Επίκτητη καθετότητα

Συντονιστής: ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17864
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

Επίκτητη καθετότητα

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR »

Επίκτητη καθετότητα.png
Επίκτητη καθετότητα.png (5.74 KiB) Προβλήθηκε 2118 φορές
Στο ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle ABC , προεκτείναμε την υποτείνουσα CB κατά ίσο της

τμήμα BS και την κάθετη πλευρά CA κατά διπλάσιό της τμήμα AT . Δείξτε ότι : SA \perp BT
Άβαταρ μέλους
hlkampel
Δημοσιεύσεις: 951
Εγγραφή: Σάβ Δεκ 20, 2008 11:41 pm
Τοποθεσία: Τρίκαλα

Re: Επίκτητη καθετότητα

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από hlkampel »

KARKAR έγραψε:
Το συνημμένο Επίκτητη καθετότητα.png δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Στο ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle ABC , προεκτείναμε την υποτείνουσα CB κατά ίσο της

τμήμα BS και την κάθετη πλευρά CA κατά διπλάσιό της τμήμα AT . Δείξτε ότι : SA \perp BT
Αν K είναι το μέσο του AT , τότε SK = 2b και SK \bot AT , αφού στο τρίγωνο CSK το AB ενώνει τα μέσα δύο πλευρών του.

Από την ισότητα των ορθ. τριγώνων BAT και SKT (εύκολη) προκύπτει ότι \widehat {MTK} = \widehat {TSK} = \widehat {KSM} (1)

επειδή το τρίγωνο AST είναι ισοσκελές (SK ύψος και διάμεσος άρα και διχοτόμος)

Αν N είναι η τομή των TM και SK τότε τα τρίγωνα KNT και SNM είναι όμοια αφού

\widehat {MTK} = \widehat {KSM} από την (1) και \widehat {KNT} = \widehat {SNM} (κατακορυφήν)

Οπότε \widehat {TMS} = \widehat {NKT} = 90^\circ δηλαδή SA \bot BT
Συνημμένα
Καθετοτητα.png
Καθετοτητα.png (16.77 KiB) Προβλήθηκε 2102 φορές
Ηλίας Καμπελής
Μιχάλης Τσουρακάκης
Δημοσιεύσεις: 3364
Εγγραφή: Παρ Ιαν 11, 2013 4:17 am
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης

Re: Επίκτητη καθετότητα

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Μιχάλης Τσουρακάκης »

KARKAR έγραψε:
Το συνημμένο Επίκτητη καθετότητα.png δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Στο ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle ABC , προεκτείναμε την υποτείνουσα CB κατά ίσο της

τμήμα BS και την κάθετη πλευρά CA κατά διπλάσιό της τμήμα AT . Δείξτε ότι : SA \perp BT
Θεωρούμε τον κύκλο \displaystyle{(B):(B,\alpha )} διαμέτρου \displaystyle{CS} και \displaystyle{\left( B \right) \cap CT = E}.Τότε \displaystyle{SE \bot CT} και \displaystyle{CA = AE = ET = b}
Έστω , \displaystyle{\left( B \right) \cap SA = N,CN \cap SE = Z}
Είναι, \displaystyle{\angle ECZ = \angle NSE = \angle EST = \omega }(\displaystyle{SE} μεσοκάθετος της \displaystyle{AT})\displaystyle{ \Rightarrow STZC} εγγράψιμο \displaystyle{ \Rightarrow \angle CTZ = \angle CSZ = {45^0} = \angle SCT}\displaystyle{ \Rightarrow TZ//BC}
Αλλά από την προφανή ισότητα των τριγώνων \displaystyle{BAC,ETZ \Rightarrow TZ = BC}.Άρα το \displaystyle{BTZC} παραλ/μμο οπότε \displaystyle{BT//CZ} κι επειδή \displaystyle{CZ \bot SN \Rightarrow \boxed{BT \bot SN}} και το ζητούμενο αποδείχτηκε
Συνημμένα
e.k.png
e.k.png (30.32 KiB) Προβλήθηκε 2075 φορές
Άβαταρ μέλους
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4770
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 13, 2011 9:11 pm
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Re: Επίκτητη καθετότητα

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ »

KARKAR έγραψε: Στο ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle ABC , προεκτείναμε την υποτείνουσα CB κατά ίσο της τμήμα BS και την κάθετη πλευρά CA κατά διπλάσιό της τμήμα AT . Δείξτε ότι : SA \perp BT
1.png
1.png (17.43 KiB) Προβλήθηκε 2067 φορές
Αν TQ \bot CS \Rightarrow ABQT εγγράψιμο οπότε : \left( {CS} \right)\left( {CQ} \right) = \left( {CA} \right)\left( {CT} \right) \Rightarrow a\left( {a + \left( {BQ} \right)} \right) = 3{b^2}\mathop  \Rightarrow \limits^{{a^2} = 2{b^2}} \boxed{\left( {BQ} \right) = \frac{a}{2}}:\left( 1 \right).

Έτσι από {a^2} = 2{b^2} \Rightarrow \dfrac{b}{{\dfrac{a}{2}}} = \dfrac{a}{b}\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( 1 \right)} \boxed{\dfrac{{\left( {BA} \right)}}{{\left( {BQ} \right)}} = \dfrac{{\left( {BS} \right)}}{{\left( {BA} \right)}}}, οπότε από το
ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΕΥΘΕΙΩΝ ή
Θεώρημα Κούτρα :lol: :lol:
εδώ προκύπτει ότι TB \bot AS και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.

Στάθης
Τι περιμένετε λοιπόν ναρθεί , ποιόν καρτεράτε να σας σώσει.
Εσείς οι ίδιοι με τα χέρια σας , με το μυαλό σας με την πράξη αν δεν αλλάξετε τη μοίρα σας ποτέ της δεν θα αλλάξει
Άβαταρ μέλους
Doloros
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 10970
Εγγραφή: Τρί Αύγ 07, 2012 4:09 am
Τοποθεσία: Ιεράπετρα Κρήτης

Re: Επίκτητη καθετότητα

#5

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Doloros »

KARKAR έγραψε:
Το συνημμένο Επίκτητη καθετότητα.png δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Στο ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle ABC , προεκτείναμε την υποτείνουσα CB κατά ίσο της

τμήμα BS και την κάθετη πλευρά CA κατά διπλάσιό της τμήμα AT . Δείξτε ότι : SA \perp BT
Καλησπέρα σε όλους . Στάθη, πότε προλαβαίνεις Μεγάλε να διασκεδάζεις και να δίνεις λύσεις!!
Η πιο κάτω λύση μου βγήκε, αυτή δίδω ( και καταϊδρωμένος ).
Επίτκτητη καθετότητα.png
Επίτκτητη καθετότητα.png (16.97 KiB) Προβλήθηκε 2041 φορές
Έστω BC = a = 2R και O το μέσο της υποτείνουσας BC. Ας είναι και Mη προβολή του T στην SC. Θα είναι AC = R\sqrt 2 \,,\,TC = 3R\sqrt 2 \,,\,SB = 2R. Θέτουμε \boxed{MB = x}. Από το εγγράψιμο τετράπλευρο ABMT ( στα A,M οι γωνίες ορθές) έχουμε: CA \cdot CT = CB \cdot CM \Rightarrow R\sqrt 2  \cdot 3R\sqrt 2  = 2R(2R + x) , απ’ όπου \boxed{MB = R} . Το τρίγωνο TSBέχει την TM ύψος και διάμεσο ταυτόχρονα άρα είναι ισοσκελές και η TMδιχοτομεί την γωνία της κορυφής του \widehat {STB}. Επίσης το ορθογώνιο τρίγωνο MTC θα είναι και ισοσκελές αφού η γωνία του \widehat C = {45^0} και άρα MC = MT \Rightarrow 3R = MT \Rightarrow \boxed{MT = SO} . Τώρα τα ορθογώνια τρίγωνα MTS\,\,\kappa \alpha \iota \,\,OSA\,\, θα έχουν τις κάθετες πλευρές τους : MS = OA = R\,\,\kappa \alpha \iota \,\,MT = OS = 3R οπότε θα είναι ίσα και άρα \boxed{\widehat \omega  = \widehat {{\omega _1}}} ,οπότε: \boxed{\widehat {{\omega _1}} = \widehat \phi } . Η τελευταία μας εξασφαλίζει ότι το τετράπλευρο TSMP είναι εγγράψιμο και άρα τα T,M θα βλέπουν την TS υπό ίσες γωνίες δηλαδή \boxed{TP \bot AS}.

Φιλικά Νίκος
Άβαταρ μέλους
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4770
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 13, 2011 9:11 pm
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Re: Επίκτητη καθετότητα

#6

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ »

KARKAR έγραψε:Στο ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle ABC , προεκτείναμε την υποτείνουσα CB κατά ίσο της τμήμα BS και την κάθετη πλευρά CA κατά διπλάσιό της τμήμα AT . Δείξτε ότι : SA \perp BT
Στο αρχικό σχήμα του Θανάση...

Από το 1ο Θεώρημα των διαμέσων στο τρίγωνο \vartriangle CTS \Rightarrow {\left( {TS} \right)^2} + {\left( {CT} \right)^2} = 2{\left( {TB} \right)^2} + \dfrac{{{{\left( {SC} \right)}^2}}}{2} \mathop  \Rightarrow \limits^{\left( {CT} \right) = 3b,{{\left( {TB} \right)}^2} = {{\left( {AB} \right)}^2} + {{\left( {AT} \right)}^2} = 5{b^2},{{\left( {SC} \right)}^2} = 4{a^2} = 8{b^2}}

\ldots {\left( {TS} \right)^2} = 5{b^2} \Rightarrow {\left( {TS} \right)^2} - 4{b^2} = {b^2} = {a^2} - {b^2} \Rightarrow \boxed{{{\left( {TS} \right)}^2} - {{\left( {AT} \right)}^2} = {{\left( {BS} \right)}^2} - {{\left( {BA} \right)}^2}} \Rightarrow \boxed{AS \bot TB} και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.


Στάθης
Τι περιμένετε λοιπόν ναρθεί , ποιόν καρτεράτε να σας σώσει.
Εσείς οι ίδιοι με τα χέρια σας , με το μυαλό σας με την πράξη αν δεν αλλάξετε τη μοίρα σας ποτέ της δεν θα αλλάξει
Μιχάλης Τσουρακάκης
Δημοσιεύσεις: 3364
Εγγραφή: Παρ Ιαν 11, 2013 4:17 am
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης

Re: Επίκτητη καθετότητα

#7

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Μιχάλης Τσουρακάκης »

KARKAR έγραψε:
Το συνημμένο Επίκτητη καθετότητα.png δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Στο ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle ABC , προεκτείναμε την υποτείνουσα CB κατά ίσο της

τμήμα BS και την κάθετη πλευρά CA κατά διπλάσιό της τμήμα AT . Δείξτε ότι : SA \perp BT
Ας το δούμε και με Μενέλαο..

Έστω \displaystyle{SE \bot CT}.Τότε ,\displaystyle{CA = AE = ET = b}, \displaystyle{LE = \frac{b}{2},SE = 2b \Rightarrow \frac{{LS}}{{LE}} = 3}
Στο τρίγωνο \displaystyle{SAE} με διατέμνουσα \displaystyle{KLT \Rightarrow \frac{{KA}}{{KS}} \cdot \frac{{LS}}{{LE}} \cdot \frac{{TE}}{{TA}} = 1 \Rightarrow \frac{{KA}}{{KS}} \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 1 \Rightarrow \frac{{KA}}{{KS}} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{{SA}}{{KS}} = \frac{5}{3}}
Στο τρίγωνο \displaystyle{KTA} με διατέμνουσα \displaystyle{ELS \Rightarrow \frac{{LK}}{{LT}} \cdot \frac{{ET}}{{EA}} \cdot \frac{{SA}}{{SK}} = 1 \Rightarrow \frac{{LK}}{{LT}} \cdot 1 \cdot \frac{5}{3} = 1 \Rightarrow KL = \frac{3}{5}LT \Rightarrow TK = \frac{8}{5}LT}
Αλλά από το ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle{LET} με Π.Θ έχουμε \displaystyle{L{T^2} = {c^2} + \frac{{{c^2}}}{4} \Rightarrow L{T^2} = \frac{{5{c^2}}}{4}}
Είναι τώρα, \displaystyle{TL \cdot TK = \frac{8}{5}L{T^2} = \frac{8}{5} \cdot \frac{{5{c^2}}}{4} = 2{c^2} = TE \cdot TA \Rightarrow KLEA} εγγράψιμο ,οπότε \displaystyle{\boxed{TK \bot SA}}
Συνημμένα
ep.kt.png
ep.kt.png (15.02 KiB) Προβλήθηκε 1999 φορές
Άβαταρ μέλους
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4770
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 13, 2011 9:11 pm
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Re: Επίκτητη καθετότητα

#8

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ »

KARKAR έγραψε:Στο ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle ABC , προεκτείναμε την υποτείνουσα CB κατά ίσο της τμήμα BS και την κάθετη πλευρά CA κατά διπλάσιό της τμήμα AT . Δείξτε ότι : SA \perp BT
Ακόμα ένας Μενέλαος...
1.png
1.png (12.52 KiB) Προβλήθηκε 1969 φορές
Έστω M το μέσο της CT \Rightarrow \left( {AM} \right) = \dfrac{b}{2} \Rightarrow \dfrac{{\dfrac{b}{2}}}{b} = \dfrac{b}{{2b}} \Rightarrow \dfrac{{\left( {AM} \right)}}{{\left( {AB} \right)}} = \dfrac{{\left( {AB} \right)}}{{\left( {AT} \right)}} \mathop  \Rightarrow \limits^{\angle MAB = \angle MAB = {{90}^0}} \vartriangle MAB \sim \vartriangle BAT \Rightarrow \boxed{\angle MBA = \angle BTA}:\left( 1 \right).

Από το Θεώρημα του Μενελάου στο τρίγωνο \vartriangle BCM με διατέμνουσα την SKA\left( {K \equiv AS \cap BT} \right) \Rightarrow \dfrac{{\left( {SB} \right)}}{{\left( {SC} \right)}} \cdot \dfrac{{\left( {AC} \right)}}{{\left( {AM} \right)}} \cdot \dfrac{{\left( {KM} \right)}}{{\left( {KB} \right)}} = 1

\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( {SC} \right) = 2\left( {SB} \right) = 2a,\left( {AC} \right) = 2\left( {AM} \right) = 2\frac{b}{2}} \left( {KM} \right) = \left( {KB} \right)\mathop  \Rightarrow \limits^{\angle MAB = {{90}^0}} \angle SAB \equiv \angle KAB = \angle MBA\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( 1 \right)} \angle SAB = \angle BTA\mathop  \Rightarrow \limits^{AB \bot TA} \boxed{SA \bot BT}

(ίσες γωνίες με πλευρές του ίδιου προσανατολισμού με μία κάθετη πλευρά) και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.


Στάθης
Τι περιμένετε λοιπόν ναρθεί , ποιόν καρτεράτε να σας σώσει.
Εσείς οι ίδιοι με τα χέρια σας , με το μυαλό σας με την πράξη αν δεν αλλάξετε τη μοίρα σας ποτέ της δεν θα αλλάξει
Άβαταρ μέλους
chris
Δημοσιεύσεις: 1176
Εγγραφή: Πέμ Μαρ 11, 2010 9:39 pm
Τοποθεσία: Τρίκαλα - Αθήνα
Επικοινωνία:

Re: Επίκτητη καθετότητα

#9

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από chris »

KARKAR έγραψε:
Επίκτητη καθετότητα.png
Στο ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle ABC , προεκτείναμε την υποτείνουσα CB κατά ίσο της

τμήμα BS και την κάθετη πλευρά CA κατά διπλάσιό της τμήμα AT . Δείξτε ότι : SA \perp BT
Με διανύσματα έχουμε:
\displaystyle \overrightarrow{SA}\cdot \overrightarrow{BT}=\left(\overrightarrow{SB}+ \overrightarrow{BA}\right)\left( \overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AT}\right)=\left|\overrightarrow{SB} \right|\left|\overrightarrow{BA} \right|cos45^{o}+\left|\overrightarrow{SB} \right|\left|\overrightarrow{AT} \right|cos135^{o}+\left|\overrightarrow{BA} \right|^2+\overrightarrow{BA}\cdot \overrightarrow{AT}=\frac{\sqrt{2}ab}{2}-\sqrt{2}ab+b^2=b\left(b-\frac{\sqrt{2}a}{2} \right)=0
καθώς a=\sqrt{2}b και άρα SA \perp BT.
Στραγάλης Χρήστος
Μιχάλης Τσουρακάκης
Δημοσιεύσεις: 3364
Εγγραφή: Παρ Ιαν 11, 2013 4:17 am
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης

Re: Επίκτητη καθετότητα

#10

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Μιχάλης Τσουρακάκης »

KARKAR έγραψε:
Το συνημμένο Επίκτητη καθετότητα.png δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Στο ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle ABC , προεκτείναμε την υποτείνουσα CB κατά ίσο της

τμήμα BS και την κάθετη πλευρά CA κατά διπλάσιό της τμήμα AT . Δείξτε ότι : SA \perp BT
Ας το δούμε κι αλλιώς..

Έστω \displaystyle{SE \bot CT} και η παράλληλη από το \displaystyle{S} προς την \displaystyle{CT} τέμνει την εκ του \displaystyle{T} κάθετη στην \displaystyle{BT}, στο \displaystyle{H}
Τότε \displaystyle{CA = AE = ET = b,SE = 2b} και \displaystyle{SA = ST = b\sqrt 5 }
\displaystyle{SLTH} εγγράψιμο\displaystyle{ \Rightarrow \angle LST = \angle LHT = x \Rightarrow \vartriangle SET \simeq \vartriangle HTL \Rightarrow \frac{{SE}}{{ET}} = \frac{{HT}}{{LT}} \Rightarrow 2 = \frac{{HT}}{{LT}} \Rightarrow HT = 2LT}
Αλλά,από το \displaystyle{\vartriangle LET} με Π.Θ και \displaystyle{ET = b,LE = \frac{b}{2} \Rightarrow LT = \frac{{b\sqrt 5 }}{2} \Rightarrow HT = b\sqrt 5  \Rightarrow HT = ST = SA} και \displaystyle{\angle SHT = \angle HST = \angle STA = \angle TAS = \omega }
Τώρα ,είναι προφανές ότι το \displaystyle{SHTA} είναι παραλ/μμο κι επειδή \displaystyle{HT \bot BT \Rightarrow \boxed{AS \bot BT}}
Συνημμένα
epi.kt.png
epi.kt.png (17.5 KiB) Προβλήθηκε 1945 φορές
Άβαταρ μέλους
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4770
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 13, 2011 9:11 pm
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Re: Επίκτητη καθετότητα

#11

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ »

KARKAR έγραψε:Στο ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle ABC , προεκτείναμε την υποτείνουσα CB κατά ίσο της τμήμα BS και την κάθετη πλευρά CA κατά διπλάσιό της τμήμα AT . Δείξτε ότι : SA \perp BT
Και άλλος Μενέλαος ...
1.png
1.png (13.18 KiB) Προβλήθηκε 1920 φορές
Αν K \equiv AS \cap BT τότε από το Θεώρημα του Μενελάου στο τρίγωνο με διατέμνουσα την SKA \Rightarrow \dfrac{{\left( {BK} \right)}}{{\left( {KT} \right)}} \cdot \dfrac{{\left( {AT} \right)}}{{\left( {AC} \right)}} \cdot \dfrac{{\left( {CS} \right)}}{{\left( {CB} \right)}} = 1\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( {AT} \right) = 2b = 2\left( {AC} \right),\left( {CS} \right) = 2a = 2\left( {CB} \right)}

\dfrac{{\left( {BK} \right)}}{{\left( {KT} \right)}} = \dfrac{1}{4} \Rightarrow \dfrac{{\left( {BK} \right)}}{{\left( {BT} \right)}} = \dfrac{1}{5}\mathop  \Rightarrow \limits^{\vartriangle BAT\left( {\angle BAT = {{90}^0}} \right) \to \left( {BT} \right) = b\sqrt 5 } \dfrac{{\left( {BK} \right)}}{{b\sqrt 5 }} = \dfrac{1}{5} \Rightarrow \dfrac{{\left( {BK} \right)}}{b} = \dfrac{1}{{\sqrt 5 }} \Rightarrow \dfrac{{\left( {BK} \right)}}{{\left( {BA} \right)}} = \dfrac{b}{{b\sqrt 5 }} = \dfrac{{\left( {BA} \right)}}{{\left( {BT} \right)}}\mathop  \Rightarrow \limits^{\angle ABK \equiv \angle TBA} \vartriangle ABK \sim \vartriangle TAB \Rightarrow

\angle BKA = \angle BAT = {90^0} \Rightarrow AK \bot BT \Rightarrow \boxed{AS \bot BT} και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.


Στάθης
Τι περιμένετε λοιπόν ναρθεί , ποιόν καρτεράτε να σας σώσει.
Εσείς οι ίδιοι με τα χέρια σας , με το μυαλό σας με την πράξη αν δεν αλλάξετε τη μοίρα σας ποτέ της δεν θα αλλάξει
Μιχάλης Τσουρακάκης
Δημοσιεύσεις: 3364
Εγγραφή: Παρ Ιαν 11, 2013 4:17 am
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης

Re: Επίκτητη καθετότητα

#12

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Μιχάλης Τσουρακάκης »

KARKAR έγραψε:
Το συνημμένο Επίκτητη καθετότητα.png δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Στο ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle ABC , προεκτείναμε την υποτείνουσα CB κατά ίσο της

τμήμα BS και την κάθετη πλευρά CA κατά διπλάσιό της τμήμα AT . Δείξτε ότι : SA \perp BT

Και αναλυτικά..

Έστω \displaystyle{\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {AC} } \right| = 1} Θεωρούμε το σύστημα αξόνων με \displaystyle{A(0,0)} όπως στο σχήμα.
\displaystyle{{\lambda _{BT}} =  - \frac{1}{2},{\lambda _{AS}} = 2 \Rightarrow {\lambda _{BT}} \cdot {\lambda _{AS}} =  - 1 \Rightarrow \boxed{AS \bot BT}}
Συνημμένα
epik.kat.png
epik.kat.png (6.48 KiB) Προβλήθηκε 1912 φορές
Άβαταρ μέλους
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4770
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 13, 2011 9:11 pm
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Re: Επίκτητη καθετότητα

#13

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ »

KARKAR έγραψε:Στο ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle ABC , προεκτείναμε την υποτείνουσα CB κατά ίσο της τμήμα BS και την κάθετη πλευρά CA κατά διπλάσιό της τμήμα AT . Δείξτε ότι : SA \perp BT
Ας "αρμονίσουμε"
1.png
1.png (11.97 KiB) Προβλήθηκε 1900 φορές
Έστω P \equiv TS \cap AB,Q \equiv TB \cap PC,K \equiv AS \cap TB. Τότε από το πλήρες τετράπλευρο ABSTPC προκύπτει ότι η σειρά \left( {K,Q,B,T} \right) είναι αρμονική

άρα και η δέσμη A.KQBT είναι αρμονική και με AB \bot AT \Rightarrow \boxed{\angle SAB = \angle BAQ}:\left( 1 \right)\mathop  \Rightarrow \limits^{AC \bot AB} A.BCFS είναι αρμονική,

οπότε και η σειρά \left( {B,C,F,S} \right) είναι αρμονική, άρα \dfrac{{\left( {BF} \right)}}{{\left( {FC} \right)}} = \dfrac{{\left( {SB} \right)}}{{\left( {SC} \right)}} = \dfrac{a}{{2a}} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow \dfrac{{\left( {BF} \right)}}{{\left( {CB} \right)}} = \dfrac{1}{3} = \dfrac{b}{{3b}} = \dfrac{{\left( {BA} \right)}}{{\left( {CT} \right)}} \mathop  \Rightarrow \limits^{\angle FBA = \angle BCT = {{45}^0}} \vartriangle FBA \sim \vartriangle BCT \Rightarrow

\angle BAF \equiv \angle BAQ = \angle BTC\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( 1 \right)} \angle SAB = \angle BTC\mathop  \Rightarrow \limits^{AB \bot TC} \boxed{AS \bot BT} και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.


Στάθης
Τι περιμένετε λοιπόν ναρθεί , ποιόν καρτεράτε να σας σώσει.
Εσείς οι ίδιοι με τα χέρια σας , με το μυαλό σας με την πράξη αν δεν αλλάξετε τη μοίρα σας ποτέ της δεν θα αλλάξει
Άβαταρ μέλους
vittasko
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 2288
Εγγραφή: Πέμ Ιαν 08, 2009 8:46 am
Τοποθεσία: Μαρούσι - Αθήνα.
Επικοινωνία:

Re: Επίκτητη καθετότητα

#14

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από vittasko »

\bullet Έστω K, η προβολή του B επί της AS και ας είναι T\equiv AC\cap BK, οπότε, αρκεί να αποδειχθεί ότι \displaystyle \frac{AC}{AT} = \frac{1}{2}\ \ \ ,(1)

Από τα όμοια ορθογώνια τρίγωνα \vartriangle KAB,\ \vartriangle KTA, έχουμε \displaystyle \frac{BK}{AK} = \frac{AB}{AT} = \frac{AC}{AT}\ \ \ ,(2)

Από (1),\ (2), αρκεί να αποδειχθεί ότι \displaystyle \frac{BK}{AK} = \frac{1}{2}\ \ \ ,(3)
Επίκτητη καθετότητα.
Επίκτητη καθετότητα.
f=22_t=41030.PNG (14.92 KiB) Προβλήθηκε 1755 φορές
\bullet Δια του σημείου S, φέρνουμε την κάθετη ευθεία επί την CS, οποία τέμνει την ευθεία AB στο σημείο έστω R και άρα, ισχύει SR = SB \Longrightarrow \displaystyle \frac{SR}{SC} = \frac{1}{2}\ \ \ ,(4)

Από \angle CSR = 90^{o} = \angle CAR προκύπτει ότι το τετράπλευρο ACRS είναι εγγράψιμο και άρα, έχουμε \angle RCS = \angle RAS\equiv BAK\ \ \ ,(5)

Από (5) έχουμε ότι τα ορθογώνια τρίγωνα \vartriangle SCR,\ \vartriangle KAB είναι όμοια και άρα, ισχύει \displaystyle \frac{BK}{AK} = \frac{SR}{SC} \Longrightarrow (3) \Longrightarrow (1) και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.

Κώστας Βήττας.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος vittasko την Κυρ Νοέμ 17, 2013 12:19 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Άβαταρ μέλους
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4770
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 13, 2011 9:11 pm
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Re: Επίκτητη καθετότητα

#15

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ »

KARKAR έγραψε: Στο ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle ABC , προεκτείναμε την υποτείνουσα CB κατά ίσο της τμήμα BS και την κάθετη πλευρά CA κατά διπλάσιό της τμήμα AT . Δείξτε ότι : SA \perp BT
1.png
1.png (12.42 KiB) Προβλήθηκε 1872 φορές
Έστω Q το σημείο τομής της στο T καθέτου επί την CT με την CS. Τότε από AB\parallel TQ\mathop  \Rightarrow \limits^{\Theta .\Theta \alpha \lambda \eta } \dfrac{{\left( {CB} \right)}}{{\left( {BQ} \right)}} = \dfrac{{\left( {CA} \right)}}{{\left( {AT} \right)}} = \dfrac{b}{{2b}} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow

\left( {BQ} \right) = 2\left( {CB} \right) = 2a\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( {BS} \right) = a} \left( {SQ} \right) = a = \left( {CB} \right) \mathop  \Rightarrow \limits^{\angle TCQ = {{45}^0}\mathop  \Rightarrow \limits^{\angle CTQ = {{90}^0}} \left( {TQ} \right) = \left( {TC} \right)} \vartriangle SQT = \vartriangle BCT \Rightarrow \boxed{\angle STQ = \angle BTC}:\left( 1 \right).

Από το δισορθογώνιο τραπέζιο ABQT\left( {AB\parallel TQ} \right)\mathop  \Rightarrow \limits^{S\,\,\mu \varepsilon \sigma o\,\,\tau \eta \varsigma \,\,BQ} \angle STQ = \angle BTC\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( 1 \right)} \angle BTS = \angle SAB\mathop  \Rightarrow \limits^{TA \bot AB} \boxed{SA \bot TB} και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.


Στάθης
Τι περιμένετε λοιπόν ναρθεί , ποιόν καρτεράτε να σας σώσει.
Εσείς οι ίδιοι με τα χέρια σας , με το μυαλό σας με την πράξη αν δεν αλλάξετε τη μοίρα σας ποτέ της δεν θα αλλάξει
Άβαταρ μέλους
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4770
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 13, 2011 9:11 pm
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Re: Επίκτητη καθετότητα

#16

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ »

KARKAR έγραψε:Στο ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle ABC , προεκτείναμε την υποτείνουσα CB κατά ίσο της τμήμα BS και την κάθετη πλευρά CA κατά διπλάσιό της τμήμα AT . Δείξτε ότι : SA \perp BT
1.png
1.png (16.2 KiB) Προβλήθηκε 1848 φορές
Έστω Q το σημείο τομής της εκ του S παραλλήλου προς την CT με την TB και ας είναι K η ορθή προβολή του T πάνω στην CS.

Τότε με \left( {CB} \right) = \left( {BS} \right) = a\mathop  \Rightarrow \limits^{SQ\parallel TC} SQCT παραλληλόγραμμο οπότε: \boxed{\left( {BT} \right) = \left( {BQ} \right)}:\left( 1 \right) και \boxed{\left( {CQ} \right) = \left( {TS} \right)}:\left( 2 \right) καθώς και AA' \bot QS, με A' \equiv AB \cap SQ.

Με \angle TCK = {45^0}\mathop  \Rightarrow \limits^{\angle CKT = {{90}^0}} 2{\left( {CK} \right)^2} = {\left( {CT} \right)^2} = 9{b^2}\mathop  \Rightarrow \limits^{2{b^2} = {a^2}} {\left( {CK} \right)^2} = \dfrac{{9{a^2}}}{4} \Rightarrow \left( {CK} \right) = \dfrac{{3a}}{2}\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( {CB} \right) = a} \left( {BK} \right) = \dfrac{a}{2}\mathop  = \limits^{\left( {BS} \right) = a} \left( {KS} \right)\mathop  \Rightarrow \limits^{TK \bot BS}

\left( {TS} \right) = \left( {TB} \right)\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( 1 \right),\left( 2 \right)} \left( {QB} \right) = \left( {QC} \right)\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( {AC} \right) = \left( {AB} \right) = b} QCAB "χαρταετός" :lol: οπότε QA \bot BC \Rightarrow SS' \bot QA\mathop  \Rightarrow \limits^{AA' \bot SQ} B

το ορθόκεντρο του τριγώνου \vartriangle ASQ \Rightarrow QB \bot AS\mathop  \Rightarrow \limits^{Q,B,T\,\,\sigma \upsilon \nu \varepsilon \upsilon \theta \varepsilon \iota \alpha \kappa \alpha } \boxed{TB \bot AS} και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.

Στάθης

Y.S.
Για όνομα του Θεού , τη "λιώσατε" τη φουκαριάρα την άσκηση :lol:
Τι περιμένετε λοιπόν ναρθεί , ποιόν καρτεράτε να σας σώσει.
Εσείς οι ίδιοι με τα χέρια σας , με το μυαλό σας με την πράξη αν δεν αλλάξετε τη μοίρα σας ποτέ της δεν θα αλλάξει
Μιχάλης Τσουρακάκης
Δημοσιεύσεις: 3364
Εγγραφή: Παρ Ιαν 11, 2013 4:17 am
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης

Re: Επίκτητη καθετότητα

#17

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Μιχάλης Τσουρακάκης »

KARKAR έγραψε:
Το συνημμένο Επίκτητη καθετότητα.png δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Στο ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle ABC , προεκτείναμε την υποτείνουσα CB κατά ίσο της

τμήμα BS και την κάθετη πλευρά CA κατά διπλάσιό της τμήμα AT . Δείξτε ότι : SA \perp BT
Θεωρούμε την \displaystyle{SE \bot CT} και την παράλληλη από το \displaystyle{S} στην \displaystyle{CT} που τέμνει την \displaystyle{AB} στο \displaystyle{F}.Τότε, \displaystyle{CA = AE = ET = FS = b} και προφανώς το\displaystyle{FSTC} είναι ισοσκελές τραπέζιο. Άρα \displaystyle{\angle KTC = \angle KCT = \angle KSF = \angle KFS = \angle FBS = {45^0}} και \displaystyle{FT} μεσοκάθετος της \displaystyle{BS}.
Έτσι στο τρίγωνο \displaystyle{FTC},τα \displaystyle{FA,CK} ύψη ,άρα και \displaystyle{TB \bot FC} κι επειδή το \displaystyle{FSAC} παραλ/μμο(\displaystyle{FS = //AC}) θα είναι και \displaystyle{\boxed{AS \bot BT}}

Υ.Σ Καιρός για ύπνο...
Συνημμένα
T.png
T.png (10.45 KiB) Προβλήθηκε 1840 φορές
margavare
Δημοσιεύσεις: 203
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 10:48 am
Τοποθεσία: Βέροια

Re: Επίκτητη καθετότητα

#18

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από margavare »

KARKAR έγραψε:
Επίκτητη καθετότητα.png
Στο ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο \displaystyle ABC , προεκτείναμε την υποτείνουσα CB κατά ίσο της

τμήμα BS και την κάθετη πλευρά CA κατά διπλάσιό της τμήμα AT . Δείξτε ότι : SA \perp BT
Καλημέρα.
Με νόμο συνημιτόνων και νόμο ημιτόνων στο τρίγωνο SAC έχουμε

\begin{gathered} 
  a = b\sqrt 2  \hfill \\ 
  S{A^2} = {b^2} + {\left( {2a} \right)^2} - 2 \cdot b \cdot 2a \cdot \eta \mu 45^\circ  \Leftrightarrow  \hfill \\ 
  S{A^2} = {b^2} + {\left( {2b\sqrt 2 } \right)^2} - 2 \cdot b \cdot 2b\sqrt 2  \cdot \frac{{\sqrt 2 }}{2} \Leftrightarrow  \hfill \\ 
  S{A^2} = \left( {1 + 8 - 4} \right){b^2} \Leftrightarrow SA = b\sqrt 5  \hfill \\ 
   \hfill \\ 
  \frac{{SA}}{{\eta \mu 45^\circ }} = \frac{{2a}}{{\eta \mu \left( {90^\circ  + BAS} \right)}} \Leftrightarrow \frac{{b\sqrt 5 }}{{\frac{{\sqrt 2 }}{2}}} = \frac{{2b\sqrt 2 }}{{\sigma \upsilon \nu BAS}} \Leftrightarrow \sigma \upsilon \nu BAS = \frac{2}{{\sqrt 5 }} \hfill \\ 
  \sigma \upsilon \nu T = \frac{{2b}}{{BT}} = \frac{{2b}}{{\sqrt {{b^2} + {{\left( {2b} \right)}^2}} }} = \frac{{2b}}{{b\sqrt 5 }} = \frac{2}{{\sqrt 5 }} \hfill \\ 
  \angle BAS = \angle T \hfill \\ 
  \angle T + \angle ABT = 90^\circ  \Leftrightarrow \angle BAS + \angle ABT = 90^\circ  \hfill \\ 
   \hfill \\ 
  SA \bot BT \hfill \\  
\end{gathered}
Μαργαρίτα Βαρελά
Άβαταρ μέλους
Μιχάλης Νάννος
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 3747
Εγγραφή: Δευ Ιαν 05, 2009 4:09 pm
Τοποθεσία: Σαλαμίνα
Επικοινωνία:

Re: Επίκτητη καθετότητα

#19

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Μιχάλης Νάννος »

Καλημέρα στη φοβερή παρέα!
Επίκτητη-καθετότητα.jpg
Επίκτητη-καθετότητα.jpg (23.9 KiB) Προβλήθηκε 1797 φορές
Προεκτείνω την AB κατά ίσο τμήμα BE και έστω Z \equiv AS \cap BD. Το ESAC είναι παραλληλόγραμμο (οι διαγώνιες διχοτομούνται), συνεπώς S\widehat EA = E\widehat AC = {90^ \circ } και SE = AC = b .

Ισχύει \triangleleft ABD =  \triangleleft SEA (ορθογώνια με δύο αντίστοιχες κάθετες ίσες), οπότε A\widehat BD = E\widehat SA, το ESZB εγγράψιμο και B\widehat ZS = B\widehat ES = {90^ \circ }.
«Δε θα αντικαταστήσει ο υπολογιστής τον καθηγητή...θα αντικατασταθεί ο καθηγητής που δεν ξέρει υπολογιστή...» - Arthur Clarke
Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17864
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

Re: Επίκτητη καθετότητα

#20

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR »

Επίκτητη καθετότητα-απάτη.png
Επίκτητη καθετότητα-απάτη.png (5.89 KiB) Προβλήθηκε 1785 φορές
Κλασική περίπτωση "απάτης" . Τα SA , BT είναι και ίσα !
Απάντηση

Επιστροφή στο “ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β'”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες