Σελίδα 1 από 1

Μια σαρανταπεντάρα

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Ιαν 20, 2022 6:24 pm
από Mihalis_Lambrou
To ABC είναι ισοσκλές με AB=AC και D είναι το μέσον της βάσης. Παίρνουμε ίσα τμήματα BE=CF με \widehat {EBA}=60^o και \widehat {FCA}=30^o, όπως στο σχήμα. Aν M το μέσον της EF, να υπολογιστεί η γωνία \widehat {MDA}.

Re: Μια σαρανταπεντάρα

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Ιαν 20, 2022 9:58 pm
από Γιώργος Μήτσιος
Καλό βράδυ σε όλους! Μια προσπάθεια για την απόδειξη πρώτα μιας γενικότερης πρότασης
και στη συνέχεια θα δείξουμε τη ζητουμένη, ως εφαρμογή αυτής.
20-1 όλα για ..μια 45άρα.png
20-1 όλα για ..μια 45άρα.png (147.34 KiB) Προβλήθηκε 1135 φορές
Θεωρούμε το τετράπλευρο BCFE με BE=CF και D,M τα μέσα των BC,FE.

Θα δείξουμε τη σχέση γωνιών (βλ. σχήμα) x+y=2\widehat{MDB}


Πάνω στον κύκλο (D,BE=FC) παίρνουμε τα σημεία O και N , όπως στο σχήμα ώστε OD \parallel FC και DN \parallel BE .

Τότε τα DOFC και BEND είναι παραλλήλόγραμμα ενώ το DON ισοσκελές.

Τα τρίγωνα MOF,MEN προκύπτουν ίσα (ΠΓΠ) οπότε MO=MN με τα O,M,N συνευθειακά,
συνεπώς η διάμεσος DM είναι και διχοτόμος.

Παίρνουμε x+y=\widehat{BDN}+\widehat{BDO}=2\widehat{BDM}.

Θα επανέλθω για την σύνδεση των ανωτέρω με το αρχικό ζητούμενο. Φιλικά, Γιώργος.

Re: Μια σαρανταπεντάρα

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Ιαν 20, 2022 11:15 pm
από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Mihalis_Lambrou έγραψε:
Πέμ Ιαν 20, 2022 6:24 pm
To ABC είναι ισοσκλές με AB=AC και D είναι το μέσον της βάσης. Παίρνουμε ίσα τμήματα BE=CF με \widehat {EBA}=60^o και \widehat {FCA}=30^o, όπως στο σχήμα. Aν M το μέσον της EF, να υπολογιστεί η γωνία \widehat {MDA}.
Πολύ όμορφη πρόταση Μιχάλη !!!. Και έχει και μια πολύ ωραία λύση με δύο συμμετρίες ... Φυσικά και αρκεί οι γωνίες που έχεις σημειωμένες να είναι συμπληρωματικές και όχι κατ' ανάγκη {{60}^{0}} και {{30}^{0}} . Το ισοσκελές τρίγωνο χρησιμεύει αποκλειστικά για τις συμμετρίες.

Θα περιμένω την ολοκληρωμένη λύση του Γιώργου (γιατί υποψιάζομαι ότι είναι αυτή που "φωτογραφίζω" πιο πάνω).

Παρόλα αυτά και έτσι να συμβαίνει θα επανέλθω γιατί έχω και άλλη λύση στηριζόμενη σε ... τραπέζιο.

Νομίζω (αν θυμάμαι καλά από τη διδακτική μου "καριέρα" ότι είναι άσκηση του σχολικού βιβλίου της Β' Λυκείου στα σύνθετα θέματα κάπως καμουφλαρισμένη εδώ :))

Re: Μια σαρανταπεντάρα

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Ιαν 20, 2022 11:32 pm
από Γιώργος Μήτσιος
Επανέρχομαι λοιπόν για την ολοκλήρωση της λύσης
20-1 .. για την 45άρα.png
20-1 .. για την 45άρα.png (133.94 KiB) Προβλήθηκε 1084 φορές
Έχουμε x+\phi +y+\omega =180^o=2\widehat{BDM}+2\theta . Οπως βρήκαμε πριν είναι x+y=2\widehat{BDM}

άρα \phi +\omega =2\theta . Για \phi =60^o και \omega =30^o παίρνουμε \theta =45^o.

Re: Μια σαρανταπεντάρα

Δημοσιεύτηκε: Παρ Ιαν 21, 2022 4:03 pm
από george visvikis
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ έγραψε:
Πέμ Ιαν 20, 2022 11:15 pm
Mihalis_Lambrou έγραψε:
Πέμ Ιαν 20, 2022 6:24 pm
To ABC είναι ισοσκλές με AB=AC και D είναι το μέσον της βάσης. Παίρνουμε ίσα τμήματα BE=CF με \widehat {EBA}=60^o και \widehat {FCA}=30^o, όπως στο σχήμα. Aν M το μέσον της EF, να υπολογιστεί η γωνία \widehat {MDA}.
Πολύ όμορφη πρόταση Μιχάλη !!!. Και έχει και μια πολύ ωραία λύση με δύο συμμετρίες ... Φυσικά και αρκεί οι γωνίες που έχεις σημειωμένες να είναι συμπληρωματικές και όχι κατ' ανάγκη {{60}^{0}} και {{30}^{0}} . Το ισοσκελές τρίγωνο χρησιμεύει αποκλειστικά για τις συμμετρίες.

Θα περιμένω την ολοκληρωμένη λύση του Γιώργου (γιατί υποψιάζομαι ότι είναι αυτή που "φωτογραφίζω" πιο πάνω).

Παρόλα αυτά και έτσι να συμβαίνει θα επανέλθω γιατί έχω και άλλη λύση στηριζόμενη σε ... τραπέζιο.

Νομίζω (αν θυμάμαι καλά από τη διδακτική μου "καριέρα" ότι είναι άσκηση του σχολικού βιβλίου της Β' Λυκείου στα σύνθετα θέματα κάπως καμουφλαρισμένη εδώ :))

Αυτήν εννοείς Στάθη;

Από το μέσο M της πλευράς B\Gamma ενός τριγώνου AB\Gamma φέρουμε την παράλληλη στη διχοτόμο τουA\Delta, που τέμνει τις AB, A\Gamma στα E, Z αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι BE=\Gamma Z.

Re: Μια σαρανταπεντάρα

Δημοσιεύτηκε: Παρ Ιαν 21, 2022 8:30 pm
από KARKAR
Σύνοψη.png
Σύνοψη.png (21.47 KiB) Προβλήθηκε 978 φορές
Βάζω ένα σχήμα σαν σύνοψη των μέχρι τώρα παρατηρήσεων , στην έξοχη αυτήν άσκηση .

Οι προεκτάσεις των σταθερής διεύθυνσης ημιευθειών BE , CF , τέμνονται στο A' .

Η A'L είναι διχοτόμος και DM παράλληλη προς την διχοτόμο ( επίσης σταθερής διεύθυνσης ) ...

Προκύπτει ακόμη , ότι : BA'+A'T=CT ( Από την "Αποδεικτική" σχολική 2 , σελίδα 25) .

Re: Μια σαρανταπεντάρα

Δημοσιεύτηκε: Παρ Ιαν 21, 2022 9:09 pm
από STOPJOHN
Mihalis_Lambrou έγραψε:
Πέμ Ιαν 20, 2022 6:24 pm
To ABC είναι ισοσκλές με AB=AC και D είναι το μέσον της βάσης. Παίρνουμε ίσα τμήματα BE=CF με \widehat {EBA}=60^o και \widehat {FCA}=30^o, όπως στο σχήμα. Aν M το μέσον της EF, να υπολογιστεί η γωνία \widehat {MDA}.
Kαλησπέρα,καλό θέμα

Εστω EM//BS,EB//MS,MF//TC,MT//FC, Αρα MS=MT και απο το

παραλληλόγραμμοBTCS,SD=DT\Rightarrow MD\perp ST. Λογω καθετότητας πλευρών είναι

\hat{TDC}=\theta =\hat{MDA}=\hat{KDS},\hat{TCD}=\hat{KBS}=t,\hat{B}=\hat{C}=\omega, 

       

          \hat{FCT}= \omega -30^{0}-t=\hat{MFT},\hat{EBS}=\hat{EMS}=60^{0}+\omega +t,\hat{SMD}=\hat{DMT}=

         \hat{\sigma} ,

\hat{EMS}+\hat{SMT}+\hat{TMF}=180^{0}\Rightarrow \omega +\sigma =75^{0},(1), MKD,

  

                          \hat{MKB} =120-\omega ,(2),\hat{MKB}=90-\theta +\sigma,(3) ,

               (1),(2),(3)\Rightarrow \theta =90-120+\omega +\sigma    =45^{0}

Re: Μια σαρανταπεντάρα

Δημοσιεύτηκε: Παρ Ιαν 21, 2022 10:03 pm
από nickchalkida
Μερικά ευρήματα ακόμα για αυτόν\ήν που θα ασχοληθεί περισσότερο.
Αν H η τομή των προεκτάσεων των EB, CF (και το D ταυτιστεί με την αρχή των αξόνων),
τότε το H βρίσκεται επί της υπερβολής με εστίες L, K, που διέρχεται από το B.
Οι διχοτόμοι των γωνιών των αξόνων GG', NN' είναι ασύμπτωτοι αυτής της υπερβολής.

Re: Μια σαρανταπεντάρα

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Ιαν 22, 2022 1:37 am
από Μιχάλης Τσουρακάκης
Mihalis_Lambrou έγραψε:
Πέμ Ιαν 20, 2022 6:24 pm
To ABC είναι ισοσκλές με AB=AC και D είναι το μέσον της βάσης. Παίρνουμε ίσα τμήματα BE=CF με \widehat {EBA}=60^o και \widehat {FCA}=30^o, όπως στο σχήμα. Aν M το μέσον της EF, να υπολογιστεί η γωνία \widehat {MDA}.
Στο παρακάτω σχήμα θεωρούμε ότι \angle ABE= \alpha  και \angle ACF= \beta με \alpha + \beta =90^0 και BQ=CF=EB

Επιπλέον Z,L,H είναι οι προβολές των F, Q,E επί της BC και P συμμετρικό του Z ως προς

M οπότε προφανώς P,E,H συνευθειακά

Είναι BL=CZ=x και λόγω ισότητας των τριγώνων EHB,QBL θα είναι EH=x και

LD=DZ άρα PH=HL=x+y και  \angle PLH=45^0

Έτσι,MD//PL \Rightarrow  \angle PLH=45^0 \Rightarrow  \angle MDL=45^0 άρα  \theta =45^0
45.png
45.png (36.81 KiB) Προβλήθηκε 937 φορές