Σελίδα 1 από 2

Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Τετ Σεπ 05, 2012 6:06 pm
από Doloros
Σε τετράγωνο ABCD το E είναι μέσο της πλευράς AB και το Z σημείο της διαγωνίου AC , τέτοιο ώστε, AZ = 3 \cdot ZC .
Να δειχθεί ότι η γωνία D\hat ZE είναι ορθή.

Ίσως , αλλά δεν το βρήκα, έχει αναρτηθεί και πιο παλιά στο :logo:

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Τετ Σεπ 05, 2012 8:11 pm
από STOPJOHN
Σύντομη λύση με Αναλυτική ...Έστω A(0,0),E(a,0),B(2a,0),C(2a,2a),D(0,2a),Z(\frac{3a}{2},\frac{3a}{2}) Οπότε DZ^{2}+ZE^{2}=(\frac{3a}{2})^{2}+(\frac{3a}{2}-2a)^{2}+(\frac{3a}{2}-a)^{2}+(\frac{3a}{2})^{2}=5a^{2},    (1)  ,       DE^{2}=a^{2}+(2a)^{2},   (2)
Οπότε με Πυθαγόρειο Θεώρημα έχουμε το ζητούμενο. Η άσκηση λύνεται και με μετρικές σχέσεις...νομίζω ότι έχει λυθεί πάλι
Γιάννης

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Τετ Σεπ 05, 2012 8:18 pm
από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Doloros έγραψε:Σε τετράγωνο ABCD το E είναι μέσο της πλευράς AB και το Z σημείο της διαγωνίου AC , τέτοιο ώστε, AZ = 3 \cdot ZC .
Να δειχθεί ότι η γωνία D\hat ZE είναι ορθή.

Ίσως , αλλά δεν το βρήκα, έχει αναρτηθεί και πιο παλιά στο :logo:
1.png
1.png (22.17 KiB) Προβλήθηκε 2218 φορές
Ας είναι \displaystyle{ 
O \equiv AC \cap BD \Rightarrow AC \bot BD 
} και με \displaystyle{ 
AZ = 3ZC \Rightarrow  \ldots OZ = \frac{{OD}} 
{2} \Rightarrow \frac{{OZ}} 
{{OD}} = \frac{1} 
{2} = \frac{{AE}} 
{{AD}}\mathop  \Rightarrow \limits^{\widehat{ZOD} = \widehat{DAE} = 90^0 }  
}

\displaystyle{ 
\vartriangle ZOD \sim \vartriangle DAE \Rightarrow \widehat{DZO} = \widehat{DEA} \Rightarrow AEZD\,\,\varepsilon \gamma \gamma \rho \alpha \psi \iota \mu o\mathop  \Rightarrow \limits^{\widehat{DAB} = 90^0 } \boxed{\widehat{DZE} = 90^0 } 
} και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.


Στάθης

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Τετ Σεπ 05, 2012 10:21 pm
από KARKAR
Και ολίγος Μενέλαος (στο \Delta BOA με διατέμνουσα ESZ ) , δίνει : \displaystyle \frac{BE}{EA} {\cdot} \frac{AZ}{ZO}{\cdot}\frac{OS}{SB}=1 ,

δηλαδή \displaystyle OS=\frac{d}{4} , συνεπώς επειδή ZO^2=OD{\cdot}OS , το τρίγωνο ZDSείναι ορθογώνιο .

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Τετ Σεπ 05, 2012 10:39 pm
από Γιώργος Ρίζος
Για λόγους "πλουραλισμού" και μια Τριγωνομετρική λύση.

Τη διατυπώνω όσο πιο αναλυτικά γίνεται αφού τα τελευταία τρία χρόνια οι μαθητές μας στη Β΄Λυκείου στερούνται τους Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Τ Α Τ Ο Υ Σ τύπους αθροισμάτων τόξων κ.λπ.
05-09-2012 Γεωμετρία.jpg
05-09-2012 Γεωμετρία.jpg (12.55 KiB) Προβλήθηκε 2176 φορές
Έστω \displaystyle 
AB = a \Rightarrow AE = \frac{a}{2},\;\;AZ = \frac{3}{4}a\sqrt 2
Στο AEZ από Ν. Ημιτόνων

\displaystyle 
\frac{{AE}}{{\eta \mu \omega }} = \frac{{{\rm A}{\rm Z}}}{{\eta \mu \left( {135^\circ  - \omega } \right)}} \Leftrightarrow \frac{a}{{2\eta \mu \omega }} = \frac{{3\sqrt 2 a}}{{4\eta \mu \left( {45^\circ  + \omega } \right)}} \Leftrightarrow

\displaystyle 
 \Leftrightarrow 3\eta \mu \omega  = \sqrt 2 \eta \mu \left( {45^\circ  + \omega } \right) \Leftrightarrow 3\eta \mu \omega  = \sqrt 2 \left( {\frac{{\sqrt 2 }}{2}\eta \mu \omega  + \frac{{\sqrt 2 }}{2}\sigma \upsilon \nu \omega } \right)

\displaystyle 
 \Leftrightarrow 2\eta \mu \omega  = \sigma \upsilon \nu \omega  \Leftrightarrow \varepsilon \phi \omega  = \frac{1}{2}

Στο DAZ από Ν. Ημιτόνων

\displaystyle 
\frac{{AD}}{{\eta \mu \phi }} = \frac{{{\rm A}{\rm Z}}}{{\eta \mu \left( {135^\circ  - \phi } \right)}} \Leftrightarrow \frac{a}{{\eta \mu \phi }} = \frac{{3\sqrt 2 a}}{{4\eta \mu \left( {45^\circ  + \phi } \right)}} \Leftrightarrow

\displaystyle 
 \Leftrightarrow 3\sqrt 2 \eta \mu \phi  = 4\eta \mu \left( {45^\circ  + \phi } \right) \Leftrightarrow 3\sqrt 2 \eta \mu \omega  = 4\left( {\frac{{\sqrt 2 }}{2}\eta \mu \phi  + \frac{{\sqrt 2 }}{2}\sigma \upsilon \nu \phi } \right)

\displaystyle 
 \Leftrightarrow \sqrt 2 \eta \mu \omega  = 2\sqrt 2 \sigma \upsilon \nu \phi  \Leftrightarrow \varepsilon \phi \phi  = 2

Οπότε \displaystyle 
\omega  + \phi  = 90^\circ

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Τετ Σεπ 05, 2012 11:10 pm
από kostas136
Και διανυσματικά, αν και είναι ιεροσυλία για άσκηση γεωμετρίας.

\displaystyle \overrightarrow{DZ} \cdot \overrightarrow{ZE}=(\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CZ})(\overrightarrow{ZA}+\overrightarrow{AE})=(\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{CA})(\frac{3}{4}\overrightarrow{CA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB})=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}^2+\frac{3}{16}\overrightarrow{CA}^2+\frac{7}{8}\overrightarrow{AB}\cdot \overrightarrow{CA}=\frac{a^2}{2}+\frac{3}{16}2a^2+\frac{7}{8}a\sqrt{2}a(-\frac{\sqrt{2}}{2})=\ .\ .\ .=0\Rightarrow DZ\perp ZE

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Τετ Σεπ 05, 2012 11:45 pm
από p_gianno
Έστω O το κέντρο του τετραγώνου. Τότε Z μέσο της OC και σημείο της μεσοκαθέτου της EB.

Συνεπώς ZE=ZB άρα \angle1= \angle2 (1)

Επίσης \angle3= \angle2 (2)(συμμετρία ως προς AC)

(1,2) \rightarrow \angle1= \angle3 \rightarrow AEZD εγγράψιμο , επομένως \angle Z=180^0-DAB=90^0 οεδ

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 12:40 am
από Doloros
Σας ευχαριστώ πολύ όλους . Απίθανες και πολλές λύσεις!

Την άσκηση την βρήκα ( άλυτη ) στο βιβλίο : Θέματα διανυσματικού λογισμού 1ης δέσμης των κ.κ.
Π. Κ .Βασειλειάδη και Γ. Λ. Μαυρίδη σελ. 120


Ας είναι M το σημείων τομής των διαγωνίων του τετραγώνου και N το μέσο του
AM . Επειδή EN// = \displaystyle\frac{{MB}}{2} και MB = MC , έχουμε
1) E\hat NZ = {90^0} και
2) NE = MZ και
3) NZ = MD
Από την προφανή ισότητα των ορθογωνίων τριγώνων NEZ\,,\,MZD
Έχουμε : \hat \omega  = {\hat \omega _1}\,. Αλλά \hat \omega  + \hat \phi  = {90^0} , άρα {\hat \omega _1} + \hat \phi  = {90^0} \Leftrightarrow D\hat ZE = {90^0}.

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 12:57 am
από Μιχάλης Νάννος
Καλημέρα…στην ίδια λογική με το Στάθη!
Είναι-ορθή.png
Είναι-ορθή.png (14.99 KiB) Προβλήθηκε 2118 φορές
Φέρω EK \bot AC. Τα τρίγωνα DAE,\,ZKE είναι όμοια (\displaystyle\frac{{AD}}{{AE}} = \displaystyle\frac{{KZ}}{{KE}} = 2\,\,\& \,\,D\widehat AE = Z\widehat KE = {90^ \circ }), το τετράπλευρο ADZE εγγράψιμο, συνεπώς D\widehat ZE = {180^ \circ } - {90^ \circ } = {90^ \circ }.

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 8:42 am
από Μιχάλης Νάννος
Καλημέρα και πάλι…άλλη μια λύση για λόγους πλουραλισμού και μόνο.
Είναι-ορθή_2.png
Είναι-ορθή_2.png (15.08 KiB) Προβλήθηκε 2092 φορές
Στρέφω το τρίγωνο DCZ {90^ \circ } (ρολόι) ως προς D (τρίγωνο DAK) και σχηματίζεται το ορθογώνιο και ισοσκελές DZK.

Από Πυθαγόρειο στα τρίγωνα ZAK,\,DAE παίρνουμε ZK = DE = \displaystyle\frac{{\sqrt 5 a}}{2}, οπότε από Πυθαγόρειο στο DZK και από νόμο συνημιτόνων στο AKE:DZ = DK = KE = \displaystyle\frac{{\sqrt {10} a}}{4}.

Από την ισότητα των τριγώνων DZK,\,DKE (\Pi  - \Pi  - \Pi) εξασφαλίζεται πως το DKEZ είναι τετράγωνο και η απόδειξη ολοκληρώνεται.

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 9:49 am
από KARKAR
Μία ακόμη ....

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 11:33 am
από Γιώργος Ρίζος
Αφού ξεκινήσαμε..., ακόμα μία για λόγους μεγαλύτερου πλουραλισμού :P

Μια τριγωνομετρική παροιμία λέει: "Όπου βρεις το Νόμο Ημιτόνων, ψάξε και το Νόμο Συνημιτόνων" :lol:
06-9-2012 Γεωμετρία.jpg
06-9-2012 Γεωμετρία.jpg (14.92 KiB) Προβλήθηκε 2062 φορές
Έστω AB = 1, οπότε \displaystyle 
AE = \frac{1}{2},\;\;AZ = \frac{{3\sqrt 2 }}{4}

Στο AEZ από Ν. Συνημιτόνων είναι

\displaystyle 
EZ^2  = AE^2  + AZ^2  - 2AE \cdot AZ \cdot \sigma \upsilon \nu 45^\circ  = \frac{1}{4} + \frac{9}{8} - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{{3\sqrt 2 }}{4} \cdot \frac{{\sqrt 2 }}{2} =

\displaystyle 
= \frac{1}{4} + \frac{9}{8} - \frac{3}{4} = \frac{5}{8}

Στο DAZ από Ν. Συνημιτόνων είναι
\displaystyle 
DZ^2  = AD^2  + AZ^2  - 2AD \cdot AZ \cdot \sigma \upsilon \nu 45^\circ  = 1 + \frac{9}{8} - 2 \cdot \frac{{3\sqrt 2 }}{4} \cdot \frac{{\sqrt 2 }}{2} = 1 + \frac{9}{8} - \frac{3}{2} = \frac{5}{8}

Στο DAE είναι \displaystyle 
DE^2  = AD^2  + AE^2  = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}

Στο DEZ είναι \displaystyle 
DZ^2  + EZ^2  = AD^2 οπότε \displaystyle 
\widehat{DZE} = 90^\circ

(και μάλιστα είναι και ισοσκελές με \displaystyle 
DZ = EZ)

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 12:33 pm
από S.E.Louridas
Ας μπούμε και μείς στην παρέα

\left( {OZ = ZC} \right) \wedge \left( {\angle OE{'} C = 90^ \circ  } \right) \Rightarrow \angle E{'}ZA = 90^ \circ   \Rightarrow \angle DZE = 90^ \circ

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 2:28 pm
από dimitris pap
Μια ακόμα λύση (και υπάρχουν κι άλλες...)

Εστω K το συμμετρικό του A ως προς Z. Τότε ABKO παραλληλόγραμμο. Αν L η τομή OK, BC τότε εύκολα OL=LK=DE.

Aρα DEKL παραλληλόγραμμο, κι έτσι EK=DL=AE, συνεπώς στο τρίγωνο AEK η EZ είναι και ύψος!

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 3:39 pm
από p_gianno
Χωρίς λόγια και επί του πλέγματος

TS ||=DZ

τριγ ESZ προκύπτει από στροφή περί το O κατά 90^0 του τριγώνου TAS και μεταφορά του κατά διάνυσμα AS.

Συνεπώς ZE \perp TS \rightarrow ZE \perp DZ οεδ

----
Σαν μια ακόμη λύση , μπορούμε να δούμε ότι αν ονομάσουμε M το μέσο της DE εύκολα έχουμε ZM=DM=ME απ'όπου προκύπτει το ζητούμενο.

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 3:47 pm
από Μιχάλης Νάννος
Καλησπέρα.
Είναι-ορθή_3.png
Είναι-ορθή_3.png (17.91 KiB) Προβλήθηκε 1996 φορές
Από το Z φέρω κάθετες προς τις πλευρές του τετραγώνου και απ’ τη δοσμένη σχέση και το λόγο ομοιότητας εύκολα προκύπτουν τα ίσα τρίγωνα ZKD,\,ZNE. Λόγω των ίσων γωνιών τους (με μαύρο χρώμα) το τετράπλευρο ADZE είναι εγγράψιμο άρα έπεται το ζητούμενο.

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 4:07 pm
από S.E.Louridas
Κοίτα σε τι όμορφο Γεωμετρικό Παιχνίδι «μπλέξαμε», 16 λύσεις (μέχρι αυτή τη στιγμή).

OZ = ZC \Rightarrow EZ = ZS,\;\,AE = OE = CS \Rightarrow \vartriangle DAE = \vartriangle DCS \RightarrowDE = DS

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 5:05 pm
από Μιχάλης Νάννος
Μια περιγραφική...
Είναι-ορθή_4.png
Είναι-ορθή_4.png (11.4 KiB) Προβλήθηκε 1957 φορές
Πρώτο θεώρημα διαμέσων στο DOC και εντοπίζουμε την DZ που είναι ίση με τη BZ. Με το ίδιο θεώρημα στο ZAB εντοπίζουμε την ZE. Από Πυθαγόρειο στο DAE υπολογίζουμε την DE και από αντίστροφο Πυθαγορείου στο DEZ έπεται το ζητούμενο.

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 5:38 pm
από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Doloros έγραψε:Σε τετράγωνο ABCD το E είναι μέσο της πλευράς AB και το Z σημείο της διαγωνίου AC , τέτοιο ώστε, AZ = 3 \cdot ZC .
Να δειχθεί ότι η γωνία D\hat ZE είναι ορθή.

Ίσως , αλλά δεν το βρήκα, έχει αναρτηθεί και πιο παλιά στο :logo:
Μόνο για να «χάσει» ο Σωτήρης το μέτρημα των λύσεων :)
5.png
5.png (15.77 KiB) Προβλήθηκε 1936 φορές
Στον κύκλο \displaystyle{ 
\left( {Z,ZD = ZE = ZB} \right) 
} είναι \displaystyle{ 
\widehat{DZE}\mathop  = \limits^{\varepsilon \pi \iota \kappa \varepsilon \nu \tau \rho \eta \,\, - \,\,\alpha \nu \tau \iota \sigma \tau o\iota \chi \eta \,\,\,\,\varepsilon \gamma \gamma \varepsilon \gamma \rho \alpha \mu \mu \varepsilon \nu \eta } 2 \cdot \widehat{DBE}\mathop  \Rightarrow \limits^{\widehat{DBE} = 45^0 } \boxed{\widehat{DZE} = 90^0 } 
} και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.

Στάθης

Re: Είναι ορθή

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 06, 2012 6:12 pm
από Μιχάλης Νάννος
Είναι-ορθή_5.png
Είναι-ορθή_5.png (12.01 KiB) Προβλήθηκε 1909 φορές
KZ//CD, \Delta \,DKZ = \Delta \,ZOE, \varphi  + \theta  = {45^ \circ } \Rightarrow D\widehat ZE = {90^ \circ }.