Διαστημική συνευθειακότητα

Συντονιστής: gbaloglou

Άβαταρ μέλους
vittasko
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 2283
Εγγραφή: Πέμ Ιαν 08, 2009 8:46 am
Τοποθεσία: Μαρούσι - Αθήνα.
Επικοινωνία:

Re: Διαστημική συνευθειακότητα

#9

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από vittasko »

vittasko έγραψε: ΛΗΜΜΑ. - Δίνεται τετράπλευρο ABCD με AC\perp BD και P\equiv AC\cap BD και ας είναι S,\ T , οι προβολές του P επί των AB,\ CD , αντιστοίχως. Αποδείξτε ότι \displaystyle \frac{EA}{EB} = \frac{ZC}{ZD} , όπου E\equiv AB\cap PT και Z\equiv CD\cap PS.
Διαστημική συνευθειακότητα - Απόδειξη του Λήμματος.
Διαστημική συνευθειακότητα - Απόδειξη του Λήμματος.
f=62_t=56031(a).PNG (16.91 KiB) Προβλήθηκε 3827 φορές
\bullet Από \angle PAE = \angle BPS = \angle DPZ και \angle APE = \angle CPT = \angle PDZ προκύπτει ότι τα τρίγωνα \vartriangle PAE,\ \vartriangle DPZ είναι όμoια και άρα, έχουμε \displaystyle \frac{EA}{ZP} = \frac{EP}{ZD}\Rightarrow \boxed{(EA)(ZD) = (EP)(ZP)}\ \ \ ,(1)

Ομοίως, από \angle PBE = \angle APS = \angle CPZ και \angle BPE = \angle DPT = \angle PCZ προκύπτει ότι τα τρίγωνα \vartriangle PBE,\ \vartriangle CPZ είναι όμoια και άρα, έχουμε \displaystyle \frac{EB}{ZP} = \frac{EP}{ZC}\Rightarrow \boxed{(EB)(ZC) = (EP)(ZP)}\ \ \ ,(2)

Από (1),\ (2)\Rightarrow (EA)(ZD) = (EB)(ZC)\Rightarrow \boxed{\displaystyle \frac{EA}{EB} = \frac{ZC}{ZD}} και το Λήμμα έχει αποδειχθεί.

Κώστας Βήττας.

Ετικέτες:
Άβαταρ μέλους
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4770
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 13, 2011 9:11 pm
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Re: Διαστημική συνευθειακότητα

#10

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ »

KARKAR έγραψε: Τετ Οκτ 19, 2016 12:57 pm Διαστημική συνευθειακότητα.pngΔύο κάθετες μεταξύ τους ευθείες οι οποίες διέρχονται από το ορθόκεντρο H , τριγώνου \displaystyle ABC ,τέμνουν

τις ευθείες BC,AC,AB στα σημεία A1,A2,,B1,B2 και C1,C2 . Δείξτε ότι τα μέσα M,N,L των

τμημάτων A1A2 ,C1C2,B1B2 , είναι συνευθειακά . Άρτι ανακαλυφθείσα στο Internet , συνεπώς άλυτη ...

Σημείωση : Βρίσκοντας κι άλλες πηγές , διαπιστώνω ότι πρόκειται για εξαιρετικά περίπλοκο θέμα , το οποίο

μάλιστα είναι επώνυμο Θεώρημα . Συνεπώς μην ασχολείστε , εκτός αν ... ( Το όνομα του θεωρήματος αύριο )
Στο ίδιο σκεπτικό της πρώτης συνθετικής λύσης που έκανε ο αγαπητός φίλος Jean Louis Ayme αλλά αποφεύγοντας το σημείο Miquel
Θεώρημα Droz - Farny.png
Θεώρημα Droz - Farny.png (48.06 KiB) Προβλήθηκε 3048 φορές
Έστω P το δεύτερο (εκτός του H) κοινό σημείο των κύκλων διαμέτρων {{A}_{1}}{{A}_{2}} και {{B}_{1}}{{B}_{2}} κέντρων προφανώς των σημείων M,L αντίστοιχα. Τότε τα τρίγωνα \vartriangle P{{A}_{1}}{{A}_{2}} και \vartriangle P{{B}_{1}}{{B}_{2}} έχουν τις πλευρές τους κάθετες μια προς μία του ίδιου προσανατολισμού και συνεπώς είναι όμοια οπότε κάθετα θα είναι και οποιαδήποτε ομόλογα τμήματά τους.
Από το Θεώρημα του Μενελάου στο τρίγωνο \vartriangle {{B}_{1}}{{A}_{1}}C με διατέμνουσα την A{{C}_{1}}B θα έχουμε: \dfrac{{{C}_{1}}{{B}_{1}}}{{{C}_{1}}{{A}_{1}}}\cdot \dfrac{B{{A}_{1}}}{BC}\cdot \dfrac{AC}{A{{B}_{1}}}=1:\left( 1 \right) . Ομοίως από το Θεώρημα του Μενελάου στο τρίγωνο \vartriangle {{B}_{2}}{{A}_{2}}C με διατέμνουσα την A{{C}_{2}}B θα έχουμε: \dfrac{{{C}_{2}}{{B}_{2}}}{{{C}_{2}}{{A}_{2}}}\cdot \dfrac{B{{A}_{2}}}{BC}\cdot \dfrac{AC}{A{{B}_{2}}}=1:\left( 2 \right) .
Από την προφανή ομοιότητα των τριγώνων \vartriangle B{{A}_{1}}H,\vartriangle AH{{B}_{2}} (κάθετες τις πλευρές τους μία προς μία του ίδιου προσανατολισμού) θα έχουμε : \dfrac{B{{A}_{1}}}{AH}=\dfrac{BH}{A{{B}_{2}}}:\left( 3 \right) και ομοίως από την (για τον ίδιο λόγο) ομοιότητα \vartriangle B{{A}_{2}}H,\vartriangle AH{{B}_{1}} θα έχουμε: \dfrac{B{{A}_{2}}}{AH}=\dfrac{BH}{A{{B}_{1}}}:\left( 4 \right)
Από \left( 1 \right),\left( 2 \right),\left( 3 \right),\left( 4 \right)\Rightarrow \dfrac{{{C}_{1}}{{B}_{1}}}{{{C}_{1}}{{A}_{1}}}=\dfrac{{{C}_{2}}{{B}_{2}}}{{{C}_{2}}{{A}_{2}}} οπότε τα τμήματα P{{C}_{1}},P{{C}_{2}} είναι ομόλογα τμήματα των ομοίων με κάθετες τις πλευρές του τριγώνων \vartriangle P{{A}_{1}}{{A}_{2}} , \vartriangle P{{B}_{1}}{{B}_{2}} και συνεπώς θα είναι και αυτά κάθετα, οπότε το σημείο P είναι και σημείο του κύκλου διαμέτρου {{C}_{1}}{{C}_{2}} κέντρου προφανώς N και συνεπώς τα M,N,L ανήκουν στην μεσοκάθετη της κοινής χορδής των ανωτέρω κύκλων και το Θεώρημα του Droz – Farny έχει αποδειχθεί.

Στάθης

Υ.Σ. Η παραπάνω λύση είναι αφιερωμένη στον σύγχρονο "Θρύλο" της Γεωμετρίας Jean Louis Ayme σαν το ελάχιστο ευχαριστώ για την ΜΕΓΆΛΗ τιμή που μου έκανε να συμπεριλάβει το όνομά μου στη ΣΥΝΑΓΩΓΗ
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
Γιώργος Ρίζος
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 5532
Εγγραφή: Δευ Δεκ 29, 2008 1:18 pm
Τοποθεσία: Κέρκυρα

Re: Διαστημική συνευθειακότητα

#11

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Γιώργος Ρίζος »

Στέλνω τους χαιρετισμούς και τις ευχές μου στους εκλεκτούς Γεωμέτρες μας. Εύχομαι Καλή Συνέχεια και περισσότερες διεθνείς διακρίσεις.
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ έγραψε: Παρ Απρ 26, 2019 9:38 pm
Υ.Σ. Η παραπάνω λύση είναι αφιερωμένη στον σύγχρονο "Θρύλο" της Γεωμετρίας Jean Louis Ayme σαν το ελάχιστο ευχαριστώ για την ΜΕΓΆΛΗ τιμή που μου έκανε να συμπεριλάβει το όνομά μου στη ΣΥΝΑΓΩΓΗ.
Στάθη ο ιστότοπος του Jean Louis Ayme μπορεί να έχει γεωμετρικά διαμάντια, αλλά είναι κάπως δύσχρηστος στην πλόηγηση, γιατί δεν έχει αναλυτικό ευρετήριο. Δώσε, αν μπορείς, τούς σχετικούς σύνδεσμους.

edit: Εδώ η παρουσίαση της εργασίας του Στάθη από τον Jean Louis Ayme.
Άβαταρ μέλους
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4770
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 13, 2011 9:11 pm
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Re: Διαστημική συνευθειακότητα

#12

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ »

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ έγραψε: Παρ Απρ 26, 2019 9:38 pm
KARKAR έγραψε: Τετ Οκτ 19, 2016 12:57 pm Διαστημική συνευθειακότητα.pngΔύο κάθετες μεταξύ τους ευθείες οι οποίες διέρχονται από το ορθόκεντρο H , τριγώνου \displaystyle ABC ,τέμνουν

τις ευθείες BC,AC,AB στα σημεία A1,A2,,B1,B2 και C1,C2 . Δείξτε ότι τα μέσα M,N,L των

τμημάτων A1A2 ,C1C2,B1B2 , είναι συνευθειακά . Άρτι ανακαλυφθείσα στο Internet , συνεπώς άλυτη ...

Σημείωση : Βρίσκοντας κι άλλες πηγές , διαπιστώνω ότι πρόκειται για εξαιρετικά περίπλοκο θέμα , το οποίο

μάλιστα είναι επώνυμο Θεώρημα . Συνεπώς μην ασχολείστε , εκτός αν ... ( Το όνομα του θεωρήματος αύριο )
Στο ίδιο σκεπτικό της πρώτης συνθετικής λύσης που έκανε ο αγαπητός φίλος Jean Louis Ayme αλλά αποφεύγοντας το σημείο Miquel
Θεώρημα Droz - Farny.png
Έστω P το δεύτερο (εκτός του H) κοινό σημείο των κύκλων διαμέτρων {{A}_{1}}{{A}_{2}} και {{B}_{1}}{{B}_{2}} κέντρων προφανώς των σημείων M,L αντίστοιχα. Τότε τα τρίγωνα \vartriangle P{{A}_{1}}{{A}_{2}} και \vartriangle P{{B}_{1}}{{B}_{2}} έχουν τις πλευρές τους κάθετες μια προς μία του ίδιου προσανατολισμού και συνεπώς είναι όμοια οπότε κάθετα θα είναι και οποιαδήποτε ομόλογα τμήματά τους.
Από το Θεώρημα του Μενελάου στο τρίγωνο \vartriangle {{B}_{1}}{{A}_{1}}C με διατέμνουσα την A{{C}_{1}}B θα έχουμε: \dfrac{{{C}_{1}}{{B}_{1}}}{{{C}_{1}}{{A}_{1}}}\cdot \dfrac{B{{A}_{1}}}{BC}\cdot \dfrac{AC}{A{{B}_{1}}}=1:\left( 1 \right) . Ομοίως από το Θεώρημα του Μενελάου στο τρίγωνο \vartriangle {{B}_{2}}{{A}_{2}}C με διατέμνουσα την A{{C}_{2}}B θα έχουμε: \dfrac{{{C}_{2}}{{B}_{2}}}{{{C}_{2}}{{A}_{2}}}\cdot \dfrac{B{{A}_{2}}}{BC}\cdot \dfrac{AC}{A{{B}_{2}}}=1:\left( 2 \right) .
Από την προφανή ομοιότητα των τριγώνων \vartriangle B{{A}_{1}}H,\vartriangle AH{{B}_{2}} (κάθετες τις πλευρές τους μία προς μία του ίδιου προσανατολισμού) θα έχουμε : \dfrac{B{{A}_{1}}}{AH}=\dfrac{BH}{A{{B}_{2}}}:\left( 3 \right) και ομοίως από την (για τον ίδιο λόγο) ομοιότητα \vartriangle B{{A}_{2}}H,\vartriangle AH{{B}_{1}} θα έχουμε: \dfrac{B{{A}_{2}}}{AH}=\dfrac{BH}{A{{B}_{1}}}:\left( 4 \right)
Από \left( 1 \right),\left( 2 \right),\left( 3 \right),\left( 4 \right)\Rightarrow \dfrac{{{C}_{1}}{{B}_{1}}}{{{C}_{1}}{{A}_{1}}}=\dfrac{{{C}_{2}}{{B}_{2}}}{{{C}_{2}}{{A}_{2}}} οπότε τα τμήματα P{{C}_{1}},P{{C}_{2}} είναι ομόλογα τμήματα των ομοίων με κάθετες τις πλευρές του τριγώνων \vartriangle P{{A}_{1}}{{A}_{2}} , \vartriangle P{{B}_{1}}{{B}_{2}} και συνεπώς θα είναι και αυτά κάθετα, οπότε το σημείο P είναι και σημείο του κύκλου διαμέτρου {{C}_{1}}{{C}_{2}} κέντρου προφανώς N και συνεπώς τα M,N,L ανήκουν στην μεσοκάθετη της κοινής χορδής των ανωτέρω κύκλων και το Θεώρημα του Droz – Farny έχει αποδειχθεί.

Στάθης

Υ.Σ. Η παραπάνω λύση είναι αφιερωμένη στον σύγχρονο "Θρύλο" της Γεωμετρίας Jean Louis Ayme σαν το ελάχιστο ευχαριστώ για την ΜΕΓΆΛΗ τιμή που μου έκανε να συμπεριλάβει το όνομά μου στη ΣΥΝΑΓΩΓΗ
Παραλλαγή της απόδειξης του Θεωρήματος του Droz - Farny.png
Παραλλαγή της απόδειξης του Θεωρήματος του Droz - Farny.png (35.77 KiB) Προβλήθηκε 2906 φορές
…. Μετά την απόδειξη στην προηγούμενη ανάρτηση\dfrac{{{B}_{1}}{{C}_{1}}}{{{C}_{1}}{{A}_{1}}}=\dfrac{{{B}_{2}}{{C}_{2}}}{{{C}_{2}}{{A}_{2}}}\Rightarrow :\left( 1 \right)
Αν P,Q τα μέσα των {{A}_{1}}{{C}_{2}},{{A}_{1}}{{B}_{2}} τότε προφανώς M,P,Q συνευθειακά και NP\overset{\parallel }{\mathop{=}}\,\dfrac{{{C}_{1}}{{A}_{1}}}{2},QL\overset{\parallel }{\mathop{=}}\,\dfrac{{{B}_{1}}{{A}_{1}}}{2},MP\overset{\parallel }{\mathop{=}}\,\dfrac{{{C}_{2}}{{A}_{2}}}{2},MQ\overset{\parallel }{\mathop{=}}\,\dfrac{{{B}_{2}}{{A}_{2}}}{2},\left( 2 \right)
Από \left( 1 \right)\overset{\left( 2 \right)}{\mathop{\Rightarrow }}\,\dfrac{NP}{QL}=\dfrac{MP}{MQ} και με M,P,Q συνευθειακά και NP\parallel AQ\parallel {{A}_{1}}{{B}_{1}} προκύπτει ότι M,N,L συνευθειακά και το Θεώρημα του Droz – Farny έχει αποδειχθεί.
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
dimitris pap
Δημοσιεύσεις: 287
Εγγραφή: Παρ Ιαν 23, 2009 3:42 pm

#13

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από dimitris pap »

Μετά απο πολύ καιρό απουσίας μου από αυτό το φορουμ, πέτυχα αυτό το πρόβλημα, είδα ότι τόσοι μεγάλοι γεωμέτρες που εκτιμώ ασχολήθηκαν, κι είπα τι καλύτερη ευκαιρία από το να προσπαθήσω κι εγώ να λύσω αυτό το πρόβλημα (που όπως φαίνεται είναι και θεώρημα που δεν γνώριζα). Βρήκα την εξής λύση η οποία νομίζω είναι διαφορετική από τις προηγούμενες :) .

Η λύση έχει 2 βήματα:
1) Αρχικά ας υποθέσουμε ότι P,Q είναι τα μέσα των C_2A_1 και C_1B_2 αντιστοίχως. Τότε τα τρίγωνα MNP και NLQ είναι ορθογώνια με παράλληλες πλευρές, αρα για να είναι M,N,L συνευθειακά αρκεί \frac{MP}{PN}=\frac{NQ}{LQ} ή ισοδύναμα αρκεί \dfrac{A_2C_2}{B_2C_2}=\dfrac{A_1C_1}{B_1C_1} (αφού π.χ. MP=\parallel\frac{A_2C_2}{2})

2) Θα δουλέψουμε με διπλούς αρμονικούς λόγους (cross ratios). Εχουμε \dfrac{A_2C_2}{B_2C_2}=C(l_2,A_2,C_2,B_2) όπου Cl_2\parallel A_2B_2. Oμοια θεωρούμε ημιευθεία Cl_1\parallel A_1B_1. Εστω E_1,E_2 τα αντίστοιχα σημεία τομής των ημιευθειών με την AB. Τότε αρκεί, οι αντίστοιχοι διπλοί αρμονικοί λόγοι να είναι ίσοι
(E_2,B;C_2,A)=(E_1,A;C_1,B) .

Πράγματι έχουμε:
\displaystyle{C(E_2,B,C_2,A)=H(C_1,A,E_1,B)=(E_1,A,C_1,B)}, επειδή οι αντίστοιχες ημιευθείες είναι όλες κάθετες μεταξύ τους (η μόνη δυσκολία εδώ είναι ότι CC_2\perp HE_1 επειδή το H είναι το ορθόκεντρο του CC_2E_1), και η απόδειξη ολοκληρώθηκε.

Υ.Γ. ΤΟ πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσέγγισης σε αυτό το πρόβλημα είναι ότι στην πράξη δεν χρειάστηκε καθόλου να ασχοληθούμε με λόγους! Απλά με δέσμες ευθειών και καθετότητες! Γενικώς λόγω και του περιορισμένου χρόνου, προσπαθώ πλέον να λύσω ασκήσεις μόνο με το σχήμα (χωρίς πράξεις) και οι αρμονικοί λόγοι νομίζω είναι ό,τι πρέπει για αυτό!
Υ.Γ.2 Είδα εκ των υστέρω την αναφορά του κ. Βηττα στο όνομα μου- σας ευχαριστώ πολύ!
Άβαταρ μέλους
cretanman
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 4126
Εγγραφή: Πέμ Δεκ 18, 2008 12:35 pm
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης
Επικοινωνία:

Re:

#14

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από cretanman »

dimitris pap έγραψε: Τρί Μάιος 07, 2019 2:17 am Μετά απο πολύ καιρό απουσίας μου από αυτό το φορουμ, πέτυχα αυτό το πρόβλημα, είδα ότι τόσοι μεγάλοι γεωμέτρες που εκτιμώ ασχολήθηκαν, κι είπα τι καλύτερη ευκαιρία από το να προσπαθήσω κι εγώ να λύσω αυτό το πρόβλημα (που όπως φαίνεται είναι και θεώρημα που δεν γνώριζα).
Αγαπητέ Δημήτρη ο χώρος αυτός είναι πάντα φιλόξενος για όλους εσάς τους εξαιρετικούς νέους που τιμήσατε και συνεχίζετε να τιμάτε τη χώρα μας!! Χαίρομαι που σε βλέπω και πάλι εδώ και φυσικά χαιρόμαστε κάθε παρέμβασή σου!!

Για τους εξαιρετικούς μας γεωμέτρες ένα "μπράβο" και ένα "ευχαριστώ" είναι πολύ λίγο για όλα όσα προσφέρουν εδώ και γενικά στη γεωμετρία!

Αλέξανδρος
Αλέξανδρος Συγκελάκης
min##
Δημοσιεύσεις: 342
Εγγραφή: Τρί Απρ 18, 2017 3:40 pm

Re: Διαστημική συνευθειακότητα

#15

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από min## »

drozfarny-projective.png
drozfarny-projective.png (43.17 KiB) Προβλήθηκε 2685 φορές
Ας δούμε και μια προβολική λύση (αυτό έλειπε άλλωστε..).
Αλλάζω λίγο τα γράμματα:Έστω ότι οι ευθείες Droz τέμνουν τις AB,BC,CA στα (Z,Z'),(X,X'),(Y,Y') αντίστοιχα..Αρκεί να δειχτεί ότι οι (HXX'),(HYY'),(HZZ') συντρέχουν σε σημείο εκτός του H,αφού τότε τα κέντρα τους θα βρίσκονται στη μεσοκάθετο της κοινής χορδής.
Δείχνω πως το κοινό σημείο βρίσκεται στον (ABC).
Βλέπω πως καθώς το X κινείται στην BC,οι (HXX'),(HYY'),(HZZ') (μεταβλητοί) περνούν από σταθερό σημείο:Το συμμετρικό του H ως προς την αντίστοιχη πλευρά του ABC.Έστω M το μέσο του XX',N εκείνο της ZZ'
και H_{A} το συμμετρικό του H στην BC (ομοίως ορίζονται και τα H_{B},H_{C}).Έστω S η τομή (HXX'),(ABC) .Καθώς κινείται το X στην BC έχω τα εξής:
\cdot X\rightarrow H(X)\rightarrow H(X') (με βελάκι συμβολίζω προβολικές συνδέσεις/αυτές που διατηρούν το διπλό λόγο).Το πρώτο έπεται από προβολή,ενώ το δεύτερο από τη σταθερή γωνία XHX' \angle.
\cdot \cdot M\rightarrow N.Είναι NHM \angle=NHZ\angle+XHM\angle=H_{C}HZ'\angle+FHX'\angle=FHC\angle=constant.Άρα πράγματι M\rightarrow N προβολική σύνδεση.
Τώρα,αν O το κέντρο του (ABC),το σημείο S (η τομή (HXX'),(ABC)) προκύπτει από την τομή της εκ του H_{A} κάθετης στην OM με τον (ABC).Άρα η H_{A}(S)\rightarrow O(M) είναι προβολική σύνδεση ως δέσμες με κάθετες ακτίνες.Ομοίως,αν S' η τομή (HZZ'),(ABC)
θα είναι H_{B}(S')\rightarrow O(N) προβολική σύνδεση.Άρα από τις δύο τελευταίες σχέσεις και την \cdot \cdot θα είναι και η S\rightarrow S' προβολική σύνδεση στον κύκλο.Αρκεί δηλαδή να δειχθεί πως για 3 θέσεις του X τα S,S' ταυτίζονται,καθώς λόγω των ίσων διπλών λόγων θα ταυτίζονται για όλες τις θέσεις.Αυτό όμως είναι απλό (απλά παίρνω X\equiv B,X\equiv C,X\equiv F- είναι τρεις απλές περιπτώσεις που τα S,S' ταυτίζονται).Άρα τελικώς,οι (HXX'),(HYY'),(HZZ') τέμνουν ανά 2 τον (ABC) σε ένα σημείο,άρα συντρέχουν και το ζητούμενο δείχτηκε...
Απάντηση

Επιστροφή στο “Γεωμετρία”

Μέλη σε σύνδεση

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