Σταθερή Διαφορά

Συντονιστής: Τηλέγραφος Κώστας

Άβαταρ μέλους
alexandropoulos
Δημοσιεύσεις: 357
Εγγραφή: Παρ Απρ 03, 2009 8:30 pm
Τοποθεσία: ΠΙΚΕΡΜΙ
Επικοινωνία:

Σταθερή Διαφορά

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από alexandropoulos »

Έστω ισοσκελές τρίγωνο ABC με AB=AC.Στην προέκταση της βάσης του και προς το μέρος του B θεωρούμε μεταβλητό σημείο M. Να δειχθεί η διαφορά αποστάσεων τουM από τις ίσες πλευρές του τριγώνου είναι σταθερή.

Έγινε διόρθωση στην εκφώνηση
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος alexandropoulos την Κυρ Φεβ 26, 2012 5:42 pm, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.
...ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΟΥ ΧΑΝΕΙΣ
Mihalis_Lambrou
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 18653
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 2:04 am

Re: Σταθερό άθροισμα

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Mihalis_Lambrou »

alexandropoulos έγραψε:Έστω ισοσκελές τρίγωνο ABC με AB=AC.Στην προέκταση της βάσης του και προς το μέρος του B θεωρούμε μεταβλητό σημείο M. Να δειχθεί ότι το άθροισμα των αποστάσεων τουM από τις ίσες πλευρές του τριγώνου είναι σταθερό.

Όπως είναι, η άσκηση δεν είναι σωστή. Π.χ. αν στείλουμε το Μ (επί της BC ) στο "μείον άπειρο", τότε το εν λόγω άθροισμα πάει στο άπειρο. Αυτό που είναι σωστό είναι για M στο εσωτερικό του BC. Αλλά τότε η άσκηση είναι πολλή γνωστή. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχει στις περισσότερες σχολικές Γεωμετρίες: (MBA)+(MCA)=(ABC) = σταθερό, άρα \frac {1}{2} AB \cdot d_B + \frac {1}{2} AC \cdot d_C = const., όπου d_B, d_C οι εν λόγω αποστάσεις, και λοιπά με χρήση της AB=AC.

Μ.
Άβαταρ μέλους
alexandropoulos
Δημοσιεύσεις: 357
Εγγραφή: Παρ Απρ 03, 2009 8:30 pm
Τοποθεσία: ΠΙΚΕΡΜΙ
Επικοινωνία:

Re: Σταθερό άθροισμα

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από alexandropoulos »

Mihalis_Lambrou έγραψε:
alexandropoulos έγραψε:Έστω ισοσκελές τρίγωνο ABC με AB=AC.Στην προέκταση της βάσης του και προς το μέρος του B θεωρούμε μεταβλητό σημείο M. Να δειχθεί ότι το άθροισμα των αποστάσεων τουM από τις ίσες πλευρές του τριγώνου είναι σταθερό.

Όπως είναι, η άσκηση δεν είναι σωστή. Π.χ. αν στείλουμε το Μ (επί της BC ) στο "μείον άπειρο", τότε το εν λόγω άθροισμα πάει στο άπειρο. Αυτό που είναι σωστό είναι για M στο εσωτερικό του BC. Αλλά τότε η άσκηση είναι πολλή γνωστή. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχει στις περισσότερες σχολικές Γεωμετρίες: (MBA)+(MCA)=(ABC) = σταθερό, άρα \frac {1}{2} AB \cdot d_B + \frac {1}{2} AC \cdot d_C = const., όπου d_B, d_C οι εν λόγω αποστάσεις, και λοιπά με χρήση της AB=AC.

Μ.
Κύριε Λάμπρου
έχετε απόλυτα δίκιο. Όταν το σημείο βρίσκεται εξωτερικά του ευθ. τμήματος της βάσης σταθερή είναι η διαφορά των αποστάσεων από τις ίσες πλευρές.
Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον

Υ.Γ. Η συγκεκριμένη παρέα ασκήσεων γράφτηκε από μνήμης με σκοπό να θυμηθούμε κάποιες κλασσικές προτάσεις αλλά η μνήμη!!!
...ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΟΥ ΧΑΝΕΙΣ
Άβαταρ μέλους
george visvikis
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 14988
Εγγραφή: Παρ Νοέμ 01, 2013 9:35 am

Re: Σταθερή Διαφορά

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από george visvikis »

alexandropoulos έγραψε:Έστω ισοσκελές τρίγωνο ABC με AB=AC.Στην προέκταση της βάσης του και προς το μέρος του B θεωρούμε μεταβλητό σημείο M. Να δειχθεί η διαφορά αποστάσεων τουM από τις ίσες πλευρές του τριγώνου είναι σταθερή.

Έγινε διόρθωση στην εκφώνηση
Και μία ξεχασμένη!
Ευχαριστώ τον parmenides51 που μου τη θύμισε.

Σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων θεωρώ B(0,0) την αρχή των αξόνων, C(c,0), M(x,0), c>0, x<0 και \displaystyle{A\left( {\frac{c}{2},a} \right)}, a>0, οπότε το τρίγωνο ABC είναι ισοσκελές με AB=AC. Αν d_1,d_2 είναι οι αποστάσεις του σημείου M από τις πλευρές AC,AB αντίστοιχα, θα δείξω ότι η διαφορά d_1-d_2 είναι σταθερή και ισούται με ένα από τα ίσα ύψη του ισοσκελούς.
Έστω ακόμα v το μήκος του ύψους από την κορυφή B.

Είναι \displaystyle{{\lambda _{AB}} = \frac{{2a}}{c},{\lambda _{AC}} =  - \frac{{2a}}{c}}, και οι πλευρές AC, AB έχουν αντίστοιχες εξισώσεις:

\boxed{AC:2ax+cy-2ac=0} και \boxed{AB:2ax-cy=0}
Σταθερή διαφορά.1png.png
Σταθερή διαφορά.1png.png (13.43 KiB) Προβλήθηκε 350 φορές
\displaystyle{v = d(B,AC) = \frac{{| - 2ac|}}{{\sqrt {4{a^2} + {c^2}} }}\mathop  \Leftrightarrow \limits^{a,c > 0} } \boxed{v = \frac{{2ac}}{{\sqrt {4{a^2} + {c^2}} }}} (1)

\displaystyle{{d_1} - {d_2} = d\left( {M,AC} \right) - d\left( {M,AB} \right) = \frac{{|2ax - 2ac|}}{{\sqrt {4{a^2} + {c^2}} }} - \frac{{|2ax|}}{{\sqrt {4{a^2} + {c^2}} }}\mathop  \Leftrightarrow \limits^{a,c > 0,x < 0} }

\displaystyle{{d_1} - {d_2} = \frac{{ - 2ax + 2ac + 2ax}}{{\sqrt {4{a^2} + {c^2}} }} \Leftrightarrow } \boxed{{d_1} - {d_2} = \frac{{2ac}}{{\sqrt {4{a^2} + {c^2}} }}} (2)

Άρα από (1),(2): \boxed{d_1-d_2=v}
Απάντηση

Επιστροφή στο “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β'”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης