Σελίδα 1 από 1

Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Τετ Οκτ 01, 2025 5:27 pm
από george visvikis
Διπλοκάθετες.png
Διπλοκάθετες.png (10.7 KiB) Προβλήθηκε 1290 φορές
Σε ορθογώνιο τρίγωνο ABC(\widehat A=90^\circ), είναι M, N τα μέσα των BC, AC αντίστοιχα

και D το μέσο του AN. Αν DM\bot BC, να δείξετε ότι AM\bot BN.

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Τετ Οκτ 01, 2025 6:45 pm
από STOPJOHN
george visvikis έγραψε: Τετ Οκτ 01, 2025 5:27 pm Διπλοκάθετες.png
Σε ορθογώνιο τρίγωνο ABC(\widehat A=90^\circ), είναι M, N τα μέσα των BC, AC αντίστοιχα

και D το μέσο του AN. Αν DM\bot BC, να δείξετε ότι AM\bot BN.
Το τρίγωνο BDC,BD=DC είναι ισοσκελές .

Το τετράπλευρο ADMB είναι εγγράψιμο οπότε \hat{BDM}=\hat{\hat{MDC}}=\hat{ABM}=\hat{BAM}=\omega

AN=NC,MB=MC\Rightarrow MN\perp AC

Από Μενέλαο στο τρίγωνο DMC με διατέμνουσα ΒΤΝ, 
 
        \dfrac{DI}{IM}.\dfrac{MB}{BC}.\dfrac{NC}{DN}=1 
 
\Rightarrow DI=IM,\hat{MNC}=90\Rightarrow NI=IM=ID,\hat{DNT}=\omega =\hat{BAT},AT\perp BN

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Τετ Οκτ 01, 2025 7:32 pm
από giannimani
right_triang_perp.png
right_triang_perp.png (53.97 KiB) Προβλήθηκε 1268 φορές
Έστω E το συμμετρικό του M ως προς το D. Τότε, το EAMN παραλληλόγραμμο (οι διαγώνιοί του διχοτομούνται).
Επομένως, AE \parallel MN \perp AC, δηλαδή, τα σημεία B, A και E είναι συνευθειακά.

Από το παραλληλόγραμμο EAMN έχουμε ότι \angle AEN =\angle AMN \quad (1).

Αλλά το τρίγωνο AMC είναι ισοσκελές (AM = \frac{BC}{2}), επομένως η διάμεσος MN θα είναι και διχοτόμος, δηλαδή,
\angle AMN = \angle NMC \quad (2)
Από τις (1) και (2) έχουμε ότι \angle AEN=\angle NMC, οπότε το τετράπλευρο EBMN εγγράψιμο,
και εφόσον \angle BME = 90^{\circ}, τότε και \angle BNE=90^{\circ}, δηλαδή, EN \perp BN.

Αλλά, AM \parallel EN οπότε AM \perp BN.

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Τετ Οκτ 01, 2025 8:56 pm
από Doloros
george visvikis έγραψε: Τετ Οκτ 01, 2025 5:27 pm Διπλοκάθετες.png
Σε ορθογώνιο τρίγωνο ABC(\widehat A=90^\circ), είναι M, N τα μέσα των BC, AC αντίστοιχα

και D το μέσο του AN. Αν DM\bot BC, να δείξετε ότι AM\bot BN.
Διπλοκάθετες_Κατασκευή.png
Διπλοκάθετες_Κατασκευή.png (24.37 KiB) Προβλήθηκε 1254 φορές
Η κατασκευή μας δείχνει τη λύση ( Θα γράψω κάτι)

Ας είναι BC = 6k\,\,,\,\,k > 0 . Γράφω τον κύκλο \left( {M,k} \right) και από το B , εφαπτόμενο τμήμα BG προς αυτό .

Η MG τέμνει στο A, το ημικύκλιο διαμέτρου BC. Το \vartriangle ABC είναι το τρίγωνο μας και η BG τέμνει την AC στο N.

Το G είναι το βαρύκεντρο του \vartriangle ABC , ενώ ας πούμε ST τη διάμετρο του μικρού ημικυκλίου.

Είναι , AS\,\,\kappa \alpha \iota \,\,NT κάθετες στην BC και DM//NT.

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Τετ Οκτ 01, 2025 11:00 pm
από Dimessi
Διπλοκαθετότητα.png
Διπλοκαθετότητα.png (14.41 KiB) Προβλήθηκε 1238 φορές
\displaystyle \left.\begin{matrix}
CM\cdot BC\overset{ADMB \epsilon \gamma \gamma \varrho \alpha \psi \iota \mu o}=CD\cdot AC\Rightarrow b^{2}=\frac{2a^{2}}{3} &  \\ AN\cdot AC=\frac{b^{2}}{2}=\frac{a^{2}}{3}=c^{2}
 &  \\
\end{matrix}\right\}\Rightarrow AN\cdot AC=AB^{2}\Rightarrow \vartriangle ABN \sim \vartriangle CBA\Rightarrow \angle ANB=\angle B\Rightarrow AM \perp BN.

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Οκτ 02, 2025 7:20 am
από Μιχάλης Νάννος
george visvikis έγραψε: Τετ Οκτ 01, 2025 5:27 pm
Σε ορθογώνιο τρίγωνο ABC(\widehat A=90^\circ), είναι M, N τα μέσα των BC, AC αντίστοιχα

και D το μέσο του AN. Αν DM\bot BC, να δείξετε ότι AM\bot BN.
shape.png
shape.png (24.54 KiB) Προβλήθηκε 1209 φορές
Θέτω AD = k και από ομοιότητα, Πυθαγόρεια και το βαρύκεντρο G καταλήγω σε αντίστροφο Πυθαγορείου στο  \triangle NGM, όπου το ζητούμενο είναι άμεσο.

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Οκτ 02, 2025 9:53 am
από KARKAR
Διπλοκάθετες.png
Διπλοκάθετες.png (16.79 KiB) Προβλήθηκε 1193 φορές
Πρόκληση : Δείξτε ( διανυσματικά ) ότι : \vec{AM}\bullet \vec{BN}=0

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Οκτ 02, 2025 2:44 pm
από Dimessi
\displaystyle \overrightarrow{AM}\cdot \overrightarrow{BN}=\frac{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}}{2}\cdot \frac{\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}}{2}=\frac{\left ( \overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BA} \right )\left ( 2\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC} \right )}{4}
\displaystyle =\frac{2\overrightarrow{BA}\cdot \overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{BA}^{2}+\overrightarrow{AC}^{2}-\overrightarrow{BA}\cdot \overrightarrow{AC}}{4}\overset{\overrightarrow{BA}\perp \overrightarrow{AC}}=\frac{\overrightarrow{AC}^{2}-2\overrightarrow{BA}^{2}}{4}.
\displaystyle \overrightarrow{DM}\cdot \overrightarrow{BC}=\left ( \overrightarrow{DC}-\overrightarrow{MC} \right )\left ( \overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC} \right )=\left ( \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \right )\left ( \overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC} \right )
\displaystyle =-\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}^{2}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}^{2}=\overrightarrow{AM}\cdot \overrightarrow{BN}.
\overrightarrow{DM}\perp \overrightarrow{BC}\Leftrightarrow \overrightarrow{AM}\perp \overrightarrow{BN}.

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Οκτ 02, 2025 5:48 pm
από Μιχάλης Τσουρακάκης
george visvikis έγραψε: Τετ Οκτ 01, 2025 5:27 pm Διπλοκάθετες.png
Σε ορθογώνιο τρίγωνο ABC(\widehat A=90^\circ), είναι M, N τα μέσα των BC, AC αντίστοιχα

και D το μέσο του AN. Αν DM\bot BC, να δείξετε ότι AM\bot BN.
Είναι MN//AB\Rightarrow MN \bot AC και \dfrac{c^2}{4} =MN^2=DN.NC=\dfrac{b}{4} . \dfrac{b}{2} = \dfrac{b^2}{8} .Έτσι

 \dfrac{ \dfrac{b^2}{4} }{c^2}= \dfrac{1}{2} \Rightarrow  \dfrac{AN^2}{AB^2} = \dfrac{NG}{GB}   \Rightarrow AM \bot BN

(Το G είναι κ.βάρους του ABC)
Διπλοκάθετες.png
Διπλοκάθετες.png (16.75 KiB) Προβλήθηκε 1141 φορές

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Οκτ 02, 2025 6:43 pm
από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Εστω A(x,y),B=(-1,0),C(1,0),x^2+y^2=1
Είναι D(\frac{3x+1}{4},\frac{y}{4})
Από καθετότητα DM, BC προκύπτει ότι x=\frac{-1}{3}.
Είναι  BN=(\frac{x+1}{2}+1,\frac{y}{2}),AM=(x,y)
Εχουμε
BN.AM=(\frac{x+1}{2}+1,\frac{y}{2}).(x,y)=x(\frac{x+3}{2})+\frac{y^2}{2}=\frac{1}{2}(1+3(-\frac{1}{3}))=0
οπότε η BN είναι κάθετη στην AM.

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Οκτ 02, 2025 7:39 pm
από KARKAR
Διπλοκάθετες.png
Διπλοκάθετες.png (15.47 KiB) Προβλήθηκε 1105 φορές
\dfrac{b}{a}=\cos C=\dfrac{2a}{3b} , άρα : 3b^2=2a^2 και (λόγω Π.Θ ): b^2=2c^2 .

Αλλά : \tan\theta=\dfrac{b}{2c} και : \tan C=\dfrac{c}{b} , το οποίο σημαίνει : \theta=\hat{C} .

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Παρ Οκτ 03, 2025 8:31 am
από Doloros
george visvikis έγραψε: Τετ Οκτ 01, 2025 5:27 pm Διπλοκάθετες.png
Σε ορθογώνιο τρίγωνο ABC(\widehat A=90^\circ), είναι M, N τα μέσα των BC, AC αντίστοιχα

και D το μέσο του AN. Αν DM\bot BC, να δείξετε ότι AM\bot BN.
Έστω S\,\,,\,\,T οι προβολές των A\,\,,\,\,N στην BC. Επειδή , 2AD = 2DN = NC και η MD

διάμεσος του ορθογωνίου τραπεζίου , ASTN θα είναι , 2SM = 2MT = TC , οπότε αν SM = k θα είναι :
Διπλοκάθετες_new_2.png
Διπλοκάθετες_new_2.png (37.6 KiB) Προβλήθηκε 1062 φορές
BS = TC = 2k\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,SM = MT = k. Έχω και τις προφανείς σχέσεις:

\theta  = {\theta _1} = {\theta _2} = {\theta _3} = C, άρα \widehat {MAC} = \widehat {C_{}^{}} , οπότε AM \bot BN

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Παρ Οκτ 03, 2025 8:41 am
από KARKAR
διπλοκάθετες συντελεστές.png
διπλοκάθετες συντελεστές.png (22.07 KiB) Προβλήθηκε 1059 φορές
Είναι : OC=2OB και λόγω του : AO^2=OB\cdot OC , με : OM=k ,

έχουμε το παρατιθέμενο σχήμα . Είναι : \lambda_{AM}=-2\sqrt{2} και : \lambda_{BN}=\dfrac{\sqrt{2}}{4} .

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Παρ Οκτ 03, 2025 2:09 pm
από KARKAR
Διπλοκάθετες 3.png
Διπλοκάθετες 3.png (21.05 KiB) Προβλήθηκε 1036 φορές
Το αγαπημένο του θεματοδότη κριτήριο καθετότητας : Αρκεί : BM^2-MN^2=BA^2-AN^2 .

Πράγματι : \dfrac{a^2}{4}-\dfrac{c^2}{4}=c^2-\dfrac{b^2}{4} , η οποία ισοδυναμεί με την : a^2=3c^2 , η οποία ισχύει .

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Παρ Οκτ 03, 2025 5:05 pm
από Μιχάλης Τσουρακάκης
george visvikis έγραψε: Τετ Οκτ 01, 2025 5:27 pm Διπλοκάθετες.png
Σε ορθογώνιο τρίγωνο ABC(\widehat A=90^\circ), είναι M, N τα μέσα των BC, AC αντίστοιχα

και D το μέσο του AN. Αν DM\bot BC, να δείξετε ότι AM\bot BN.
Με M’ συμμετρικό του M ως προς D το AM'NM είναι παραλ/μμο,άρα AM΄//MN ,όπως και MN//AB

Επομένως M΄,A,B συνευθειακά και λόγω της ισότητας των κόκκινων γωνιών ,το BMNM΄ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Έτσι M΄N \bot BN άρα και AM \bot BN

Η παραπάνω λύση,είναι σχεδόν ίδια με τη λύση στο post 3 όπως μου επισήμανε ο Θανάσης.
Δεν είχα διαβάσει τη λύση αυτή αλλιώς δεν θα αναρτούσα τη δική μου .
Την αφήνω για τον κόπο..
Διπλοκάθετες.png
Διπλοκάθετες.png (20.24 KiB) Προβλήθηκε 1021 φορές

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Παρ Οκτ 03, 2025 11:20 pm
από giannimani
Κλειδί και για άλλες αποδείξεις είναι η σχέση b^2=2c^2\quad (1) που έχει αποδειχτεί σε προηγούμενα posts.

Άπό την (1) προκύπτει η \frac{PB}{PK}=\frac{NA}{NM}, όπου P το μέσο της AB, και K το μέσο της BN.
Επομένως, τα ορθογώνια τρίγωνα PBK και NAM είναι όμοια, οπότε \angle PBK=\angle NAM \quad (2).
Αλλά, \angle PBK=\angle PAK \quad (3) (το τρίγωνο KAB ισοσκελές εφόσον η AK διάμεσος στην υποτείνουσα
του ορθογώνιου τριγώνου ABN). Επιπλέον, το K είναι και το περίκεντρο αυτού του τριγώνου.

Από τις (2) και (3) έχουμε ότι \angle BAK =\angle NAM, δηλαδή, οι AK και AM ισογώνιες ως προς τις πλευρές AB, AC.
Και εφόσον η AK ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου του \triangle ABN από την κορυφή A, τότε η AM θα είναι
η ευθεία του ύψους, δηλαδή, AM \perp BN.
perp_other.png
perp_other.png (29.71 KiB) Προβλήθηκε 982 φορές
Ένας ακόμη τρόπος που στηρίζεται στο λήμμα (Θεώρημα Στάθη Κούτρα):
Το διάνυσμα \overrightarrow{AM} είναι κάθετο στην πλευρά BN του τριγώνου ABN, αν και μόνο αν,
\frac{proj_{AB} \overrightarrow{AM}}{proj_{AN}\overrightarrow{AM}}= \frac{AN}{AB} \Leftrightarrow \frac{AP}{AN}= \frac{AN}{AB}
η οποία προκύπτει ευκολα από την (1).

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Οκτ 05, 2025 10:15 am
από george visvikis
Σας ευχαριστώ όλους για τις όμορφες λύσεις!
Διπλοκάθετες.α.png
Διπλοκάθετες.α.png (13.08 KiB) Προβλήθηκε 934 φορές
\displaystyle D{B^2} = D{C^2} \Leftrightarrow {c^2} + \frac{{{b^2}}}{{16}} = \frac{{9{b^2}}}{{16}} \Leftrightarrow {b^2} = 2{c^2}, a^2=3c^2, απ' όπου προκύπτει ότι m_a^2+m_b^2=m_c^2

που είναι κριτήριο καθετότητας των m_a, m_b (άσκηση από παλιό σχολικό βιβλίο των Αλιμπινίση, Δημάκου, κ.λπ, 1991).


Έχω λύση μόνο με γωνίες, που δεν την έχω δει ακόμα. Θα την ανεβάσω σε επόμενη ανάρτηση.

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Δευ Οκτ 06, 2025 7:31 am
από KARKAR
Μια ( κάπως συντομότερη ) διανυσματική λύση :
Διανυσματική.png
Διανυσματική.png (13.08 KiB) Προβλήθηκε 893 φορές
\overrightarrow{AM}\cdot \overrightarrow{BN}=\left (  \dfrac{\overrightarrow{AB}}{2}+\dfrac{\overrightarrow{AC}}{2} \right )\cdot \left ( -\overrightarrow{AB}+\dfrac{\overrightarrow{AC}}{2} \right )  =\dfrac{\overrightarrow{AC}^2-2\overrightarrow{AB}^2}{4}=0

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Τρί Οκτ 07, 2025 1:46 pm
από george visvikis
\displaystyle \widehat C = \theta ,\frac{{NC}}{{BC}} = \frac{c}{{2a}} = \frac{{AD}}{{AM}}, άρα τα τρίγωνα DAM, NCB είναι ισογώνια

και κατά συνέπεια \displaystyle  N\widehat BC=A\widehat MD =  \omega  - \theta  = 90^\circ  - 2\theta
Διπλοκάθετες.β.png
Διπλοκάθετες.β.png (13.57 KiB) Προβλήθηκε 846 φορές
Αλλά, \displaystyle A\widehat BC = 90^\circ  - \widehat C  \Rightarrow A\widehat BN = \theta  = M\widehat AN, που αποδεικνύει το ζητούμενο.

Re: Διπλοκάθετες

Δημοσιεύτηκε: Τρί Οκτ 07, 2025 11:03 pm
από Γιώργος Ρίζος
Καλησπέρα σε όλους. Μια ακόμα λύση για να χαιρετίσω τους εκλεκτούς φίλους που προηγήθηκαν.

07-10-2025 Γεωμετρία b.png
07-10-2025 Γεωμετρία b.png (9.89 KiB) Προβλήθηκε 820 φορές

Έστω A(0,0), B(0, b), C(c, 0), b, c > 0.

Οπότε  \displaystyle M\left( {\frac{c}{2},\;\frac{b}{2}} \right),\;N\left( {\frac{c}{2},0} \right),\;D\left( {\frac{c}{4},0} \right) .

Είναι  \displaystyle \overrightarrow {DM}  = \left( {\frac{c}{4},\frac{b}{2}} \right),\;\overrightarrow {BC}  = \left( {c, - b} \right) άρα  \displaystyle DM \bot BC \Rightarrow DM \cdot BC = 0  \Rightarrow \frac{{{c^2}}}{4} - \frac{{{b^2}}}{2} = 0 (1)

Είναι  \displaystyle \overrightarrow {AM}  = \left( {\frac{c}{2},\frac{b}{2}} \right),\;\overrightarrow {BN}  = \left( {\frac{c}{2}, - b} \right) άρα  \displaystyle AM \cdot BN = \frac{{{c^2}}}{4} - \frac{{{b^2}}}{2}\mathop  = \limits_{\left( 1 \right)} 0 \Rightarrow AM \bot BN

ΣΧΟΛΙΟ: Στο αρχικό τρίγωνο, είναι  \displaystyle AC = AB \cdot \sqrt 2 και  \displaystyle BC = AB \cdot \sqrt 3 .