Σελίδα 1 από 1

Θα μπορούσε και Ευκλείδης στην Β' Λυκείου

Δημοσιεύτηκε: Δευ Οκτ 13, 2014 10:00 pm
από Μπάμπης Στεργίου
Σε ένα οξυγώνιο τρίγωνο ABC που είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο φέρουμε τα ύψη από τις κορυφές A,C,B που τέμνουν τον κύκλο στα σημεία D,E,Z.
2014-10-13.mathematica.circle.PNG
2014-10-13.mathematica.circle.PNG (19.37 KiB) Προβλήθηκε 859 φορές
Όπως δείχνει το σχήμα, ορίζουμε τα σημεία L,M ως τομές των DE,AB και DZ,AC . Να αποδειχθεί ότι τα σημεία L,M,H είναι συνευθειaκά, όπου H είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου ABC.

Μπ.

Re: Θα μπορούσε και Ευκλείδης στην Β' Λυκείου

Δημοσιεύτηκε: Δευ Οκτ 13, 2014 10:21 pm
από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Μπάμπης Στεργίου έγραψε:Σε ένα οξυγώνιο τρίγωνο ABC που είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο φέρουμε τα ύψη από τις κορυφές A,C,B που τέμνουν τον κύκλο στα σημεία D,E,Z. Όπως δείχνει το σχήμα, ορίζουμε τα σημεία L,M ως τομές των DE,AB και DZ,AC . Να αποδειχθεί ότι τα σημεία L,M,H είναι συνευθειaκά, όπου H είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου ABC.
Μπ.
\angle LHB\mathop  = \limits^{\sigma \upsilon \mu \mu \varepsilon \tau \rho \iota \alpha } \angle BEL \equiv \angle BED\mathop  = \limits^{\varepsilon \gamma \gamma \varepsilon \gamma \rho \alpha \mu \mu \varepsilon \nu \varepsilon \varsigma \,\,\sigma \tau o\,\,\iota \delta \iota o\,\,\tau o\xi o} \angle BZM \equiv \angle HZM\mathop  = \limits^{\sigma \upsilon \mu \mu \varepsilon \tau \rho \iota \alpha } \angle MHZ\mathop  \Rightarrow \limits^{B,H,Z\,\,\sigma \upsilon \nu \varepsilon \upsilon \theta \varepsilon \iota \alpha \kappa \alpha } L,H,M συνευθειακά.

Στάθης
Υ.Σ.Το πρόβλημα στη γενικότερη μορφή του είναι απλή εφαρμογή του Θεωρήματος του Pascal στο μη κυρτό εξάγωνο ACEDZB για τυχαίες χορδές AD,BZ,CE του περίκυκλου του τριγώνου \vartriangle ABC που διέρχονται από το ίδιο σημείο H το οποίο δεν είναι απαραίτητα το ορθόκεντρο του τριγώνου

Re: Θα μπορούσε και Ευκλείδης στην Β' Λυκείου

Δημοσιεύτηκε: Δευ Οκτ 13, 2014 10:55 pm
από ArgirisM
Και μία δικιά μου λύση.
Παρατηρούμε πως \angle ADE = \angle ACE = 90^0 - \angle A = \angle ABZ = \angle ADZ \Longrightarrow τα τετράπλευρα BLHD, CDHM είναι εγγράψιμα σε κύκλο.
Ακόμη έχουμε ότι η \angle ABD = \angle LBD είναι ίση με το μισό του μη κυρτού (με βάση το σχήμα) τόξου AD. Συνεπώς στο εγγράψιμο τετράπλευρο BLHD έχουμε \angle LHD = 180^0 - \angle LBD (1).
Ομοίως στο τετράπλευρο CDHM προκύπτει \angle DHM = 180^0 - \angle MCD (2)(η γωνία \angle MCD ισούται με το μισό του κυρτού τόξου AD).
Όμως \angle LHD + \angle DHM = 360^0 - (\angle LBD + \angle MCD) = 360^0 - 180^0 = 180^0.
Άρα L, H, M: συνευθειακά.