Ορθογώνιο και ισοσκελές

Συντονιστής: ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

Άβαταρ μέλους
Γιώργος Μήτσιος
Δημοσιεύσεις: 1886
Εγγραφή: Κυρ Ιούλ 01, 2012 10:14 am
Τοποθεσία: Aρτα

Ορθογώνιο και ισοσκελές

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Γιώργος Μήτσιος »

Καλημέρα σε όλους !
Με αφετηρία το θέμα Κριτήριο 45άρας και με χρήση του σχήματος :
25-5-17 Τρίγωνο .. μισό τετραγώνου.PNG
25-5-17 Τρίγωνο .. μισό τετραγώνου.PNG (8.25 KiB) Προβλήθηκε 944 φορές
Το τρίγωνο ABC έχει B\widehat{A}C=45^{0} και AH ύψος του. Οι BS=BH..CE=CH είναι BS\parallel AH\parallel CE.

Οι παράλληλες από τα E,S προς την BC τέμνουν τις AB,AC στα Y,Z αντιστοίχως. Αν O η τομή των ES,YZ τότε

Να εξεταστεί αν το τρίγωνο BOC είναι ορθογώνιο και ισοσκελές .

Σας ευχαριστώ εκ' των προτέρων .. Γιώργος .

Ετικέτες:
nikkru
Δημοσιεύσεις: 348
Εγγραφή: Σάβ Δεκ 26, 2009 6:42 pm

Re: Ορθογώνιο και ισοσκελές

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από nikkru »

Γιώργος Μήτσιος έγραψε:Καλημέρα σε όλους !
Με αφετηρία το θέμα Κριτήριο 45άρας και με χρήση του σχήματος :
25-5-17 Τρίγωνο .. μισό τετραγώνου.PNG
Το τρίγωνο ABC έχει B\widehat{A}C=45^{0} και AH ύψος του. Οι BS=BH..CE=CH είναι BS\parallel AH\parallel CE.

Οι παράλληλες από τα E,S προς την BC τέμνουν τις AB,AC στα Y,Z αντιστοίχως. Αν O η τομή των ES,YZ τότε

Να εξεταστεί αν το τρίγωνο BOC είναι ορθογώνιο και ισοσκελές .

Σας ευχαριστώ εκ' των προτέρων .. Γιώργος .
Καλήμερα και από μένα ,
Ορθογώνιο και ισοσκελές.png
Ορθογώνιο και ισοσκελές.png (14.24 KiB) Προβλήθηκε 926 φορές
Αφού YE//BC//SZ, τα ορθογώνια τρίγωνα BKY,AHB είναι όμοια, όπως και τα CMZ,AHC.

Έτσι, \frac{CM}{MZ}=\frac{AH}{HC},\frac{YK}{BK}=\frac{BH}{AH}. Πολλαπλασιάζοντας τις τελευταίες κατά μέλη , έχουμε \frac{CM \cdot YK}{MZ \cdot BK}=\frac{BH}{HC}.
Από το ορθογώνιο BCMS είναι BH=CM άρα YK=MZ.

Από τα ορθογώνια BCMS,SMEK έχουμε SM=KE,BK=SE , έτσι SZ=//YE δηλαδή το O είναι το κέντρο του παραλληλογράμμου SZEY .

Τέλος, προεκτείνοντας την CE κατά τμήμα EN=BS=BH δημιουργούμε τα ίσα τρίγωνα BCO, OEN. Το τρίγωνο BCN είναι ορθογώνιο και ισοσκελές οπότε η διάμεσος του προς την υποτείνουσα CO δημιουργεί το ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο BOC.

Αφού δεν χρειάστηκε το μέτρο της γωνίας Α, μάλλον ο Γιώργος θα έχει πιο εύκολη λύση.

Και πάλι καλημέρα,
Νίκος.
Άβαταρ μέλους
Ορέστης Λιγνός
Δημοσιεύσεις: 1863
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 08, 2016 7:19 pm
Τοποθεσία: Χαλάνδρι Αττικής
Επικοινωνία:

Re: Ορθογώνιο και ισοσκελές

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Ορέστης Λιγνός »

Καλημέρα Γιώργο και Νίκο.

Είναι BC=BH+HC=BS+EC, οπότε BC=BS+CE (1).

Έστω K το ορθόκεντρο του \vartriangle ABC.

Από εδώ, AK=SZ=YE.

Όμως, SZ \parallel YE, και αφού SZ=YE, SZEY παραλληλόγραμμο.

Άρα, SO=OE (2).

Παίρνουμε το μέσο M της BC.

Το SBCE είναι τραπέζιο, και αφού O,M τα μέσα των SE,BC, είναι OM \parallel BS \parallel CE, και OM=\dfrac{BS+CE}{2} \mathop = \limits^{(1)}\dfrac{BC}{2}, οπότε BC=2OM (2).

Από την OM \parallel BS \Rightarrow OM \perp BC (3).

Από (2), (3), είναι BM=MC=MO και OM \perp BC, οπότε \vartriangle BOC ορθογώνιο και ισοσκελές.
Κερδίζουμε ό,τι τολμούμε!
Άβαταρ μέλους
Γιώργος Μήτσιος
Δημοσιεύσεις: 1886
Εγγραφή: Κυρ Ιούλ 01, 2012 10:14 am
Τοποθεσία: Aρτα

Re: Ορθογώνιο και ισοσκελές

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Γιώργος Μήτσιος »

Kαλημέρα . Νίκο και Ορέστη σας ευχαριστώ πολύ για την κάλυψη του θέματος!

Πράγματι Νίκο (*) για την σχέση SZ=\parallel YE (που δίνει το ZEYS παραλληλόγραμμο )

δεν χρειάζεται το μέτρο της B\widehat{A}C. Αν B\widehat{A}C =45}^{0 τότε ισχύει επιπλέον SZ=AH= YE...

Για να μην αγνοήσουμε λοιπόν την \widehat{A} θέτω ένα ακόμη ζητούμενο : Με την B\widehat{A}C =45}^{0 και AB+AC=4

Να βρεθεί (αν υπάρχει ) η ελάχιστη τιμή του (BOC).

(*) Η υπόθεση περί ονόματος .. :) .. στο θέμα τούτο επιβεβαιώνεται !

Φιλικά Γιώργος.
Άβαταρ μέλους
Ορέστης Λιγνός
Δημοσιεύσεις: 1863
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 08, 2016 7:19 pm
Τοποθεσία: Χαλάνδρι Αττικής
Επικοινωνία:

Re: Ορθογώνιο και ισοσκελές

#5

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Ορέστης Λιγνός »

Γιώργος Μήτσιος έγραψε:Kαλημέρα . Νίκο και Ορέστη σας ευχαριστώ πολύ για την κάλυψη του θέματος!

Πράγματι Νίκο (*) για την σχέση SZ=\parallel YE (που δίνει το ZEYS παραλληλόγραμμο )

δεν χρειάζεται το μέτρο της B\widehat{A}C. Αν B\widehat{A}C =45}^{0 τότε ισχύει επιπλέον SZ=AH= YE...

Για να μην αγνοήσουμε λοιπόν την \widehat{A} θέτω ένα ακόμη ζητούμενο : Με την B\widehat{A}C =45}^{0 και AB+AC=4

Να βρεθεί (αν υπάρχει ) η ελάχιστη τιμή του (BOC).

(*) Η υπόθεση περί ονόματος .. :) .. στο θέμα τούτο επιβεβαιώνεται !

Φιλικά Γιώργος.
Καλημέρα.

Έστω AB=c, AC=b, BC=a.

Από το ορθογώνιο και ισοσκελές \vartriangle BOC, BO=CO=\dfrac{a\sqrt{2}}{2} \Rightarrow (BOC)=\dfrac{a^2}{4} (1).

Από Ν. Συνημιτόνων στο \varrtriagle ABC, a^2=b^2+c^2-bc \sqrt{2}.

Όμως, b+c=4, οπότε a^2=(b+c)^2-(2+\sqrt{2})bc=16-(2+\sqrt{2})bc.

Όμως, bc \leqslant \dfrac{(b+c)^2}{4}=4, οπότε a^2=16-(2+\sqrt{2})bc \geqslant 8 -4\sqrt{2}.

Άρα, a^2 \geqslant 8 -4\sqrt{2} (2).

Από (1), (2), (BOC)=\dfrac{a^2}{4} \geqslant \dfrac{8-4\sqrt{2}}{4}=2-\sqrt{2}, οπότε \displaystyle \boxed{\min (BOC)=2-\sqrt{2}}.
Κερδίζουμε ό,τι τολμούμε!
Απάντηση

Επιστροφή στο “ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β'”

Μέλη σε σύνδεση

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