ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

Συντονιστές: cretanman, Demetres, polysot, socrates, silouan, rek2

ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ
Δημοσιεύσεις: 1481
Εγγραφή: Δευ Δεκ 28, 2009 11:41 pm
Τοποθεσία: Kάπου στο πιο μεγάλο νησί του Ιονίου

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ »

Μια γεωμετρική ανισότητα που προέκυψε από μια μικρή έρευνα...

Έστω οξυγώνιο τρίγωνο ABC.
Αν AD , BE , CF τα ύψη του και H το ορθόκεντρό του , αποδείξτε ότι
\displaystyle HD+ HE + HF\leq \frac{3}{2}R , όπου R η ακτίνα του περιγεγραμμένου του κύκλου.
Mihalis_Lambrou
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 18699
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 2:04 am

Re: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Mihalis_Lambrou »

ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ έγραψε: Έστω οξυγώνιο τρίγωνο ABC.
Αν AD , BE , CF τα ύψη του και H το ορθόκεντρό του , αποδείξτε ότι
\displaystyle HD+ HE + HF\leq \frac{3}{2}R , όπου R η ακτίνα του περιγεγραμμένου του κύκλου.
Έχουμε \displaystyle { HD = BD \tan HBD = \frac {BD} {\tan C}= \frac {c\cos B} {\tan C}= \frac {c\cos B \cos C} {\sin C}= 2R \cos B \cos C
και όμοια τα υπόλοιπα.

Το αποδεικτέο γίνεται

\displaystyle { HD+ HE + HF = 2R (\cos B \cos C +\cos C \cos A + \cos A \cos B ) \le  \frac{3}{2}R ή αλλιώς

\displaystyle {\cos B \cos C +\cos C \cos A + \cos A \cos B  \le  \frac{3}{4}

Τώρα αυτή είναι γνωστή ανισότητα και αποδεικνύεται ποικιλοτρόπως. Όπως και να είναι υπάρχει μία απόδειξη στο βιβλιαράκι του Κοντογιάννη, Ισότητες και ανισότητες στο τρίγωνο, σελίς 72.

Φιλικά,

Μιχάλης

Υ.Γ. Συμπληρώνω ότι με περίπου τον ίδιο τρόπο αποδεικνύεται η πρώτη της ξαδέλφη AH +BH+CH \le 2R.
Κοτσόβολης Γιώργος
Δημοσιεύσεις: 20
Εγγραφή: Σάβ Νοέμ 14, 2015 12:29 pm

Re: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Κοτσόβολης Γιώργος »

Μπορεί να βγει κάτι με αυτόν τον τρόπο?
Αν O το περίκεντρο και OOb , OOa , OOc τα αποστήματα:
HD + HE + HF=AD + BE +CF - (AH+BH+CH)= 
 
=AD+BE+CF -2(OOa + OOb +OOc )=AD+BE+CF-2(R+r)
(Από το θεώρημα του Carnot)
Στη συνέχεια:
AD+BE+CF=2E(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})=\frac{2E}{abc}\sum{ab} 
=\frac{1}{2R}\sum{ab}
Αρκεί λοιπόν να δείξουμε πως \sum{ab}\leq 2R(\frac{3}{2}R+2(R+r))
=7R.R+4rR
Υπάρχει κάποια γεωμετρική ανισότητα για το \sum{ab} ?
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Κοτσόβολης Γιώργος την Δευ Νοέμ 16, 2015 9:11 pm, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.
Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17878
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

Re: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR »

Είχα κάποτε βρει την εξής σχετική (?) άσκηση : Αν AH^2+BH^2+CH^2=7

και AH\cdot BH\cdot CH=3 , βρείτε ...

( δεν θυμάμαι το ζητούμενο , πάντως τα δεδομένα έχουν ενδιαφέρον )
Άβαταρ μέλους
george visvikis
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 15029
Εγγραφή: Παρ Νοέμ 01, 2013 9:35 am

Re: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

#5

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από george visvikis »

ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ έγραψε:Μια γεωμετρική ανισότητα που προέκυψε από μια μικρή έρευνα...

Έστω οξυγώνιο τρίγωνο ABC.
Αν AD , BE , CF τα ύψη του και H το ορθόκεντρό του , αποδείξτε ότι
\displaystyle HD+ HE + HF\leq \frac{3}{2}R , όπου R η ακτίνα του περιγεγραμμένου του κύκλου.
\displaystyle{HA + HB + HC = 2R(\cos A + \cos B + \cos C) \le 2R \cdot \frac{3}{2} \Leftrightarrow } \displaystyle{HA + HB + HC \le 3R}

Αλλά, \displaystyle{HA + HB + HC \ge 2(HD + HE + HF) \Leftrightarrow } \boxed{HD + HE + HF \le \frac{{3R}}{2}}

Η ισότητα ισχύει στο ισόπλευρο τρίγωνο.
Άβαταρ μέλους
george visvikis
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 15029
Εγγραφή: Παρ Νοέμ 01, 2013 9:35 am

Re: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

#6

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από george visvikis »

KARKAR έγραψε:Είχα κάποτε βρει την εξής σχετική (?) άσκηση : Αν AH^2+BH^2+CH^2=7

και AH\cdot BH\cdot CH=3 , βρείτε ...
...την ακτίνα \displaystyle{R}.
Απάντηση

Επιστροφή στο “Γεωμετρία (Seniors) - Παλαιότερες Συζητήσεις”

Μέλη σε σύνδεση

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