Ένα θέμα με ονοματεπώνυμο

Συντονιστής: chris_gatos

Άβαταρ μέλους
chris_gatos
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 6970
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 9:03 pm
Τοποθεσία: Ανθούπολη

Ένα θέμα με ονοματεπώνυμο

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από chris_gatos »

Κάποτε ήταν η διάσημη τσικουλάτα(με ονοματεπώνυμο).

Επιπλέον στην εξέταση του ΑΣΕΠ δείχνεται μία προτίμηση σε ιστορικά θέματα ή σε θέματα με ονοματεπώνυμο.

Το παρακάτω φέρει το όνομα του Euler.(διάσημη ισότητα σε τρίγωνο)

Αν Ο και Ι είναι τα κέντρα του περιγεγραμμένου και του εγγεγραμμένου κύκλου αντίστοιχα ενός τριγώνου ΑΒΓ

και R , r οι ακτίνες τους (αντίστοιχα) τότε να αποδείξετε πως:

\displaystyle{ 
OI^2  = R(R - 2r) 
}

Απο αποδείξεις κυκλοφορούν πολλές.

Ότι προαιρείσθε λοιπόν!
Χρήστος Κυριαζής
Άβαταρ μέλους
vittasko
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 2283
Εγγραφή: Πέμ Ιαν 08, 2009 8:46 am
Τοποθεσία: Μαρούσι - Αθήνα.
Επικοινωνία:

Re: Ένα θέμα με ονοματεπώνυμο

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από vittasko »

Χρήστο καλημέρα.

Μία απλή απόδειξη που έρχεται από το παρελθόν ( Ta Van Li ), έχει δημοσιευτεί Εδώ.

Κώστας Βήττας.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος vittasko την Κυρ Σεπ 19, 2010 9:40 am, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Άβαταρ μέλους
chris_gatos
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 6970
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 9:03 pm
Τοποθεσία: Ανθούπολη

Re: Ένα θέμα με ονοματεπώνυμο

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από chris_gatos »

Κώστα καλημέρα κι ευχαριστώ!

Μιάς και περί X.Tαβανλή o λόγος (στην παραπομπή σου) να θυμίσω εγώ το διάσημο κινέζικο θεώρημα του Ta-van-li ----> εδώ

:D
Χρήστος Κυριαζής
Άβαταρ μέλους
chris
Δημοσιεύσεις: 1176
Εγγραφή: Πέμ Μαρ 11, 2010 9:39 pm
Τοποθεσία: Τρίκαλα - Αθήνα
Επικοινωνία:

Re: Ένα θέμα με ονοματεπώνυμο

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από chris »

Καλησπέρα στο Χρήστο στον Κώστα και στο :logo: Να βάλω μία στη συλλογή :w00tbrows: ??

Αν η AI τέμνει τον περιγεγραμμένο κύκλο στο M τότε φέρουμε τη διάμετρο του περιγεγραμμένου κύκλου που διέρχεται απο το M και τον τέμνει ξανά στο σημείο F.Ισχύει OM\perp BC και φέρουμε IK\perp MF .Απο το γενικευμένο Πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε:

OI^2=OM^2+IM^2-2OM\cdot MK{\color{red}(*) }

Όμως:
MI^2=MC^2=MB^2=MN\cdot MF=2R\cdot MN{\color{red}(**) }
οπότε η {\color{red}(*) } γίνεται:
OI^2=R^2+2R\cdot MN-2R\cdot MK=R^2-2R(MK-MN)=R^2-2R\cdot KN=R^2-2R\cdot IL=R^2-2Rr=R(R-2r)
Θεώρημα Euler.png
Θεώρημα Euler.png (50.91 KiB) Προβλήθηκε 1737 φορές
Στραγάλης Χρήστος
Άβαταρ μέλους
Φωτεινή
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 3689
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 9:02 am
Τοποθεσία: -mathematica-

Re: Ένα θέμα με ονοματεπώνυμο

#5

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Φωτεινή »

chris_gatos έγραψε:Αν O και I είναι τα κέντρα του περιγεγραμμένου και του εγγεγραμμένου κύκλου αντίστοιχα ενός τριγώνου ABC και R , r οι ακτίνες τους (αντίστοιχα) τότε να αποδείξετε πως:

\displaystyle{OI^2  = R(R - 2r)}
με Αντιστροφή
(OI)^2=R^2-2Rr,f.png
(OI)^2=R^2-2Rr,f.png (30.51 KiB) Προβλήθηκε 1468 φορές
Αντιστρέφουμε το σχήμα με :πόλο I και λόγο \lambda=r^2

η BC αντιστρέφεται στον κύκλο \displaystyle{(F,FD=\frac{r}{2}=x)}

η AC αντιστρέφεται στον κύκλο \displaystyle{(G,x)}

η AB αντιστρέφεται στον κύκλο \displaystyle{(H,x)}

ο κύκλος (O,R) αντιστρέφεται σε κύκλο που διέρχεται από τα A',B',C' (αντίστροφα των A,B,C) κι έχει ακτίνα \displaystyle{x=\frac{r}{2}}

Άρα : \displaystyle{\frac{\frac{r}{2}}{R}=\frac{\lambda}{\Delta^{I}_{(O)}}\Rightarrow \frac{r}{2R}=\frac{r^2}{R^2-(OI)^2}\Rightarrow R^2-(OI)^2=2Rr\Rightarrow}\displaystyle{\boxed{(OI)^2=R^2-2Rr}}
Φωτεινή Καλδή
stranton
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 686
Εγγραφή: Πέμ Ιουν 25, 2009 5:00 pm
Τοποθεσία: Σπάρτη
Επικοινωνία:

Re: Ένα θέμα με ονοματεπώνυμο

#6

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από stranton »

Ισχύουν οι σχέσεις: I\hat{A}O=\frac{|\hat{B}-\hat{C}|}{2} \; , \; IA=\dfrac{r}{\sin\frac{A}{2}} \; , \; r=(s-a)\tan\frac{A}{2} \; , \; \dfrac{b+c}{a}\sin\frac{A}{2}=\cos\frac{B-C}{2} και a=2R\sin A .

Στο τρίγωνο IAO είναι:

OI^2=OA^2+IA^2-2OA\cdot IA\cos\frac{B-C}{2} = R^2+\dfrac{r^2}{\sin^2\frac{A}{2}}-2R\dfrac{r}{\sin\frac{A}{2}}\cos\frac{B-C}{2} =

R^2+\dfrac{2Rr^2}{2R\sin^2\frac{A}{2}}-2Rr\dfrac{\cos\frac{B-C}{2}}{\sin\frac{A}{2}} = R^2-2Rr\left[\dfrac{\cos\frac{B-C}{2}}{\sin\frac{A}{2}}-\dfrac{r}{2R\sin^2\frac{A}{2}}\right] =

R^2-2Rr\left[\dfrac{b+c}{a}-1-\dfrac{(s-a)\tan\frac{A}{2}}{2R\sin^2\frac{A}{2}}+1\right] = R^2-2Rr\left[\dfrac{b+c-a}{a}-\dfrac{s-a}{2R\sin\frac{A}{2}\cos\frac{A}{2}}+1\right] =

R^2-2Rr\left[\dfrac{2(s-a)}{a}-\dfrac{2(s-a)}{2R\sin A}+1\right] = R^2-2Rr\left[\dfrac{2(s-a)}{a}-\dfrac{2(s-a)}{a}+1\right] = R^2-2Rr .
Στράτης Αντωνέας
Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17580
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

Re: Ένα θέμα με ονοματεπώνυμο

#7

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR »

Κατά Σπ. Κανέλλο ...
Συνημμένα
Euler.png
Euler.png (36.21 KiB) Προβλήθηκε 1341 φορές
Άβαταρ μέλους
Σεραφείμ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 1872
Εγγραφή: Τετ Μάιος 20, 2009 9:14 am
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη - Γιάννενα

Re: Ένα θέμα με ονοματεπώνυμο

#8

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Σεραφείμ »

Φωτεινή έγραψε:
chris_gatos έγραψε:Αν O και I είναι τα κέντρα του περιγεγραμμένου και του εγγεγραμμένου κύκλου αντίστοιχα ενός τριγώνου ABC και R , r οι ακτίνες τους (αντίστοιχα) τότε να αποδείξετε πως:

\displaystyle{OI^2  = R(R - 2r)}
με Αντιστροφή
(OI)^2=R^2-2Rr,f.png
Αντιστρέφουμε το σχήμα με :πόλο I και λόγο \lambda=r^2

η BC αντιστρέφεται στον κύκλο \displaystyle{(F,FD=\frac{r}{2}=x)}

η AC αντιστρέφεται στον κύκλο \displaystyle{(G,x)}

η AB αντιστρέφεται στον κύκλο \displaystyle{(H,x)}

ο κύκλος (O,R) αντιστρέφεται σε κύκλο που διέρχεται από τα A',B',C' (αντίστροφα των A,B,C) κι έχει ακτίνα \displaystyle{x=\frac{r}{2}}

Άρα : \displaystyle{\frac{\frac{r}{2}}{R}=\frac{\lambda}{\Delta^{I}_{(O)}}\Rightarrow \frac{r}{2R}=\frac{r^2}{R^2-(OI)^2}\Rightarrow R^2-(OI)^2=2Rr\Rightarrow}\displaystyle{\boxed{(OI)^2=R^2-2Rr}}
:clap2: :clap2: To ξανάγραψα .. μου αρέσουν πολύ οι λύσεις με Αντιστροφή .. κρύβουν μια γοητεία !!
Σεραφείμ Τσιπέλης
Απάντηση

Επιστροφή στο “Προτεινόμενα Θέματα Μαθηματικών”

Μέλη σε σύνδεση

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