Σελίδα 1 από 1

Τριπλό θαύμα

Δημοσιεύτηκε: Τρί Οκτ 03, 2023 1:10 pm
από KARKAR
Τριπλό  θαύμα.png
Τριπλό θαύμα.png (14.52 KiB) Προβλήθηκε 735 φορές
Η κάθετη πλευρά OA του ορθογωνίου τριγώνου OAB ισούται με 4 , ενώ η OB=x , μεταβάλλεται .

Γράφουμε κύκλο κέντρου A και ακτίνας 2 , προς τον οποίο φέρουμε τα εφαπτόμενα τμήματα BS , BP .

α) Δείξτε ότι το τμήμα SP διέρχεται από σταθερό σημείο T της OA .

β) Δείξτε ότι οι γωνίες : \widehat{PBS} και \widehat{POS} , είναι ίσες .

γ) Υπολογίστε το \cos\omega , αν είναι : TS=2PT .

Re: Τριπλό θαύμα

Δημοσιεύτηκε: Τετ Οκτ 04, 2023 10:27 am
από george visvikis
KARKAR έγραψε:
Τρί Οκτ 03, 2023 1:10 pm
Τριπλό θαύμα.pngΗ κάθετη πλευρά OA του ορθογωνίου τριγώνου OAB ισούται με 4 , ενώ η OB=x , μεταβάλλεται .

Γράφουμε κύκλο κέντρου A και ακτίνας 2 , προς τον οποίο φέρουμε τα εφαπτόμενα τμήματα BS , BP .

α) Δείξτε ότι το τμήμα SP διέρχεται από σταθερό σημείο T της OA .

β) Δείξτε ότι οι γωνίες : \widehat{PBS} και \widehat{POS} , είναι ίσες .

γ) Υπολογίστε το \cos\omega , αν είναι : TS=2PT .
α) \displaystyle A{P^2} = AM \cdot AB = AT \cdot AO \Leftrightarrow 4 = 4AT \Leftrightarrow \boxed{AT=1}
Τριπλό θαύμα.Κ.png
Τριπλό θαύμα.Κ.png (23.37 KiB) Προβλήθηκε 696 φορές
β) Το APBS είναι εγγράψιμο (δύο από τις απέναντι γωνίες του είναι ορθές) και για τον ίδιο λόγο το AOBS

είναι εγγράψιμο. Άρα και το POBS είναι εγγράψιμο, οπότε \boxed{P\widehat BS = P\widehat OS = \omega }

γ) Στο ισοσκελές APB είναι \displaystyle A{P^2} = A{T^2} + PT \cdot TS \Leftrightarrow 4 = 1 + 2P{T^2} \Leftrightarrow P{T^2} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow P{S^2} = \frac{{27}}{2}

Νόμος συνημιτόνου στο APS με P\widehat AS=180^\circ-\omega  \Rightarrow \displaystyle \frac{{27}}{2} = 8 + 8\cos \omega  \Leftrightarrow \boxed{ \cos \omega  = \frac{{11}}{{16}}}

Re: Τριπλό θαύμα

Δημοσιεύτηκε: Τετ Οκτ 04, 2023 4:40 pm
από Doloros
KARKAR έγραψε:
Τρί Οκτ 03, 2023 1:10 pm
Τριπλό θαύμα.pngΗ κάθετη πλευρά OA του ορθογωνίου τριγώνου OAB ισούται με 4 , ενώ η OB=x , μεταβάλλεται .

Γράφουμε κύκλο κέντρου A και ακτίνας 2 , προς τον οποίο φέρουμε τα εφαπτόμενα τμήματα BS , BP .

α) Δείξτε ότι το τμήμα SP διέρχεται από σταθερό σημείο T της OA .

β) Δείξτε ότι οι γωνίες : \widehat{PBS} και \widehat{POS} , είναι ίσες .

γ) Υπολογίστε το \cos\omega , αν είναι : TS=2PT .
α)Έστω T\,\,\kappa \alpha \iota \,\,N οι τομές ( νότια και βόρεια) της OA με τον κύκλο .

Επειδή το O είναι σταθερό η πολική του, EZ, ως προς τον κύκλο διέρχεται από το σταθερό μέσο Mτου AT.

Η πολική του M ως προς τον κύκλο είναι ευθεία κάθετη στο O επί την OA.

Έτσι για κάθε σημείο B αυτής η πολική του B θα διέρχεται από το M.

β) Επειδή τα σημεία A,P,O,B,S ανήκουν στο κύκλο διαμέτρου AB θα είναι :

\widehat {PBS} = \widehat {POS} ως εγγεγραμμένες στο ίδιο τόξο .
Τριπλό θαύμα.png
Τριπλό θαύμα.png (25.3 KiB) Προβλήθηκε 663 φορές
γ) Αν η SP κόψει την OB στο J η τετράδα : \left( {P,S\backslash J,M} \right) είναι αρμονική με λόγο , \dfrac{{MP}}{{MS}} = \dfrac{{JP}}{{JS}} = \dfrac{1}{2}.

Αφού δε OM \bot OJ, στο \vartriangle OSP , η OM είναι εσωτερική διχοτόμος του .Άρα \omega  = 2\theta .

Από τη δύναμη του O ως προς τον κύκλο θα έχω: 2O{P^2} = {4^2} - {2^2} = 12 \Rightarrow OP = \sqrt 6 .

Έτσι προσδιορίζεται το P . Από το \vartriangle OAP και θ. συνημίτονου :

\cos \theta  = \dfrac{{16 + 6 - 4}}{{8\sqrt 6 }} = \dfrac{9}{{4\sqrt 6 }} και άρα : \boxed{\cos \omega  = \cos 2\theta  = 2{{\cos }^2}\theta  - 1 = 2\dfrac{{81}}{{16 \cdot 6}} - 1 = \dfrac{{162 - 96}}{{16 \cdot 6}} = \dfrac{{6 \cdot 11}}{{6 \cdot 16}} = \dfrac{{11}}{{16}}}.