Действительно, из параллельности `MN` и `AC` следует, что углы `1` и `2` равны. Треугольники `ABC` и `MBN` имеют два равных угла: общий угол при вершине `B`  и равные углы `1` и `2`. По первому признаку эти треугольники подобны.

1. Пусть `O` - точка пересечения диагоналей, `AD = a`, `BC = b`. Прямая `MN` параллельна основанию `AD` (рис. 10а), следовательно, $$ MO\parallel AD$$,  треугольники `BMO` и `BAD` подобны, поэтому

 `(MO)/(AD) = (BO)/(BD)`                                                                        (1)

2.  $$ AD\parallel BC$$, `Delta AOD ~ Delta COB` по двум углам (рис. 10б):

`(OD)/(OB) = (AD)/(BC)`,  то есть `(OD)/(OB) = a/b`. 

3. Учитывая, что `BD = BO + OD`  находим отношение 

  `(BO)/(BD) = (BO)/(BO + OD) = 1/(1 + OD//BO) = b/(a + b)`.               

Подставляя это в (1), получаем `MO = (ab)/(a + b)`; аналогично устанавливаем, что `ON = (ab)/(a + b)`, таким образом `MN = (2ab)/(a + b)`.

Как всегда, полагаем `AB = c`, `BC = a`, `AC = b`.
а) Треугольник `ABC` остроугольный (рис. 12а).

В треугольнике `A A_1C` угол `A_1` - прямой,  `A_1C = AC cos C = ul (b cos C)`.

В треугольнике `B B_1C`  угол `B_1`  - прямой, `B_1C = BC cos C = ul (a cos C)`. 

В треугольниках `A_1 B_1C` и `ABC` угол `C` общий, прилежащие стороны пропорциональны: `(A_1C)/(AC) = (B_1C)/(BC) = cos C`. 

Таким образом, `Delta A_1 B_1 C ~ Delta ABC` с коэффициентом подобия  `ul (cos C)`. (Заметим, что `/_ A_1 B_1 C = /_B`).
б) Треугольник `ABC` - тупоугольный (рис. 12б), угол `C` - острый, высота `A A_1` проведена из вершины тупого угла.

Рассуждения аналогичны:

$$\left.\begin{array}{rcl}
\Delta AA_1C, \angle A_1 =90^\circ \Rightarrow A_1C=AC\cdot \cos C =b \cos C;\\
\Delta BB_1C, \angle B_1 =90^\circ \Rightarrow B_1C=BC\cdot \cos C =a \cos C,
\end{array}
\right\}\Rightarrow \Delta A_1B_1C\sim \Delta ABC,$$

коэффициент подобия `ul (cos C)`,  `/_ A_1 B_1 C = /_B`.

Случай, когда угол `B` тупой, рассматривается аналогично.
в) Треугольник `ABC` - тупоугольный (рис. 12в), угол `C` - тупой, высоты `A A_1` и `B B_1`  проведены из вершин острых углов.

`varphi = /_ BCB_1 = /_ ACA_1 = 180^@ - /_ C`, `cos varphi = - cos C = |cos C|`.

$$\left.\begin{array}{rcl}
\Delta AA_1C, \angle A_1 =90^\circ \Rightarrow A_1C=AC\cdot \cos\varphi =b |\cos C|;\\
\Delta BB_1C, \angle B_1 =90^\circ \Rightarrow B_1C=BC\cdot \cos\varphi =b |\cos C|,
\end{array}
\right\}\Rightarrow \Delta A_1B_1C\sim \Delta ABC$$

с коэффициентом подобия `ul (k = |cos C|`, `(/_A_1B_1C=/_B)`. 

По первой лемме о высотах `Delta A_1 B_1 C ~ Delta ABC`, `/_ A_1 B_1 C = /_ B`.

Аналогично `Delta AB_1C_1 ~ Delta ABC`, `/_ AB_1 C_1 = /_ B`, т. е.  `/_A_1 B_1C = /_ AB_1 C_1`.

Так как `BB_1` - высота, то `/_AB_1B = /_CB_1B = 90^@`. 

Поэтому `/_C_1B_1B = /_A_1B_1B = 90^@ - /_B`,  т. е. луч `B_1B` - биссектриса угла `A_1B_1C_1`. 

 Аналогично доказывается, что `A A_1` - биссектриса угла `B_1 A_1 C_1` и `C_1C` - биссектриса угла `B_1 C_1 A_1`.

`Delta AHB_1 ~ Delta BHA_1`, имеют по равному острому углу при вершине `H`  (заметим, что  этот  угол  равен углу `C`). Из подобия следует `(AH)/(BH) = (HB_1)/(HA_1)`,  откуда  `AH * HA_1 = BH * HB_1`. Для тупоугольного треугольника утверждение также верно. Попробуйте доказать самостоятельно.

1. По условию пересекаются высоты, поэтому треугольник остроугольный. Положим  `BH = HB_1 = x` и `HA_1 = y`, тогда  `AH = 2y`. По второй лемме о высотах  `AH * HA_1 = BH * HB_1`,   т. е.  `x^2 = 2y^2`,  `x = y sqrt 2`. 
2. В треугольнике `AHB_1` угол `AHB_1` равен углу `C` (т. к. угол `A_1 AC` равен `90^@ - C`), поэтому `cos C = cos (/_ AHB_1) = x/(2y) = sqrt 2/ 2`. Угол `C` - острый,  `/_ C = 45^@`.

Ответ:

Проведём через точку `B` прямую параллельно биссектрисе `DA`, пусть `K` - её точка пересечения с прямой `AC` (рис. 16).

Параллельные прямые `AD` и `KB` пересечены прямой `KC`, образуются равные углы `1` и    `3`. Те же прямые пересечены и прямой `AB`, здесь равные накрест лежащие  углы  `2` и `4`.   Но `AD` - биссектриса, `/_1 = /_2`,  следовательно  `/_3 = /_4`. Отсюда следует, что  треугольник  `KAB`  равнобедренный, `KA = AB`.
По теореме о пересечении сторон угла параллельными прямыми  из  $$ AD\Vert KB$$  следует  `(BD)/(DC) = (KA)/(AC)`.   Подставляя сюда вместо  `KA` равный ему отрезок `AB`,  получим `(BD)/(DC) = (AB)/(AC)`.  Теорема доказана.

Пусть `AD` - биссектриса и `BD = 3`, `DC = 5` (рис. 17).

По свойству биссектрисы `AB : AC = 3:5`. Положим `AB = 3x`, тогда `AC = 5x`.  Каждая сторона треугольника должна быть меньше суммы двух других сторон, т. е. `ul (5x < 3x + 8)`,   `3x < 5x + 8`  и  `ul (8 < 3x + 5x)`.  Получаем ограничения `x<4` и `x > 1`.

Периметр треугольника  `P = 8 + 8x = 8(1 + x)`,  поэтому `ul (16 < P < 40)`.