Ασκήσεις με τετράγωνα - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

Συντονιστής: ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

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

#461

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ »

Μιχάλης Τσουρακάκης έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 189
Δίνεται τετράγωνο \displaystyle{{\rm{ABCD}}} ,πλευράς \displaystyle{a} . Σημείο \displaystyle{S} , κινείται επί της \displaystyle{AB} και η κάθετη \displaystyle{{\rm{AM}}} στην \displaystyle{DS} , τέμνει την \displaystyle{BC} στο \displaystyle{E} και την \displaystyle{BD} στο \displaystyle{Q} .Αν \displaystyle{N} είναι το μέσον της \displaystyle{MD}
1.Βρείτε τη θέση του \displaystyle{S} ώστε \displaystyle{BM \bot AN} και 2.Για την παραπάνω θέση του \displaystyle{S} ,βρείτε το λόγο \displaystyle{\lambda  = \dfrac{{\left( {DCEQ} \right)}}{{\left( {QBA} \right)}}}
\bullet 1) Ας είναι O \equiv AC \cap BD , T \equiv DM \cap AC και P το μέσο της AD. Τότε στο τρίγωνο \vartriangle DMB το ευθύγραμμο τμήμα ON

συνδέει τα μέσα των πλευρών του DB,DM οπότε: \left\{ \begin{gathered} 
  NO\parallel BM\mathop  \Rightarrow \limits^{BM \bot AN} \boxed{ON \bot AN}:\left( 1 \right) \\  
  \boxed{\left( {NO} \right) = \dfrac{{\left( {BM} \right)}}{2}}:\left( 2 \right) \\  
\end{gathered}  \right..

Επίσης στο τρίγωνο \vartriangle DAM το ευθύγραμμο τμήμα NP συνδέει τα μέσα των πλευρών του DM,DA οπότε: \boxed{NP\parallel AM}:\left( 3 \right) και στο τρίγωνο \vartriangle DAB το ευθύγραμμο

τμήμα OP συνδέει τα μέσα των πλευρών του DB,DA οπότε: \boxed{OP\parallel AB}:\left( 4 \right) και με AB \bot AD \Rightarrow OP \bot AD\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( 1 \right)} APNO είναι εγγράψιμο σε κύκλο, άρα

\boxed{\angle OAN = \angle NPO}:\left( 5 \right). Επίσης \boxed{\angle NPO = \angle MAS}:\left( 6 \right) (έχουν παράλληλες πλευρές του ίδιου προσανατολισμού).

Από \left( 5 \right),\left( 6 \right) \Rightarrow \angle OAN = \angle MAS\mathop  \Rightarrow \limits^{ + \angle MAO} \angle MAN = \angle SAT = {45^0}\mathop  \Rightarrow \limits^{\angle ANO = {{90}^0}}

\angle ANT = \angle TNO = {45^0} \Rightarrow NT διχοτόμος του τριγώνου \vartriangle ANO \Rightarrow \boxed{\dfrac{{\left( {TO} \right)}}{{\left( {TA} \right)}} = \dfrac{{\left( {NO} \right)}}{{\left( {NA} \right)}}}:\left( 7 \right).

Προφανώς είναι \left\{ \begin{gathered} 
  \left( {AB} \right) = \left( {AD} \right) = a \\  
  \angle MAB\mathop  = \limits^{o\xi \varepsilon \iota \varepsilon \varsigma \,\,\mu \varepsilon \,\,\kappa \alpha \theta \varepsilon \tau \varepsilon \varsigma \,\,\pi \lambda \varepsilon \upsilon \rho \varepsilon \varsigma } \angle ADN \\  
  \angle MBA\mathop  = \limits^{o\xi \varepsilon \iota \varepsilon \varsigma \,\,\mu \varepsilon \,\,\kappa \alpha \theta \varepsilon \tau \varepsilon \varsigma \,\,\pi \lambda \varepsilon \upsilon \rho \varepsilon \varsigma } \angle NAD \\  
\end{gathered}  \right. \Rightarrow \vartriangle MAB = \vartriangle NDA\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( 7 \right)} \boxed{\dfrac{{\left( {TO} \right)}}{{\left( {TA} \right)}} = \dfrac{{\left( {NO} \right)}}{{\left( {MB} \right)}}\mathop  = \limits^{\left( 2 \right)} \dfrac{1}{2}}:\left( 8 \right)

Στο τρίγωνο \vartriangle ADB με διάμεσο AO από τη σχέση \left( 8 \right) προκύπτει ότι το T είναι το βαρύκεντρο του τριγώνου \vartriangle ADB και συνεπώς η ευθεία DTM

είναι η ευθεία της διαμέσου του από την κορυφή D, άρα το S είναι το μέσο του AB και το πρώτο ζητούμενο έχει βρεθεί.
[attachment=0]189.png[/attachment]
\bullet 2) Προφανώς είναι και E το μέσο της BC (από τα ίσα ορθογώνια τρίγωνα \vartriangle ADS,\vartriangle ABE\left( {\left( {AD} \right) = \left( {AB} \right),\angle ADS\mathop  = \limits^{o\xi \varepsilon \iota \varepsilon \varsigma \,\,\mu \varepsilon \,\,\kappa \alpha \theta \varepsilon \tau \varepsilon \varsigma \,\,\pi \lambda \varepsilon \upsilon \rho \varepsilon \varsigma } \angle BAE} \right)

Από EB\parallel AD \Rightarrow \dfrac{{\left( {QE} \right)}}{{\left( {QA} \right)}} = \dfrac{{\left( {EB} \right)}}{{\left( {AD} \right)}} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow \dfrac{{\left( {BQE} \right)}}{{\left( {BQA} \right)}} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow \dfrac{{\left( {BQE} \right)}}{{\left( {ABE} \right)}} = \dfrac{1}{3} \Rightarrow \left( {BQE} \right) = \dfrac{{\left( {ABE} \right)}}{3} = \dfrac{{\dfrac{{\left( {ABCD} \right)}}{4}}}{3} \Rightarrow \boxed{\left( {BQE} \right) = \dfrac{{\left( {ABCD} \right)}}{{12}}}:\left( 9 \right).

Είναι \left( {DCEQ} \right) = \left( {DCB} \right) - \left( {BQE} \right) = \dfrac{{\left( {ABCD} \right)}}{2} - \dfrac{{\left( {ABCD} \right)}}{{12}} \Rightarrow \boxed{\left( {DCEQ} \right) = \dfrac{{5\left( {ABCD} \right)}}{{12}}}:\left( {10} \right) και \boxed{\left( {QBA} \right) = 2\left( {BQE} \right)\mathop  = \limits^{\left( 9 \right)} \dfrac{{\left( {ABCD} \right)}}{6}}:\left( {11} \right)

Από \left( {10} \right),\left( {11} \right) \Rightarrow \dfrac{{\left( {DCEQ} \right)}}{{\left( {QBA} \right)}} = \dfrac{{\dfrac{{5\left( {ABCD} \right)}}{{12}}}}{{\dfrac{{\left( {ABCD} \right)}}{6}}} \Rightarrow \boxed{\dfrac{{\left( {DCEQ} \right)}}{{\left( {QBA} \right)}} = \dfrac{5}{2}} και το δεύτερο ζητούμενο έχει υπολογιστεί.


Στάθης
Συνημμένα
189.png
189.png (22.75 KiB) Προβλήθηκε 2538 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
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17891
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

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

#462

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR »

Άσκηση 193
193.png
193.png (62.12 KiB) Προβλήθηκε 2534 φορές
Ας γράψουμε και μια ωραία υπολογιστική άσκηση : Το M είναι το μέσο της πλευράς AB τετραγώνου ABCD .

Εξωτερικά του τετραγώνου , σχεδιάζω τα ημικύκλια με διαμέτρους DM,CM και ονομάζω K,L τα μέσα τους .

Υπολογίστε το μήκος του τμήματος KL , συναρτήσει της πλευράς a του τετραγώνου .
Άβαταρ μέλους
Γιώργος Ρίζος
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 5543
Εγγραφή: Δευ Δεκ 29, 2008 1:18 pm
Τοποθεσία: Κέρκυρα

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

#463

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Γιώργος Ρίζος »

Καθαρά Γεωμετρικά. Λύση στην άσκηση 193
03-07-2013 Γεωμετρία b.jpg
03-07-2013 Γεωμετρία b.jpg (32.55 KiB) Προβλήθηκε 2517 φορές
Είναι \displaystyle DM = CM = \sqrt {{a^2} + {{\left( {\frac{a}{2}} \right)}^2}}  = \frac{{\sqrt 5 }}{2}a

Έστω N, T τα μέσα των DM, CM αντίστοιχα, οπότε \displaystyle KN = TL = \frac{{\sqrt 5 }}{4}a (ως ακτίνες των ημικυκλίων).

Αφού K, L τα μέσα των ημικυκλίων, είναι \displaystyle KN \bot DM,\;\;LT \bot CM, οπότε \displaystyle \widehat {EKN} = \widehat {ADM} (και ομοίως \displaystyle \widehat {TLF} = \widehat {MCB}) αφού έχουν πλευρές κάθετες.

Από την ομοιότητα των MAD, KNE έχουμε \displaystyle \frac{{KN}}{{AD}} = \frac{{KE}}{{DM}} = \frac{{NE}}{{AM}} \Leftrightarrow \frac{{\frac{{\sqrt 5 }}{4}a}}{a} = \frac{{KE}}{{\frac{{\sqrt 5 }}{2}a}} = \frac{{NE}}{{\frac{a}{2}}}, από όπου προκύπτει ότι \displaystyle KE = \frac{5}{8}a,\;\;\;NE = \frac{{\sqrt 5 }}{8}a

Οπότε \displaystyle EM = NM - NE = \frac{{\sqrt 5 }}{8}a

Τα FEM, DCM είναι όμοια, αφού έχουν δύο πλευρές συνευθειακές και τις τρίτες παράλληλες, με \displaystyle \frac{{ME}}{{MD}} = \frac{{EF}}{{DC}} \Leftrightarrow \frac{{\frac{{\sqrt 5 }}{8}a}}{{\frac{{\sqrt 5 }}{2}a}} = \frac{{EF}}{a} \Leftrightarrow EF = \frac{1}{4}a

Ομοίως βρίσκουμε και ότι \displaystyle FL = \frac{5}{8}a, οπότε \displaystyle KL = \frac{5}{8}a + \frac{2}{8}a + \frac{5}{8}a = \frac{{12}}{8}a = \frac{3}{2}a
Άβαταρ μέλους
Γιώργος Ρίζος
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 5543
Εγγραφή: Δευ Δεκ 29, 2008 1:18 pm
Τοποθεσία: Κέρκυρα

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

#464

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Γιώργος Ρίζος »

Αν δεν έχει ξαναπροταθεί .... άσκηση 194

(τροποποιημένη από τη συλλογή του Γ. Απλακίδη "Είναι άραγε νεκρός ο Ευκλείδης;)
03-07-2013 Γεωμετρία γ.jpg
03-07-2013 Γεωμετρία γ.jpg (9.06 KiB) Προβλήθηκε 2489 φορές
Έστω τετράγωνο ABCD πλευράς a και E, Z, H, K τα μέσα των πλευρών του AB, BC, CD, DA αντίστοιχα. Βρείτε το εμβαδό του γραμμοσκιασμένου μπλε τετραπλεύρου συναρτήσει της πλευράς a.

edit: Επειδή η άσκηση υπάρχει ήδη (αριθμός 10), παρακαλώ μη λάβετε υπόψη την αρίθμηση σε τυχόν απαντήσεις. Ως 194 ας θεωρηθεί η επόμενη άσκηση του Κώστα.
Συνημμένα
sq194.ggb
(4.48 KiB) Μεταφορτώθηκε 59 φορές
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Γιώργος Ρίζος την Πέμ Ιούλ 04, 2013 10:46 am, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
p_gianno
Δημοσιεύσεις: 1101
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 1:10 am

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

#465

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από p_gianno »

KARKAR έγραψε:Άσκηση 190
Το συνημμένο 190.png δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Σημείο S κινείται στη βάση AB τετραγώνου ABCD . Φέρω AT \perp DS .

Η BT τέμνει την AD στο σημείο M . Εντοπίστε τη θέση του S αν : 1) \displaystyle AM=\frac{AD}{3}

2) Το M είναι μέσο της AD . Επιτρεπτή η επίκληση των Καρτέσιου και Φειδία !
Το β ερώτημα εχει αντιμετωπιστεί πιο πριν.

Θεωρώ το τετράγωνο ADIJ .

DA διάμεσος του τργ JDB και επειδή DM:MA=2:1 προκύπτει ότι M βαρύκεντρο του τργ JDB

συνεπώς η BM διέρχεται από το μέσον H της JD.

Προφανώς στο ορθογώνιο τργ HDB είναι \boxed{DB:DH=2:1} (1)

\angle DHA=90^0 (αφού H κέντρο του τετραγώνου ADIJ) =DTA συνεπώς DHAT εγγράψιμο

άρα \angle H = w = \angle DAT=\angle ASD (2) ( η τελευταία ισότητα επειδή είναι οξείες γωνίες με πλευρές καθέτους)

Λόγω (2) και επειδή τα τργ HDB , DAS είναι ορθογώνια έπεται η ομοιότητά τους συνεπώς

DB:DH=2:1=DA:AS=AB:AS=2:1. Δηλ S μέσον του AB.
Συνημμένα
σημείο σε τετραγωνο.jpg
σημείο σε τετραγωνο.jpg (19.53 KiB) Προβλήθηκε 2480 φορές
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος p_gianno την Πέμ Ιούλ 04, 2013 10:47 am, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17891
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

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

#466

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR »

Γιώργος Ρίζος έγραψε:Αν δεν έχει ξαναπροταθεί .... άσκηση 194

Έστω τετράγωνο ABCD πλευράς a και E, Z, H, K τα μέσα των πλευρών του AB, BC, CD, DA αντίστοιχα. Βρείτε το εμβαδό του γραμμοσκιασμένου μπλε τετραπλεύρου συναρτήσει της πλευράς a.

Γενική αντιμετώπιση εδώ
Άβαταρ μέλους
Μιχάλης Νάννος
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 3752
Εγγραφή: Δευ Ιαν 05, 2009 4:09 pm
Τοποθεσία: Σαλαμίνα
Επικοινωνία:

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

#467

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Μιχάλης Νάννος »

Καλησπέρα. Η άσκηση 194 είναι η άσκηση 010 της συλλογής.
«Δε θα αντικαταστήσει ο υπολογιστής τον καθηγητή...θα αντικατασταθεί ο καθηγητής που δεν ξέρει υπολογιστή...» - Arthur Clarke
p_gianno
Δημοσιεύσεις: 1101
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 1:10 am

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

#468

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από p_gianno »

Μιχάλης Νάννος έγραψε:Καλησπέρα. Η άσκηση 194 είναι η άσκηση 010 της συλλογής.
Είναι

(AE \Gamma H)= AE \cdot B \Gamma=(AB \Gamma \Delta):2

Με βάση το σχήμα είναι

(K \Lambda MN)=4E=\frac{4}{10}(AE \Gamma H) =\frac{4}{20}(AB \Gamma \Delta) =\frac{1}{5}(AB \Gamma \Delta)
Συνημμένα
τετράγωνο_2013-07-04_00-40-59.jpg
τετράγωνο_2013-07-04_00-40-59.jpg (20.99 KiB) Προβλήθηκε 2437 φορές
kostas_zervos
Δημοσιεύσεις: 1156
Εγγραφή: Πέμ Μαρ 25, 2010 8:26 am
Τοποθεσία: Κέρκυρα

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

#469

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από kostas_zervos »

Άσκηση 194
ask195.png
ask195.png (3.02 KiB) Προβλήθηκε 2432 φορές
Δίνεται τετράγωνο ABCD πλευράς a=2.
Το σημείο E κινείται στην πλευρά BC . Να βρεθεί η μέγιστη τιμή του εμβαδού του εγγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου \overset{\triangle}{AED}.
Συνημμένα
ask195.ggb
(3.48 KiB) Μεταφορτώθηκε 74 φορές
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος kostas_zervos την Πέμ Ιούλ 04, 2013 8:52 am, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Κώστας Ζερβός
Μιχάλης Τσουρακάκης
Δημοσιεύσεις: 3373
Εγγραφή: Παρ Ιαν 11, 2013 4:17 am
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης

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

#470

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Μιχάλης Τσουρακάκης »

Μια σκέψη για την 192

Έστω \textrm{DP}=\textrm{x},\textrm{QB}=\textrm{y}
Επειδή \angle ADB=\angle DBA=45^{0},\textrm{SP}\perp \textrm{DA},\textrm{SQ}\perp \textrm{AB} ,τα τρίγωνα \textrm{DPS,SQB} είναι ορθογώνια ισοσκελή .Άρα \textrm{DP=PS=AQ}=\textrm{x}\Rightarrow \textrm{x+y}=\alpha
Ισχύει \frac{\textrm{x+y}}{2}\geq \sqrt{\textrm{xy}}\Rightarrow \frac{\alpha }{2}\geqslant \sqrt{\textrm{xy}}\Leftrightarrow \frac{\textrm{xy}}{\alpha ^{2}}\leq \frac{1}{4}\Leftrightarrow 1-\frac{\textrm{xy}}{\alpha ^{2}}\geq \frac{3}{4}  (1)
Στην προέκταση της \textrm{AB} θεωρούμε σημείο \textrm{L} ώστε \textrm{BL}=\textrm{x}.Τότε τα ορθογώνια τρίγωνα \textrm{DCP,CBL} προφανώς είναι ίσα κι έτσι \angle BCL=\angle DCP=\varphi κι επειδή \left ( \omega +\varphi  \right )+\theta =90^{0}\Rightarrow \varepsilon \varphi \theta =\sigma \varphi \left ( \omega +\varphi  \right )=\frac{\sigma \varphi \omega \sigma \varphi \varphi -1}{\sigma \varphi \omega +\sigma \varphi \varphi }=\frac{\frac{CB}{BQ}\cdot \frac{CB}{CL}-1}{\frac{CB}{CQ}+\frac{CB}{CL}}=\frac{\frac{\alpha ^{2}}{\textrm{xy}}-1}{\frac{\alpha }{\textrm{x}}+\frac{\alpha }{\textrm{y}}}=1-\frac{\textrm{xy}}{\alpha ^{2}}\Rightarrow \varepsilon \varphi \theta \geq \frac{3}{4}
(Λόγω της \left ( 1 \right )) και το ζητούμενο αποδείχτηκε
Το ίσον ισχύει όταν \textrm{x=y}=\frac{\alpha }{2}
Συνημμένα
192.png
192.png (18.29 KiB) Προβλήθηκε 2413 φορές
Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17891
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

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

#471

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR »

Άσκηση 195
194.png
194.png (4.29 KiB) Προβλήθηκε 2383 φορές
Σημείο S κινείται επί της πλευράς BC τετραγώνου ABCD . Σημείο T κινείται επί της DB ,

έτσι ώστε να είναι DT=BS=x . Βρείτε για ποια θέση του S ελαχιστοποιείται το ST

και δείξτε ότι , εκείνη τη στιγμή , μεγιστοποιείται το εμβαδόν του τριγώνου BST .
p_gianno
Δημοσιεύσεις: 1101
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 1:10 am

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

#472

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από p_gianno »

KARKAR έγραψε:Άσκηση 195
Το συνημμένο 194.png δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Σημείο S κινείται επί της πλευράς BC τετραγώνου ABCD . Σημείο T κινείται επί της DB ,

έτσι ώστε να είναι DT=BS=x . Βρείτε για ποια θέση του S ελαχιστοποιείται το ST

και δείξτε ότι , εκείνη τη στιγμή , μεγιστοποιείται το εμβαδόν του τριγώνου BST .
α)

Με νόμο συνημιτόνων στο τργ TBS

TS^2=x^2+(d-x)^2-2x(d-x) cos 45^0

TS^2 =(2+\sqrt{2})x^2-(2+\sqrt{2})dx+d^2

Το ελάχιστο του TS^2 άρα και του TS προκύπτει όταν το ως προς x τριώνυμο έχει ελάχιστο , πράγμα που συμβαίνει όταν

x=d:2=(a \sqrt{2}):2

β)

(TBS)=0,5 \cdot TB \cdot BS \cdot sin45^0  =0,5 (d-x)x \cdot sin45^0 και επειδή (d-x)+x  =ct

η παράσταση 0,5 (d-x)x\cdot sin45^0 έχει μέγιστο όταν d-x=x δηλ όταν x=d:2
Συνημμένα
τετραγωνα  195  2013-07-04_10-32-53.jpg
τετραγωνα 195 2013-07-04_10-32-53.jpg (9.66 KiB) Προβλήθηκε 2351 φορές
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος p_gianno την Πέμ Ιούλ 04, 2013 10:54 am, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
kostas_zervos
Δημοσιεύσεις: 1156
Εγγραφή: Πέμ Μαρ 25, 2010 8:26 am
Τοποθεσία: Κέρκυρα

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

#473

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από kostas_zervos »

KARKAR έγραψε:Άσκηση 195
194.png
Σημείο S κινείται επί της πλευράς BC τετραγώνου ABCD . Σημείο T κινείται επί της DB ,

έτσι ώστε να είναι DT=BS=x . Βρείτε για ποια θέση του S ελαχιστοποιείται το ST

και δείξτε ότι , εκείνη τη στιγμή , μεγιστοποιείται το εμβαδόν του τριγώνου BST .
Από το νόμο συνημιτόνων στο \overset{\triangle}{BST} έχουμε
ST^2=x^2+(a\sqrt{2}-x)^2-2x(a\sqrt{2}-x)\dfrac{\sqrt{2}}{2}\iff\cdots
\iff ST^2=(2+\sqrt{2})x^2-2a(1+\sqrt{2})x+2a^2.

Επίσης (BTS)=\dfrac{1}{2}x(a\sqrt{2}-x)\sin 45^o=\cdots=\dfrac{\sqrt{2}(-x^2+a\sqrt{2}x)}{4}.

Το ST^2 (άρα και το ST) γίνεται ελάχιστο όταν x=-\dfrac{-2a(1+\sqrt{2})}{2(2+\sqrt{2})}=\cdots=\dfrac{a\sqrt{2}}{2} , δηλαδή όταν το T είναι μέσο του AC και BS=BT=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}

Το (BST) γίνεται μέγιστο για x=\dfrac{a\sqrt{2}}{2} , άρα για την ίδια θέση του S.
Κώστας Ζερβός
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

#474

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ »

kostas_zervos έγραψε:Άσκηση 194
Δίνεται τετράγωνο ABCD πλευράς a=2. Το σημείο E κινείται στην πλευρά BC . Να βρεθεί η μέγιστη τιμή του εμβαδού του εγγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου \overset{\triangle}{AED}.
ask195.png
ask195.png (18.26 KiB) Προβλήθηκε 2334 φορές
Το εμβαδόν του τριγώνου \vartriangle AED παραμένει σταθερό και ίσο με το μισό του εμβαδού του τετραγώνου.

Είναι \left( {AED} \right) = \dfrac{{{a^2}}}{2} = \dfrac{{\left[ {\left( {AE} \right) + \left( {ED} \right)} \right] + a}}{2} \cdot r \Rightarrow \boxed{r = \dfrac{{{a^2}}}{{\left[ {\left( {AE} \right) + \left( {ED} \right)} \right] + a}}}:\left( 1 \right), όπου r η ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου του εν΄λόγω τριγώνου.

Η μεγιστοποίηση του εμβαδού του εγγεγραμμένου κύκλου γίνεται με την μεγιστοποίηση της ακτίνας του r η οποία από την \left( 1 \right) θα συμβεί με την ελαχιστοποίηση του

\left( {AE} \right) + \left( {ED} \right) η οποία θα συμβεί (έχει συζητηθεί αρκετές φορές, προκύπτει άμεσα από την «τριγωνική ανισοϊσότητα») όταν \left( {AE} \right) = \left( {ED} \right)

που θα συμβεί αν E το μέσο της BC\mathop  \Rightarrow \limits^{\Pi .\Theta } \left( {AE} \right) = \left( {ED} \right) = \sqrt {{a^2} + \dfrac{{{a^2}}}{4}}  = \dfrac{{a\sqrt 5 }}{2} \Rightarrow {r_{\max }} = \dfrac{{{a^2}}}{{a\left( {\sqrt 5  + 1} \right)}} = \dfrac{a}{{\sqrt 5  + 1}} \Rightarrow

\max {E_{\left( I \right)}} = \pi r_{\max }^2 = \pi {\left( {\dfrac{a}{{\sqrt 5  + 1}}} \right)^2} = \pi \dfrac{{{a^2}}}{{2\left( {3 + \sqrt 5 } \right)}} \Rightarrow \boxed{\max {E_{\left( I \right)}} = \pi \dfrac{{{a^2}\left( {3 - \sqrt 5 } \right)}}{8}}.

Εφαρμογή: για a = 2 \Rightarrow \boxed{\max {E_{\left( I \right)}} = \pi \dfrac{{3 - \sqrt 5 }}{2}}.

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
Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17891
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

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

#475

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR »

kostas_zervos έγραψε:Άσκηση 194
Δίνεται τετράγωνο ABCD πλευράς a=2.
Το σημείο E κινείται στην πλευρά BC . Να βρεθεί η μέγιστη τιμή του εμβαδού του εγγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου \overset{\triangle}{AED}.
194.png
194.png (10.1 KiB) Προβλήθηκε 2329 φορές
Επειδή \displaystyle r=\frac{E}{\tau } και E σταθερό , το ζητούμενο εμβαδόν θα μεγιστοποηθεί όταν ελαχιστοποιηθεί το \tau

ή όταν ελαχιστοποιηθεί το (AE)+(DE) . Αλλά τούτο συμβαίνει όταν \displaystyle x=\frac{a}{2} , όπως προκύπτει π.χ. από Minkowski .

\displaystyle \sqrt{a^2+x^2}+\sqrt{a^2+(a-x)^2}\geq \sqrt{(a+a)^2+(x+a-x)^2}=a\sqrt{5} ,

με την ισότητα να ισχύει όταν : \displaystyle \frac{a}{x}=\frac{a}{a-x}\Leftrightarrow x=\frac{a}{2} .

Στην περίπτωσή μας \displaystyle r=\frac{2}{1+\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}-1}{2} , E=\frac{\pi}{4} (\sqrt{5}-1)^2\simeq 1.12
Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17891
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

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

#476

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR »

Άσκηση 196
196.png
196.png (11.7 KiB) Προβλήθηκε 2286 φορές
Εντός του τετραγώνου ABCD έχουμε σχεδιάσει το ημικύκλιο διαμέτρου AB και το τεταρτοκύκλιο A\overset{\frown}{BD} .

Από τυχόν σημείο S του τεταρτοκυκλίου φέρουμε ST \perp BC και τις SA,SB , οι οποίες τέμνουν

το ημικύκλιο στα σημεία N,M αντίστοιχα . Δείξτε ότι MS=MB και ST=SN .
Άβαταρ μέλους
Doloros
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 10980
Εγγραφή: Τρί Αύγ 07, 2012 4:09 am
Τοποθεσία: Ιεράπετρα Κρήτης

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

#477

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Doloros »

KARKAR έγραψε:Άσκηση 196
Το συνημμένο 196.png δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Εντός του τετραγώνου ABCD έχουμε σχεδιάσει το ημικύκλιο διαμέτρου AB και το τεταρτοκύκλιο A\overset{\frown}{BD} .

Από τυχόν σημείο S του τεταρτοκυκλίου φέρουμε ST \perp BC και τις SA,SB , οι οποίες τέμνουν

το ημικύκλιο στα σημεία N,M αντίστοιχα . Δείξτε ότι MS=MB και ST=SN .
196.png
196.png (20.27 KiB) Προβλήθηκε 2259 φορές
\widehat {AMB} = {90^0} ( βαίνει σε ημικύκλιο) , οπότε AM \bot SB , δηλαδή AM απόστημα στην χορδή BS του τεταρτοκυκλίου συνεπώς MS = MB .

\widehat {ANB} = {90^0} ( βαίνει σε ημικύκλιο).Αφού όμως MS = MB Είναι KM//AS , δηλαδή η AM χωρίζει την γωνία \widehat {BAN} σε ίσες γωνίες \widehat \omega , άρα \widehat \omega  = \widehat \theta ( κάθετες πλευρές ). Ακόμα \widehat \omega  = \widehat \phi ως εγγεγραμμένες στο ίδιο τόξο, δηλαδή \boxed{\widehat \phi  = \widehat \theta } . Έτσι η SN διχοτόμος της \widehat {NBT} και από την χαρακτηριστική ιδιότητα της διχοτόμου θα είναι SN = ST .

Καλό μεσημέρι
Νίκος
edit: έκανα συμπλήρωση( κόκκινα) γιατί υπήρχε "χάσμα" στην απόδειξη
Μιχάλης Τσουρακάκης
Δημοσιεύσεις: 3373
Εγγραφή: Παρ Ιαν 11, 2013 4:17 am
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης

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

#478

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Μιχάλης Τσουρακάκης »

Άλλος τρόπος για την 196

1.Προφανώς , η \textrm{DB} περνά από το μέσον \textrm{Q} του ημικυκλίου που είναι μέσον της \textrm{DB}.
\angle x=\angle \omega ,\angle y=\angle \omega (υπό χορδής-εφαπτόμενης) άρα \angle x=\angle y\Rightarrow QM//DS κι αφού \textrm{Q} μέσον της \textrm{DB} , θα είναι \textrm{M} μέσον της \textrm{BS}

2.Έστω \textrm{SF}\perp \textrm{AB}. 
Είναι, 
\textrm{AM}\perp \textrm{BS},\textrm{TS}\perp \textrm{DA}\Rightarrow \textrm{ESMA} εγγράψιμο , οπότε ο περίκυκλος του \textrm{ESMA} περνά από το \textrm{F}
\textrm{TS}\cdot \textrm{TE}=\textrm{TM}\cdot \textrm{TF}=\textrm{SM}\cdot \textrm{SB}=\textrm{SN}\cdot \textrm{SA} \Rightarrow \textrm{TS}\cdot \alpha =\textrm{SN}\cdot \alpha \Rightarrow \textrm{TS=SN}
Συνημμένα
196.png
196.png (21.27 KiB) Προβλήθηκε 2230 φορές
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

#479

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από parmenides51 »

Γιώργος Ρίζος έγραψε:Καλημέρα σε όλους.

Πιστεύω ότι το εγχείρημα της συγκέντρωσης 200 (και …) ασκήσεων με τις λύσεις του είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί. Ο κόπος για όποιον (λέγε με Μιχάλη...) προσπαθήσει να το υλοποιήσει, πιστεύω ότι είναι υπερβολικός.

Επίσης, κατά τη γνώμη μου, όταν δίνονται και οι λύσεις δεν υπάρχει ενδιαφέρον για ενασχόληση από τον αναγνώστη.

Προτείνω, λοιπόν, κάτι το εφικτό, κομψό και με μεγαλύτερη πιθανότητα να κεντρίσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών.

Η συλλογή να περιλαμβάνει μόνο τις εκφωνήσεις και στο τέλος σε ευρετήριο να δίνονται οι παραπομπές των λύσεων.
Έτσι το βιβλίο θα καλύπτει περίπου 112-120 σελίδες (2 εκφωνήσεις ανά σελίδα) και θα μπορεί να εκτυπωθεί σε "οικιακό" εκτυπωτή, για όποιον δεν επιθυμεί να διαβάζει στην οθόνη.
ας πω και την γνώμη μου από την μικρή μου εμπειρία περί φυλλαδίων

μπορούν να ετοιμαστούν 2 φυλλάδια

το πρώτο με εκφωνήσεις, στην τελευταία σελίδα με σκέτα τα αποτελέσματα
και παραπομπές είτε στην εκφώνηση είτε στο τέλος προς την λύση που έχει αναρτηθεί στο :logo:

το δεύτερο με εκφωνήσεις και λύσεις, το οποίο θέλει πάρα πολύ χρόνο για 3 λόγους
πρώτον πρέπει να ελεγχθούν και να βελτιωθούν όσες λύσεις δεν είναι αρκετά αναλυτικές
δεύτερον να ετοιμαστούν όλα τα σχήματα εκ νέου σε μορφή κατάλληλη για εκτύπωση σε pdf
τρίτον να ετοιμαστεί ενιαία μορφοποίηση σε εκφωνήσεις, σχήματα και λύσεις


Υ.Γ. Ας σταματήσετε στις 200, τι σας φταίει ο Μιχάλης ; αυτός να μην χαρεί καλοκαίρι ; :P
orestisgotsis
Δημοσιεύσεις: 1750
Εγγραφή: Σάβ Φεβ 25, 2012 10:19 pm

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

#480

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από orestisgotsis »

ΠΕΡΙΤΤΑ
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος orestisgotsis την Κυρ Φεβ 25, 2024 5:56 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Απάντηση

Επιστροφή στο “ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β'”

Μέλη σε σύνδεση

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