Γεωμετρία : Ξανά με γωνίες !

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

Μπάμπης Στεργίου
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 5588
Εγγραφή: Δευ Δεκ 22, 2008 2:16 pm
Τοποθεσία: Χαλκίδα - Καρδίτσα

Γεωμετρία : Ξανά με γωνίες !

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Μπάμπης Στεργίου »

ΑΣΚΗΣΗ

Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ η γωνία Β είναι 75 και η γωνία Γ 45 μοίρες. Φέρνουμε το ύψος ΒΔ και στην πλευρά ΑΒ παίρνουμε σημείο Ε τέτοιο, ώστε η γωνία ΑΓΕ να είναι ίση με 15 μοίρες. Να αποδειχθεί ότι
α) η ΔΕ είναι παράλληλη με την ΒΓ
β) Αν η κάθετη προς την ΓΕ στο Ε τέμνει την ευθεία ΔΒ στο Ζ, τότε ΕΖ = ΒΓ και η γωνία ΒΖΓ είναι ίση με 30 μοίρες.

Σχόλια

Με προβληματίζει κυρίως το ερώτημα α) , διότι από κει και πέρα, έστω με κάποιες βοηθητικές , η άσκηση προχωράει. Για το α΄ερώτημα έχω βρει μόνο μετρική λύση και μάλιστα με χρήση τριγωνομετρικού τύπουγια εμβαδά.
Στην ουσία λοιπόν το ζητούμενο είναι μια πιο ..γεωμετρική λύση του ερωτήματος α, αλλά και κάθε άλλη λύση στην άσκηση αυτή(Ρουμανία - 2005) !

Μπάμπης
Άβαταρ μέλους
Φωτεινή
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 3689
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 9:02 am
Τοποθεσία: -mathematica-

Re: Γεωμετρία : Ξανά με γωνίες !

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Φωτεινή »

καλημέρα :logo:

μία ''Ριζική '' απάντηση για το α)

\color{red}\bullet στο τρίγωνο ΑΕΓ \displaystyle{\longrightarrow \frac{AE}{\sin 15^o}=\frac{\beta}{\sin 75^o}},(1)

\color{red}\bullet στο τρίγωνο ΑΒΓ \displaystyle{\longrightarrow \frac{\gamma}{\sin 45^o}=\frac{\beta}{\sin 75^o}},(2)---->\displaystyle{\gamma=\frac{\beta \sin45^o}{\sin 75^o}},(3)

\color{red}\bullet από (1),(2)--->\displaystyle{\frac{AE}{\gamma}=\frac{\sin 15^o}{\sin 45^o}},(4)

\color{red}\bullet στο τρίγωνο ΑΒΔ---->\displaystyle{A\Delta=\frac{\gamma}{2}\stackrel{(3)}\longrightarrow \frac{A\Delta}{\beta}=\frac{\sin 45^o}{2\cdot \sin 75^o}},(5)

\color{red}\bullet τα δεύτερα μέλη των (4),(5) είναι ίσα άρα και τα πρώτα--->\displaystyle{\frac{AE}{\gamma}= \frac{A\Delta}{\beta}}
Φωτεινή Καλδή
Άβαταρ μέλους
Γιώργος Ρίζος
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 5538
Εγγραφή: Δευ Δεκ 29, 2008 1:18 pm
Τοποθεσία: Κέρκυρα

Re: Γεωμετρία : Ξανά με γωνίες !

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Γιώργος Ρίζος »

Φωτεινή έγραψε:καλημέρα :logo:
μία ''Ριζική '' απάντηση για το α)
Ευχαριστώ για τον τιμητικό επιθετικό προσδιορισμό!
Ανταποδίδω με μια ολοφώτεινη λύση ΔΙΧΩΣ ΙΧΝΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ :lol:
25-3-1010 Geometry.png
25-3-1010 Geometry.png (7.28 KiB) Προβλήθηκε 1009 φορές
Για το α)
Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΒΑΔ είναι \displaystyle 
\widehat B = 30^\circ \; \Rightarrow \;A\Delta  = \frac{\gamma }{2},\;\;{\rm B}\Delta  = \frac{{\gamma \sqrt 3 }}{2}.
Το ορθογώνιο τρίγωνο ΒΔΓ είναι και ισοσκελές,
άρα \displaystyle 
\Delta \Gamma  = {\rm B}\Delta  = \frac{{\gamma \sqrt 3 }}{2}\; \Rightarrow \;{\rm A}\Gamma  = \frac{{\gamma \left( {1 + \sqrt 3 } \right)}}{2}
Είναι \displaystyle 
\frac{{{\rm A}\Delta }}{{\Delta \Gamma }} = \frac{{\frac{\gamma }{2}}}{{\frac{{\gamma \sqrt 3 }}{2}}} = \frac{{\sqrt 3 }}{3}.

Το ΒΓΕ είναι ισοσκελές. Φέρνουμε το ύψος ΓΕ, που είναι και διχοτόμος.

Στο ορθογώνιο ΓΑΗ είναι \displaystyle 
\widehat{{\rm A}\Gamma {\rm H}} = 30^\circ, οπότε
\displaystyle 
\begin{array}{l} 
 {\rm A}{\rm H} = \frac{{{\rm A}\Gamma }}{2} = \frac{{\gamma \left( {1 + \sqrt 3 } \right)}}{4}\; \Rightarrow \;{\rm B}{\rm H} = \gamma  - \frac{{\gamma \left( {1 + \sqrt 3 } \right)}}{4} = \frac{{\gamma \left( {3 - \sqrt 3 } \right)}}{4}\; \Rightarrow \; \\  
  \Rightarrow {\rm B}{\rm E} = \frac{{\gamma \left( {3 - \sqrt 3 } \right)}}{2},\;\;{\rm A}{\rm E} = \gamma  - \frac{{\gamma \left( {3 - \sqrt 3 } \right)}}{2} = \frac{{\gamma \left( {\sqrt 3  - 1} \right)}}{2} \\  
 \end{array}

Οπότε \displaystyle 
\frac{{{\rm A}{\rm E}}}{{{\rm E}{\rm B}}} = \frac{{\gamma \left( {\sqrt 3  - 1} \right)}}{{\gamma \left( {3 - \sqrt 3 } \right)}} = \frac{{\sqrt 3  - 1}}{{\sqrt 3 \left( {\sqrt 3  - 1} \right)}} = \frac{{\sqrt 3 }}{3}, άρα, από Θ. Θαλή: ΔΕ // ΒΓ

Είναι πάντως σαφές, ότι οι τύποι της τριγωνομετρίας είναι πιο ευέλικτοι στο να "μετρήσουμε ότι μπορεί να μετρηθεί", όπως είπε σε άλλη συζήτηση ο Ανδρέας Πούλος.

Γιώργος Ρίζος
p_gianno
Δημοσιεύσεις: 1099
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 1:10 am

Re: Γεωμετρία : Ξανά με γωνίες !

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από p_gianno »

Χρόνια πολλά
Δίνω μια λύση στο συνημμένο ελπίζοντας να μη μου έχει ξεφύγει κάτι.
Συνημμένα
45-15-75new.pdf
(215.67 KiB) Μεταφορτώθηκε 108 φορές
Άβαταρ μέλους
Μιχάλης Νάννος
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 3746
Εγγραφή: Δευ Ιαν 05, 2009 4:09 pm
Τοποθεσία: Σαλαμίνα
Επικοινωνία:

Re: Γεωμετρία : Ξανά με γωνίες !

#5

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Μιχάλης Νάννος »

Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
triangle.png
triangle.png (95.48 KiB) Προβλήθηκε 933 φορές
«Δε θα αντικαταστήσει ο υπολογιστής τον καθηγητή...θα αντικατασταθεί ο καθηγητής που δεν ξέρει υπολογιστή...» - Arthur Clarke
hsiodos
Διευθύνον Μέλος
Δημοσιεύσεις: 1236
Εγγραφή: Σάβ Απρ 18, 2009 1:12 am

Re: Γεωμετρία : Ξανά με γωνίες !

#6

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από hsiodos »

Καλημέρα σε όλους

Γράφω μια λύση ακόμα

α) Έστω Κ το σημείο τομής των ΕΓ και ΒΔ .Φέρνουμε την ΚΗ κάθετη στη ΒΓ οπότε το τρ ΚΗΒ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές , δηλαδή ΚΗ = ΒΗ . Αν Ι το μέσο του ΚΓ τότε ΚΗ = ΔΙ = ΚΓ/2 ή ΒΗ = ΔΙ = ΚΙ (1) .

Από το εγγράψιμο ΚΔΓΗ έχουμε γωνΗΔΓ = γων ΗΚΓ = \displaystyle{60^o } = γων Α , άρα ΔΗ // ΑΒ . Φέρνουμε την ΔΜ // ΕΓ , τότε γων ΒΜΔ = \displaystyle{75^o } . Στο τραπέζιο ΜΔΗΒ είναι γων Β = γων ΒΜΔ = \displaystyle{75^o } άρα είναι ισοσκελές , δηλαδή ΜΔ = ΒΗ = ΔΙ (λόγω της (1) .

Το τρίγωνο ΚΔΙ είναι ισοσκελές με γωνία βάσης \displaystyle{75^o } . Τα τρίγωνα ΜΔΚ και ΚΔΙ όμως είναι ίσα αφού ΜΔ = ΔΙ , ΚΔ κοινή και γων ΜΔΚ = γων ΚΔΙ = \displaystyle{75^o } .Συνεπώς και το τρ ΜΔΚ είναι ισοσκελές οπότε ΜΔ = ΜΚ = ΕΔ ( το ΜΔΚΕ ισοσκελές τραπέζιο) . Εύκολα τώρα ΕΔ // ΒΓ .(πχ γων ΔΜΚ = γων ΔΕΓ = \displaystyle{30^o })

β) Είναι γων ΖΕΒ = γων ΕΖΒ = \displaystyle{15^o } . Από το εγγράψιμο ΕΔΓΖ , γων ΔΖΓ = γων ΔΕΓ = \displaystyle{30^o } . Το ορθογώνιο τρίγωνο ΕΖΓ είναι λοιπόν ισοσκελές οπότε ΕΖ = ΕΓ . Όμως από τα δεδομένα εύκολα προκύπτει ότι το τρίγωνο ΕΓΒ είναι ισοσκελές δηλαδή ΓΕ = ΒΓ . Άρα ΕΖ = ΒΓ.

Γιώργος
Μπάμπης.png
Μπάμπης.png (42.9 KiB) Προβλήθηκε 886 φορές
Γιώργος Ροδόπουλος
Άβαταρ μέλους
Ανδρέας Πούλος
Δημοσιεύσεις: 1509
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 01, 2009 10:47 pm
Τοποθεσία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Re: Γεωμετρία : Ξανά με γωνίες !

#7

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Ανδρέας Πούλος »

Νομίζω έχω μια απλή λύση, χωρίς υπολογισμούς μηκών κλπ.
Φυσικά, την απλότητα ή όχι θα την κρίνει η κοινότητα, αλλά και η διαφήμιση δεν βλάπτει, όταν έχει σκοπό να τραβήξει την προσοχή.
Το συνημμένο αρχείο περιέχει το σχήμα του Γιώργου Ρϊζου για διευκόλυνση αυτού που ελέγχει τη λύση.
Φιλικά,
Ανδρέας Πούλος
Συνημμένα
Τρίγωνο με 60, 75, 45 γωνίες.doc
(36.5 KiB) Μεταφορτώθηκε 59 φορές
AΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 1238
Εγγραφή: Τετ Δεκ 31, 2008 8:07 pm
Τοποθεσία: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Re: Γεωμετρία : Ξανά με γωνίες !

#8

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από AΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ »

Μία νομίζω απ΄λη λύση:
α)Το ΓΕΒ είναι ισοσκελές με γψνία κορυφής 30 μοιρών, επομένως η απόςταση του Ε απότη ΒΓ ισούται με ΒΓ/2, δηλαδή με την απόσταση του Δ από τη ΒΓ καθώς το ΔΒΓ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές.
β) Προκύπτει από το α) και το εγγράψιμο ΖΓΔΕ
β΄τρόπος (ανεξάρτητος του α ερωτήματος)
Το τρίγωνο ΒΖΕ είναι ισοσκελές με γωνίες 15,15 και 150. Κατασκευάζουμε με βάση ΖΒ και εξωτερικά αυτού, ισοσκελές τρίγωνο ΖΒΘ ίσο του ΕΒΓ. Το τρίγωνο ΒΓΘ είναι ισόπλευρο και το ΖΕΓΘ βγαίνει άμεσα τετράγωνο (θυμηθείτε και το σχήμα γνωστής άσκησης με τετράγωνο και γωνίες 15 μοιρών).
kostas_zervos
Δημοσιεύσεις: 1156
Εγγραφή: Πέμ Μαρ 25, 2010 8:26 am
Τοποθεσία: Κέρκυρα

Re: Γεωμετρία : Ξανά με γωνίες !

#9

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από kostas_zervos »

Δίνω μια "καθαρά" γεωμετρική λύση για το (α)

Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΒΕΓ έχουν τις γωνίες \hat{B} , B\hat{E}\Gamma ίσες με 75^0 άρα \frac {(AB\Gamma)}{(BE\Gamma)}=\frac{AB \cdot B\Gamma}{BE \cdot E\Gamma}=\frac{AB}{BE} γιατί ΓΕ=ΒΓ ( ΒΕΓ ισοσκελές)
Επίσης
\frac {(AB\Gamma)}{(BE\Gamma)}=\frac{\frac{1}{2}A\Gamma \cdot B\Delta}{\frac{1}{2}B\Gamma \cdot EH}=\frac{A\Gamma \cdot \Gamma\Delta}{B\Gamma \cdot \frac{1}{2} E\Gamma}=\frac{A\Gamma \cdot \Gamma\Delta}{B\Gamma \cdot \frac{1}{2} B\Gamma}=\frac{2 A\Gamma \cdot \Gamma\Delta}{B\Gamma^2}=\frac{2 A\Gamma \cdot \Gamma\Delta}{2 \Delta\Gamma ^2}=\frac{A\Gamma}{\Delta\Gamma}
Γιατί E \hat{\Gamma}B=30^0 άρα EH=\frac{E\Gamma}{2} , ΒΔ=ΔΓ και B\Gamma^2=B\Delta^2+\Delta\Gamma^2=2 \Delta\Gamma^2
Άρα \frac{AB}{BE}=\frac{A\Gamma}{\Delta\Gamma} Επομένως ΔΕ//ΒΓ.
Συνημμένα
mathematica2.png
mathematica2.png (1.96 KiB) Προβλήθηκε 740 φορές
Κώστας Ζερβός
Απάντηση

Επιστροφή στο “Γεωμετρία (Seniors) - Παλαιότερες Συζητήσεις”

Μέλη σε σύνδεση

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