Έστω εγγεγραμμένο...

Συντονιστής: ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

Άβαταρ μέλους
S.E.Louridas
Δημοσιεύσεις: 6165
Εγγραφή: Σάβ Μαρ 21, 2009 10:53 am
Τοποθεσία: Aegaleo.
Επικοινωνία:

Έστω εγγεγραμμένο...

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από S.E.Louridas » Τρί Μαρ 06, 2012 6:46 pm

Έστω εγγεγραμμένο τετράπλευρο ABCD σε κύκλο (K,R).
Αν θεωρήσουμε H \equiv BD \cap AC,\;\;O \equiv BA \cap CD,
να εξετάσετε αν ισχύει η σχέση: OH^2  = |OA \cdot OB - HA \cdot HC|.

S.E.Louridas


S.E.Louridas

1.Μιλώ, μόνο όταν έχω να πώ κάτι καλύτερο από την σιωπή (Πυθαγόρας).
2.Οι αξίες αντανακλώνται, Δεν επιβάλλονται.
3.Είναι Κορυφαία η κάθε στιγμή επίλυσης ενός Μαθηματικού προβλήματος.
Άβαταρ μέλους
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4770
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 13, 2011 9:11 pm
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Re: Έστω εγγεγραμμένο...

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ » Τετ Μαρ 07, 2012 12:09 am

S.E.Louridas έγραψε:Έστω εγγεγραμμένο τετράπλευρο ABCD σε κύκλο (K,R).
Αν θεωρήσουμε H \equiv BD \cap AC,\;\;O \equiv BA \cap CD,
να εξετάσετε αν ισχύει η σχέση: OH^2  = |OA \cdot OB - HA \cdot HC|.

S.E.Louridas
Φίλε μου Σωτήρη καλό βράδυ. Κάνοντας μια προσπάθεια με στοιχειώδη μέσα (σχολικά εργαλεία) ίσως το «ταλαιπωρήσω» λιγάκι!!! αλλά θα είναι "νομίζω" πιο "προσιτό" στους μαθητές.

Θεωρούμε τον περιγεγραμμένο κύκλο του τριγώνου \displaystyle{ 
\vartriangle KCD 
} και έστω \displaystyle{ 
S 
} το σημείο τομής του κύκλου αυτού με την \displaystyle{ 
OK 
}.

Τότε είναι: \displaystyle{ 
\left\{ \begin{gathered} 
  OD \cdot OC = OS \cdot OK \hfill \\ 
  OD \cdot OC = OA \cdot OB \hfill \\  
\end{gathered}  \right. \Rightarrow OS \cdot OK = OA \cdot OB \Rightarrow SABK 
} εγγράψιμο σε κύκλο οπότε: \displaystyle{ 
\widehat{ASD} = \widehat{ASO} + \widehat{OSD}\mathop  \Rightarrow \limits^\begin{subarray}{l}  
  \widehat{ASO} = \widehat{KBA}\,\,(\varepsilon \xi \omega \tau \varepsilon \rho \iota \kappa \eta  - \alpha \pi \varepsilon \nu \alpha \nu \tau \iota \,\,\varepsilon \sigma \omega \tau \varepsilon \rho \iota \kappa \eta \,\,\sigma \tau o\,\,\varepsilon \gamma \gamma \rho \alpha \psi \iota \mu o\,\,SABK \\  
  \widehat{OSD} = \widehat{KCD}\,\,(\varepsilon \xi \omega \tau \varepsilon \rho \iota \kappa \eta  - \alpha \pi \varepsilon \nu \alpha \nu \tau \iota \,\,\varepsilon \sigma \omega \tau \varepsilon \rho \iota \kappa \eta \,\,\sigma \tau o\,\,\varepsilon \gamma \gamma \rho \alpha \psi \iota \mu o\,\,SKCD  
\end{subarray}  \widehat{ASD} = \widehat{KBA} + \widehat{KCD} 
}

\displaystyle{ 
\mathop  \Rightarrow \limits^\begin{subarray}{l}  
  \widehat{KBA} = 90^0  - \frac{{\tau o\xi .AB}} 
{2}\,\,(\alpha \pi o\,\,\tau o\,\,\iota \sigma o\sigma \kappa \varepsilon \lambda \varepsilon \varsigma \,\,\tau \rho \iota \gamma \omega \nu o\,\,\vartriangle KAB) \\  
  \widehat{KCD} = 90^0  - \frac{{\tau o\xi .CD}} 
{2}\,\,(\alpha \pi o\,\,\tau o\,\,\iota \sigma o\sigma \kappa \varepsilon \lambda \varepsilon \varsigma \,\,\tau \rho \iota \gamma \omega \nu o\,\,\vartriangle KCD)  
\end{subarray}   
}

\displaystyle{ 
\widehat{ASD} = 180^0  - \frac{{\tau o\xi .AB + \tau o\xi .CD}} 
{2} = \widehat{AHD} \Rightarrow AHSD 
} είναι εγγράψιμο σε κύκλο οπότε:

\displaystyle{ 
\widehat{ASD} = \widehat{ASO} + \widehat{OSD} 
} \displaystyle{ 
\mathop  \Rightarrow \limits^{\widehat{ASO} = \widehat{KBA}\,\,(\varepsilon \xi \omega \tau \varepsilon \rho \iota \kappa \eta  - \alpha \pi \varepsilon \nu \alpha \nu \tau \iota \,\,\varepsilon \sigma \omega \tau \varepsilon \rho \iota \kappa \eta \,\,\sigma \tau o\,\,\varepsilon \gamma \gamma \rho \alpha \psi \iota \mu o\,\,SABK,\widehat{OSD} = \widehat{KCD}\,\,(\varepsilon \xi \omega \tau \varepsilon \rho \iota \kappa \eta  - \alpha \pi \varepsilon \nu \alpha \nu \tau \iota \,\,\varepsilon \sigma \omega \tau \varepsilon \rho \iota \kappa \eta \,\,\sigma \tau o\,\,\varepsilon \gamma \gamma \rho \alpha \psi \iota \mu o\,\,SKCD}  
}

\displaystyle{ 
\widehat{ASD} = \widehat{KBA} + \widehat{KCD} 
}

\displaystyle{ 
\mathop  \Rightarrow \limits^{\widehat{KBA} = 90^0  - \frac{{\tau o\xi .AB}} 
{2}\,\,(\alpha \pi o\,\,\tau o\,\,\iota \sigma o\sigma \kappa \varepsilon \lambda \varepsilon \varsigma \,\,\tau \rho \iota \gamma \omega \nu o\,\,\vartriangle KAB),\,\,\widehat{KCD} = 90^0  - \frac{{\tau o\xi .CD}} 
{2}\,\,(\alpha \pi o\,\,\tau o\,\,\iota \sigma o\sigma \kappa \varepsilon \lambda \varepsilon \varsigma \,\,\tau \rho \iota \gamma \omega \nu o\,\,\vartriangle KCD)}  
}

\displaystyle{ 
\widehat{ASD} = 180^0  - \frac{{\tau o\xi .AB + \tau o\xi .CD}} 
{2} = \widehat{AHD} \Rightarrow AHSD 
} είναι εγγράψιμο σε κύκλο οπότε:

\displaystyle{ 
\widehat{HSO} = \widehat{HSD} - \widehat{OSD} 
} \displaystyle{ 
\mathop  = \limits^{AHSD\,\,\varepsilon \gamma \gamma \rho \alpha \psi \iota \mu o\,\, \to \widehat{HSD} = 180^0  - \widehat{HAD},\,\,\,DSKC\,\,\varepsilon \gamma \gamma \rho \alpha \psi \iota \mu o\,\, \to \widehat{OSD} = \widehat{DCK}\,\,(\varepsilon \xi \omega \tau \varepsilon \rho \iota \kappa \eta \,\, - \,\,\alpha \pi \varepsilon \nu \alpha \nu \tau \iota \,\,\varepsilon \sigma \omega \tau \varepsilon \rho \iota \kappa \eta )}  
}

\displaystyle{ 
180^0  - \left( {\widehat{HAD} + \widehat{DCK}} \right) 
} \displaystyle{ 
\mathop  \Rightarrow \limits^{\widehat{HAD} \to \widehat{CAD} = \frac{{\widehat{CKD}}} 
{2} = 90^0  - \widehat{DCK}}  \ldots \widehat{HSO} = 90^0  \Rightarrow \boxed{HS \bot KO}:\left( 1 \right) 
}

[attachment=0]1.png[/attachment]

Υποθέτουμε όπως φαίνεται στο σχήμα ότι: \displaystyle{ 
\widehat{OKH} < 90^0 \mathop  \Rightarrow \limits^{\gamma \varepsilon \nu \iota \kappa \varepsilon \upsilon \sigma \eta \,\,\Pi \upsilon \theta \alpha \gamma o\rho \varepsilon \iota o\upsilon \,\,} \boxed{OH^2  = OK^2  + KH^2  - 2OK \cdot SK}:\left( 2 \right) 
}

Επίσης για το εξωτερικό σημείο \displaystyle{ 
O 
} του κύκλου \displaystyle{ 
\left( K \right) 
} είναι: \displaystyle{ 
\boxed{OA \cdot OB = D_{\left( {K,R} \right)}^O  = OK^2  - R^2 }:\left( 3 \right) 
} και

για το εσωτερικό σημείο \displaystyle{ 
H 
} του κύκλου \displaystyle{ 
\left( K \right) 
} είναι \displaystyle{ 
\boxed{HA \cdot HB =  - D_{\left( {K,R} \right)}^H  = R^2  - KH^2 }:\left( 4 \right) 
}. Τότε όμως \displaystyle{ 
\boxed{\left| {OA \cdot OB - HA \cdot HB} \right| = \left| {OK^2  + KH - 2R^2 } \right|}:\left( 5 \right) 
}

Αλλά \displaystyle{ 
\widehat{ODK} = 180^0  - \widehat{KDC}\mathop  \Rightarrow \limits^{\widehat{KDC} = \widehat{KCD}\,\,(\alpha \pi o\,\,\tau o\,\,\iota \sigma o\sigma \kappa \varepsilon \lambda \varepsilon \varsigma \,\,\vartriangle KDC)} \widehat{ODK} = 180^0  - \widehat{KCD} 
} \displaystyle{ 
\mathop  \Rightarrow \limits^{\widehat{KCD} = \widehat{DSO}\,\,(\varepsilon \xi \omega \tau \varepsilon \rho \iota \kappa \eta \,\, - \,\alpha \pi \varepsilon \nu \alpha \nu \tau \iota \,\,\varepsilon \sigma \omega \tau \varepsilon \rho \iota \kappa \eta \,\,\sigma \tau o\,\,\varepsilon \gamma \gamma \varepsilon \gamma \rho \alpha \mu \mu \varepsilon \nu o\,\,SKCD)}  
}

\displaystyle{ 
180^0  - \widehat{DSO} = \widehat{KSD} \Rightarrow \widehat{ODK} = \widehat{KSD}\mathop  \Rightarrow \limits^{\widehat{DKO} = \widehat{DKS}} \vartriangle DOK \sim \vartriangle SKD \Rightarrow \frac{{OK}} 
{{KD}} = \frac{{KD}} 
{{SK}}\mathop  \Rightarrow \limits^{KD = R} OK \cdot SK = R^2 \mathop  \Rightarrow \limits^{\left( 5 \right)}  
}

\displaystyle{ 
\left| {OA \cdot OB - HA \cdot HB} \right| = \left| {OK^2  + KH - 2OK \cdot SK} \right|\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( 2 \right)} \boxed{OH^2  = \left| {OA \cdot OB - HA \cdot HB} \right|} 
} και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.

Όμοια στην περίπτωση που \displaystyle{ 
\widehat{OKH} \geqslant 90^0  
}.


Φιλικά
Στάθης
Συνημμένα
1.png
1.png (39.92 KiB) Προβλήθηκε 410 φορές


Τι περιμένετε λοιπόν ναρθεί , ποιόν καρτεράτε να σας σώσει.
Εσείς οι ίδιοι με τα χέρια σας , με το μυαλό σας με την πράξη αν δεν αλλάξετε τη μοίρα σας ποτέ της δεν θα αλλάξει
Άβαταρ μέλους
S.E.Louridas
Δημοσιεύσεις: 6165
Εγγραφή: Σάβ Μαρ 21, 2009 10:53 am
Τοποθεσία: Aegaleo.
Επικοινωνία:

Re: Έστω εγγεγραμμένο...

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από S.E.Louridas » Τετ Μαρ 07, 2012 4:19 pm

Στάθη σε ευχαριστώ ειλικρινά.
Ας μου επιτραπεί να δώσω την ημέτερη διαπραγμάτευση σε ένα σημαντικό θέμα που συσχετίζει άμεσα την δύναμη εσωτερικού σημείου κύκλου με την δύναμη εξωτερικού σημείου και την απόσταση των δύο σημείων. Το απόλυτο έχει σαν στόχο την Μαθηματική διερεύνηση, για κυρτό εγγεγραμμένο τετράπλευρο και μετά για μη κυρτό. Ας δούμε την διαπραγμάτευση σε κυρτό, αφού στο μη κυρτό είναι όμοια, αρκεί να βγάλουμε το σύμβολο του απολύτου, αλλάζοντας τα "μέσα πρόσημα".
S.E.Louridas έγραψε:Έστω εγγεγραμμένο τετράπλευρο ABCD σε κύκλο (K,R).
Αν θεωρήσουμε H \equiv BD \cap AC,\;\;O \equiv BA \cap CD,
να εξετάσετε αν ισχύει η σχέση: OH^2  = |OA \cdot OB - HA \cdot HC|.
Η διαπραγμάτευση:
\begin{array}{*{20}c} 
   {\angle HDC = \angle BAC = \pi  - \angle OAC = \pi  - \angle HFC \Rightarrow \angle HDC + \angle HFC = \pi  \Rightarrow OA \cdot OB = }  \\ 
   {OD \cdot OC = OH \cdot OF \cdots \left( 1 \right),\quad AH \cdot HC = BH \cdot HD = OH \cdot HF \cdots \left( 2 \right),}  \\ 
   {\left( 1 \right) - \left( 2 \right) \Rightarrow OA \cdot OB - HA \cdot HC = OH\left( {OF - FH} \right) = OH^2 .}  \\ 
 
 \end{array}

S.E.Louridas
Συνημμένα
SSDDmm.png
SSDDmm.png (23.92 KiB) Προβλήθηκε 339 φορές


S.E.Louridas

1.Μιλώ, μόνο όταν έχω να πώ κάτι καλύτερο από την σιωπή (Πυθαγόρας).
2.Οι αξίες αντανακλώνται, Δεν επιβάλλονται.
3.Είναι Κορυφαία η κάθε στιγμή επίλυσης ενός Μαθηματικού προβλήματος.
Απάντηση

Επιστροφή σε “ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β'”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: STOPJOHN και 1 επισκέπτης