(4 điểm)
Có hai lọ thủy tinh, lọ thứ nhất có bán kính đáy là \(7\,\,{\rm{cm}}\,{\rm{,}}\) chiều cao \(8\,\,{\rm{cm}}\) đựng đầy nước. Lọ thứ hai có bán kính đáy là \(8\,\,{\rm{cm}}\), chiều cao \(6\,\,{\rm{cm}}\).

a) Tính thể tích nước trong lọ thứ nhất?
b) Nếu đổ hết nước từ trong lọ thứ nhất sang lọ thứ hai thì nước có bị tràn ra ngoài không? Tại sao? (Lấy \({\rm{\pi }} \approx {\rm{3}}{\rm{,14}}\), bỏ qua độ dày của thành bình).
Quảng cáo
Trả lời:
Gọi \({V_1}\,,\,{R_1}\,,\,{h_1}\) lần lượt là thể tích, bán kính đáy, chiều cao của lọ thứ nhất.
Gọi \({V_2}\,,\,{R_2}\,,\,{h_2}\) lần lượt là thể tích, bán kính đáy, chiều cao của lọ thứ hai.
Theo đề bài ta có: \({R_1} = 7{\rm{cm}}\,,\,{h_1} = 8{\rm{cm}}\,,\,{R_2} = 8{\rm{cm}}\,,\,{h_2} = 6{\rm{cm}}\).
a) Thể tích nước trong lọ thứ nhất là:
\({V_1}\, = {\rm{\pi }}\,{R_1}^2{h_1}\) \[ = {\rm{\pi }}{.7^2}.8\] \[ = 392{\rm{\pi }}\,\left( {{\rm{c}}{{\rm{m}}^{\rm{3}}}} \right)\].
Vậy thể tích nước trong lọ thứ nhất là \[392{\rm{\pi }}\,\,{\rm{c}}{{\rm{m}}^{\rm{3}}}\].
b) Thể tích lọ thứ hai là: \({V_2}\, = {\rm{\pi }}\,{R_2}^2{h_2}\)\[ = {\rm{\pi }}{.8^2}.6\] \[ = 384{\rm{\pi }}\,\left( {{\rm{c}}{{\rm{m}}^{\rm{3}}}} \right)\].
Vì \({V_1} > {V_2}\) (do \[392{\rm{\pi }}\,{\rm{c}}{{\rm{m}}^{\rm{3}}} > 384{\rm{\pi }}\,{\rm{c}}{{\rm{m}}^{\rm{3}}}\]) nên nếu đổ hết nước từ trong lọ thứ nhất sang lọ thứ hai thì nước có bị tràn ra ngoài.
Vậy nếu đổ hết nước từ trong lọ thứ nhất sang lọ thứ hai thì nước có bị tràn ra ngoài.
Câu hỏi cùng đoạn
Câu 2:
Cho \(\Delta ABC\) có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn \(\left( {O\,;\,R} \right)\), đường cao \(AD\). Gọi \(M\,,\,N\) theo
thứ tự là hình chiếu của \(D\) trên \(AB\) và \(AC\).
a) Chứng minh tứ giác \(AMDN\) nội tiếp.
b) Kẻ đường kính \(AQ\) của đường tròn \(\left( O \right)\). Chứng minh \(AM.AB = AN.AC\) và \(MN \bot AQ\).
c) Kẻ đường cao \(CE\) của \(\Delta ABC\). Kẻ \(DF \bot CE\) tại \(F\). Chứng minh ba điểm \(M\,,\,F\,,\,N\) thẳng hàng.
Cho \(\Delta ABC\) có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn \(\left( {O\,;\,R} \right)\), đường cao \(AD\). Gọi \(M\,,\,N\) theo
thứ tự là hình chiếu của \(D\) trên \(AB\) và \(AC\).
a) Chứng minh tứ giác \(AMDN\) nội tiếp.
b) Kẻ đường kính \(AQ\) của đường tròn \(\left( O \right)\). Chứng minh \(AM.AB = AN.AC\) và \(MN \bot AQ\).
c) Kẻ đường cao \(CE\) của \(\Delta ABC\). Kẻ \(DF \bot CE\) tại \(F\). Chứng minh ba điểm \(M\,,\,F\,,\,N\) thẳng hàng.

a) Có \(DM \bot AB\) tại \(M\) (do \(M\) là hình chiếu của \(D\) trên \(AB\)) \( \Rightarrow \widehat {DMA} = \widehat {DMB} = 90^\circ \)
\( \Rightarrow \Delta MDA\) vuông tại \(M\) (dhnb) \( \Rightarrow 3\) điểm \(A\,,\,M\,,\,D\) cùng thuộc đường tròn đường kính \(AD\) (định lí) \(\left( 1 \right)\).
Có \(DN \bot AC\) tại \(N\) (Do \(N\) là hình chiếu của \(D\) trên \(AC\)) \( \Rightarrow \widehat {DNA} = \widehat {DNC} = 90^\circ \)
\( \Rightarrow \Delta NDA\) vuông tại \(N\)\( \Rightarrow 3\) điểm \(A\,,\,N\,,\,D\) cùng thuộc đường tròn đường kính \(AD\) (định lí) \(\left( 2 \right)\).
Từ \(\left( 1 \right)\) và \(\left( 2 \right) \Rightarrow 4\) điểm \(A\,,\,M\,,\,D\,,\,N\) cùng thuộc đường tròn đường kính \(AD\)
Do đó, tứ giác \(AMDN\) nội tiếp (đpcm).
b) Có \(AD \bot BC\) tại \(D\) (do \(AD\) là đường cao của \(\Delta ABC\)) \( \Rightarrow \widehat {ADB} = \widehat {ADC} = 90^\circ \).
Mà \(\widehat {ADB} = \widehat {ADM} + \widehat {MDB}\)\( \Rightarrow \widehat {ADM} + \widehat {MDB} = 90^\circ \).
Áp dụng định lí tổng ba góc trong tam giác \(MBD\) ta có: \(\widehat {DMB} + \widehat {MBD} + \widehat {MDB} = 180^\circ \).
Mà \(\widehat {DMB} = 90^\circ \,\left( {cmt} \right)\)\( \Rightarrow \widehat {MBD} + \widehat {MDB} = 90^\circ \).
Mặt khác \(\widehat {ADM} + \widehat {MDB} = 90^\circ \,\left( {cmt} \right)\)\( \Rightarrow \widehat {MBD} = \widehat {ADM}\) (cùng phụ với \(\widehat {MDB}\)).
Ta có \(\widehat {ADM} = \widehat {ANM}\) (hai góc nội tiếp cùng chắn cung nhỏ \(AM\) của đường tròn ngoại tiếp tứ giác \(AMDN\))
\[ \Rightarrow \widehat {MBD} = \widehat {ANM}\left( { = \widehat {ADM}} \right)\] hay \[\widehat {ABC} = \widehat {ANM}\] (Do \[M \in AB\,,\,D \in BC\]).
Xét \[\Delta AMN\] và \[\Delta ACB\] có:
\[\widehat {MAN}\] là góc chung; \[\widehat {ANM} = \widehat {ABC}\,\left( {cmt} \right)\]
Do đó suy ra \[\frac{{AM}}{{AC}} = \frac{{AN}}{{AB}}\].
\[ \Rightarrow AM.AB = AN.AC\] (đpcm).
Gọi \[P\] là giao điểm của \[AQ\] và \[MN\].
Áp dụng định lí tổng ba góc trong tam giác \(ACQ\) ta có: \(\widehat {ACQ} + \widehat {CQA} + \widehat {QAC} = 180^\circ \).
Mà \[\widehat {ACQ} = 90^\circ \] (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn \[\left( {O\,;\,R} \right)\])\( \Rightarrow \widehat {CQA} + \widehat {QAC} = 90^\circ \).
Mà \(\widehat {CQA} = \widehat {ABC}\) (hai góc nội tiếp cùng chắn cung nhỏ \(AC\) của đường tròn \[\left( {O\,;\,R} \right)\])
\( \Rightarrow \widehat {ABC} + \widehat {QAC} = 90^\circ \). Mà \[\widehat {ABC} = \widehat {ANM}\,\left( {cmt} \right)\]
\( \Rightarrow \widehat {ANM} + \widehat {QAC} = 90^\circ \) hay \(\widehat {ANP} + \widehat {PAN} = 90^\circ \) (Do \[P \in MN\,,\,P \in AQ\,,\,N \in AC\]).
Áp dụng định lí tổng ba góc trong tam giác \(APN\) ta có: \(\widehat {APN} + \widehat {ANP} + \widehat {PAN} = 180^\circ \).
Mà \(\widehat {ANP} + \widehat {PAN} = 90^\circ \,\left( {cmt} \right)\)\( \Rightarrow \widehat {APN} = 90^\circ \) \( \Rightarrow MN \bot AQ\) (đpcm).
c) Có \(\widehat {DME} = 90^\circ \) (Do \(\widehat {DMA} = 90^\circ \)) \( \Rightarrow \Delta MDE\) vuông tại \(M\) (dhnb) \( \Rightarrow 3\) điểm \(E\,,\,M\,,\,D\) cùng thuộc đường tròn đường kính \(ED\) (định lí) \(\left( 3 \right)\).
Có \(DF \bot EC\) tại \(F\,\left( {gt} \right)\)\( \Rightarrow \widehat {DFE} = \widehat {DFC} = 90^\circ \)\( \Rightarrow \Delta DFE\) vuông tại \(F\)\( \Rightarrow 3\) điểm \(E\,,\,F\,,\,D\) cùng thuộc đường tròn đường kính \(ED\) (định lí) \(\left( 4 \right)\).
Từ \(\left( 3 \right)\) và \(\left( 4 \right) \Rightarrow 4\) điểm \(E\,,\,M\,,\,D\,,\,F\) cùng thuộc đường tròn đường kính \(ED\)
\( \Rightarrow \widehat {DMF} = \widehat {{E_1}}\) (hai góc nội tiếp cùng chắn cung nhỏ \(DE\) của đường tròn đường kính \(ED\)).
Có \(CE \bot AB\) tại \(E\,\left( {gt} \right)\)\( \Rightarrow \widehat {CEA} = 90^\circ \)\( \Rightarrow \Delta CEA\) vuông tại \(E\) \( \Rightarrow 3\) điểm \(C\,,\,E\,,\,A\) cùng thuộc đường tròn đường kính \(AC\) (định lí) \(\left( 5 \right)\).
Có \[\widehat {ADC} = 90^\circ \,\left( {cmt} \right)\]\( \Rightarrow \Delta ADC\) vuông tại \(D\) (dhnb) \( \Rightarrow 3\) điểm \(A\,,\,D\,,\,C\) cùng thuộc đường tròn đường kính \(AC\) (định lí) \(\left( 6 \right)\).
Từ \(\left( 5 \right)\) và \(\left( 6 \right)\) suy ra điểm \(E\,,\,D\,,\,C\,,\,A\) cùng thuộc đường tròn đường kính \(AC\)
\( \Rightarrow \widehat {DAC} = \widehat {{E_1}}\) (hai góc nội tiếp cùng chắn cung nhỏ \(DC\) của đường tròn đường kính \[AC\]).
Mà \(\widehat {DMF} = \widehat {{E_1}}\,\left( {cmt} \right)\)\( \Rightarrow \widehat {DAC} = \widehat {DMF}\left( { = \widehat {{E_1}}} \right)\) hay \(\widehat {DAN} = \widehat {DMF}\).
Mà \(\widehat {DAN} = \widehat {DMN}\) (hai góc nội tiếp cùng chắn cung nhỏ \(DN\) của đường tròn đường kính \[AD).\]
\( \Rightarrow \widehat {DMN} = \widehat {DMF}\). Mà hai tia \(MN\,,\,MF\) cùng nằm về một phía so với \(MD\)
Suy ra ba điểm \(M\,,\,F\,,\,N\) thẳng hàng.
Hot: 1000+ Đề thi cuối kì 2 file word cấu trúc mới 2026 Toán, Văn, Anh... lớp 1-12 (chỉ từ 60k). Tải ngay
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Lời giải
Gọi giá niêm yết của tủ lạnh là \(x\), của máy giặt là \(y\) (triệu đồng) (\(0 < x,y < 25,4\)).
Giá niêm yết của một chiếc tủ lạnh và một máy giặt có tổng là \(25,4\) triệu đồng nên ta có phương trình: \(x + y = 25,4\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\)
Trong dịp này giá bán của một tủ lạnh được giảm \(40\% \) và giá bán của một máy giặt được giảm \(25\% \) nên cô Liên đã mua hai món đồ trên với tổng số tiền là \(16,77\) triệu đồng nên ta có phương trình: \((1 - 40\% )x + (1 - 25\% )y = 16,77\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x + y = 25,4}\\{(1 - 40\% )x + (1 - 25\% )y = 16,77}\end{array}} \right.\) hay \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x + y = 25,4\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 3 \right)}\\{0,6x + 0,75y = 16,77\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 4 \right)}\end{array}} \right.\)
Giải hệ phương trình:
Từ (3) \( \Rightarrow x = 25,4 - y\). Thay vào (4) ta được:
\(0,6(25,4 - y) + 0,75y = 16,77 \Rightarrow 15,24 - 0,6y + 0,75y = 16,77 \Rightarrow 0,15y = 1,53 \Rightarrow y = 10,2\)
(thỏa mãn điều kiện).
\( \Rightarrow x = 25,4 - 10,2 = 15,2\). (thỏa mãn điều kiện)
Vậy giá niêm yết tủ lạnh là 15,2 triệu đồng, máy giặt là 10,2 triệu đồng.
Lời giải
Tần số tương đối ghép nhóm của nhóm \(\left[ {0,5;1} \right)\) là \(100\% - 50\% - 15\% - 5\% = 30\% \)
Trong 100 khách hàng, số khách hàng chi tiêu không dưới \(1,5\) triệu đồng một ngày là:
\(5\% \cdot 100 = 5\) (khách hàng).
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
