Όμορφη ομοιότητα

Συντονιστές: AΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ, silouan, george visvikis

Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17472
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

Όμορφη ομοιότητα

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR » Παρ Ιούλ 28, 2023 9:39 am

Όμορφη  ομοιότητα.png
Όμορφη ομοιότητα.png (42.23 KiB) Προβλήθηκε 699 φορές
Οι (άνισοι) κύκλοι (O) και (K) τέμνονται στα σημεία A , B . Τμήμα SP με άκρα στους δύο κύκλους

διέρχεται από το A . Οι μεσοκάθετοι των BS , BP τέμνουν τους οικείους κύκλους στα σημεία C , C'

και D , D' . Αν M είναι το μέσο του SP , δείξτε ότι τα τρίγωνα MCD και MD'C' είναι όμοια .



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

Re: Όμορφη ομοιότητα

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ » Παρ Ιούλ 28, 2023 1:01 pm

KARKAR έγραψε:
Παρ Ιούλ 28, 2023 9:39 am
Όμορφη ομοιότητα.pngΟι (άνισοι) κύκλοι (O) και (K) τέμνονται στα σημεία A , B . Τμήμα SP με άκρα στους δύο κύκλους

διέρχεται από το A . Οι μεσοκάθετοι των BS , BP τέμνουν τους οικείους κύκλους στα σημεία C , C'

και D , D' . Αν M είναι το μέσο του SP , δείξτε ότι τα τρίγωνα MCD και MD'C' είναι όμοια .
\bullet Είναι \angle SCB\overset{S,C,B,A\in \left( O \right)}{\mathop{=}}\,\angle BAP\overset{B,A,D,P\in \left( K \right)}{\mathop{=}}\,\angle BDP οπότε τα ισοσκελή τρίγωνα (λόγω των μεσοκαθέτων) \vartriangle {C}'SB,\vartriangle DBP είναι όμοια και άρα \angle SA{C}'\overset{S,A,B,{C}'\in \left( O \right)}{\mathop{=}}\,\angle SB{C}'\overset{\vartriangle {C}'SB\sim \vartriangle {D}'PB}{\mathop{=}}\,\angle DBP\overset{A,B,D,P\in \left( K \right)}{\mathop{=}}\,\angle PAD\overset{S,A,P\,\,\sigma \upsilon \nu \varepsilon \upsilon \theta \varepsilon \iota \alpha \kappa \alpha }{\mathop{\Rightarrow }}\,{C}',A,D συνευθειακά και με όμοιο τρόπο προκύπτει και η συνευθειακότητα των σημείων {D}',A,C αλλά τότε με \angle CA{C}'={{90}^{0}} (λόγω της διαμέτρου C{C}' του \left( O \right) θα είναι και D{C}'\bot {D}'C
όμορφη ομοιότητα..png
όμορφη ομοιότητα..png (71.17 KiB) Προβλήθηκε 661 φορές
\bullet Έστω E το συμμετρικό του C ως προς το μέσο M της SP . Τότε από το σχηματιζόμενο παραλληλόγραμμο SCPE (οι διαγώνιες διχοτομούνται) θα έχουμε: \angle ASC=\angle SPE:\left( 1 \right) (εντός εναλλάξ) και PE=CS=CB:\left( 2 \right)

\bullet Οπότε \angle ABC\overset{A,C,S,B\in \left( O \right)}{\mathop{=}}\,\angle ASC\overset{\left( 1 \right)}{\mathop{=}}\,\angle APE\overset{\angle ABD\overset{A,D,P,B\in \left( K \right)}{\mathop{=}}\,\angle DPA}{\mathop{\Rightarrow }}\,\angle CBD=\angle EPD:\left( 3 \right) και με BC=PE,BD=PD (από τη σχέση \left( 2 \right) και την μεσοκάθετη της BP ) σύμφωνα με το κριτήριο (Π – Γ – Π) προκύπτει ότι \vartriangle BCD=\vartriangle PED\Rightarrow DC=DE\overset{MC=ME}{\mathop{\Rightarrow }}\,DM\bot CE και με όμοιο τρόπο προκύπτει ότι και {C}'M\bot {D}'M αλλά τότε από την καθετότητα D{C}'\bot {D}'C\left( D{C}'\cap {D}'C\equiv A \right) προκύπτει ότι τα τετράπλευρα AMDC,AM{D}'{C}' είναι εγγράψιμα σε κύκλους διαμέτρων CD,{C}'{D}' αντίστοιχα, οπότε

\angle MCD\overset{A,M,D,C\,\,o\mu o\kappa \upsilon \kappa \lambda \iota \kappa \alpha }{\mathop{=}}\,\angle MAD\overset{A,M,{D}',{C}'\,\,o\mu o\kappa \upsilon \kappa \lambda \iota \kappa \alpha }{\mathop{=}}\,\angle M{D}'{C}'\overset{\angle CMD=\angle {C}'M{D}'={{90}^{0}}}{\mathop{\Rightarrow }}\,\vartriangle CMD\sim \vartriangle {C}'M{D}' και το ζητούμενο 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
Μιχάλης Τσουρακάκης
Δημοσιεύσεις: 3287
Εγγραφή: Παρ Ιαν 11, 2013 4:17 am
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης

Re: Όμορφη ομοιότητα

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Μιχάλης Τσουρακάκης » Τρί Αύγ 01, 2023 12:23 pm

KARKAR έγραψε:
Παρ Ιούλ 28, 2023 9:39 am
Όμορφη ομοιότητα.pngΟι (άνισοι) κύκλοι (O) και (K) τέμνονται στα σημεία A , B . Τμήμα SP με άκρα στους δύο κύκλους

διέρχεται από το A . Οι μεσοκάθετοι των BS , BP τέμνουν τους οικείους κύκλους στα σημεία C , C'

και D , D' . Αν M είναι το μέσο του SP , δείξτε ότι τα τρίγωνα MCD και MD'C' είναι όμοια .
Θα αποδείξουμε ότι η γωνία CMD είναι ορθή (με όμοιο τρόπο αποδεικνύεται ότι και η γωνία C’MD’ είναι ορθή)

Με Q συμμετρικό του D ως προς M το DPQS είναι παραλ/μμο άρα DP=QS και  \angle  P_{1} = \angle  B_{1} = \angle  S_{1}

Ακόμη  \angle S_{2}= \angle  B_{2}  άρα \angle QSC= \angle DBC και CS=CB,συνεπώς τα τρίγωνα

QCS,BDC είναι ίσα,οπότε CD=CQ άρα \angle DMC=90^0
όμορφη ομοιότητα 1.png
όμορφη ομοιότητα 1.png (42.32 KiB) Προβλήθηκε 554 φορές

Επειδή C’S=C’B η AC’ είναι διχοτόμος της \angle BAS και για τον ίδιο λόγο η AD’ είναι

διχοτόμος της \angle BAP οπότε \angle C'AD'=90^0

Όμως και \angle CAC'= \angle DAD'=90^0 επομένως τα C,A,D’είναι συνευθειακά ,όπως

και τα D,A,C’ και το AMCD είναι εγγράψιμμο.

Επειδή και AMC’D’ εγγράψιμμο ,οι μπλε οξείες γωνίες είναι ίσες και το ζητούμενο αποδείχτηκε.
όμορφη ομοιότητα.png
όμορφη ομοιότητα.png (52.56 KiB) Προβλήθηκε 554 φορές


Απάντηση

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

Μέλη σε σύνδεση

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