Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

Συντονιστής: ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17392
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#181

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR » Κυρ Ιουν 09, 2013 11:11 pm

Άσκηση 69
69.png
69.png (9.62 KiB) Προβλήθηκε 2345 φορές
Να κατασκευασθεί κύκλος , ο οποίος να διέρχεται από την κορυφή C τετραγώνου ABCD και να εφάπτεται

των πλευρών AB,AD ( στα P,Q αντίστοιχα ) . Αν ο κύκλος τέμνει τις BC,CD στα T,S αντίστοιχα ,

υπολογίστε τη γωνία \widehat{PST}


Άβαταρ μέλους
rek2
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 2282
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 12:13 am

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#182

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από rek2 » Κυρ Ιουν 09, 2013 11:28 pm

Μπάμπης Στεργίου έγραψε:
rek2 έγραψε:Nα παρατηρήσω ότι η άσκηση 17 είναι ειδική περίπτωση της άσκησης 56, επομένως καλόν είναι να πάνε "πακέτο".

Τώρα μια κλασική άσκηση:

Άσκηση 67

Στις πλευρές AB και \Gamma \Delta τετραγώνου AB\Gamma \Delta θεωρούμε τα σημεία E και Z αντιστοίχως, ώστε να είναι AB=3AE, \Gamma \Delta =2\Gamma Z. Αν οι E \Delta , BZτέμνουν την διαγώνιο A\Gamma στα M,N αντιστoίχως, να αποδειχτεί ότι το MNZ \Delta είναι εγγράψιμμο.
Ενώ έχω βρει λύση με ομοιότητα και κλασικό κριτήριο εγγραψιμότητας, όχι αυτό με τη δύναμη σημείου μια και το έβαλε ο συνάδελφος, δεν μπόρεσα όμως να βρω μη μετρική λύση.

Θα την προσπαθήσω λίγο ακόμα.

Μπάμπης
Φίλε Μπάμπη, αρκεί να λυθεί η επόμενη

ΑΣΚΗΣΗ 70

Δίνονται τα τετράγωνα ΑΒΓΔ και ΒΓΕΖ του σχήματος. Αν ΑΔ=3ΔΗ να βρεθεί η οξεία γωνία των ΑΕ και ΖΗ.

Κατά έναν, όχι και τόσο αναπάντεχο, τρόπο μπορεί να αναχθεί στη άσκηση με τα τρία εν σειρά τετράγωνα που θα τη βρούμε π. χ.εδώ. Ακόμα αν "διπλασιάσουμε" το σχήμα προκύπτει η 067.
Συνημμένα
3.png
3.png (4.91 KiB) Προβλήθηκε 2329 φορές
τελευταία επεξεργασία από rek2 σε Δευ Ιουν 10, 2013 7:48 am, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.


Άβαταρ μέλους
parmenides51
Δημοσιεύσεις: 6238
Εγγραφή: Πέμ Απρ 23, 2009 9:13 pm
Τοποθεσία: Πεύκη
Επικοινωνία:

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#183

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από parmenides51 » Κυρ Ιουν 09, 2013 11:36 pm

rek2 έγραψε:Άσκηση 044

Θεωρούμε σημείο Μ στο εσωτερικό τετραγώνου AB\Gamma \Delta με \hat{ABM}=30^o και \hat{\Delta AM}=15^o. Να υπολογιστεί \hat{\Delta M\Gamma }=75^o.
εδώ
stranton έγραψε:Άσκηση 57

Σε τετράγωνο AB\varGamma\varDelta παίρνουμε το μέσο Z της πλευράς του B\varGamma .
Η ευθεία AZ τέμνει την ευθεία \varDelta\varGamma στο σημείο E.
Αν M είναι το μέσο του BZ , να αποδείξετε ότι η ευθεία EM εφάπτεται του κύκλου
που εγγράφεται στο τετράγωνο.
εδώ

:play_ball:


Άβαταρ μέλους
Doloros
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 10777
Εγγραφή: Τρί Αύγ 07, 2012 4:09 am
Τοποθεσία: Ιεράπετρα Κρήτης

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#184

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Doloros » Δευ Ιουν 10, 2013 12:05 am

KARKAR έγραψε:Άσκηση 68
Το συνημμένο 68.png δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Με κέντρο το μέσο M της πλευράς AB , τετραγώνου ABCD , έχουμε γράψει τον κύκλο (M,MA) .

Ευθεία που διέρχεται από το D , εφάπτεται του κύκλου στο S και τέμνει την BC στο P .

Αν η MS τέμνει την BC στο T , υπολογίστε τις πλευρές του τριγώνου SPT .
Tetra_068.png
Tetra_068.png (23.21 KiB) Προβλήθηκε 2297 φορές
Ας πούμε E το σημείο τομής των AB\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,DP και με 12a\,,a > 0 το μήκος της πλευράς του τετραγώνου ABCD . Επειδή τα εφαπτόμενα τμήματα PB = PS τα ορθογώνια τρίγωνα SPT\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,BPE είναι ίσα και επομένως αρκεί να υπολογιστούν τα τμήματα : PB = y = PS\,,\,BE = x = ST .
MD \bot MP ως διχοτόμοι εφεξής και παραπληρωματικών γωνιών και έτσι \widehat \phi  = \widehat \theta άρα τα ορθογώνια τρίγωνα AMD\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,BPM είναι όμοια . Αφού τώρα το AM είναι το μισό του AD θα είναι και PB το μισό του BM δηλαδή \boxed{y = 3a} . Αλλά και τα ορθογώνια τρίγωνα EBP\,\,\kappa \alpha \iota \,\,EAD είναι όμοια και θα έχουμε: \displaystyle\frac{{BP}}{{AD}} = \displaystyle\frac{{EB}}{{EA}} \Rightarrow \displaystyle\frac{{3a}}{{12a}} = \displaystyle\frac{x}{{x + 12a}} \Rightarrow \boxed{x = 4a} . Έχουμε λοιπόν ST = 4a\,\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,SP = 3a και αναγκαστικά τότε TP = 5a .

Φιλικά Νίκος


Άβαταρ μέλους
Doloros
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 10777
Εγγραφή: Τρί Αύγ 07, 2012 4:09 am
Τοποθεσία: Ιεράπετρα Κρήτης

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#185

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Doloros » Δευ Ιουν 10, 2013 1:04 am

KARKAR έγραψε:Άσκηση 69
Το συνημμένο 69.png δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Να κατασκευασθεί κύκλος , ο οποίος να διέρχεται από την κορυφή C τετραγώνου ABCD και να εφάπτεται

των πλευρών AB,AD ( στα P,Q αντίστοιχα ) . Αν ο κύκλος τέμνει τις BC,CD στα T,S αντίστοιχα ,

υπολογίστε τη γωνία \widehat{PST}
Τετραγωνα_069.png
Τετραγωνα_069.png (18.42 KiB) Προβλήθηκε 2277 φορές
Έστω λυμένο το πρόβλημα και ας πούμε K το κέντρο του ζητούμενου κύκλου που προφανώς θα ανήκει στην διαγώνιο AC .Έστω a το μήκος της πλευράς του τετραγώνου ABCD\, και x το μήκος της ακτίνας του κύκλου. Αφού η γωνία \widehat {SCT} = {90^0} , η ST θα είναι διάμετρος του κύκλου. Τώρα η CK είναι ταυτόχρονα διχοτόμος της ορθής γωνίας \widehat {SCT} και διάμεσος προς την υποτείνουσα ST , άρα θα είναι κάθετος σ αυτή .
Τα ορθογώνια και ισοσκελή τρίγωνα KTC\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,PKA θα είναι ίσα ως έχοντα τις κάθετες πλευρές τους ίσες οπότε θα έχουν και τις υποτείνουσες ίσες , δηλαδή :
x\sqrt 2  = a\sqrt 2  - x \Rightarrow \boxed{x = a(2 - \sqrt 2 )} . Το κέντρο τώρα K προσδιορίζεται από την τομή της AC με τον κύκλο (C,x) .
Επειδή δε η γωνία \widehat {PKT} = {45^0} \Rightarrow \boxed{\widehat \theta  = {{22,5}^0}} (Σχέση εγγεγραμμένης και αντιστοίχου επικέντρου) .


Φιλικά Νίκος


Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17392
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#186

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR » Δευ Ιουν 10, 2013 12:13 pm

Άσκηση 71
71.png
71.png (9.34 KiB) Προβλήθηκε 2223 φορές
Επί της πλευράς BC τετραγώνου ABCD παίρνω σημεία S,P , ώστε \displaystyle BS=PC=\frac{BC}{4} . Οι AP,DS τέμνονται στο T .

Δείξτε ότι οι εγγεγραμμένοι κύκλοι στα τρίγωνα ATD , SCD είναι ίσοι . Αν εφάπτονται στην DS στα L,N

δείξτε ότι το τμήμα LN ισούται με την ακτίνα των δύο κύκλων .


Άβαταρ μέλους
Doloros
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 10777
Εγγραφή: Τρί Αύγ 07, 2012 4:09 am
Τοποθεσία: Ιεράπετρα Κρήτης

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#187

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Doloros » Δευ Ιουν 10, 2013 12:32 pm

Μπάμπης Στεργίου έγραψε:
rek2 έγραψε:Nα παρατηρήσω ότι η άσκηση 17 είναι ειδική περίπτωση της άσκησης 56, επομένως καλόν είναι να πάνε "πακέτο".

Τώρα μια κλασική άσκηση:

Άσκηση 67

Στις πλευρές AB και \Gamma \Delta τετραγώνου AB\Gamma \Delta θεωρούμε τα σημεία E και Z αντιστοίχως, ώστε να είναι AB=3AE, \Gamma \Delta =2\Gamma Z. Αν οι E \Delta , BZτέμνουν την διαγώνιο A\Gamma στα M,N αντιστoίχως, να αποδειχτεί ότι το MNZ \Delta είναι εγγράψιμμο.
Ενώ έχω βρει λύση με ομοιότητα και κλασικό κριτήριο εγγραψιμότητας, όχι αυτό με τη δύναμη σημείου μια και το έβαλε ο συνάδελφος, δεν μπόρεσα όμως να βρω μη μετρική λύση.

Θα την προσπαθήσω λίγο ακόμα.

Μπάμπης
Καλημέρα Μπάμπη , καλημέρα σε όλους . Μια άποψη χωρίς μετρικές σχέσεις αλλά με πολλές-πολλές γραμμές.
tetrag_67.png
tetrag_67.png (21.54 KiB) Προβλήθηκε 2219 φορές
Έστω τα μέσα {\rm P},{\rm H},\Lambda των {\rm E}{\rm B}\,\,,\,\,{\rm B}\Gamma \,\,,\,\,{\rm Z}\Delta αντίστοιχα και {\rm O} το κέντρο του τετραγώνου {\rm A}{\rm B}\Gamma \Delta .
Το σημείο {\rm N} είναι το βαρύκεντρο του τριγώνου \Gamma \Delta {\rm B} συνεπώς η \Delta {\rm N} διέρχεται από το {\rm H} . Τα {\rm O},{\rm P} είναι μέσα των {\rm B}\Delta \,\,\kappa \alpha \iota \,\,{\rm B}{\rm E} και άρα {\rm O}{\rm P}//{\rm A}{\rm E} . Τώρα στο τρίγωνο {\rm A}{\rm O}{\rm P} είναι {\rm M}{\rm E}//{\rm O}{\rm P} και το {\rm E} μέσο του {\rm A}{\rm P} , οπότε και το {\rm M} μέσο του {\rm O}{\rm A} . Επειδή το τετράπλευρο {\rm A}{\rm O}{\rm Z}\Delta είναι τραπέζιο η διάμεσός του {\rm M}\Lambda θα είναι παράλληλη στις βάσεις , άρα κι αυτή κάθετη στην \Delta \Gamma , με άμεση συνέπεια το τρίγωνο {\rm M}\Delta {\rm Z} ισοσκελές με κορυφή το {\rm M} . Δηλαδή \boxed{{\rm M}\Delta  = {\rm M}{\rm Z}}\,\,(1) . Το τετράπλευρο {\rm Z}{\rm H}{\rm B}\Delta είναι ισοσκελές τραπέζιο με άξονα συμμετρίας την διαγώνιο {\rm A}\Gamma του τετραγώνου {\rm A}{\rm B}\Gamma \Delta και άρα \boxed{{\rm M}{\rm Z} = {\rm M}{\rm H}}\,\,(2) . Λόγω των (1)\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,(2) Ο περιγεγραμμένος κύκλος του ισοσκελούς τραπεζίου {\rm Z}{\rm H}{\rm B}\Delta θα έχει κέντρο το {\rm M} .
Στον πιο πάνω κύκλο οι επίκεντρες γωνίες \widehat {{\rm H}{\rm M}\Delta }\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\widehat {{\rm B}{\rm M}{\rm Z}} είναι ορθές ως διπλάσιες αντίστοιχα των γωνιών \widehat {\Gamma {\rm B}\Delta }\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\widehat {{\rm B}\Delta \Gamma }\, που προφανώς κάθε μια είναι από {45^0} . Μετά από τα παραπάνω τα ισοσκελή ορθογώνια τρίγωνα {\rm M}{\rm H}\Delta \,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,{\rm M}{\rm B}{\rm Z} θα έχουν τις παρά την βάση τους γωνίες από {45^0} οπότε τα \Delta ,{\rm Z} θα βλέπουν την {\rm M}{\rm N} υπό ίσες γωνίες και άρα το τετράπλευρο {\rm M}{\rm N}{\rm Z}\Delta είναι εγγράψιμμο.

( Είναι προφανές ότι με αναλυτική γεωμετρία ή με τριγωνομετρία ή με μετρικές σχέσεις , η άσκηση δέχεται πιο σύντομες λύσεις και χωρίς πολλές βοηθητικές γραμμές .)

Φιλικά Νίκος


Άβαταρ μέλους
Doloros
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 10777
Εγγραφή: Τρί Αύγ 07, 2012 4:09 am
Τοποθεσία: Ιεράπετρα Κρήτης

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#188

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Doloros » Δευ Ιουν 10, 2013 3:59 pm

KARKAR έγραψε:Άσκηση 71
Το συνημμένο 71.png δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Επί της πλευράς BC τετραγώνου ABCD παίρνω σημεία S,P , ώστε \displaystyle BS=PC=\frac{BC}{4} . Οι AP,DS τέμνονται στο T .

Δείξτε ότι οι εγγεγραμμένοι κύκλοι στα τρίγωνα ATD , SCD είναι ίσοι . Αν εφάπτονται στην DS στα L,N

δείξτε ότι το τμήμα LN ισούται με την ακτίνα των δύο κύκλων .
tetra_071.png
tetra_071.png (26.57 KiB) Προβλήθηκε 2194 φορές
Έστω M\,,\,E τα μέσα των BC\,,\,AD αντίστοιχα και το μήκος της πλευράς AB = 12a\,,a > 0 . Του τραπεζίου ADPS οι διαγώνιοι AP\,\,,\,\,DS είναι προφανώς ίσες άρα το τραπέζιο αυτό είναι ισοσκελές με άξονα συμμετρίας την ευθεία ME .Έτσι ο εγγεγραμμένος κύκλος, κέντρου K , του ισοσκελούς τριγώνου TAD θα εφάπτεται στο σημείο E της AD και ο εγγεγραμμένος κύκλος, κέντρου H , του τριγώνου CDS θα εφάπτεται στο P του CS . Μετά από τα παραπάνω θα είναι ED = SP = 6a . Τα ορθογώνια τρίγωνα EDK\,\,\kappa \alpha \iota \,\,PSH θα έχουν τις κάθετες πλευρές τους , DE\,\,\kappa \alpha \iota \,\,PS ίσες και τις οξείες γωνίες τους στα σημεία D\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,S ίσες ως μισά των ίσων γωνιών \widehat {ADS}\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,\widehat {CSD} ( εντός εναλλάξ των παραλλήλων AD,CS με τέμνουσα την DS ) , συνεπώς θα είναι ίσα άρα θα έχουν και \boxed{HP = KE} . Δηλαδή οι πιο πάνω εγγεγραμμένοι κύκλοι είναι ίσοι με ακτίνα καθενός \boxed{x = HP = PC = 3a} .
Τώρα στο ορθογώνιο τρίγωνο CDS είναι DC = 12a\,\,,\,\,CS = 9a και επομένως DS = 15a . Αφού όμως τα εφαπτόμενα τμήματα προς κύκλο είναι ίσα θα έχουμε :DL = DE = SN = PS = 6a \Rightarrow LN = 15a - (6a + 6a) = 3a \Rightarrow \boxed{LN = x}

Φιλικά Νίκος


Άβαταρ μέλους
spyros
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 91
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 12:15 am

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#189

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από spyros » Δευ Ιουν 10, 2013 6:13 pm

Άσκηση 072
tetr_15.jpg
tetr_15.jpg (68.34 KiB) Προβλήθηκε 2173 φορές
Θεωρούμε ένα τετράγωνο {\rm A}{\rm B}\Gamma \Delta και δύο κάθετες ευθείες \varepsilon και \varepsilon '.
Η ευθεία \varepsilon τέμνει την πλευρά {\rm A}{\rm B} στο {\rm E} και την \Gamma \Delta στο {\rm Z}. Η ευθεία \varepsilon ' τέμνει την πλευρά {\rm B}\Gamma στο {\rm H} και την {\rm A}\Delta στο \Theta.
Να δείξετε ότι {\rm E}{\rm Z} = {\rm H}\Theta
Α.Κυριακόπουλος
Συνημμένα
tetr.ggb
τετρ_072
(8 KiB) Μεταφορτώθηκε 100 φορές


\displaystyle{\bf\sqrt{\Sigma \pi \upsilon \rho o \varsigma}^{2}
Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17392
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#190

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR » Δευ Ιουν 10, 2013 7:51 pm

spyros έγραψε:Άσκηση 072
Θεωρούμε ένα τετράγωνο {\rm A}{\rm B}\Gamma \Delta και δύο κάθετες ευθείες \varepsilon και \varepsilon '.
Η ευθεία \varepsilon τέμνει την πλευρά {\rm A}{\rm B} στο {\rm E} και την \Gamma \Delta στο {\rm Z}. Η ευθεία \varepsilon ' τέμνει την πλευρά {\rm B}\Gamma στο {\rm H} και την {\rm A}\Delta στο \Theta.
Να δείξετε ότι {\rm E}{\rm Z} = {\rm H}\Theta
Είναι η άσκηση 4 από τις "αποδεικτικές" της παραγράφου 5.5 , του σχολικού βιβλίου .
72.png
72.png (9.81 KiB) Προβλήθηκε 1917 φορές
Η σχεδόν προφανής ισότητα των τριγώνων EE'Z και HH'\Theta , απαντά στο ζητούμενο .
τελευταία επεξεργασία από KARKAR σε Κυρ Ιουν 16, 2013 9:11 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.


Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17392
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#191

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR » Δευ Ιουν 10, 2013 8:43 pm

Άσκηση 73
73.png
73.png (7.68 KiB) Προβλήθηκε 2132 φορές
Στις πλευρές AD και BC τετραγώνου ABCD , πλευράς a , παίρνω σημεία K,M ,

ώστε \displaystyle AK=\frac{a}{6} και \displaystyle BM=\frac{a}{2} . Η KM τέμνει τη διαγώνιο BD στο L ,

ενώ η CL την πλευρά AB στο N . Δείξτε ότι \displaystyle (KNL)=(LBM)=\frac{3}{32}(ABCD) .

Συμπλήρωση ζητουμένου μετά την παρέμβαση του Στάθη
τελευταία επεξεργασία από KARKAR σε Δευ Ιουν 10, 2013 9:42 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.


orestisgotsis
Δημοσιεύσεις: 1750
Εγγραφή: Σάβ Φεβ 25, 2012 10:19 pm

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#192

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από orestisgotsis » Δευ Ιουν 10, 2013 9:02 pm

ΠΕΡΙΤΤΑ
τελευταία επεξεργασία από orestisgotsis σε Κυρ Φεβ 25, 2024 5:36 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.


Άβαταρ μέλους
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4770
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 13, 2011 9:11 pm
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#193

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ » Δευ Ιουν 10, 2013 9:36 pm

KARKAR έγραψε:Άσκηση 73
73.png
Στις πλευρές AD και BC τετραγώνου ABCD , πλευράς a , παίρνω σημεία K,M ,

ώστε \displaystyle AK=\frac{a}{6} και \displaystyle BM=\frac{a}{2} . Η KM τέμνει τη διαγώνιο BD στο L ,

ενώ η CL την πλευρά AB στο N . Δείξτε ότι (KNL)=(LBM)
Θανάση, το \displaystyle AK=\frac{a}{6} είναι πλεονασμός στην άσκηση και θα επανέλθω αν δεν απαντηθεί.

Φιλικά
Στάθης


Υ.Σ. Εκ των υστέρων απλά να συμπληρώσω ότι και το τετράγωνο είναι πλεονασμός. Το πρόβλημα ισχύει για οποιοδήποτε παραλληλόγραμμο ABCD με M το μέσο της BC και κάθε σημείο K \in AD, με N το σημείο τομής της CL με την ευθεία AB.


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
Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17392
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#194

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR » Δευ Ιουν 10, 2013 9:39 pm

orestisgotsis έγραψε:Άσκηση 74

Θεωρούμε δύο τετράγωνα \displaystyle{AB\Gamma \Delta ,\,\,\,A{B}'{\Gamma }'{\Delta }'} με τον ίδιο προσανατολισμό. Να δεχθεί ότι \displaystyle{B{B}'\bot \Delta {\Delta }'}.
74.png
74.png (11.24 KiB) Προβλήθηκε 2096 φορές
Προσθέτω σχήμα με ...κόστος δύο επιπλέον ερωτήματα . Αν S το σημείο τομής των BB',DD' ,

δείξτε ότι τα S, C', C είναι συνευθειακά και \widehat{CSB}=45^0


Άβαταρ μέλους
Doloros
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 10777
Εγγραφή: Τρί Αύγ 07, 2012 4:09 am
Τοποθεσία: Ιεράπετρα Κρήτης

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#195

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Doloros » Δευ Ιουν 10, 2013 9:59 pm

KARKAR έγραψε:Άσκηση 61
Το συνημμένο 61.png δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Σε τετράγωνο ABCD έχει σχεδιαστεί το τεταρτοκύκλιο D\overset{\frown}{AC} , ενώ σημείο S κινείται επί της BC .

Η DS τέμνει το τόξο στο M . Φέρουμε από το M παράλληλη στην AC , η οποία

τέμνει το τόξο στο L και την BC στο N . 1) Βρείτε τη θέση του S , ώστε SB=SM .

2) Δείξτε ότι αυτή είναι η μοναδική θέση του S , για την οποία είναι επίσης ML=MN
Τετράγωνα_061_1.png
Τετράγωνα_061_1.png (18.56 KiB) Προβλήθηκε 2084 φορές
1. Έστω λυμένο το πρόβλημα. Επειδή SM = SB και η μεσοκάθετος του MB κόψει το AB στο σημείο K θα είναι KB = KM και \widehat {KMS} = \widehat {KBS} = {90^0} . Δηλαδή η KM είναι εφαπτομένη του τεταρτοκυκλίου κέντρου D και ακτίνας DA = 4a = μήκος πλευράς τετραγώνου ABCD . Όμως στο τεταρτοκύκλιο αυτό εφάπτεται και η KA , συνεπώς KA = KB = KM . Το σημείο λοιπόν M (και κατ’ επέκταση το S ) προσδιορίζεται από την τομή του ημικυκλίου διαμέτρου AB που βρίσκεται στο εσωτερικό του τετραγώνου ABCD με το δοσμένο τεταρτοκύκλιο . Επειδή KS \bot KD ως διχοτόμοι εφεξής και παραπληρωματικών γωνιών , τα ορθογώνια τρίγωνα AKD\,\,\kappa \alpha \iota \,\,BSK θα είναι όμοια και αφού AD = 2AK θα είναι και KB = 2BS . Δηλαδή τελικά το \boxed{BC = 4BS} . Επίσης KD//BM ως κάθετες στην ίδια ευθεία AM και έτσι αν η BM κόψει την CD στο σημείο T , το τετράπλευρο DKBT θα είναι παραλληλόγραμμο και το T μέσο του CD .
2.
Τετράγωνα_061_2.png
Τετράγωνα_061_2.png (25.77 KiB) Προβλήθηκε 2084 φορές
Τώρα με βάσει την πιο πάνω κατασκευή το σημείο L προκύπτει από την τομή του τεταρτοκυκλίου με το ημικύκλιο διαμέτρου BC ( που είναι μέσα στο τετράγωνο ABCD ) . ομοίως σε η ευθεία BL θα περνά από το μέσο του AD . Αν οι BT\,\,,\,\,BZ κόψουν την διαγώνιο AC στα σημεία P\,\,,\,\,G αντίστοιχα τα σημεία αυτά θα είναι βαρύκεντρα των τριγώνων BCD\,\,,\,\,BAD αντίστοιχα οπότε AG = GP = PC και από την B -δέσμη θα έχουμε και \boxed{HL = LM = MN} με το H, σημείο τομής της LM με την AB .

Φιλικά Νίκος


Άβαταρ μέλους
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4770
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 13, 2011 9:11 pm
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#196

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ » Δευ Ιουν 10, 2013 10:51 pm

KARKAR έγραψε:
orestisgotsis έγραψε:Άσκηση 74

Θεωρούμε δύο τετράγωνα \displaystyle{AB\Gamma \Delta ,\,\,\,A{B}'{\Gamma }'{\Delta }'} με τον ίδιο προσανατολισμό. Να δεχθεί ότι \displaystyle{B{B}'\bot \Delta {\Delta }'}.
Προσθέτω σχήμα με ...κόστος δύο επιπλέον ερωτήματα . Αν S το σημείο τομής των BB',DD' ,δείξτε ότι τα S, C', C είναι συνευθειακά και \widehat{CSB}=45^0
74.png
74.png (32.54 KiB) Προβλήθηκε 2062 φορές
Από την προφανή ισότητα των τριγώνων \vartriangle ABB',\,\,\vartriangle ADD'\, \,\left( {AB\mathop  = \limits^{ABCD\,\,\tau \varepsilon \tau \rho \alpha \gamma \omega \nu o} AD,AB'\mathop  = \limits^{AB'C'D'\,\,\tau \varepsilon \tau \rho \alpha \gamma \omega \nu o} AD',\angle BAB' = \angle DAD' = 90{}^0 - \angle B'AD'} \right)

προκύπτει ότι \angle ABS = \angle SDA \Rightarrow A,B,D,S , με S \equiv BB' \cap DD' (τελικά και A,B,C,D,S ομοκυκλικά) άρα \angle BSD = \angle BAD = {90^0} \Rightarrow \boxed{BB' \bot AD'}.

Η καθετότητα οδηγεί και στην ομοκυκλικότητα των A,B',C',S,D'.

Έτσι \left\{ \begin{gathered} 
  \angle BSC'\mathop  = \limits^{A,B',C',S\,\,o\mu o\kappa \upsilon \kappa \lambda \iota \kappa \alpha } \angle B'AC' = {45^0} \\  
  \angle BSC\mathop  = \limits^{B,C,D,S\,\,o\mu o\kappa \upsilon \kappa \lambda \iota \kappa \alpha } \angle BAC = {45^0} \\  
\end{gathered}  \right. \Rightarrow \boxed{\angle BSC' = \angle BSC = {{45}^0}} \Rightarrow S,C',C συνευθειακά και όλα τα ζητούμενα έχουν αποδειχθεί.


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
p_gianno
Δημοσιεύσεις: 1084
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 1:10 am

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#197

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από p_gianno » Δευ Ιουν 10, 2013 11:30 pm

rek2 έγραψε:
Μπάμπης Στεργίου έγραψε:
rek2 έγραψε:Nα παρατηρήσω ότι η άσκηση 17 είναι ειδική περίπτωση της άσκησης 56, επομένως καλόν είναι να πάνε "πακέτο".

Τώρα μια κλασική άσκηση:

Άσκηση 67

Στις πλευρές AB και \Gamma \Delta τετραγώνου AB\Gamma \Delta θεωρούμε τα σημεία E και Z αντιστοίχως, ώστε να είναι AB=3AE, \Gamma \Delta =2\Gamma Z. Αν οι E \Delta , BZτέμνουν την διαγώνιο A\Gamma στα M,N αντιστoίχως, να αποδειχτεί ότι το MNZ \Delta είναι εγγράψιμμο.
Ενώ έχω βρει λύση με ομοιότητα και κλασικό κριτήριο εγγραψιμότητας, όχι αυτό με τη δύναμη σημείου μια και το έβαλε ο συνάδελφος, δεν μπόρεσα όμως να βρω μη μετρική λύση.

Θα την προσπαθήσω λίγο ακόμα.

Μπάμπης

Πολύ συνοπτικά

Φανερά οι BZ,A \Gamma τέμνονται πάνω στο πλέγμα.

Από τα παραλληλόγραμμα που σχηματίζονται από το πλέγμα προκύπτει εύκολα ότι MA= MK=\Delta K:2 δηλαδή \Delta K:KM=2 (1)

Επίσης από το τργ NHB έχουμε HN:HB=2 (2)

Λαμβάνοντας υπόψη τις 1,2 στα ορθογώνια τργ NHB , \Delta KM προκύπτει από την ομοιότητα ότι \angle N=\angle \Delta=\omega.

Είναι τώρα \angle KNB=45^0+\omega=Z \Delta M συνεπώς \Delta MNZ εγγράψιμο.
Συνημμένα
τετραγωνο 67.jpg
τετραγωνο 67.jpg (23.4 KiB) Προβλήθηκε 2040 φορές


Άβαταρ μέλους
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4770
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 13, 2011 9:11 pm
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#198

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ » Δευ Ιουν 10, 2013 11:48 pm

KARKAR έγραψε:Άσκηση 73 Στις πλευρές AD και BC τετραγώνου ABCD , πλευράς a , παίρνω σημεία K,M , ώστε \displaystyle AK=\frac{a}{6} και \displaystyle BM=\frac{a}{2} . Η KM τέμνει τη διαγώνιο BD στο L , ενώ η CL την πλευρά AB στο N . Δείξτε ότι \displaystyle (KNL)=(LBM)=\frac{3}{32}(ABCD) .
\bullet Έστω E \equiv CK \cap AB,Z \equiv CK \cap BD. Τότε από το τρίγωνο \vartriangle ZBC με διατέμνουσα την MLK, από το Θεώρημα του Μενελάου έχουμε:

\dfrac{{\left( {MB} \right)}}{{\left( {MC} \right)}} \cdot \dfrac{{\left( {KC} \right)}}{{\left( {KZ} \right)}} \cdot \dfrac{{\left( {LZ} \right)}}{{\left( {LB} \right)}} = 1\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( {MB} \right) = \left( {MC} \right)} \boxed{\dfrac{{\left( {LZ} \right)}}{{\left( {LB} \right)}} = \dfrac{{\left( {KZ} \right)}}{{\left( {KC} \right)}}}:\left( 1 \right).

Με KD\parallel BC \Rightarrow \vartriangle KZD \sim \vartriangle CZB \Rightarrow \dfrac{{\left( {KZ} \right)}}{{\left( {ZC} \right)}} = \dfrac{{\left( {DZ} \right)}}{{\left( {ZB} \right)}} \Rightarrow \dfrac{{\left( {KZ} \right)}}{{\left( {KZ} \right) + \left( {ZC} \right)}} = \dfrac{{\left( {DZ} \right)}}{{\left( {DZ} \right) + \left( {ZB} \right)}} \Rightarrow \dfrac{{\left( {KZ} \right)}}{{\left( {KC} \right)}} = \dfrac{{\left( {DZ} \right)}}{{\left( {DB} \right)}}\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( 1 \right)} \dfrac{{\left( {LZ} \right)}}{{\left( {LB} \right)}} = \dfrac{{\left( {DZ} \right)}}{{\left( {DB} \right)}} \Rightarrow \left( {D,L,Z,B} \right)

αρμονική τετράδα άρα και η δέσμη C.DLZB είναι αρμονική και με CD\parallel BE \Rightarrow N το μέσο της BE και με M το μέσο της

BC\mathop  \Rightarrow \limits^{\vartriangle BCE} MN\parallel CE \Rightarrow \left( {MKC} \right) = \left( {NKC} \right)\mathop  \Rightarrow \limits^{ - \left( {KLC} \right)} \left( {MLC} \right) = \left( {KNL} \right)\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( {MLC} \right) = \left( {BML} \right)\,\,\alpha \varphi o\upsilon \,\,M\,\,\mu \varepsilon \sigma o\,\,\tau \eta \varsigma \,\,BC} \boxed{\left( {BML} \right) = \left( {KNL} \right)}:\left( 1 \right).
[attachment=0]73.png[/attachment]
\bullet Με AE\parallel DC \Rightarrow \vartriangle AKE \sim \vartriangle DKC \Rightarrow \dfrac{{\left( {AE} \right)}}{{\left( {DC} \right)}} = \dfrac{{\left( {KA} \right)}}{{\left( {KD} \right)}} \mathop  \Rightarrow \limits^{\left( {AD} \right) = 6\left( {KA} \right) \Rightarrow \left( {KD} \right) = 5\left( {KA} \right)} \dfrac{{\left( {AE} \right)}}{{\left( {DC} \right)}} = \dfrac{1}{5} \Rightarrow \left( {AE} \right) = \dfrac{a}{5} \Rightarrow

\left( {EB} \right) = a + \dfrac{a}{5} \Rightarrow 2\left( {NB} \right) = \dfrac{{6a}}{5} \Rightarrow \left( {NB} \right) = \dfrac{{3a}}{5} \Rightarrow \boxed{\dfrac{{\left( {NB} \right)}}{{\left( {CD} \right)}} = \dfrac{3}{5}}:\left( 2 \right).

Με NB\parallel DC \Rightarrow \vartriangle NLB \sim \vartriangle CLD \Rightarrow \dfrac{{\left( {LB} \right)}}{{\left( {LD} \right)}} = \dfrac{{\left( {NB} \right)}}{{\left( {DC} \right)}} = \dfrac{3}{5} \Rightarrow \dfrac{{\left( {LB} \right)}}{{\left( {LB} \right) + \left( {LD} \right)}} = \dfrac{3}{{3 + 5}} \Rightarrow \boxed{\dfrac{{\left( {LB} \right)}}{{\left( {BD} \right)}} = \dfrac{3}{8}}:\left( 4 \right)

Για τα τρίγωνα \vartriangle BCL,\vartriangle BCD με κοινό ύψος προς τις βάσεις τους BL,BD έχουμε: \dfrac{{\left( {BCL} \right)}}{{\left( {BCD} \right)}} = \dfrac{{\left( {LB} \right)}}{{\left( {BD} \right)}}\mathop  = \limits^{\left( 4 \right)} \dfrac{3}{8}

\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( {BCL} \right) = 2\left( {BLM} \right),\left( {ABCD} \right) = 2\left( {BCL} \right)} \dfrac{{2\left( {BCL} \right)}}{{\dfrac{{\left( {ABCD} \right)}}{2}}} = \dfrac{3}{8} \Rightarrow \ldots \boxed{\left( {BCL} \right) = \dfrac{3}{{32}}\left( {ABCD} \right)} και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.


Στάθης
Συνημμένα
73.png
73.png (20.99 KiB) Προβλήθηκε 2029 φορές


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
Άβαταρ μέλους
Doloros
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 10777
Εγγραφή: Τρί Αύγ 07, 2012 4:09 am
Τοποθεσία: Ιεράπετρα Κρήτης

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#199

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Doloros » Τρί Ιουν 11, 2013 12:42 am

KARKAR έγραψε:Άσκηση 73
Το συνημμένο 73.png δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Στις πλευρές AD και BC τετραγώνου ABCD , πλευράς a , παίρνω σημεία K,M ,

ώστε \displaystyle AK=\frac{a}{6} και \displaystyle BM=\frac{a}{2} . Η KM τέμνει τη διαγώνιο BD στο L ,

ενώ η CL την πλευρά AB στο N . Δείξτε ότι \displaystyle (KNL)=(LBM)=\frac{3}{32}(ABCD) .

Συμπλήρωση ζητουμένου μετά την παρέμβαση του Στάθη
Καλησπέρα στους φίλους.
Παρ ότι κι αυτή η άσκηση με αναλυτική γεωμετρία δίδει: πιο γρήγορα και με λιγότερη σπαζοκεφαλιά αποτέλεσμα, ας ακολουθήσουμε την συνήθη ταλαιπωρία όπως ό Στάθης
τετράγωνα 73.png
τετράγωνα 73.png (20.63 KiB) Προβλήθηκε 2012 φορές
1) Επειδή η διάμεσος τριγώνου χωρίζει αυτό σε ισοδύναμα μέρη αρκεί να δείξουμε ότι (KLM) = (KMC) . Γι’ αυτό πάλι αρκεί να δείξουμε ότι το τετράπλευρο KNMC είναι τραπέζιο . Θέτω το μήκος της πλευράς του τετραγώνου με 12a\,,\,\,a > 0. Ας είναι S το σημείο τομής των CK\,\,,\,\,BA και H το σημείο τομής των CN\,\,\,,\,\,\,DA . Θα είναι CM = MB \Rightarrow DK = KH \Rightarrow DK = 10a\,,\,\,KA = 2a\,,\,\,AH = 8a .
Από την ομοιότητα των τριγώνων HAN\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,HDC έχουμε \boxed{AN = \frac{{24a}}{5}} .
Από την ομοιότητα των τριγώνων SAK\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,SBC βρίσκουμε \boxed{AS = \frac{{12a}}{5}} .
Έτσι SN = (\displaystyle\frac{{12}}{5} + \displaystyle\frac{{24}}{5})a \Rightarrow \boxed{SN = \displaystyle\frac{{36a}}{5}} , ενώ NB = AB - AN = 12a - \displaystyle\frac{{24a}}{5} \Rightarrow \boxed{NB = \displaystyle\frac{{36a}}{5}} . Δηλαδή το N είναι μέσο του SB και άρα NM//SB και το πρώτο ζητούμενο αποδείχτηκε.

2) Αν η από το L παράλληλη στην BC κόψει τις AB\,\,,\,\,CD στα Z\,\,,\,\,P αντίστοιχα επειδή \displaystyle\frac{{KL}}{{LM}} = \displaystyle\frac{{DK}}{{MB}} = \displaystyle\frac{{10a}}{{6a}} = \displaystyle\frac{5}{3} \Rightarrow LM = \displaystyle\frac{3}{8}KM . Συνεπώς και το ορθογώνιο PCBZ έχει εμβαδόν τα \displaystyle\frac{3}{8} του δεδομένου τετραγώνου .
Είναι : (LBC) = \displaystyle\frac{1}{2}(PCBZ) \Rightarrow 2(KLM) = \displaystyle\frac{1}{2} \cdot \displaystyle\frac{3}{8}(ABCD) Δηλαδή \boxed{(KLM) = \frac{3}{{32}}(ABCD)} .

Νίκος


Μιχάλης Τσουρακάκης
Δημοσιεύσεις: 3270
Εγγραφή: Παρ Ιαν 11, 2013 4:17 am
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης

Re: Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

#200

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Μιχάλης Τσουρακάκης » Τρί Ιουν 11, 2013 1:21 am

μια σκέψη ακόμη για την 61

Έστω \textrm{BS=x } , \alpha η πλευρά του τετραγώνου κι ας είναι \textrm{BS=SM=x }.Τότε \textrm{DS}=\alpha +\textrm{x} ,\textrm{SC}=\alpha -\textrm{x} και από το ορθογώνιο τρίγωνο \textrm{DCS } έχουμε \left ( \alpha +x \right )^{2}=\left ( \alpha -x \right )^{2}+\alpha ^{2} απ όπου εύκολα παίρνουμε \textrm{x}=\dfrac{\alpha }{4}
Θα αποδείξουμε ότι γι αυτή τη θέση του \textrm{S } είναι \textrm{LM=MN }.
Όταν \textrm{x}=\dfrac{\alpha }{4} ,είναι \textrm{CS}=\dfrac{3\alpha }{4} .
\textrm{DA//CS}\Rightarrow \dfrac{DA}{CS}=\dfrac{TA}{CT}=\dfrac{DT}{TS}\Rightarrow \dfrac{\alpha }{\dfrac{3\alpha }{4}}=\dfrac{DT}{TS} \Rightarrow \textrm{TS}=\dfrac{15\alpha }{28} και όμοια παίρνουμε \textrm{TC}=\dfrac{3}{7}\textrm{AC}=\dfrac{3\alpha \sqrt{2}}{7}
\textrm{MN//CT}\Rightarrow \dfrac{MN}{CT}=\dfrac{SM}{ST}=\dfrac{NS}{NC} και με βάση τα προηγούμενα δεδομένα έχουμε εύκολα , \textrm{MN}=\dfrac{\alpha \sqrt{2}}{5},\textrm{SN}=\dfrac{7\alpha }{20} οπότε \textrm{NC}=\textrm{SC-SN}=\dfrac{3\alpha }{4}-\dfrac{7\alpha }{20}\Rightarrow \textrm{NC} =\dfrac{2\alpha }{5}
Τότε όμως από \textrm{NC}^{2}=\textrm{\textrm{NM}}\cdot \textrm{NL} και \textrm{MN}=\dfrac{\alpha \sqrt{2}}{5} , \textrm{NC} =\dfrac{2\alpha }{5} έχουμε \textrm{NL}=\dfrac{2\alpha \sqrt{2}}{5}=2\textrm{MN}\Rightarrow \textrm{ML=MN}=\dfrac{\alpha \sqrt{2}}{5}

Για οποιαδήποτε θέση του \textrm{S } στην \textrm{BC } , το τετράπλευρο \textrm{CALM } είναι ισοσκελές τραπέζιο κι έτσι θα είναι \textrm{LK=MN} (απλή η απόδειξη). Υποθέτουμε ότι για \textrm{BS}>\dfrac{\alpha }{4} επιτυγχάνεται η ισότητα \textrm{LM=MN } οπότε θα έχουμε και \textrm{LM=MN=KL }.Ακόμη,σταθερά ισχύει \textrm{CN}^{2}=\textrm{NM}\cdot \textrm{NL} και για \textrm{NL=2MN } έχουμε \textrm{CN}^{2}=2\textrm{MN}^{2}\Rightarrow \sqrt{2}\textrm{CN}=2\textrm{MN}
\dfrac{BN}{BC}=\dfrac{KN}{AC}\Rightarrow \dfrac{\alpha -CN}{\alpha }=\dfrac{3MN}{\alpha \sqrt{2}}\Rightarrow \textrm{MN}=\dfrac{\alpha \sqrt{2}}{5}
Συγχρόνως όμως ,από την ομοιότητα των \textrm{DSE,DML} \dfrac{DM}{DS}=\dfrac{ML}{SE}\Rightarrow \dfrac{\alpha }{DS}=\dfrac{ML}{x\sqrt{2}}\Rightarrow \textrm{ML}=\dfrac{\alpha x\sqrt{2}}{DS}>\dfrac{\alpha ^{2}\sqrt{2}}{4DS}>\dfrac{\alpha ^{2}\sqrt{2}}{5} αφού με \textrm{x}>\dfrac{\alpha }{4} εύκολα προκύπτει από πυθαγόρειο στο \textrm{DCS} ότι \textrm{DS}<\dfrac{5\alpha }{4} .Με την υπόθεση λοιπόν ότι για \textrm{x}>\dfrac{\alpha }{4},\textrm{ML=MN} καταλήγουμε σε αντίφαση και ομοίως αν \textrm{x}<\dfrac{\alpha }{4}
Συνημμένα
61.png
61.png (16.65 KiB) Προβλήθηκε 2003 φορές


Απάντηση

Επιστροφή σε “ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β'”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες