Пусть $E \in AM \cap BC$ , $\angle ADC = D$ тогда $\angle DAM = \angle BEM$ , запишем теорему Менелая для секущей $AC$ треугольника $MBE$ и для секущей $DL$ треугольника $BMC$ получаем соответственно $\dfrac{CE}{CB } \cdot \dfrac{BK}{MK} \cdot \dfrac{AM}{AE} = 1$ и $\dfrac{CL}{BL} \cdot \dfrac{BK}{MK} \cdot \dfrac{DM}{CD}=1$. Так как $\dfrac{AE}{AM} = \dfrac{CD}{DM}$ получаем что $\dfrac{CE}{CB} = \dfrac{CL}{BL}$ которую можно записать как $\dfrac{\sin(D+ \angle BML)}{sin \angle BML} = \dfrac{\sin(D+\angle DAM)}{sin \angle DAM}$ (пользуясь тем что $BM=BC$) откуда $\angle DAM = \angle BML$ или $CM$ биссектриса угла $EML$.

Пусть $AM$ пересекает $BC$ в точке $E,$ а $BM$ пересекает $AD$ в точке $F.$ Достаточно доказать, что $\angle BML=\angle BEM,$ что равносильно с

$$BL\cdot BE=BM^2\iff \dfrac{BL}{BC}=\dfrac{BC}{BE}.$$

Поскольку $BC\parallel AF,$ то $\dfrac{BL}{BC}=\dfrac{FD}{AF}.$

Поскольку $BE\parallel AF,$ то $\dfrac{BC}{BE}=\dfrac{FD}{AF},$ откуда следует требуемое.