Δύσκολη συνευθειακότητα

Συντονιστές: vittasko, silouan, rek2

Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 15035
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

Δύσκολη συνευθειακότητα

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR » Πέμ Σεπ 14, 2017 7:55 pm

Δύσκολη  συνευθειακότητα.png
Δύσκολη συνευθειακότητα.png (21.17 KiB) Προβλήθηκε 1416 φορές
Η χορδή BC , είναι κάθετη στη διάμετρο AS και την τέμνει στο σημείο D .

Έστω σημείο P της AB και σημείο Q της προέκτασης της AC , τέτοια

ώστε : PC \parallel BQ . Αν η PD τέμνει το εξωτερικά του κύκλου ημικύκλιο

διαμέτρου SC στο σημείο T , δείξτε ότι τα σημεία S,T,Q είναι συνευθειακά .



Λέξεις Κλειδιά:
Άβαταρ μέλους
Διονύσιος Αδαμόπουλος
Δημοσιεύσεις: 807
Εγγραφή: Σάβ Μαρ 19, 2016 5:11 pm
Τοποθεσία: Πύργος Ηλείας

Re: Δύσκολη συνευθειακότητα

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Διονύσιος Αδαμόπουλος » Πέμ Σεπ 14, 2017 9:28 pm

Θα λύσουμε το ισοδύναμο αντίστροφο, δηλαδή ότι το T είναι η τομή του SQ και του PD και πρέπει να αποδείξουμε πως το T ανήκει στο ημικύκλιο με διάμετρο SC.

Με άλλα λόγια πρέπει να αποδείξουμε πως CT\perp SQ.

Θα αποδείξουμε αρχικά πως τα τρίγωνα APD και ASQ είναι όμοια.

Πράγματι \widehat{PAD}=\widehat{SAQ} (αφού το τρίγωνο BAC είναι ισοσκελές). Αρκεί λοιπόν να αποδειχθεί πως \dfrac{AP}{AS}=\dfrac{AD}{AQ}\Leftrightarrow AP\cdot AQ=AS\cdot AD.

Από θεώρημα Θαλή έχουμε ότι \dfrac{AP}{AB}=\dfrac{AC}{AQ}\Leftrightarrow AP\cdot AQ=AB\cdot AC.

Αρκεί λοιπόν να αποδείξουμε πως AB\cdot AC=AS\cdot AD\Leftrightarrow AB^2=AD\cdot AS, που ισχύει καθώς είναι γνωστή μετρική για το ορθογώνιο τρίγωνο ABS και το ύψος του BD.

Επομένως τα τρίγωνα APD και ASQ είναι όμοια, άρα \widehat{APT}=\widehat{AST}.

Άρα το APST είναι εγγράψιμο.

Συνεπώς \widehat{PAS}=\widehat{PTS}=\widehat{DTS}.

Όμως \widehat{PAS}=\widehat{BCS}=\widehat{DCS}.

Επομένως \widehat{DTS}=\widehat{DCS}, δηλαδή προκύπτει ότι το DCTS είναι εγγράψιμο, άρα αφού \widehat{CDS}=90^o, θα έχουμε και πως \widehat{CTS}=90^o, άρα CT\perp SQ.


Houston, we have a problem!
Henri van Aubel
Δημοσιεύσεις: 876
Εγγραφή: Τρί Σεπ 13, 2022 12:01 pm

Re: Δύσκολη συνευθειακότητα

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Henri van Aubel » Πέμ Αύγ 31, 2023 10:31 am

Κάπως πιο απλά: Είναι ST\perp TC οπότε DSTC εγγράψιμο , επομένως \angle DST=\angle DSC+\angle CST=\angle ABC+\angle BDP=\angle APD.

Αρκεί νδο \angle ASQ=\angle APD όμως \angle SAQ=\angle DAP οπότε αρκεί νδο \displaystyle \frac{AS}{AQ}=\frac{AP}{AD}\Leftrightarrow AP\cdot AQ=AS\cdot AD.

Όμως από \displaystyle PC\parallel BQ\Rightarrow \frac{AP}{AB}=\frac{AC}{AQ}\Rightarrow AP\cdot AQ=AB^{2}, οπότε αρκεί νδο AB^{2}=AS\cdot AD

Η τελευταία ισχύει, καθώς \angle ABD=\angle BSD... κλπ.


Άβαταρ μέλους
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4658
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 13, 2011 9:11 pm
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Re: Δύσκολη συνευθειακότητα

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ » Πέμ Αύγ 31, 2023 9:41 pm

KARKAR έγραψε:
Πέμ Σεπ 14, 2017 7:55 pm
Δύσκολη συνευθειακότητα.pngΗ χορδή BC , είναι κάθετη στη διάμετρο AS και την τέμνει στο σημείο D .

Έστω σημείο P της AB και σημείο Q της προέκτασης της AC , τέτοια ώστε : PC \parallel BQ . Αν η PD τέμνει το εξωτερικά του κύκλου ημικύκλιο διαμέτρου SC στο σημείο T , δείξτε ότι τα σημεία S,T,Q είναι συνευθειακά .
Μιας και επανήλθε το θέμα μετά τόσα χρόνια ας δούμε και μια ελαφρώς διαφορετική άποψη
Δύσκολη συνευθειακότητα.png
Δύσκολη συνευθειακότητα.png (43.6 KiB) Προβλήθηκε 654 φορές
Από το ημικύκλιο διαμέτρου SC προκύπτει ότι D,S,T,C ομοκυκλικά και συνεπώς \angle PTS\equiv \angle DTS=\angle DCS\equiv \angle BCS\overset{A,B,S,C\,\,o\mu o\kappa \upsilon \kappa \lambda \iota \kappa \alpha }{\mathop{=}}\,\angle BAS\equiv \angle PAS\Rightarrow A,P,S,T ομοκυκλικά

Αν R το συμμετρικό του P ως προς την AS\Rightarrow \angle DPA=\angle DRA:\left( 1 \right) και AR=AP:\left( 2 \right) (από συμμετρίες ως προς την διάμετρο AS του αρχικού κύκλου).

Από PC\parallel BQ\Rightarrow \dfrac{AP}{AB}=\dfrac{AC}{AQ}\overset{AP=AR,AB=AC}{\mathop{\Rightarrow }}\,A{{C}^{2}}=AR\cdot AQ\overset{A{{P}^{2}}=AD\cdot AS}{\mathop{\Rightarrow }}\, AD\cdot AS=AR\cdot AQ\Rightarrow D,S,R,Q ομοκυκλικά, άρα \angle ARD=\angle ASQ\overset{\angle ARD=\angle ART=\angle AST}{\mathop{\Rightarrow }}\,\angle AST=\angle ASQ\Rightarrow S,T,Q συνευθειακά 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: 2779
Εγγραφή: Παρ Ιαν 11, 2013 4:17 am
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης

Re: Δύσκολη συνευθειακότητα

#5

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Μιχάλης Τσουρακάκης » Σάβ Σεπ 02, 2023 12:40 pm

KARKAR έγραψε:
Πέμ Σεπ 14, 2017 7:55 pm
Δύσκολη συνευθειακότητα.pngΗ χορδή BC , είναι κάθετη στη διάμετρο AS και την τέμνει στο σημείο D .

Έστω σημείο P της AB και σημείο Q της προέκτασης της AC , τέτοια

ώστε : PC \parallel BQ . Αν η PD τέμνει το εξωτερικά του κύκλου ημικύκλιο

διαμέτρου SC στο σημείο T , δείξτε ότι τα σημεία S,T,Q είναι συνευθειακά .
Στην προέκταση της AB θεωρούμε σημείο E ώστε AQ=AE οπότε η AS είναι μεσοκάθετη της EQ,

συνεπώς \angle AES= \angle AQS= \theta

Θα αποδείξουμε ότι  \angle SCT= \theta

Από το τραπέζιο (PCQB) \Rightarrow (PNB)=(NCQ) άρα

 (PNB)+(APNC)=(NCQ)+(APNC)  \Rightarrow (ABC)=(APQ)

Έτσι, AP.AQ= AP.AE=AC^2=AD.AS  άρα PDSE εγγράψιμμο ,συνεπώς  \angle SDT= \angle SCT= \angle AES= \theta

και το ζητούμενο αποδείχτηκε
συνευθειακά.png
συνευθειακά.png (49.91 KiB) Προβλήθηκε 564 φορές


Απάντηση

Επιστροφή σε “Γεωμετρία - Επίπεδο Αρχιμήδη (Seniors)”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες