Συνευθειακότητα Vittasko

Συντονιστές: vittasko, silouan, rek2

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

Συνευθειακότητα Vittasko

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ » Παρ Οκτ 02, 2020 11:38 pm

Μια παραλλαγή πρότασης του Vittasko (υποθέτω ότι γνωρίζετε οι περισσότεροι τον Κώστα , ένας από τους μεγαλύτερες γεωμέτρες του κόσμου όλων των εποχών!!!!). Κλεμμένο θέμα λοιπόν :D (δεν γνωρίζω αν ο Κώστας το έχει βάλει κάποτε στο mathematica)
Συνευθειακότητα Vittasko.png
Συνευθειακότητα Vittasko.png (42.95 KiB) Προβλήθηκε 1146 φορές
Έστω \displaystyle{ABED,BCQF,CATS} τυχόντα ορθογώνια εξωτερικά του τριγώνου \displaystyle{\vartriangle ABC}.
Να δειχθεί ότι τα σημεία \displaystyle{K \equiv AC \cap QD,L \equiv CB \cap SE,M \equiv AB \cap TF} είναι συνευθειακά

Στάθης


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
Λέξεις Κλειδιά:
ορθογώνια
σημεία-τομής
συνευθειακά
Κορυφή
min##
Δημοσιεύσεις: 342
Εγγραφή: Τρί Απρ 18, 2017 3:40 pm

Re: Συνευθειακότητα Vittasko

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από min## » Σάβ Οκτ 03, 2020 12:05 pm

Καλό,αν και όσους περισσότερους βαθμούς ελευθερίας έχει το πρόβλημα,τόσο πιο "εύκολη" γίνεται μια λύση με moving points :) .
Μια άλλη λύση:
Ονομάζουμε X\equiv DQ\cap FT,Y\equiv ES\cap FT,Z\equiv ES\cap DQ.
Ας είναι A' η προβολή του A στην ES,B' του B στην DQ και C' του C στην FT.
Τότε ADEBA'B',BFQCB'C',CSTAC'A' εγγράψιμα εξάγωνα.
Από ριζικούς άξονες λοιπόν,οι AA',BB',CC' συντρέχουν στο ριζικό κέντρο των τριών κύκλων,έστω R.
Έτσι τα ABC,XYZ είναι ορθολογικά.
Δείχνουμε ότι τα 2 ορθολογικά κέντρα ταυτίζονται και έχουμε τελειώσει (*μορφή του Sondat που αποδεικνύεται με πολικές ή και moving points),καθώς τότε θα είναι και προοπτικά.
Αρκεί δηλαδή νδο XR κάθετη στην BC ή XR,CQ παράλληλες.
Προφανώς XB'RC' εγγράψιμο.
Από Reim's στους (XB'RC'),(BFQCC'B') και τις QX,CR έπεται η παραλληλία και το πρόβλημα.

Σημ.Μπορώ να βάλω αν είναι απόδειξη για την *.


Κορυφή
Xriiiiistos
Δημοσιεύσεις: 219
Εγγραφή: Τρί Μάιος 15, 2018 4:36 pm

Re: Συνευθειακότητα Vittasko

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Xriiiiistos » Σάβ Οκτ 03, 2020 7:29 pm

EB\cap SC\equiv X,BF\cap AT\equiv Z,CQ\cap AD\equiv Y

Λόγο καθέτων A,Z,B,X,C,Y ομοκυκλικά με X,Y,Z τα αντιδιαμετρικά των A,B,C
αντίστοιχα. Οπότε XZ= //AC=//TS άρα TZ=SX όμοια ZF=YQ EX=DY

Από μενέλαο στα τρίγωνα XBC,YCA,ZAB με διατέμνουσες τις ευθείες LES,KDG,MFT
παίρνουμε

\dfrac{LB}{LC}=\dfrac{EB}{EX}\cdot \dfrac{SX}{SC}

\dfrac{KC}{KA}=\dfrac{DY}{DA}\cdot \dfrac{QC}{QY}

\dfrac{MA}{MB}=\dfrac{TA}{TZ}\cdot \dfrac{FZ}{FB}

πολλαπλασιάζοντές τες

\dfrac{LB}{LC}\cdot \dfrac{KC}{KA}\cdot \dfrac{MA}{MB}=\dfrac{EB}{DA}\cdot \dfrac{TA}{SC}\cdot \dfrac{QC}{FB}\cdot \dfrac{SX}{TZ}\cdot \dfrac{DY}{EX}\cdot \dfrac{FZ}{QY}=1

Άρα από μενέλαο στο τρίγωνο ABC έχουμε K,L,M συνευθειακά


Κορυφή
Απάντηση

Επιστροφή σε “Γεωμετρία - Επίπεδο Αρχιμήδη (Seniors)”

Μέλη σε σύνδεση

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