Από τις ασκήσεις που αγάπησα.

Συντονιστές: AΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ, silouan, rek2

Φανης Θεοφανιδης
Δημοσιεύσεις: 1451
Εγγραφή: Παρ Απρ 10, 2015 9:04 pm

Από τις ασκήσεις που αγάπησα.

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Φανης Θεοφανιδης »

2.png
2.png (8.86 KiB) Προβλήθηκε 1769 φορές


Καλησπέρα.

Στο παραπάνω σχήμα, δείξτε ότι AD+DB=AC+CB.

Ετικέτες:
Άβαταρ μέλους
Γιώργος Ρίζος
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 5541
Εγγραφή: Δευ Δεκ 29, 2008 1:18 pm
Τοποθεσία: Κέρκυρα

Re: Από τις ασκήσεις που αγάπησα.

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Γιώργος Ρίζος »

Καλησπέρα σε όλους. Μια τριγωνομετρική απόδειξη με χρήση Νόμου Ημιτόνων στα τρίγωνα ABD, ADC.


 \displaystyle AD + BD = AB\left( {\frac{{\eta \mu 70^\circ }}{{\eta \mu 80^\circ }} + \frac{{\eta \mu 30^\circ }}{{\eta \mu 80^\circ }}} \right) = AB\left( {\frac{{2\eta \mu 50^\circ  \cdot \sigma \upsilon \nu 20^\circ }}{{\eta \mu 80^\circ }}} \right)

 \displaystyle AC + BC = AB\left( {\frac{{\eta \mu 130^\circ }}{{\eta \mu 40^\circ }} + \frac{{\eta \mu 10^\circ }}{{\eta \mu 40^\circ }}} \right) = AB\left( {\frac{{2\eta \mu 70^\circ  \cdot \sigma \upsilon \nu 60^\circ }}{{\eta \mu 40^\circ }}} \right)

Η προς απόδειξη σχέση γράφεται ισοδύναμα:

 \displaystyle AD + BD = AC + BC \Leftrightarrow \frac{{2\eta \mu 50^\circ  \cdot \sigma \upsilon \nu 20^\circ }}{{\eta \mu 80^\circ }} = \frac{{2\eta \mu 70^\circ  \cdot \sigma \upsilon \nu 60^\circ }}{{\eta \mu 40^\circ }}

 \displaystyle  \Leftrightarrow \frac{{2\eta \mu 50^\circ }}{{\eta \mu 80^\circ }} = \frac{{2\sigma \upsilon \nu 60^\circ }}{{\eta \mu 40^\circ }} \Leftrightarrow 2\eta \mu 50^\circ  \cdot \eta \mu 40^\circ  = \eta \mu 80^\circ  \Leftrightarrow \sigma \upsilon \nu 10^\circ  - \sigma \upsilon \nu 90^\circ  = \eta \mu 80^\circ , που ισχύει.
Άβαταρ μέλους
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Δημοσιεύσεις: 922
Εγγραφή: Πέμ Νοέμ 22, 2018 9:43 pm

Re: Από τις ασκήσεις που αγάπησα.

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ »

Φανης Θεοφανιδης έγραψε: Δευ Ιαν 27, 2020 6:55 pm 2.png



Καλησπέρα.

Στο παραπάνω σχήμα, δείξτε ότι AD+DB=AC+CB.
215.PNG
215.PNG (36.23 KiB) Προβλήθηκε 1731 φορές
Έστω F,E σημεία στις ευθείες AD,AC αντίστοιχα ώστε DE=DB,CF=CB.Αρκεί AE=AF
Εύκολα προκύπτουν (και με χρήση του εγγράψιμου ABCE )\angle BCA=40^{\circ},\angle BDA=80^{\circ},\angle DBE=40^{\circ},\angle EBC=\angle CBF=\angle 20^{\circ}.Έτσι BF\parallel AE
Οπότε αν P\equiv BC\cap AE αρκεί AE=AF=BP αφού εύκολα το BFPA είναι ισοσκελές τραπέζιο.
Έστω T σημείο στην CB ώστε PA=PT και E' σημείο στην AD ώστε BTE'=10^{\circ}
Το τρίγωνο PAT είναι το γνωστό σχήμα ισοσκελούς με γωνία κορυφής 20^{\circ} .
Μια γνωστή ιδιότητα του σχήματος είναι ότι επειδή \angle TAB=50^{\circ} θα είναι \angle BE'T=10^{\circ}\Leftrightarrow \angle E'BP=20^{\circ}=\angle EBP \Leftrightarrow E\equiv E'.Οπότε από άλλη γνωστή ιδιότητα του σχήματος(την είδαμε και πρόσφατα στο :logo: ) θα είναι EP=AT =BT αφού εύκολα βγαίνει ότι TAB ισοσκελές
Έτσι θα είναι BP=TP-TB=AP-EP=AE και το ζητούμενο έπεται.
Άβαταρ μέλους
george visvikis
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 15033
Εγγραφή: Παρ Νοέμ 01, 2013 9:35 am

Re: Από τις ασκήσεις που αγάπησα.

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από george visvikis »

Φανης Θεοφανιδης έγραψε: Δευ Ιαν 27, 2020 6:55 pm 2.png



Καλησπέρα.

Στο παραπάνω σχήμα, δείξτε ότι AD+DB=AC+CB.
Θ.Φ.Α.png
Θ.Φ.Α.png (33 KiB) Προβλήθηκε 1594 φορές
Προεκτείνω την AC κατά τμήμα CK=BC, οπότε EK=BK. Κατασκευάζω το ισόπλευρο τρίγωνο

BOD (εσωτερικά του ABD). B\widehat OD=2B\widehat AD=60^\circ, άρα O είναι το περίκεντρο του ABD κι επειδή

O\widehat AB=O\widehat BA=10^\circ=C\widehat AB, το O θα είναι σημείο της AC. Επίσης, \displaystyle B\widehat OK = B\widehat KO = 20^\circ  \Rightarrow

\displaystyle BD = BO = BK = EK. Άρα, \boxed{AD+DB=AE+EK=AE+EC+CK=AC+BC}
Μιχάλης Τσουρακάκης
Δημοσιεύσεις: 3371
Εγγραφή: Παρ Ιαν 11, 2013 4:17 am
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης

Re: Από τις ασκήσεις που αγάπησα.

#5

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Μιχάλης Τσουρακάκης »

Φανης Θεοφανιδης έγραψε: Δευ Ιαν 27, 2020 6:55 pm 2.png



Καλησπέρα.

Στο παραπάνω σχήμα, δείξτε ότι AD+DB=AC+CB.

Εύκολα προκύπτουν οι σημειωμένες γωνίες του σχήματος.

Άν AD\cap BC=E,επειδή \angle BCA=40^0 \Rightarrow \angle x=20^0\Rightarrow AC=CE άρα AC+BC=EC+CB=BE

Έστω ότι η μεσοκάθετη της AE τέμνει την BD στο Z.Τότε\angle ZCE=70^0\Rightarrow \angle BZC =10^0\Rightarrow ABCZ

εγγράψιμο άρα \angle AZB=40^0\Rightarrow \angle y=40^0 και AD=DZ οπότε AD+DB=ZD+DB=BZ

Όμως x+y=60^0\Rightarrow \triangle BZE ίσόπλευρο ,άρα BE=BZ\Rightarrow AC+BC=AD+BD
ίσα αθροίσματα.png
ίσα αθροίσματα.png (90.72 KiB) Προβλήθηκε 1512 φορές
Φανης Θεοφανιδης
Δημοσιεύσεις: 1451
Εγγραφή: Παρ Απρ 10, 2015 9:04 pm

Re: Από τις ασκήσεις που αγάπησα.

#6

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Φανης Θεοφανιδης »

25.png
25.png (25.77 KiB) Προβλήθηκε 1434 φορές

Επί των προεκτάσεων των AC, AD θεωρώ τα σημεία M, N αντίστοιχα τέτοια ώστε CM=CB, DN=DB.
Οπότε αρκεί να δείξω ότι AM=AN. Φέρνω τα τμήματα MN, MB, BN και γράφω τον περίκυκλο του
\triangle ABM του οποίου το κέντρο ονομάζω O. Εν συνεχεία φέρνω και τα τμήματα OA, OD, OM, ON.
Οι κόκκινες γωνίες προκύπτουν εύκολα. Επειδή \angle ABM=150^{0}, έπεται ότι το \triangle OAM
είναι ισόπλευρο. Άρα \angle OAN=40^{0}. Επίσης επειδή \angle ABO=70^{0} και \angle ABD=70^{0}
τα σημεία B, D, O είναι συνευθειακά. Παρατηρώ ότι το ABNO είναι τραπέζιο εγγράψιμο.
Επομένως ισοσκελές τραπέζιο. Συνεπώς AN=OB\Rightarrow AN=AM.
Απάντηση

Επιστροφή στο “Γεωμετρία - Προχωρημένο Επίπεδο (Juniors)”

Μέλη σε σύνδεση

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