Σημείο τομής ευθειών σε κύκλο

Συντονιστές: vittasko, silouan, Doloros

achilleas
Γενικός Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3065
Εγγραφή: Τρί Σεπ 15, 2009 3:32 pm

Σημείο τομής ευθειών σε κύκλο

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από achilleas » Σάβ Φεβ 12, 2022 10:09 pm

Έστω ότι τα ύψη AH_1 και BH_2 ενός οξυγώνιου τριγώνου ABC τέμνονται στο ορθόκεντρο H. Έστω \gamma_1 ο κύκλος που διέρχεται από το H_2 και εφάπτεται στην πλευρά BC στο H_1, και έστω \gamma_2 ο κύκλος που διέρχεται από το H_1 και εφάπτεται στην πλευρά AC στο H_2. Να δειχθεί ότι η δεύτερη εφαπτομένη BX του \gamma_1 και η δεύτερη εφαπτομένη AY του \gamma_2 (X\ne H_1, και Y\ne H_2) τέμνονται πάνω στον περιγεγραμμένο κύκλο του τριγώνου XHY.

Πηγή. Ουκρανία - Tεστ Επιλογής IMO



Λέξεις Κλειδιά:
Άβαταρ μέλους
Ορέστης Λιγνός
Δημοσιεύσεις: 1861
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 08, 2016 7:19 pm
Τοποθεσία: Χαλάνδρι Αττικής
Επικοινωνία:

Re: Σημείο τομής ευθειών σε κύκλο

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Ορέστης Λιγνός » Κυρ Φεβ 13, 2022 10:31 am

achilleas έγραψε:
Σάβ Φεβ 12, 2022 10:09 pm
Έστω ότι τα ύψη AH_1 και BH_2 ενός οξυγώνιου τριγώνου ABC τέμνονται στο ορθόκεντρο H. Έστω \gamma_1 ο κύκλος που διέρχεται από το H_2 και εφάπτεται στην πλευρά BC στο H_1, και έστω \gamma_2 ο κύκλος που διέρχεται από το H_1 και εφάπτεται στην πλευρά AC στο H_2. Να δειχθεί ότι η δεύτερη εφαπτομένη BX του \gamma_1 και η δεύτερη εφαπτομένη AY του \gamma_2 (X\ne H_1, και Y\ne H_2) τέμνονται πάνω στον περιγεγραμμένο κύκλο του τριγώνου XHY.

Πηγή. Ουκρανία - Tεστ Επιλογής IMO
Ο βασικός Ισχυρισμός είναι ο εξής:

Ισχυρισμός 1: Οι ευθείες H_2Y,H_1X τέμνονται πάνω στο ύψος CH.
Απόδειξη: Έστω O_1,O_2 τα κέντρα των κύκλων \gamma_1 και \gamma_2, αντίστοιχα. Έστω επίσης K \equiv H_1H_2 \cap AB και P \equiv H_2Y \cap AH_1, Q \equiv H_1X \cap BH_2.

Είναι,

\dfrac{AP}{PH}=\dfrac{AH_2}{H_2H} \cdot \dfrac{\sin \angle AH_2P}{\sin \angle PH_2Q}=\tan \angle C \cdot \tan \angle AH_2P=\tan \angle C \cdot \tan \angle H_2O_2A=\tan \angle C \cdot \dfrac{H_2A}{H_2O_2}

και όμοια \dfrac{BQ}{QH}=\tan \angle C \cdot \dfrac{H_1B}{H_1O_1}

Όμως, είναι

\dfrac{H_2O_2}{H_1O_1}=\dfrac{\sin \angle H_2O_1O_2}{\sin \angle H_2O_2O_1}=\dfrac{\cos \angle H_2H_1A}{\cos \angle H_1H_2B}=\dfrac{\sin \angle CH_1H_2}{\sin \angle CH_2H_1}=\dfrac{CH_2}{CH_1},

οπότε

\dfrac{AP}{PH} \div \dfrac{BQ}{QH}=\dfrac{H_2A}{H_1B} \cdot \dfrac{CH_1}{CH_2}=\dfrac{KA}{KB},

όπου η τελευταία ισότητα προκύπτει από το Θεώρημα Μενελάου στο τρίγωνο ABC με διατέμνουσα την \overline{KH_2H_1}.

Επομένως, \dfrac{PA}{PH} \cdot \dfrac{QH}{QB} \cdot \dfrac{KA}{KB}=1, άρα από το αντίστροφο του Θεωρήματος Μενελάου στο τρίγωνο ΗΑΒ, προκύπτει ότι τα σημεία P,Q,C είναι συνευθειακά.

Οπότε, τα τρίγωνα AH_2P και BH_1Q είναι προοπτικά ως προς κέντρο (το K), άρα από το Θεώρημα Desargues είναι προοπτικά και ως προς άξονα, οπότε τα σημεία PH_2 \cap QH_1, AP \cap BQ και AH_2 \cap BH_1 είναι συνευθειακά, οπότε οι H_2Y και H_1X τέμνονται πάνω στην CH, όπως θέλαμε \blacksquare

Έστω T \equiv PH_2 \cap CH_1 \in CH. Προχωρούμε τώρα με έναν ακόμη Ισχυρισμό:

Ισχυρισμός 2: Τα τετράπλευρα H_2HXT και H_1HYT είναι εγγράψιμα.
Απόδειξη: Είναι,

\angle H_2XT=180^\circ-\angle H_2XH_1=180^\circ-\angle H_2O_1H_1/2=180^\circ-(90^\circ-\angle H_2H_1A)=

180^\circ-\angle A=180^\circ-\angle H_2HC=\angle H_2HT,

οπότε το τετράπλευρο H_2HXT είναι εγγράψιμο. Όμοια και το H_1HYT είναι εγγράψιμο \blacksquare

Επιστρέφουμε στο πρόβλημα. Έστω U \equiv AY \cap BX, K \equiv H_2T \cap AB και L \equiv H_1T \cap AB. Θα δείξουμε ότι \angle XUY=\angle XHY. Είναι,

\angle XUY=\angle UAB+\angle ABU=\angle CAY-\angle A+\angle CBX-\angle B=\angle CAY+\angle CBX+\angle C-180^\circ

Επίσης,

\angle XHY=\angle YHH_1-\angle XHH_1=180^\circ-\angle H_2TH_1-\angle XHH_1=

\angle HXH_1+\angle HH_1X-\angle H_2TH_1=

\angle HH_2T+\angle HH_1X-\angle H_2TH_1=\angle CAY/2+\angle CBX/2-\angle H_2TH_1

και

\angle H_2TH_1=180^\circ-\angle H_2KA-\angle H_1LB=180^\circ-(180^\circ-\angle A-\angle AH_2Y+180^\circ-\angle B-\angle BH_1X)=

180^\circ-\angle C-\angle CAY/2-\angle CBX/2,

επομένως

\angle XHY=\angle CAY/2+\angle CBX/2-\angle H_2TH_1=\angle CAY+\angle CBX+\angle C-180^\circ=\angle XUY,

οπότε \angle XHY=\angle XUY, όπως θέλαμε. Η απόδειξη ολοκληρώθηκε.


Κερδίζουμε ό,τι τολμούμε!
Απάντηση

Επιστροφή σε “Γεωμετρία - Προχωρημένο Επίπεδο (Seniors)”

Μέλη σε σύνδεση

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