BD) = (AB, AN) = (CA, CP) = (CA, CD)
A, B, C, D đồng viên.
Suy ra (CA, CB) = (DA, DG), (AB, AC) = (DG, DC) = (GD, GA)
suy ra hai tam giác ABCGAD đồng dạng
AB GD AH
AC GA AG
AB CP
ABN CAP
CA AN
AH CP AQ
AG AN AN
. .AH AN AG AQ
1 2
/(O ) /(O )
A A
P P
EF là trục đẳng phương của (O
1
), (O
2
)
A EF
.
Vậy A, E, F thẳng hàng.
Bài 8 (Hà Nam TST 2019). Cho tam giác ABC nhọn, không cân nội tiếp đường
tròn (O). Các đường cao AD, BE CF cắt nhau tại H, M trung điểm cạnh
BC. Đường tròn (J) ngoại tiếp tam giác AEF cắt đường tròn (O) tại điểm thhai
K (K không trùng với A), AM cắt đường tròn (J) tại điểm thứ hai Q (Q
không trùng với A), đường thẳng EF cắt đường thẳng AD tại P, đoạn thẳng PM
cắt đường tròn (J) tại N.
A
F
E
B
C
D
M
N
Q
P
G
H
O
17
a) Chứng minh rằng các đường thẳng KF, EQ BC hoặc đồng quy hoặc song
song.
b) Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác DMN đường tròn ngoại
tiếp tam giác BNC tiếp xúc nhau.
Lời giải
Không mất tổng quát giả sử
1 1
C QSDE QFBA
a) Gọi A’ là điểm đối xứng với H qua M, suy ra BHCA’ là hình bình hành.
Do đó
' / / ; ' / /A C BH A B CH
suy ra
0
' ' 90A CA A BA
. Do đó AA' là đường kính
của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Suy ra
' 1
A K AK
Dễ thấy AH đường kính của đường tròn (J), suy ra
2
HK AK
.
Từ (1) và (2) suy ra K, H, A’ thẳng hàng.
H, M, A’ thẳng hàng nên suy ra K, H, M, A thẳng hàng.
Gọi L là giao điểm của AKBC.
Từ các kết quả trên và giả thiết, suy ra H là trực tâm của các tam giác ALM.
suy ra LH vuông góc với AM, gọi
' ' '
Q LH AM Q J Q Q
Do đó các tứ giác: ABDE, ALDQ nội tiếp, suy ra
. . .HL HQ HA HD HB HE
Suy ra tứ giác LBQE nội tiếp.
N
L
O
J
S
Q
P
K
H
M
F
E
D
C
B
A
A'
18
Ta có:
. . . . .AF AB AE AC AK AL AQ AM AF AB
.
Suy ra các tứ giác KLBF, CMQE nội tiếp
Như vậy: LB là trục đẳng phương của hai đường tròn (LBQE) và (KLBF);
KF là trục đẳng phương của hai đường tròn (KLBF) và (J);
EQ là trục đẳng phương của hai đường tròn (J) và (LBQE).
Do đó 3 đường thẳng KF, EQBC đồng quy hoặc đôi một song song.
b) Ta AK trục đẳng phương của hai đường tròn (O) (J); EF trục đẳng
phương của hai đường tròn (J) (BFEC); BC trục đẳng phương của hai
đường tròn (BFEC) và (O), mà AK cắt BC tại L, suy ra AK, EF, BC đồng quy tại
L.
Ta Mtâm của đường tròn (BFEC), suy ra
MJ EF
kết hợp với
JD LM
Suy ra P trực m tam giác JLM. Do đó
MP JL
. Gọi S giao điểm của JL
MP, ta có tứ giác LDPS nội tiếp, suy ra
. . 3
JS JL JP JD
Xét tứ giác toàn phần AEHFBC, ta (A, H, P, D) = -1, mà J trung điểm AH,
suy ra
2
. 4
JH JP JD
.
Từ (3) và (4) suy ra
2 2
.JS JL JH JN
, mà
NS JL
suy ra LN là tiếp tuyến của
(J). Suy ra
2
. .LN LK LA LB LC LN
tiếp tuyến của đường tròn (BNC)
(5).
Từ
0
90AKM ADM
suy ra 4 điểm A, K, D, M cùng thuộc một đường tròn.
Suy ra
2
. .LN LK LA LD LM LN
tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam
giác MND (6).
Từ (5) và (6) suy ra hai đường tròn (BNC) và (MND) tiếp xúc nhau tại N.
Bài 9 (IMO shorlist 2011 - G4). Cho tam giác ABC nhọn với
AB AC
nội tiếp
đường tròn
O
. Gọi
0 0
,B C
trung điểm của cạnh AC AB. D hình chiếu
của A trên BC G trọng tâm tam giác ABC. Gọi
đường tròn qua
0 0
,B C
tiếp xúc với
O
tại điểm X khác A. Chứng minh rằng
, ,D G X
thẳng
hàng.
19
Lời giải.
Gọi
a
x
tiếp tuyến tại A X của đường tròn
O
gọi
1
đường
tròn ngoại tiếp tam giác
0 0
AB C
. Dễ thấy a ng là tiếp tuyến của
1
tại A a
là trục đẳng phương của hai đường tròn
O
1
.
Như vậy ba đường thẳng
,a x
và
0 0
B C
lần lượt trục đẳng phương của các cặp
đường tròn
O
1
;
O
;
1
, do đó
,a x
0 0
B C
đồng quy
tại điểm M.
Ta
MA MD MX
nên M tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ADX. Gọi T
là giao điểm thứ hai của DX với
O
, chú ý là
1
O
. Ta có
0 0 0
1 1 1
360 180 90
2 2 2
DAT ADX ATD AMX AOX AMX AOX
, suy ra
||AD AT AT BC
. Do đó
ATCB
là hình thang cân.
Gọi
0
A
trung điểm của
0 0
B C
. Xét phép vị tự
1
2
G
V
biến
0
A A
;
0
B B
;
0
C C
;
'T T
, suy ra
0 0
'
TCB T C B
. Mặt khác
0 0 0 0
TCB CBA B C A DC B
. Do đó
'T D
, từ đó suy ra
, ,D G T
thẳng hàng và ta có điều phải chứng minh.
Bài 10 (IMO shorlist 2014-G3). Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn
(O) với
AB BC
. Phân giác của góc ABC cắt (O) tại M khác B. Gọi
đường tròn đường kính BM. Phân giác của góc
AOB
BOC
cắt
tại
P
w
w
1
x
a
G
A
0
T
X
M
D
C
0
B
0
O
A
B
C
20
Q
. Trên đường thẳng PQ lấy điểm R sao cho
RB RM
. Chứng minh rằng
||BR AC
.
Lời giải.
Gọi Ktrung điểm của BM thì K là tâm của
. OKOM chính là trung trực
của BMAC, do đó R là giao điểm của PQ với OK.
Gọi N là giao điểm thứ hai của OM với đường tròn
, ta có ngay
||BN AC
.
Ta chỉ cần chứng minh đường thẳng BN đi qua R xong. Điều đó đồng nghĩa
với ba đường thẳng
, ,BN PQ OK
đồng quy.
Ta sẽ dựng ra ba đường tròn mà các đường thẳng
, ,BN PQ OK
lần lượt trục
đẳng phương của các cặp đường tròn, từ đó sẽ thu được điều cần chứng minh.
Từ đặc điểm vuông góc tại N K ta suy ra N và K nằm trên đường tròn
đường kính OB. Tiếp theo ta sẽ chứng minh
, , ,O K P Q
nằm trên đường tròn.
Gọi D E lần lượt trung điểm của
BC
AB
thì D nằm trên OQ E nằm
trên OP. Do các điểm
, , , ,B E O K D
ng nằm trên đường tròn
nên ta được
EOR EBK KBD KOD
w
ε
γ
N
D
E
R
Q
P
K
M
O
A
B
C
21
Suy ra OK phân giác ngoài của góc
POQ
. Mặt khác do K tâm của
nên
K nằm trên trung trực của PQ. Từ đó suy ra K điểm chính giữa cung
POQ
của đường tròn ngoại tiếp tam giác
POQ
. Suy ra
, , ,O K P Q
nằm trên đường
tròn
.
Khi đó
, ,OK BN PQ
lần lượt trục đẳng phương của các cặp đường tròn
,
.
Vậy
, ,OK BN PQ
đồng quy, bài toán được chứng minh hoàn toàn.
1.3 Bài tập tương tự
Bài 1. Cho tam giác
ABC
đường tròn tâm
I
nội tiếp, tiếp xúc các cạnh
, ,BC CA AB
tại
, ,D E F
.
AI
cắt đường tròn
I
tại
và NM
(M nằm giữa
và NA
).
DM
cắt cạnh
EF
tại
K
, NK cắt đường tròn
I
tại điểm P khác N.
Chứng minh rằng các điểm
, ,A P D
thẳng hàng.
Bài 2. Cho tam giác ABC, một đường tròn cắt cạnh BC tại
1 2
,A A
; cắt cạnh CA
tại
1 2
,B B
; cắt cạnh AB tại
1 2
,C C
. Chứng minh rằng
1 1 1
, ,
AA BB CC
đồng quy khi
chỉ khi
2 2 2
, ,
AA BB CC
đồng quy.
Bài 3. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Một điểm H thuộc đoạn AB.
Đường thẳng qua H vuông góc với AB cắt đường tròn tại C. Đường tròn đường
kính CH cắt AC, BC và (O) lần lượt tại D, E và F.
a) Chứng minh rằng AB, DE và CF đồng quy.
b) Đường tròn tâm C bán kính CH cắt (O) tại P Q. Chứng minh rằng P, D, E,
Q thẳng hàng.
Bài 4. Cho điểm I là trung điểm đoạn thẳng AB cố định. Đường tròn (O
1
) tiếp
xúc với đường thẳng AB tại A, đường tròn (O
2
) tiếp xúc với đường thẳng AB tại
B. Đường tròn (C
1
) tâm O
1
bán kính O
1
B cắt đường tròn (C
2
) tâm O
2
bán kính
O
2
A tại M và N. Chứng minh rằng ba điểm I, M, N thẳng hàng.
Bài 5. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn. Gọi E, F lần lượt giao điểm
22
của các cặp đường thẳng AC và BD, AB và CD. Chứng minh rằng: điểm F, trực
tâm tam giác AED và trực tâm tam giác BEC nằm trên một đường thẳng
Bài 6 (IMO 1995). Trên đường thẳng d lấy 4 điểm A, B, C, D (theo thứ tự đó).
Đường tròn đường kính AC và BD cắt nhau tại X, Y. Đường thẳng XY cắt BC
tại Z. Lấy P là một điểm trên XY khác Z. Đường thẳng CP cắt đường tròn
đường kính AC tại điểm thứ 2 là M, và BP cắt đường tròn đường kính BD tại
điểm thứ 2 là N. Chứng minh rằng AM, DN và XY đồng qui.
Bài 7. Cho tam giác ABC không cân ở A, (w) là đường tròn đi qua B, C cắt AC,
AB tại E, F. Gọi D là giao điểm của E F, BC. Chứng minh rằng trực tâm H, I, K,
L của các tam giác ABC, AE F, BDF, CDE thẳng hàng.
Bài 8 (USA MO 1997). Cho tam giác ABC. Bên ngoài tam giác này vẽ các tam
giác cân BCD, CAE, ABF các cạnh đáy tương ứng BC, CA, AB. Chứng
minh rằng ba đường thẳng vuông góc kẻ từ A, B, C xuống EF, FD, DE đồng
quy.
Bài 9. Cho tam giác
ABC
nhọn chiều cao AH. Đường tròn nội tiếp
I
tiếp
xúc với
, ,BC CA AB
lần lượt tại
, , .D E F
Đường tròn
A
có tâm A bán kính AE cắt
đoạn thẳng AH tại điểm K. Đường thẳng IK cắt đường thẳng BC tại P. Các
đường thẳng DKPK cắt đường tròn
A
lần lượt tại Q T khác
.K
a) Chứng minh rằng tứ giác TDPQ nội tiếp và ba điểm
, ,Q A P
thẳng hàng.
b) Đường thẳng DK cắt
I
tại điểm thhai X. Chứng minh rằng ba đường
thẳng
, ,AX EF TI
đồng quy.
c) Chứng minh rằng đường tròn đường kính AP tiếp xúc với đường tròn
.I
Bài 10. Cho tam giác ABC không cân tại A, nội tiếp đường tròn (O). Các tiếp
tuyến tại B, C của (O) cắt nhau T, đường thẳng AT cắt lại đường tròn tại X. Gọi
Y điểm xuyên tâm đối của X trên (O). Các đường thẳng YB, XC cắt nhau tại P,
các đường thẳng XB, YC cắt nhau tại Q.
a) Chứng minh rằng P, Q, T thẳng hàng.
b) Chứng minh các đường thẳng PQ, BC và AY đồng quy.
23
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Đoàn Quỳnh, Văn Như Cương, Trần Nam Dũng, Nguyễn Minh Hà, Đỗ
Thanh Sơn, Khánh Trình: Tài liệu chuyên toán hình học 10. NXB Giáo
dục, 2010.
[2] Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Xuân Bình: Bài tập nâng cao và một số chuyên đề
hình học 10. NXB Giáo dục, 2006
[3] Tuyển tập lời giải và bình luận đề thi VMO các năm của nhóm tác giả Trần
Nam Dũng
[4] Trang analgeomatica.blogspot.com của thầy Trần Quang Hùng
[5] Đề thi và đề đề xuất Duyên Hải, Hùng Vương các năm.
[6] Đề thi chọn đi tuyển các tỉnh.
[7] Tạp chí Toán học và tuổi trẻ
[8] Trần Nam Dũng (chủ biên), Chuyên đề toán học số 8, 9, Trường PTNK -
ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.
[9] Nguồn tại liệu từ Internet: www.artofproblemsolving.com,
www.diendantoanhoc.net, www.matscope.org, www.mathlinks.org;
www.imo.org.yu
| 1/23

Preview text:

SỬ DỤNG PHƯƠNG TÍCH – TRỤC ĐẲNG PHƯƠNG
TRONG BÀI TOÁN CHỨNG MINH ĐỒNG QUY, THẲNG HÀNG
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Các bài toán Hình học phẳng là một phần quan trọng trong các chuyên đề
toán học và đồng thời nó cũng là một mảng khó trong chương trình toán THPT
chuyên. Chính vì thế trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia, thi Olympic Toán
quốc tế và khu vực, những bài toán Hình học phẳng cũng hay được đề cập và
thường được xem là bài toán khó của kì thi. Trong các dạng toán liên quan đến
Hình học phẳng thì bài toán đồng quy, thẳng hàng vừa được coi là bài toán quen
và lạ, vừa dễ vừa khó. Bởi bài toán đồng quy, thẳng hàng đã được làm quen từ
khi các em bắt đầu học Hình học cho đến chúng ta cảm thấy rất quen thuộc với
Hình hoc nó vẫn hiện hữu. Nó lại là bài toán có tần suất xuất hiện nhiều nhất
trong tất cả các kì thi HSG các cấp với rất nhiều hình thái khác nhau, mức độ
khác nhau thậm chí là rất khó.
Các em học sinh bậc Trung học phổ thông thường gặp một số khó khăn
khi tiếp cận các dạng toán liên quan đến bài toán đồng quy thẳng hàng nói riêng
và bài toán Hình học phẳng nói chung bởi không biết phải bắt đầu từ đâu và khó
khăn khi định hướng vẽ hình phụ. Cái khó của các em chính là không nắm được
tường tận các phương pháp giải quyết từ đó dẫn đến khó khăn trong khâu định
hướng. Để hiểu và vận dụng tốt một số dạng toán cơ bản và vận dụng kiến thức
Hình học phẳng vào giải toán đồng quy thẳng hàng thì thông thường học sinh
phải có kiến thức nền tảng Hình học tương đối đầy đủ và chắc chắn trên tất cả
các lĩnh vực của nó. Đó là một khó khăn rất lớn đối với giáo viên và học sinh
khi giảng dạy và học tập phần các kiến thức cần thiết trong Hình học.
Trong số rất nhiều các phương pháp để giải quyết bài toán đồng quy,
thẳng hàng tác giả lựa chọn công cụ “Phương tích, trục đẳng phương”. Đây là
một trong những công cụ mạnh và hữu hiệu để giải quyết lớp bài toán này. 1 PHẦN II. NỘI DUNG
SỬ DỤNG PHƯƠNG TÍCH – TRỤC ĐẲNG PHƯƠNG 1.1 Lý thuyết
1.1.1 Phương tích của một điểm đối với đường tròn.
Định lý 1.1 Cho đường tròn (O; R) và điểm M cố định, OM = d. Một đường
thẳng thay đổi qua M cắt đường tròn tại hai điểm A và B. Khi đó 2 2 2 2 M .
A MB MO R d R Chứng minh: A B M O C
Gọi C là điểm đối xứng của A qua O. Ta có CB AM hay B là hình chiếu của C trên AM. Khi đó ta có
   
   
    . MA MB  .
MA MB MC.MA  MO OCMO OA  MO OAMO OA   2 2 2 2 2 2
MO OA OM OA d R
Định nghĩa. Giá trị không đổi 2 2 M .
A MB d R trong định lý 1.1 được gọi là
phương tích của điểm M đối với đường tròn (O) và kí hiệu  . M /(O)
Khi đó theo định nghĩa ta có 2 2   M .
A MB d R M /O
Định lý 1.2 Nếu hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại P và P .
A PB PC.PD thì
4 điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn.
Chứng minh. Giả sử đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt CD tại D’. Khi đó
ta có theo định lý 1.1 ta có P .
A PB PC.PD , suy ra PC.PD PC.PD  D D . Suy
ra 4 điểm A, B, C và D cùng thuộc một đường tròn.
Một số tính chất 2
1) M nằm trên đường tròn (O) khi và chỉ khi   0 M /O
M nằm ngoài đường tròn (O) khi và chỉ khi   0 M /O
M nằm trong đường tròn (O) khi và chỉ khi   0 M /O
2) Khi M nằm ngoài đường tròn (O) và MT là tiếp tuyến của (O) thì 2   MT M /O
3) Nếu A, B cố định và A .
B AM const  M cố định. Ý tưởng này giúp ta giải các
bài toán về đường đi qua điểm cố định.
4) Cho hai đường thẳng AB, MT phân biệt cắt nhau tại M (M không trùng với A, B, T). Khi đó, nếu 2 .
MA MB MT thì đường tròn ngoại tiếp tam giác ABT tiếp xúc với MT tại T.
1.1.2. Trục đẳng phương của hai đường tròn.
Định lý 1.3 Cho hai đường tròn không đồng tâm (O1; R1) và (O2; R2). Tập hợp
các điểm M có cùng phương tích đối với hai đường tròn là một đường thẳng,
đường thẳng này được gọi là trục đẳng phương của hai đường tròn (O1) và (O2). Chứng minh: M I O2 O1 H
Giả sử điểm M có phương tích đến hai đường tròn bằng nhau.
Gọi H là hình chiếu của M trên O1O2, I là trung điểm của O1O2. Ta có: 3 2 2 2 2 2 2 2 2  
MO R MO R MO MO R R M /O M / O 1 1 2 2 1 2 1 2 1   2    2 2
MH HO    2 2 MH HO  2 2 2 2 2 2
R R HO HOR R 1 2 1 2 1 2 1 2
 HO HO HO HO  2 2 2 2
R R O O .2HI R R 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 R R 1 2  IH    1 2O O 1 2
Từ đây suy ra H cố định, suy ra M thuộc đường thẳng qua H và vuông góc với O1O2.
Vậy tập hợp những điểm M có phương tích đối với hai đường tròn bằng nhau là
đường thẳng đi qua điểm H (xác định như (1)) và vuông góc với O1O2. Một số hệ quả
Cho hai đường tròn (O1) và (O2). Từ định lý 1.3 ta suy ra được các tính chất sau:
1) Trục đẳng phương của hai đường tròn vuông góc với đường thẳng nối tâm.
2) Nếu hai đường tròn cắt nhau tại A và B thì AB chính là trục đẳng phương của chúng.
3) Nếu điểm M có cùng phương tích đối với (O1) và (O2) thì đường thẳng qua M
vuông góc với O1O2 là trục đẳng phương của hai đường tròn.
4) Nếu hai điểm M, N có cùng phương tích đối với hai đường tròn thì đường
thẳng MN chính là trục đẳng phương của hai đường tròn.
5) Nếu 3 điểm có cùng phương tích đối với hai đường tròn thì 3 điểm đó thẳng hàng.
6) Nếu (O1) và (O2) tiếp xúc nhau tại A thì đường thẳng qua A và vuông góc với
O1O2 chính là trục đẳng phương của hai đường tròn.
1.1.3. Tâm đẳng phương.
Định lý 1.4 Cho 3 đường tròn (C1), (C2) và (C3). Khi đó 3 trục đẳng phương của
các cặp đường tròn hoặc trùng nhau hoặc song song hoặc cùng đi qua một điểm.
Nếu các trục đẳng phương đó cùng đi qua một điểm thì điểm đó được gọi là tâm
đẳng phương của ba đường tròn. Chứng minh. 4 d12 O1 O2 M d23 d13 O3
Gọi dij là trục đẳng phương của hai đường tròn (Ci) và (Cj). Ta xét hai trường hợp sau.
TH1: Giả sử có một cặp đường thẳng song song, không mất tính tổng quát ta giả sử d12 // d23.
Ta có d O O , d O O suy ra O ,O ,O thẳng hàng. Mà d O O suy ra 12 1 2 23 2 3 1 2 3 13 1 3
d // d // d 13 23 12
TH2: Giả sử d12 và d23 có điểm M chung. Khi đó ta có:    M /  O M / O 1   2      M d M /O M / O 13 1   3     M /O M O 2  / 3  
Từ đây suy ra nếu có hai đường thẳng trùng nhau thì đó cũng là trục đẳng
phương của cặp đường tròn còn lại. Nếu hai trục đẳng phương chỉ cắt nhau tại
một điểm thì điểm đó cũng thuộc trục đẳng phương còn lại Một số hệ quả.
1) Nếu 3 đường tròn đôi một cắt nhau thì các dây cung chung cùng đi qua một điểm
2) Nếu 3 trục đẳng phương song song hoặc trùng nhau thì tâm của 3 đường tròn thẳng hàng.
3) Nếu 3 đường tròn cùng đi qua một điểm và có các tâm thẳng hàng thì các trục đẳng phương trùng nhau. 5
1.2 Bài tập minh họa
Bài 1 (VMO 2018). Cho tam giác nhọn không cân ABC D là một điểm trên
cạnh BC. Trên các cạnh AB, AC lấy các điểm E, F sao cho  
DEB DFC
DF , DE lần lượt cắt các cạnh AB, AC tại M , N. Gọi  I , I lần lượt là các 1   2 
đường tròn ngoại tiếp các tam giác DEM , DFN. Ký hiệu  J là đường tròn tiếp 1 
xúc với  I tại D và tiếp xúc với AB tại K ,  J là đường tròn tiếp xúc với 2  1 
I tại D và tiếp xúc với AC tại H. Gọi P là giao điểm của I và I , Q là 2  1  2 
giao điểm của  J và  J
P,Q D . 2    1 
a) Chứng minh rằng P,Q, D thẳng hàng.
b) Cho đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác
AHK và đường thẳng AQ tại G L G, L A. Chứng minh rằng tiếp tuyến tại
D của đường tròn ngoại tiếp tam giác QLG cắt đường thẳng EF tại một điểm
nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác D . LG Lời giải
a) Do đường tròn  J tiếp xúc trong với đường tròn  DEM  tại D và tiếp xúc 1 
với EM tại K nên theo tính chất quen biết, DK là phân giác trong của góc  EDM , tương tự 
EDN. Do hai góc này đối nhau nên D, K , H thẳng hàng. Từ giả 6 thiết  
DEM DFN , suy ra DEM D
FN. Để ý rằng K , H là chân các đường
phân giác trong góc D trong các tam giác trên nên   AKD AH .
D Do vậy AKH cân tại . A Ta có 2 2 P
AK AH P  ,
A D,Q thẳng hàng. A/ J A/ J 1   2  Mặt khác do tứ giác EFNM nội tiếp nên P
AE.AM AF.AN P  ,
A D, P thẳng hàng. A/ 1 I A/I2  Vậy ,
A D, P,Q thẳng hàng.
b) Trước hết ta chứng minh rằng G thuộc đường tròn  AMN . Thật vậy, ta có  
GKE GHF và  
GEA GFA (cùng chắn cung  G ) A nên cũng có   EGK FGH . Suy ra GKE GHF. Từ nhận xét DEM D
FN K , H là chân các đường phân giác trong góc D KE HF
của các tam giác này (ở phần a), ta có  , từ đây và do GKE GHF KM HN ta suy ra  
GEM  GFN GMA GN .
A Vậy G thuộc đường tròn  AMN . Xét
các đường tròn  AGEF , AGKH , AGMN  có các trục đẳng phương (của từng
cặp) là AG, EF , MN đồng quy. Trong tứ giác toàn phần EFNMS , A ta có
AM , N, S, D  1  . Để ý rằng ,
A L, D thẳng hàng (theo kết quả câu a) và Q
thuộc đường tròn  AGKH  (do      0 
KQH KQD HQD AKH AHK  180  KAH ) nên áp dụng phép chiếu A
lên các đường tròn  AEF , AGK , ta suy ra các tứ giác GELF GKQH điều hòa.
Từ tính chất đồng dạng của các tam giác ở trên, ta có DE DK EK GE GK    
. Do vậy các đường tròn GDQ,GLD là các DF DH FH GF GH
đường tròn Apolonius qua đỉnh G trong các tam giác GKH ,GEF. Do D và tâm
của đường tròn GDQ đều nằm trên đường thẳng KH nên tiếp tuyến tại D với 7
GDQ vuông góc với KH và vì KH là phân giác ngoài của  EDF nên giao
điểm T của tiếp tuyến này với EF chính là chân đường phân giác trong góc 
EDF của tam giác D
EF. Vậy T phải thuộc đường tròn GLD.
Bài 2 (VMO 2014) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O), trong đó
B, C cố định và A thay đổi trên (O). Trên các tia AB và AC lần lượt lấy các
điểm M và N sao cho MA = MC và NA = NB. Các đường tròn ngoại tiếp các
tam giác AMN và ABC cắt nhau tại P  P A . Đường thẳng MN cắt đường thẳng BC tại Q.
a) Chứng minh rằng ba điểm A, P, Q thẳng hàng.
b) Gọi D là trung điểm của BC. Các đường tròn có tâm là M, N và cùng đi qua
A cắt nhau tại K K A . Đường thẳng qua A vuông góc với AK cắt BC tại E.
Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE cắt (O) tại F  F A . Chứng minh rằng
đường thẳng AF đi qua một điểm cố định. Giải: A N O C E B Q D F P K M I 8
a) Không mất tính tổng quát, ta giả sử AB AC như hình vẽ, các trường hợp
còn lại hoàn toàn tương tự. Khi đó, M nằm ngoài đoạn AB và N nằm trong đoạn AC. Do NA = NB nên  
NBA NAB và do MA = MC nên  
MCA MAC . Từ đây suy ra  
NBA MCA hay tứ giác BMCN nội tiếp và khi đó ta được QM.QN = QB.QC.
Từ đây suy ra Q có cùng phương tích đến hai đường tròn (O) và (AMN) nên nó
nằm trên trục đẳng phương của hai đường tròn này. Trục đẳng phương đó chính
là dây chung AP nên suy ra A, P, Q thẳng hàng.
b) Ta thấy rằng đường tròn (ODC) tiếp xúc với (O) tại C nên trục đẳng phương
của hai đường tròn này chính là tiếp tuyến d của (O) ở C. Ta sẽ chứng minh rằng O ∈ (ADE).
Thật vậy, ta có O,M cùng nằm trên trung trực của AC nên OM ⊥ AC. Tương tự
thì ON ⊥ AB nên O là trực tâm tam giác AMN. Suy ra AO ⊥ MN.
Xét hai đường tròn (M, MA), (N, NA) thì do dây chung vuông góc với đường
nối tâm nên ta có AK ⊥ MN. Từ đây suy ra A, O, K thẳng hàng nên  0 OAE  90 . Hơn nữa, ta cũng có  0
ODE  90 nên tứ giác AODE nội tiếp hay O ∈ (ADE). Do
đó, trục đẳng phương của (ADE) và (ODC) chính là OD. Ngoài ra, trục đẳng
phương của (O) và (ADE) là AF.
Xét ba đường tròn (O), (ADE), (ODC) có các trục đẳng phương của từng cặp đường tròn là
OD, d, AF nên chúng sẽ đồng quy tại một điểm. Vậy AF đi qua giao điểm của OD với đường
thẳng d và đó là một điểm cố định. Nhận xét.
Câu a) của bài toán này có thể dễ dàng giải quyết bằng ý tưởng chứng minh các
điểm B, M, N, C cùng thuộc một đường tròn Ω và các đoạn AP, MN, BC đều là
các trục đẳng phương tương ứng của hai trong ba đường tròn (O), Ω, (AMN)
nên sẽ đồng quy tại tâm đẳng phương Q. Hướng tiếp cận này có thể nhận thấy được. 9
Tuy nhiên, ở ý b) do có sự xuất hiện của nhiều đường tròn, đường thẳng hơn với
yêu cầu “đi qua điểm cố định” thì nhiều bạn gặp khó khăn. Nhưng nếu để ý cẩn
thận ta có thể dễ dàng tìm được điểm cố định I bằng cách cho A tiến dần đến hai
điểm đối xứng với B, C qua tâm (O) để phát hiện ra rằng điểm cố định nếu có thì
phải nằm trên tiếp tuyến của (O) tại B, C. Và cũng không khó để nhận ra mô
hình quen thuộc về tứ giác điều hòa hoặc đường đối trung. Cụ thể thì ABFC là
tứ giác điều hòa tương ứng với AF là đường đối trung của tam giác ABC. Lời
giải nêu trên thực tế là chứng minh lại các tính chất của mô hình này mà thôi. Ta
biết trong trong tứ giác điều hòa thì tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tại hai
đỉnh đối nhau thì đồng quy với đường chéo đi qua hai đỉnh còn lại, còn đường
đối trung thì đối xứng với trung tuyến AD qua phân giác góc A (cũng có thể coi
đây là một phần của mô hình tứ giác điều hòa). Thông qua cách dựng điểm E là
giao điểm của tiếp tuyến của (O) với BC, bài toán xây dựng thêm đường tròn
đường kính EO để có một tứ giác như vậy. Trên thực tế, hai bước xây dựng trên
đã bị che giấu đi bản chất thông qua các điểm thẳng hàng và các điểm đồng viên
nhằm loại đi vai trò của điểm O.
Bài 3 (IMO 2013). Cho tam giác ABC nhọn, kẻ đường cao A , D BE,CF cắt
nhau tại H. Cho K là một điểm tùy ý trên cạnh BC và khác B, C. Kẻ đường kính
KM của đường tròn ngoại tiếp tam giác BFK và đường kính KN của đường tròn
ngoại tiếp tam giác CEK. Chứng minh rằng ba điểm M , H , N thẳng hàng. Giải: A E N F L H M B C D K 10
Gọi L là giao điểm thứ hai của hai đường tròn (BKF) và (CKE), khi đó dễ thấy , A ,
L K thẳng hàng (Do AF.AB = AH.AD = AE.AC nên A có cùng phương tích với 2 đường tròn).
Ta có AH.AD AF.AB A .
L AK , suy ra tứ giác DHLK nội tiếp, suy ra HL AK .
ML AK nên M , H , L thẳng hàng. Tương tự thì N, H , L thẳng hàng.
Do đó M , H , N thẳng hàng (đpcm).
Nhận xét 1. Giả sử EF cắt BC tại điểm S. Ta sẽ đi xem xét khi nào thì đường
thẳng HL đi qua điểm S, nói một cách khác là với vị trí nào của điểm K trên
cạnh BC thì ba đường thẳng EF, H , L BC đồng quy ?
* Nếu HL đi qua S thì từ tứ giác DHLK nội tiếp, ta có SD.SK SH .SL A . L AK . Mặt khác năm điểm , A F, H, ,
L E đồng viên nên SH.SL SE.SF . Từ đó suy ra .
SD SK SE.SF , hay tứ giác DFEK nội tiếp, điều này chứng tỏ K nằm trên
đường tròn Euler của tam giác ABC (đường tròn này đi qua D, E, F ), do đó K
trung điểm cạnh BC. A E N L F H M S B C D K
* Ngược lại, nếu K là trung điểm của BC thì rõ ràng tứ giác DFEK nội tiếp, do
vậy nếu gọi S là giao điểm của EF với BC thì SD.SK SE.SF , suy ra S có cùng
phương tích với hai đường tròn (DHLK) và (AFHLE), tức là S thuộc trục đẳng
phương HL của hai đường tròn này.
Kết luận: Ba đường thẳng EF, H ,
L BC đồng quy tại S khi và chỉ khi K là trung điểm BC. 11
Nhận xét 2. Khi ba đường thẳng EF, H ,
L BC đồng quy tại S thì H cũng là trực
tâm tam giác ASK, suy ra HK AS . Ta có ST.SA SE.SF S .
B SC , nên T thuộc
đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. A T E N L F H M S B C D K
Bài 4 (VMO 2007) Cho hình thang ABCD có đáy lớn BC và nội tiếp đường
tròn O . Gọi P là điểm thay đổi trên BC và nằm ngoài đoạn BC sao cho PA
không là tiếp tuyến của đường tròn O . Đường tròn đường kính PD cắt O
tại E E D . Gọi M là giao điểm của BC với DE , N là giao điểm khác A
với O . Chứng minh đường thẳng MN qua một điểm cố định. Lời giải.
Gọi A' là điểm đối xứng của A qua tâm O . Ta chứng minh N , M , A' thẳng
hang, từ đó suy ra MN đi qua A' cố định. A D N O F M B C P E A' 12
Thật vậy, ta có DE là trục đẳng phương của đường tròn O và đường tròn  1   0 
đường kính PA'. Giả sử DA' cắt BC tại F , do 0
ADA'  90  PFA'  90 nên
BC là trục đẳng phương của  và 
. Vì các trục đẳng phương đồng quy 2  1 
tại tâm đẳng phương, suy ra DE, BC NA' đồng quy tại điểm M . Vậy
M , N, A' thẳng hàng.
Bài 5 (Hà tĩnh TST 2014). Cho hai đường tròn C và (C ) tiếp xúc ngoài với 1  2
nhau tại tiếp điểm M. Gọi AB là một tiếp tuyến chung của C và (C ) với A, B 1  2
phân biệt lần lượt là các tiếp điểm. Trên tia tiếp tuyến chung Mx của hai đường
tròn (Mx không cắt AB) lấy điểm C khác M. Gọi EF lần lượt là giao điểm thứ
hai của CA với C CB với (C ) . Chứng minh rằng tiếp tuyến của C tại E, 1  1  2
tiếp tuyến của (C ) tại FMx đồng quy. 2 Giải: Cách 1: x C F E I z y O1 M O2 A B Ta có CA C
. E CM 2  CF C
. B , suy ra tứ giác ABFE nội tiếp. Gọi tiếp tuyến của
C tại EEy, khi đó yEA = EAB = EFC, suy ra Ey cũng là tiếp tuyến của 1 
đường tròn ngoại tiếp tam giác CEF hay các đường tròn C và (CEF) tiếp xúc 1  nhau tại E.
Tương tự, tiếp tuyến Fz của C tại F cũng là tiếp tuyến của (CEF) và các 2 
đường tròn C , (CEF) tiếp xúc nhau tại F. 2  13
Gọi I là giao điểm của các tiếp tuyến EyFz. Ta có IE = IF nên I thuộc trục
đẳng phương của hai đường tròn C và (C ) hay IMx. Vậy ta có điều phải 1  2 chứng minh.
Cách 2: Ta có CA C
. E CM 2  CF C
. B nên phép nghịch đảo cực C, phương tích Ta có 2
p CM biến C và (C ) thành chính nó, biến (CEF) thành AB. Mà AB 1  2
tiếp xúc với C và (C ) nên (CEF) tiếp xúc với C và (C ) tại E và F. Do đó 3 1  1  2 2
đường cần chứng minh là các trục đẳng phương của C , (C ) và (CEF) nên 1  2 chúng đồng quy.
Bài 6 (Iran TST 2014). Cho tam giác ABC và điểm M thuộc trung trực của BC.
Gọi K là điểm liên hợp đẳng giác với M trong tam giác ABCL là trực tâm tam
giác MBC. Chứng minh rằng KL đi qua trực tâm H của tam giác ABC. Lời giải. L A T E S P Y X F H M O2 Q K O1 B C
Giả sử BH, CH cắt AC, AB tại EF; BK, CK cắt AC, AB tại PQ. Ta có    
KCP MCB MBC KBQ , suy ra tứ giác BCPQ nội tiếp. Gọi O , O 1   2 
lần lượt là tâm đường tròn đường kính CQBP thì O ,O là trung điểm của 1 2 CQ,BP. 14 Do K .
B KP KC.KQ nên PP
. Mặt khác dễ thấy PP nên K / 1 O K / 2 O H / 1 O H / 2 O
HK là trục đẳng phương của O , O . Như vậy ta chỉ cần chứng minh L có 1   2 
cùng phương tích đối với O , O . 1   2 
Gọi T là giao điểm thứ hai của O với BLS là giao điểm thứ hai của O 1  2 
với CL. Ta cần chứng minh LT .LB LS.LC , hay LT LS .
Giả sử BMCM lần lượt cắt LC, LB tại XY, ta cần chỉ ra SX TY là xong. Thật vậy, ta có TY    BQ
 sin PCY  sin PCM  sin KCB
, với R là bán kính đường PC 2R PC.BQ
tròn ngoại tiếp BCPQ, suy ra TY
. Hoàn toàn tương tự ta được 2R SX PC PC.BQ   SX
. Do đó SX TY . Bài toán được chứng minh hoàn BQ 2R 2R toàn.
Bài 7 (Ninh Bình TST 2019). Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O.
Dựng ra phía ngoài tam giác ABC các hình bình hành ABMNACPQ sao cho
tam giác ABN đồng dạng với tam giác CAP. Gọi G là giao điểm của AQBM,
H là giao điểm của AN CP. Đường tròn ngoại tiếp các tam giác GMQ, HNP
cắt nhau tại EF (E nằm trong đường tròn (O)). Chứng minh ba điểm A, E, F thẳng hàng. Lời giải 15 F Q N A P C E M O G H B D
Gọi (O1), (O2) lần lượt là đường tròn ngoại tiếp các tam giác GMQ, HNP suy ra
EF là trục đẳng phương của (O1), (O2).
Gọi D là giao điểm của BMCP suy ra AGDH là hình bình hành ABN C
AP  (AB, AN) = (CA, CP)
(BA, BD) = (AB, AN) = (CA, CP) = (CA, CD)  A, B, C, D đồng viên.
Suy ra (CA, CB) = (DA, DG), (AB, AC) = (DG, DC) = (GD, GA) AB GD AH
suy ra hai tam giác ABCGAD đồng dạng    AC GA AG AB CP Mà ABN AH CP AQCAP     
AH .AN AG.AQ CA AN AG AN ANPP A/(O ) A/(O ) 1 2
EF là trục đẳng phương của (O1), (O2)  AEF .
Vậy A, E, F thẳng hàng.
Bài 8 (Hà Nam TST 2019). Cho tam giác ABC nhọn, không cân nội tiếp đường
tròn (O). Các đường cao AD, BECF cắt nhau tại H, M là trung điểm cạnh
BC. Đường tròn (J) ngoại tiếp tam giác AEF cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai
K (K không trùng với A), AM cắt đường tròn (J) tại điểm thứ hai là Q (Q
không trùng với A), đường thẳng EF cắt đường thẳng AD tại P, đoạn thẳng PM
cắt đường tròn (J) tại N. 16
a) Chứng minh rằng các đường thẳng KF, EQBC hoặc đồng quy hoặc song song.
b) Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác DMN và đường tròn ngoại
tiếp tam giác BNC tiếp xúc nhau. Lời giải A E J S Q K P N H F O L D C B M A'
Không mất tổng quát giả sử C QSDE  1
  QFBA  1 
a) Gọi A’ là điểm đối xứng với H qua M, suy ra BHCA’ là hình bình hành.
Do đó A'C / /BH; A' B / /CH suy ra   0
A 'CA A' BA  90 . Do đó AA' là đường kính
của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Suy ra A' K AK   1
Dễ thấy AH là đường kính của đường tròn (J), suy ra HK AK 2 .
Từ (1) và (2) suy ra K, H, A’ thẳng hàng.
H, M, A’ thẳng hàng nên suy ra K, H, M, A’ thẳng hàng.
Gọi L là giao điểm của AKBC.
Từ các kết quả trên và giả thiết, suy ra H là trực tâm của các tam giác ALM.
suy ra LH vuông góc với AM, gọi Q '  LH AM Q '  J   Q '  Q
Do đó các tứ giác: ABDE, ALDQ nội tiếp, suy ra H . L HQ H . A HD H . B HE
Suy ra tứ giác LBQE nội tiếp. 17
Ta có: AF.AB AE.AC AK.AL A .
Q AM AF.AB .
Suy ra các tứ giác KLBF, CMQE nội tiếp
Như vậy: LB là trục đẳng phương của hai đường tròn (LBQE) và (KLBF);
KF là trục đẳng phương của hai đường tròn (KLBF) và (J);
EQ là trục đẳng phương của hai đường tròn (J) và (LBQE).
Do đó 3 đường thẳng KF, EQBC đồng quy hoặc đôi một song song.
b) Ta có AK là trục đẳng phương của hai đường tròn (O) và (J); EF là trục đẳng
phương của hai đường tròn (J) và (BFEC); BC là trục đẳng phương của hai
đường tròn (BFEC) và (O), mà AK cắt BC tại L, suy ra AK, EF, BC đồng quy tại L.
Ta có M là tâm của đường tròn (BFEC), suy ra MJ EF kết hợp với JD LM
Suy ra P là trực tâm tam giác JLM. Do đó MP JL . Gọi S là giao điểm của JL
MP, ta có tứ giác LDPS nội tiếp, suy ra JS.JL J . P JD 3
Xét tứ giác toàn phần AEHFBC, ta có (A, H, P, D) = -1, mà J là trung điểm AH, suy ra 2 JH  . JP JD 4 . Từ (3) và (4) suy ra 2 2
JS.JL JH JN , mà NS JL suy ra LN là tiếp tuyến của (J). Suy ra 2
LN LK.LA L .
B LC LN là tiếp tuyến của đường tròn (BNC) (5). Từ   0
AKM ADM  90 suy ra 4 điểm A, K, D, M cùng thuộc một đường tròn. Suy ra 2
LN LK.LA L .
D LM LN là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác MND (6).
Từ (5) và (6) suy ra hai đường tròn (BNC) và (MND) tiếp xúc nhau tại N.
Bài 9 (IMO shorlist 2011 - G4). Cho tam giác ABC nhọn với AB AC nội tiếp
đường tròn O . Gọi B ,C là trung điểm của cạnh ACAB. D là hình chiếu 0 0
của A trên BCG là trọng tâm tam giác ABC. Gọi   là đường tròn qua
B ,C và tiếp xúc với O tại điểm X khác A. Chứng minh rằng D,G, X thẳng 0 0 hàng. 18 Lời giải. w1 A T a M C0 B0 G O x D B C A0 X w
Gọi a x là tiếp tuyến tại AX của đường tròn O và gọi  là đường 1 
tròn ngoại tiếp tam giác AB C . Dễ thấy a cũng là tiếp tuyến của  tại A và a 1  0 0
là trục đẳng phương của hai đường tròn O và  . 1 
Như vậy ba đường thẳng a, x B C lần lượt là trục đẳng phương của các cặp 0 0
đường tròn O và  ;O và   ;  và  , do đó a, x B C đồng quy 1  1  0 0 tại điểm M.
Ta có MA MD MX nên M là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ADX. Gọi T
là giao điểm thứ hai của DX với O , chú ý là O  . Ta có 1     1 1 1 0 
DAT ADX ATD  360  AMX   0    AOX  180 
AMX AOX  0  90 , suy ra 2 2 2
AD AT AT || BC . Do đó ATCB là hình thang cân. 1 
Gọi A là trung điểm của B C . Xét phép vị tự 2 V
biến A A ; B B ; 0 0 0 G 0 0 C C ; 0
T T ' , suy ra  
TCB T 'C B . Mặt khác    
TCB CBA B C A DC B . Do đó 0 0 0 0 0 0
T '  D , từ đó suy ra D,G,T thẳng hàng và ta có điều phải chứng minh.
Bài 10 (IMO shorlist 2014-G3). Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn
(O) với AB BC . Phân giác của góc ABC cắt (O) tại M khác B. Gọi   là
đường tròn đường kính BM. Phân giác của góc AOB BOC cắt   tại P và 19
Q . Trên đường thẳng PQ lấy điểm R sao cho RB RM . Chứng minh rằng BR || AC . Lời giải. N R B γ P Q E D w O K A C ε M
Gọi K là trung điểm của BM thì K là tâm của   . OKOM chính là trung trực
của BMAC, do đó R là giao điểm của PQ với OK.
Gọi N là giao điểm thứ hai của OM với đường tròn   , ta có ngay BN || AC .
Ta chỉ cần chứng minh đường thẳng BN đi qua R là xong. Điều đó đồng nghĩa
với ba đường thẳng BN , PQ,OK đồng quy.
Ta sẽ dựng ra ba đường tròn mà các đường thẳng BN , PQ,OK lần lượt là trục
đẳng phương của các cặp đường tròn, từ đó sẽ thu được điều cần chứng minh.
Từ đặc điểm vuông góc tại NK ta suy ra NK nằm trên đường tròn  
đường kính OB. Tiếp theo ta sẽ chứng minh O, K , P,Q nằm trên đường tròn.
Gọi DE lần lượt là trung điểm của BC AB thì D nằm trên OQE nằm
trên OP. Do các điểm B, E,O, K, D cùng nằm trên đường tròn   nên ta được    
EOR EBK KBD KOD 20 
Suy ra OK là phân giác ngoài của góc POQ . Mặt khác do K là tâm của   nên
K nằm trên trung trực của PQ. Từ đó suy ra K là điểm chính giữa cung POQ
của đường tròn ngoại tiếp tam giác POQ . Suy ra O, K , P,Q nằm trên đường tròn   .
Khi đó OK , BN , PQ lần lượt là trục đẳng phương của các cặp đường tròn   ,   và   .
Vậy OK , BN , PQ đồng quy, bài toán được chứng minh hoàn toàn.
1.3 Bài tập tương tự
Bài 1. Cho tam giác ABC có đường tròn tâm I nội tiếp, tiếp xúc các cạnh BC, ,
CA AB tại D, E, F . AI cắt đường tròn  I  tại M và N (M nằm giữa
A và N ). DM cắt cạnh EF tại K , NK cắt đường tròn  I  tại điểm P khác N.
Chứng minh rằng các điểm , A ,
P D thẳng hàng.
Bài 2. Cho tam giác ABC, một đường tròn cắt cạnh BC tại A , A ; cắt cạnh CA 1 2
tại B ,B ; cắt cạnh AB tại C ,C . Chứng minh rằng AA ,BB ,CC đồng quy khi và 1 2 1 2 1 1 1
chỉ khi AA ,BB ,CC đồng quy. 2 2 2
Bài 3. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Một điểm H thuộc đoạn AB.
Đường thẳng qua H vuông góc với AB cắt đường tròn tại C. Đường tròn đường
kính CH cắt AC, BC và (O) lần lượt tại D, E và F.
a) Chứng minh rằng AB, DE và CF đồng quy.
b) Đường tròn tâm C bán kính CH cắt (O) tại P và Q. Chứng minh rằng P, D, E, Q thẳng hàng.
Bài 4. Cho điểm I là trung điểm đoạn thẳng AB cố định. Đường tròn (O1) tiếp
xúc với đường thẳng AB tại A, đường tròn (O2) tiếp xúc với đường thẳng AB tại
B. Đường tròn (C1) tâm O1 bán kính O1B cắt đường tròn (C2) tâm O2 bán kính
O2A tại M và N. Chứng minh rằng ba điểm I, M, N thẳng hàng.
Bài 5. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn. Gọi E, F lần lượt là giao điểm 21
của các cặp đường thẳng AC và BD, AB và CD. Chứng minh rằng: điểm F, trực
tâm tam giác AED và trực tâm tam giác BEC nằm trên một đường thẳng
Bài 6 (IMO 1995). Trên đường thẳng d lấy 4 điểm A, B, C, D (theo thứ tự đó).
Đường tròn đường kính AC và BD cắt nhau tại X, Y. Đường thẳng XY cắt BC
tại Z. Lấy P là một điểm trên XY khác Z. Đường thẳng CP cắt đường tròn
đường kính AC tại điểm thứ 2 là M, và BP cắt đường tròn đường kính BD tại
điểm thứ 2 là N. Chứng minh rằng AM, DN và XY đồng qui.
Bài 7. Cho tam giác ABC không cân ở A, (w) là đường tròn đi qua B, C cắt AC,
AB tại E, F. Gọi D là giao điểm của E F, BC. Chứng minh rằng trực tâm H, I, K,
L của các tam giác ABC, AE F, BDF, CDE thẳng hàng.
Bài 8 (USA MO 1997). Cho tam giác ABC. Bên ngoài tam giác này vẽ các tam
giác cân BCD, CAE, ABF có các cạnh đáy tương ứng là BC, CA, AB. Chứng
minh rằng ba đường thẳng vuông góc kẻ từ A, B, C xuống EF, FD, DE đồng quy.
Bài 9. Cho tam giác ABC nhọn có chiều cao AH. Đường tròn nội tiếp  I  tiếp
xúc với BC,C ,
A AB lần lượt tại ,
D E, F. Đường tròn  A có tâm A bán kính AE cắt
đoạn thẳng AH tại điểm K. Đường thẳng IK cắt đường thẳng BC tại P. Các
đường thẳng DKPK cắt đường tròn  A lần lượt tại Q T khác K.
a) Chứng minh rằng tứ giác TDPQ nội tiếp và ba điểm , Q , A P thẳng hàng.
b) Đường thẳng DK cắt  I  tại điểm thứ hai là X. Chứng minh rằng ba đường
thẳng AX , EF,TI đồng quy.
c) Chứng minh rằng đường tròn đường kính AP tiếp xúc với đường tròn  I .
Bài 10. Cho tam giác ABC không cân tại A, nội tiếp đường tròn (O). Các tiếp
tuyến tại B, C của (O) cắt nhau T, đường thẳng AT cắt lại đường tròn tại X. Gọi
Y là điểm xuyên tâm đối của X trên (O). Các đường thẳng YB, XC cắt nhau tại P,
các đường thẳng XB, YC cắt nhau tại Q.
a) Chứng minh rằng P, Q, T thẳng hàng.
b) Chứng minh các đường thẳng PQ, BC AY đồng quy. 22
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Đoàn Quỳnh, Văn Như Cương, Trần Nam Dũng, Nguyễn Minh Hà, Đỗ
Thanh Sơn, Lê Bá Khánh Trình: Tài liệu chuyên toán hình học 10. NXB Giáo dục, 2010.
[2] Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Xuân Bình: Bài tập nâng cao và một số chuyên đề
hình học 10. NXB Giáo dục, 2006
[3] Tuyển tập lời giải và bình luận đề thi VMO các năm của nhóm tác giả Trần Nam Dũng
[4] Trang analgeomatica.blogspot.com của thầy Trần Quang Hùng
[5] Đề thi và đề đề xuất Duyên Hải, Hùng Vương các năm.
[6] Đề thi chọn đội tuyển các tỉnh.
[7] Tạp chí Toán học và tuổi trẻ
[8] Trần Nam Dũng (chủ biên), Chuyên đề toán học số 8, 9, Trường PTNK - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.
[9] Nguồn tại liệu từ Internet: www.artofproblemsolving.com,
www.diendantoanhoc.net, www.matscope.org, www.mathlinks.org; www.imo.org.yu 23