Τμήματα ίσα σε ορθογώνιο τρίγωνο

Συντονιστές: AΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ, silouan, george visvikis

Άβαταρ μέλους
cretanman
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 4128
Εγγραφή: Πέμ Δεκ 18, 2008 12:35 pm
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης
Επικοινωνία:

Τμήματα ίσα σε ορθογώνιο τρίγωνο

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από cretanman »

Στις πλευρές AB, \ AC, \ BC ορθογωνίου τριγώνου ABC (A=90^{\circ}) παίρνουμε σημεία K, L, M αντίστοιχα ώστε BK=CL=a και MK=ML=b. Αν επιπλεόν γνωρίζουμε ότι MK\perp ML, να δείξετε ότι a=b.

Αλέξανδρος
Αλέξανδρος Συγκελάκης

Ετικέτες:
Άβαταρ μέλους
big-pitsirikos
Δημοσιεύσεις: 59
Εγγραφή: Τετ Οκτ 19, 2016 11:25 am

Re: Τμήματα ίσα σε ορθογώνιο τρίγωνο

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από big-pitsirikos »

cretanman έγραψε:Στις πλευρές AB, \ AC, \ BC ορθογωνίου τριγώνου ABC (A=90^{\circ}) παίρνουμε σημεία K, L, M αντίστοιχα ώστε BK=CL=a και MK=ML=b. Αν επιπλεόν γνωρίζουμε ότι MK\perp ML, να δείξετε ότι a=b.

Αλέξανδρος
Καλησπέρα!

Έστω \widehat{KBM}=x, \widehat{MCL}=y, \widehat{BMK}=\varphi, \widehat{LMC}=\omega με x+y=\varphi+\omega=90^0.

Από Ν.Ημιτόνων στα \triangle BKM, \triangle LMC παίρνουμε

\dfrac{a}{b}=\dfrac{\sin \varphi}{\sin x}=\dfrac{\sin \omega}{\sin y}, και αφού x+y=\varphi+\omega=90^0, \sin \omega=\cos \varphi, \sin y=\cos x.

Συνεπώς, \dfrac{\sin \varphi}{\sin x}=\dfrac{\cos \varphi}{\cos x} \Leftrightarrow \tan \varphi=\tan x \Leftrightarrow \varphi=x (αφού x,\varphi<90^0).

Άρα, το BKM είναι ισοσκελές με a=KB=KM=b, και το ζητούμενο έπεται.
Αλίμονο σ'αυτούς που δεν ξέρουν ότι δεν ξέρουν αυτά που δεν ξέρουν !
Άβαταρ μέλους
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4770
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 13, 2011 9:11 pm
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Re: Τμήματα ίσα σε ορθογώνιο τρίγωνο

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ »

cretanman έγραψε:Στις πλευρές AB, \ AC, \ BC ορθογωνίου τριγώνου ABC (A=90^{\circ}) παίρνουμε σημεία K, L, M αντίστοιχα ώστε BK=CL=a και MK=ML=b. Αν επιπλεόν γνωρίζουμε ότι MK\perp ML, να δείξετε ότι a=b.

Αλέξανδρος
Για την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο

\bullet Έστω N το δεύτερο (εκτός του M ) σημείο τομής του περίκυκλου του ορθογωνίου και ισοσκελούς τριγώνου \vartriangle AKM με την BC και Q η τέταρτη κορυφή του παραλληλογράμμου KLCQ.

Τότε KQ = \parallel LC\mathop  \Rightarrow \limits^{LC =  \bot KB} KQ =  \bot KB \Rightarrow \vartriangle KBQ ορθογώνιο και ισοσκελές, άρα \angle KQB = {45^0} = \angle KAM \mathop  = \limits^{K,N,M,A\,\,o\mu o\kappa \upsilon \kappa \lambda \iota \kappa \alpha } \angle KNB \Rightarrow K,N,Q,B

ομοκυκλικά οπότε \angle BNQ = \angle BKQ = {90^0} \Rightarrow \boxed{QN \bot BC}:\left( 1 \right).

Για τις χορδές AK,MN (του μπλε κύκλου) που οι προεκτάσεις τους τέμνονται στο B ισχύει: \boxed{BN \cdot BM = BK \cdot BA}:\left( 2 \right).

Για τις χορδές AL,NM (του μπλε κύκλου) που οι προεκτάσεις τους τέμνονται στο C ισχύει: \boxed{CM \cdot CN = CN \cdot CA}:\left( 3 \right).
[attachment=0]1.png[/attachment]
\bullet Από το θεώρημα της εσωτερικής διχοτόμου AM του τριγώνου \vartriangle ABC \Rightarrow \boxed{\frac{{BA}}{{CA}} = \frac{{BM}}{{CM}}}:\left( 4 \right)

Διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις \left( 2 \right),\left( 3 \right) \Rightarrow \dfrac{{BN}}{{CN}} \cdot \dfrac{{BM}}{{CM}} = \dfrac{{BK}}{{CN}} \cdot \dfrac{{BA}}{{CA}} \mathop  \Rightarrow \limits^{\left( 4 \right),BK = CN\, = a} \dfrac{{BN}}{{CN}} = 1 \Rightarrow QN διάμεσος του τριγώνου

\vartriangle BQN\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( 1 \right)} \vartriangle BQN είναι ισοσκελές (η διάμεσός του ταυτίζεται με το ύψος του) με βάση την BC , άρα \boxed{BQ = QC\mathop  = \limits^{KLCQ\,\,\pi \alpha \rho \alpha \lambda \lambda \eta \lambda o\gamma \rho \alpha \mu \mu o} KL}:\left( 5 \right).

Από την \left( 5 \right) προκύπτει ότι τα ορθογώνια και ισοσκελή τρίγωνα \vartriangle KBQ,\vartriangle KML είναι ίσα οπότε a=BK=KM=b και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.


Στάθης
Συνημμένα
1.png
1.png (26.42 KiB) Προβλήθηκε 1725 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
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4770
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 13, 2011 9:11 pm
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Re: Τμήματα ίσα σε ορθογώνιο τρίγωνο

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ »

cretanman έγραψε:Στις πλευρές AB, \ AC, \ BC ορθογωνίου τριγώνου ABC (A=90^{\circ}) παίρνουμε σημεία K, L, M αντίστοιχα ώστε BK=CL=a και MK=ML=b. Αν επιπλεόν γνωρίζουμε ότι MK\perp ML, να δείξετε ότι a=b.

Αλέξανδρος
Μια πιο λάιτ απόδειξη
2.png
2.png (24.29 KiB) Προβλήθηκε 1709 φορές
Όπως δείξαμε πιο πάνω το N (το δεύτερο εκτός του M ) σημείο τομής του περίκυκλου του τριγώνου \vartriangle AKLμε την BC είναι το μέσο της

BC\mathop  \Rightarrow \limits^{\angle BAC = {{90}^0}} \vartriangle ANC ισοσκελές άρα \angle ACN \equiv LCM = \angle NAC \mathop  = \limits^{A,L,M,N\,\,o\mu o\kappa \upsilon \kappa \lambda \iota \kappa \alpha } \angle LMC \Rightarrow \vartriangle LMC ισοσκελές οπότε \boxed{LC = a = ML = b}.


Στάθης
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
cretanman
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 4128
Εγγραφή: Πέμ Δεκ 18, 2008 12:35 pm
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης
Επικοινωνία:

Re: Τμήματα ίσα σε ορθογώνιο τρίγωνο

#5

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από cretanman »

Ευχαριστώ πολύ για την αντιμετώπιση του θέματος από τους φίλους που ασχολήθηκαν.

Πρόκειται για θέμα από το διαγωνισμό Πόλεων (37th Tournament of Towns, Junior O-Level, Fall 2015)

Αλέξανδρος
Αλέξανδρος Συγκελάκης
Απάντηση

Επιστροφή στο “Γεωμετρία - Επίπεδο Θαλή/Ευκλείδη (Seniors)”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 5 επισκέπτες