Γενικεύοντας ... Αρχιμήδη

Συντονιστής: gbaloglou

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
gbaloglou
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 3528
Εγγραφή: Παρ Φεβ 27, 2009 10:24 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονικη
Επικοινωνία:
Επικοινωνία gbaloglou

Γενικεύοντας ... Αρχιμήδη

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από gbaloglou »

Με αφορμή παλιές και καινούργιες συζητήσεις εδώ και εδώ ... προτείνω την εξής 'ανοικτή παραλλαγή':

Να βρεθούν η ακτίνα και το κέντρο του 'δισεφαπτόμενου' κόκκινου κύκλου, θεωρώντας γνωστά τα κέντρα και τις ακτίνες των μαύρων κύκλων και τα σημεία επαφής τους με τον κόκκινο κύκλο.


γενίκευση-Θεωρήματος-Αρχιμήδη.png
γενίκευση-Θεωρήματος-Αρχιμήδη.png (6.25 KiB) Προβλήθηκε 615 φορές
Γιώργος Μπαλόγλου -- κρυσταλλογράφω άρα υπάρχω

Ὁρᾷς, τὸ κάλλος ὅσσον ἐστὶ τῆς λίθου, ἐν ταῖς ἀτάκτοις τῶν φλεβῶν εὐταξίαις. -- Παλατινή Ανθολογία 9.695 -- Ιδού του πετραδιού η άμετρη ομορφιά, μεσ' των φλεβών τις άναρχες πειθαρχίες.
Ετικέτες:
Αρχιμήδης
δισεφαπτόμενος
κύκλος
Κορυφή
Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17576
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

Re: Γενικεύοντας ... Αρχιμήδη

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR »

Αρχιμήδης.png
Αρχιμήδης.png (31.28 KiB) Προβλήθηκε 591 φορές
Νομίζω ότι το σημείο A αρκεί (το S προκύπτει αυτόματα ) . Θα χρησιμοποιήσω την τετμημένη a του σημείου A .

Οι κύκλοι είναι οι (O,R) , (K,r) και αναζητώ τον (Q, x) . Από θεώρημα συνημιτόνου στο QKO , έχουμε :

(x+r)^2=(R-x)^2+(R-r)^2+\dfrac{2a}{R}(R-r)(R-x) , άρα : x=\dfrac{R(R+a)(R-r)}{a(R-r)+R(R+r)} .
Κορυφή
Άβαταρ μέλους
gbaloglou
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 3528
Εγγραφή: Παρ Φεβ 27, 2009 10:24 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονικη
Επικοινωνία:
Επικοινωνία gbaloglou

Re: Γενικεύοντας ... Αρχιμήδη

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από gbaloglou »

KARKAR έγραψε: Πέμ Δεκ 05, 2024 10:31 am Αρχιμήδης.pngΝομίζω ότι το σημείο A αρκεί (το S προκύπτει αυτόματα ) . Θα χρησιμοποιήσω την τετμημένη a του σημείου A .

Οι κύκλοι είναι οι (O,R) , (K,r) και αναζητώ τον (Q, x) . Από θεώρημα συνημιτόνου στο QKO , έχουμε :

(x+r)^2=(R-x)^2+(R-r)^2+\dfrac{2a}{R}(R-r)(R-x) , άρα : x=\dfrac{R(R+a)(R-r)}{a(R-r)+R(R+r)} .
Βεβαίως η λέξη-κλειδί στα παραπάνω είναι το "αυτόματα": πράγματι το ένα σημείο επαφής καθορίζει το άλλο, ακριβέστερα αν A=\left(a, \sqrt{R^2-a^2}\right) και S=\left(s,\sqrt{2Rr-R^2-2(R-r)s-s^2}\right) ισχύει τότε η

\dfrac{R(R+a)}{a(R-r)+R(R+r)}=\dfrac{r(R+s)}{3Rr-R^2-(R-r)s}.

Κάτι τέτοιο ήταν βεβαίως γεωμετρικώς αναμενόμενο και προκύπτει από τον παραπάνω τύπο που έδωσε ο Θανάσης για την ακτίνα x του κόκκινου κύκλου μαζί με τον τύπο

x=\dfrac{r(R+s)(R-r)}{3Rr-R^2-(R-r)s}

που προκύπτει με παρόμοιο τρόπο, από Νόμο Συνημιτόνων στο τρίγωνο QKO και πάλι, μέσω της

(R-x)^2=(R-r)^2+(r+x)^2-2\dfrac{(R-r+s)}{r}(R-r)(r+x).

Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα επαλήθευσης των ανωτέρω προκύπτει από το αρχικό πρόβλημα του Θανάση εδώ (και όσα (δι)έπραξα εκεί), με s=\dfrac{9}{7}-2=-\dfrac{5}{7} και a=\dfrac{33}{19}-2=-\dfrac{5}{19}. (Αφαιρούμε το 2 λόγω της διαφοράς συστήματος συντεταγμένων εκεί και εδώ.)
Γιώργος Μπαλόγλου -- κρυσταλλογράφω άρα υπάρχω

Ὁρᾷς, τὸ κάλλος ὅσσον ἐστὶ τῆς λίθου, ἐν ταῖς ἀτάκτοις τῶν φλεβῶν εὐταξίαις. -- Παλατινή Ανθολογία 9.695 -- Ιδού του πετραδιού η άμετρη ομορφιά, μεσ' των φλεβών τις άναρχες πειθαρχίες.
Κορυφή
Απάντηση

Επιστροφή στο “Γεωμετρία”

Μέλη σε σύνδεση

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