Отметим такую точку $E$ на $(ABCD)$, что $AD=AE$ и $E\neq D$. Заметим, что по лемме о трезубце в $\triangle CED$ на биссектрисе угла $C$ выбрана точка $K$ так, что $KA=AE=AD$, тогда верно, что $K$ - инцентр $\triangle CED$. Таким образом $EK\cap (ABCD)=W$ - середина дуги $CD$, поэтому по лемме Фусса для $(EKPD),(ABCD)$ и пар секущих $E-K-W,D-P-C$ выходит, что $KP||CW$, то есть $BCW=90^\circ$, а значит $B$ - середина дуги $DAC$. $\angle BEK=\angle BHK = 90^\circ\Rightarrow E,B,H,K$ - лежат на одной окружности. Заметим, что $E$ - симметрична $P$ относительно $AC$, поэтому $\angle KHP=\angle KHE=\angle EBK$ и $\angle CAE=\angle 180^\circ - EBC=90^\circ - EBK$, поэтому $\angle AEH=\angle APH=90^\circ$

Возьмём $M$ --- середина $PK$.

Тогда, $\angle AMK = 90^\circ$, и $ABHM$ вписан.

$\angle ABD = a$

$\angle HBP = \alpha$

(!') $\angle HPM = \alpha$, у нас $\angle ABD = a$, $\angle BDA = \alpha \implies \angle PMH = 180 - a - \alpha$

(!') $\frac{AD}{AB} = \frac{PM}{MH} \implies \frac{AK}{AB} = \frac{MK}{MH} \implies \frac{MH}{AB} = \frac{MK}{AK}$, что верно по вписанности $ABHM$

Если что $\angle PMH=180-a-\alpha$ потомучто по счету углов $\angle BAC$ $=$ $\angle BDC$ = $a+\alpha$