Σελίδα 1 από 1

Κύκλος επί κύκλου

Δημοσιεύτηκε: Δευ Μαρ 02, 2026 10:39 am
από KARKAR
Κύκλος  επί  κύκλου.png
Κύκλος επί κύκλου.png (21.65 KiB) Προβλήθηκε 273 φορές
Από σημείο S της προέκτασης της ακτίνας OA , κύκλου (O,r) , για το οποίο είναι : AS=2r , φέρουμε

το εφαπτόμενο τμήμα ST και την τέμνουσα SPQ . Έστω M το μέσο του PQ . Πώς να αχθεί η τέμνουσα ,

ώστε το κέντρο K του κύκλου που ορίζουν τα σημεία ( T , M, Q) , να βρίσκεται πάνω στον (O) ;

Re: Κύκλος επί κύκλου

Δημοσιεύτηκε: Τρί Μαρ 03, 2026 8:28 am
από george visvikis
KARKAR έγραψε:
Δευ Μαρ 02, 2026 10:39 am
Κύκλος επί κύκλου.pngΑπό σημείο S της προέκτασης της ακτίνας OA , κύκλου (O,r) , για το οποίο είναι : AS=2r , φέρουμε

το εφαπτόμενο τμήμα ST και την τέμνουσα SPQ . Έστω M το μέσο του PQ . Πώς να αχθεί η τέμνουσα ,

ώστε το κέντρο K του κύκλου που ορίζουν τα σημεία ( T , M, Q) , να βρίσκεται πάνω στον (O) ;
Κύκλος επί κύκλου.png
Κύκλος επί κύκλου.png (26.24 KiB) Προβλήθηκε 232 φορές
Η παράλληλη από το T στην OS τέμνει τον (O) στο K και ο κύκλος (K, KT) τον επανατέμνει στο Q.

Η SQ είναι η ζητούμενη ευθεία. Αργότερα η απόδειξη.

Re: Κύκλος επί κύκλου

Δημοσιεύτηκε: Τετ Μαρ 04, 2026 11:04 am
από george visvikis
KARKAR έγραψε:
Δευ Μαρ 02, 2026 10:39 am
Κύκλος επί κύκλου.pngΑπό σημείο S της προέκτασης της ακτίνας OA , κύκλου (O,r) , για το οποίο είναι : AS=2r , φέρουμε

το εφαπτόμενο τμήμα ST και την τέμνουσα SPQ . Έστω M το μέσο του PQ . Πώς να αχθεί η τέμνουσα ,

ώστε το κέντρο K του κύκλου που ορίζουν τα σημεία ( T , M, Q) , να βρίσκεται πάνω στον (O) ;
Κατασκευή: Η παράλληλη από το T στην OS τέμνει τον (O) στο K και ο κύκλος (K, KT)

τον επανατέμνει στο Q. Η SQ είναι η ζητούμενη τέμνουσα.
Κύκλος επί κύκλου.β.png
Κύκλος επί κύκλου.β.png (23.51 KiB) Προβλήθηκε 187 φορές
Απόδειξη:
Έστω M το μέσο του PQ. θα δείξω ότι το M είναι σημείο του κύκλου (K, a). Αρκεί να δείξω ότι \boxed{SM\cdot SQ=SK^2-a^2}

Με τους συμβολισμούς του σχήματος είναι ST=2r\sqrt 2, TH=\dfrac{2r\sqrt 2}{3} και r^2=OH\cdot OS=3rOH \Leftrightarrow OH=\dfrac{r}{3}

Από την προφανή ισότητα των τριγώνων OTH,OKL είναι \displaystyle OL = OH = \frac{r}{3} \Leftrightarrow a = \frac{{2r}}{3}

\displaystyle \cos \theta  = \frac{{SH}}{{ST}} = \frac{{8r/3}}{{2r\sqrt 2 }} = \frac{{2\sqrt 2 }}{3} \Leftrightarrow \cos 2\theta  = \frac{{16}}{9} - 1 = \frac{7}{9} = \frac{{QD}}{{QK}} = \frac{{EL}}{{QK}} \Leftrightarrow EL = \frac{{14r}}{{27}}

Εύκολα SE=\dfrac{104r}{27} και από το εγγράψιμο OMQE είναι SM\cdot SQ=SO\cdot SE=3r\cdot \dfrac{104r}{27}=\dfrac{104r^2}{9}.

Αλλά, \displaystyle S{K^2} = K{L^2} + S{L^2} = {\left( {\frac{{2r\sqrt 2 }}{3}} \right)^2} + {\left( {\frac{{10r}}{3}} \right)^2} = \frac{{108{r^2}}}{9} \Leftrightarrow S{K^2} - {a^2} = \frac{{104{r^2}}}{9} = SM \cdot SQ

και το ζητούμενο αποδείχτηκε.

Re: Κύκλος επί κύκλου

Δημοσιεύτηκε: Τετ Μαρ 04, 2026 7:23 pm
από Μιχάλης Τσουρακάκης
KARKAR έγραψε:
Δευ Μαρ 02, 2026 10:39 am
Κύκλος επί κύκλου.pngΑπό σημείο S της προέκτασης της ακτίνας OA , κύκλου (O,r) , για το οποίο είναι : AS=2r , φέρουμε

το εφαπτόμενο τμήμα ST και την τέμνουσα SPQ . Έστω M το μέσο του PQ . Πώς να αχθεί η τέμνουσα ,

ώστε το κέντρο K του κύκλου που ορίζουν τα σημεία ( T , M, Q) , να βρίσκεται πάνω στον (O) ;
Έστω L αντιδιαμετρικό του T ,LK κάθετη στην διάμετρο και E συμμετρικό του O ως προς LK

Αν LE \cap (O)=QSQ είναι η ζητούμενη τέμνουσα

Απόδειξη

Με QN \bot KL προφανώς KQLN είναι χαρταετός, άρα KQ=KN=KT=R.

Θα αποδείξουμε ότι ο κύκλος (T,N,Q) περνά από την προβολή M του O στην SQ

Πράγματι ,από το εγγράψιμμο OMTS είναι \angle MSO= \angle MTO=\theta κι από QN//OS \Rightarrow  \angle NQM= \theta

Επομένως TNMQ εγγράψιμμο και το ζητούμενο αποδείχτηκε


Εύρεση της ακτίνας R


Από το εγγράψιμμο LDTS έχουμε DO.OS=LO.OT\Rightarrow 3rDO=r^2 \Rightarrow DO= \dfrac{r}{3} \Rightarrow R=2DO= \dfrac{2r}{3}
κύκλος επί κύκλου.png
κύκλος επί κύκλου.png (89.65 KiB) Προβλήθηκε 165 φορές

Re: Κύκλος επί κύκλου

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Μαρ 05, 2026 10:34 pm
από vittasko
KARKAR έγραψε:Από σημείο S της προέκτασης της ακτίνας OA , κύκλου (O,r) , για το οποίο είναι : AS=2r , φέρουμε το εφαπτόμενο τμήμα ST και την τέμνουσα SPQ . Έστω M το μέσο του PQ . Πώς να αχθεί η τέμνουσα, ώστε το κέντρο K του κύκλου που ορίζουν τα σημεία ( T , M, Q) , να βρίσκεται πάνω στον (O) ;
\bullet Έστω SX, η δεύτερη εφαπτομένη του δοσμένου κύκλου (O) από το σημείο S και ας είναι K, το αντιδιαμετρικό σημείο του X.

Ο κύκλος έστω (K), με κέντρο το σημείο K και ακτίνα KT επανατέμνει τον κύκλο (O) στο σημείο έστω Q και θα αποδειχθεί ότι ισχύει PM=MQ, όπου P\equiv (O)\cap SQ και M\equiv (K)\cap SQ.

Έστω το σημείο Y\equiv (K)\cap PT και ας είναι R, το αντιδιαμετρικό σημείο του P.

Σύμφωνα με το παρακάτω Λήμμα, έχουμε ότι η \boxed{ZO=ZK} \ \ ,(1) όπου Z\equiv OK\cap RT.

Έστω L, N, τα μέσα των TY, TP αντιστοίχως και από (1) και KL\parallel ZT\parallel ON\Rightarrow TL=TN\Rightarrow \boxed{TY=TP} \ \ ,(2)
f=178 t=78964.PNG
Κύκλος επί κύκλου.
f=178 t=78964.PNG (32.43 KiB) Προβλήθηκε 89 φορές
\bullet Ισχύει \angle PYQ=\angle QTX=\angle TKX=\angle STX=\angle STP+\angle PTX=\angle TQP+\angle TQY=\angle PQY \ \ ,(3)

Από (3)\Rightarrow \angle PYQ=\angle PQY\Rightarrow \boxed{PQ=PY} \ \ ,(4)

Από (4) και επειδή η ευθεία PK ταυτίζεται με την μεσοκάθετη ευθεία του QY, συμπεραίνεται ότι \boxed{MP=MQ} όπου M\equiv (K)\cap PQ\equiv SQ και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.

ΛΗΜΜΑ. Δίνεται κύκλος (O) χορδής TX και έστω S, το σημείο τομής των εφαπτομένων του στα σημεία T, X. Η δια το σημείου T παράλληλη ευθεία προς την SX, τέμνει τον κύκλο (O) στο σημείο Q και έστω το σημείο P\equiv (O)\cap SQ. Αποδείξτε ότι ZO=ZK, όπου K\equiv (O)\cap XO και Z\equiv OK\cap RT και R\equiv (O)\cap PO.

Κώστας Βήττας.

ΥΓ. Θα βάλω αργότερα την απόδειξη που έχω υπόψη μου για το ως άνω Λήμμα.

Re: Κύκλος επί κύκλου

Δημοσιεύτηκε: Παρ Μαρ 06, 2026 11:24 am
από vittasko
vittasko έγραψε: ΛΗΜΜΑ. Δίνεται κύκλος (O) χορδής TX και έστω S, το σημείο τομής των εφαπτομένων του στα σημεία T, X. Η δια το σημείου T παράλληλη ευθεία προς την SX, τέμνει τον κύκλο (O) στο σημείο Q και έστω το σημείο P\equiv (O)\cap SQ. Αποδείξτε ότι ZO=ZK, όπου K\equiv (O)\cap XO και Z\equiv OK\cap RT και R\equiv (O)\cap PO.
\bullet Έστω W, η προβολή του σημείου T επί της SX και αρκεί να αποδειχθεί ότι η δέσμη T.KROW είναι αρμονική.
f=178 t=78964 (a).PNG
Κύκλος επί κύκλου - Απόδειξη του Λήμματος.
f=178 t=78964 (a).PNG (32.96 KiB) Προβλήθηκε 88 φορές
Ισχύει \angle KTR=\angle KXR=\angle XRP=\angle XTP\Rightarrow \boxed{\angle KTR=\angle XTP} \ \ ,(1)

Ισχύει \angle RTO=\angle TRO=\angle PTS\Rightarrow \boxed{\angle RTO=\angle PTS} \ \ ,(2)

Ισχύει \angle OTW=\angle TOK=\angle STQ'\Rightarrow \boxed{\angle OTW=\angle STQ'}\ \ ,(3)

Από (1), (2), (3) παρατηρούμε ότι στις δέσμες T.KROW, T.XPSQ', οι ομόλογες ακτίνες τους σχηματίζουν ίσες γωνίες και επομένως οι δέσμες αυτές έχουν ίσους Διπλούς λόγους.

Επειδή τώρα, η δέσμη T.XPSQ' είναι αρμονική λόγω της Πολικής ευθείας TX του σημείου S ως προς τον κύκλο (O), προκύπτει ότι και η δέσμη T.KROW είναι επίσης αρμονική.

Έτσι, από KO\parallel TW συμπεραίνεται ότι \boxed{ZO=ZK} και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.

Κώστας Βήττας.