Ο λόγος του λόγου

Συντονιστές: silouan, rek2

Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17728
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

Ο λόγος του λόγου

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR »

Ο  λόγος  του  λόγου.png
Ο λόγος του λόγου.png (12.83 KiB) Προβλήθηκε 914 φορές
Σε κύκλο (O) με κέντρο στην αρχή των αξόνων , θεωρούμε σημεία A , B του πρώτου και τέταρτου

τεταρτημορίου αντίστοιχα , ώστε : \widehat{AOB}=60^0 . Ονομάζουμε A' , B' , τις προβολές των A , B

στον ημιάξονα Ox . Αν : \dfrac{AA'}{BB'}=\dfrac{5}{2} , υπολογίστε τον λόγο : \dfrac{AB'}{BA'} .

Ετικέτες:
Άβαταρ μέλους
cretanman
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 4126
Εγγραφή: Πέμ Δεκ 18, 2008 12:35 pm
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης
Επικοινωνία:

Re: Ο λόγος του λόγου

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από cretanman »

Με χρήση μιγαδικών, αν τα σημεία Α και Β είναι εικόνες των μιγαδικών z_1 και z_2 αντίστοιχα, τότε z_1=z_2(cos60^{\circ}+isin60^{\circ})

Άρα αν z_2=x_2+y_2i τότε z_1=\left(\dfrac{1}{2}x_2-\dfrac{\sqrt{3}}{2}y_2\right) + \left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}x_2+\dfrac{1}{2}y_2\right)i

οπότε η σχέση \dfrac{AA'}{BB'}=\dfrac{5}{2} δίνει (εκτός από το ότι OA'<OB') ότι \dfrac{Im(z_1)}{Im(z_2)}=\dfrac{5}{2}\Leftrightarrow \dfrac{x_2}{y_2}=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}

Αν θέσουμε \lambda=\dfrac{A'B'}{BB'} τότε από το Πυθαγόρειο Θεώρημα παίρνουμε

\left(\dfrac{AB'}{BA'}\right)^2=\dfrac{AA'^2+A'B'^2}{BB'^2+A'B'^2}=\dfrac{\left(\frac{5}{2}\right)^2+\lambda^2}{1+\lambda^2}

Όμως \lambda=\dfrac{Re(z_2)-Re(z_1)}{Im(z_2)}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{x_2}{y_2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{7\sqrt{3}}{6}.

Αντικαθιστώντας παραπάνω παίρνουμε το τετράγωνο της ζητούμενης ποσότητας.
Αλέξανδρος Συγκελάκης
Άβαταρ μέλους
Doloros
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 10894
Εγγραφή: Τρί Αύγ 07, 2012 4:09 am
Τοποθεσία: Ιεράπετρα Κρήτης

Re: Ο λόγος του λόγου

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Doloros »

KARKAR έγραψε: Σάβ Σεπ 30, 2023 10:12 am Ο λόγος του λόγου.pngΣε κύκλο (O) με κέντρο στην αρχή των αξόνων , θεωρούμε σημεία A , B του πρώτου και τέταρτου

τεταρτημορίου αντίστοιχα , ώστε : \widehat{AOB}=60^0 . Ονομάζουμε A' , B' , τις προβολές των A , B

στον ημιάξονα Ox . Αν : \dfrac{AA'}{BB'}=\dfrac{5}{2} , υπολογίστε τον λόγο : \dfrac{AB'}{BA'} .
Φέρνω την AB και τέμνει την OB' στο D. Υποθέτω AA' = 5\,\,\kappa \alpha \iota \,\,BB' = 2 , θέτω δε :

OA' = a\,\,,\,\,AD = 5m\, \Rightarrow \,DB = 2m\,\,,\,\,A'D = 5k \Rightarrow DB' = 2k.

Θ. Stewart στο \vartriangle OAB κι έχω: O{D^2} = {R^2} - AD \cdot DB\,\,\left( 1 \right) Από το σύστημα : \left\{ \begin{gathered} 
  AD + DB = R \hfill \\ 
  \dfrac{{AD}}{{DB}} = \dfrac{5}{2} \hfill \\  
\end{gathered}  \right. \Rightarrow \left\{ \begin{gathered} 
  AD = \dfrac{{5R}}{7} \hfill \\ 
  DB = \dfrac{{2R}}{7} \hfill \\  
\end{gathered}  \right. , Έτσι η \left( 1 \right) γίνεται: O{D^2} = {R^2} - \dfrac{{10{R^2}}}{{49}} = \dfrac{{39}}{{49}}{R^2} = 39{m^2} \Rightarrow \boxed{O{D^2} = 39{m^2}} \left( 2 \right)
Ο λόγος του λόγου_κατασκευή ok_λύση ok.png
Ο λόγος του λόγου_κατασκευή ok_λύση ok.png (30.54 KiB) Προβλήθηκε 842 φορές
Από τα ορθογώνια τρίγωνα OBB',OAA' και Π. Θ. έχω: a = \dfrac{{3 - 7{k^2}}}{{2k}} αλλά προφανές , {m^2} = 1 + {k^2}\,\,\left( 3 \right)

Από τις \left( 2 \right)\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,\left( 3 \right) , έχω : {\left( {a + 5k} \right)^2} = 39\left( {1 + {k^2}} \right) που λόγω της \left( 1 \right) δίδει : 3\left( {1 + {k^2}} \right) = 13 \cdot 4{k^2} \Rightarrow \boxed{k = \dfrac{{\sqrt 3 }}{7}}.

Μετά απ’ αυτά εύκολα έχω: \boxed{R = 2\sqrt {13} \,\,} και απλά ότι : \boxed{\dfrac{{AB'}}{{A'B}} = 2} .
Απάντηση

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

Μέλη σε σύνδεση

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