Σελίδα 1 από 1

Γεωμετρία με τετράγωνο

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Ιουν 24, 2010 10:31 am
από matha
Έστω τετράγωνο ABCD και P σημείο της διαγωνίου BD. Αν R σημείο της πλευράς CD ώστε AP\perp PR να υπολογίσετε την τιμή του λόγου

\displaystyle{\frac{AD+DR}{PD}}

Re: Γεωμετρία με τετράγωνο

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Ιουν 24, 2010 1:29 pm
από Μιχάλης Νάννος
Το τετράπλευρο APRD είναι εγγράψιμο οπότε R\widehat{A}P = R\widehat{D}P = {45^ \circ } και θέτω D\widehat{A}R = D\widehat{P}R = \varphi. Με κέντρο Ρ και ακτίνα PD (μέτρου χ) σχεδιάζω κύκλο που τέμνει την προέκταση του DC στο Ε. Τα τρίγωνα PDE και APR είναι ορθογώνια και ισοσκελή και ισχύει από πυθαγόρειο DE = \sqrt 2 x. Τα τρίγωνα ABP και PBC είναι ίσα (Π-Γ-Π) που σημαίνει (εφόσον PC=PA=PR) ότι το τρίγωνο PRC είναι ισοσκελές. Με ανάλυση γωνιών προκύπτει ότι D\widehat{P}R = C\widehat{P}E = \varphi. Τα τρίγωνα PDR και PCE είναι ίσα (Π-Γ-Π), άρα DR=CE. Έτσι έχω:
\displaystyle\frac{{AD + DR}}{{PD}} = \displaystyle\frac{{DC + CE}}{{PD}} = \displaystyle\frac{{\sqrt 2 x}}{x} = \sqrt 2 .
square.png
square.png (32.13 KiB) Προβλήθηκε 1082 φορές

Re: Γεωμετρία με τετράγωνο

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Ιουν 24, 2010 1:40 pm
από GMANS
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Σ 27.pdf
(33.14 KiB) Μεταφορτώθηκε 66 φορές

Re: Γεωμετρία με τετράγωνο

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Ιουν 24, 2010 2:01 pm
από kwstas12345
Μια άλλη λυση με τριγωνομετρια (ωραια ασκηση :) )

Eστω:\hat{APD}=a_{1},\hat{DPR}=a_{2},a_{1}+a_{2}=90^{0}


To τετράπλευρο ABCD είναι εγράψιμο διότι \hat{APR}+\hat{ADC}=180^{0}, επομένως:a_{1}=\hat{ARD},a_{2}=\hat{DAR}


Aπό των νόμο των ημιτόνων στο τρίγωνο DPR:\frac{DR}{sina_{2}}=\frac{PD}{sin\left( 45^{0}+a_{1}\right)}\Rightarrow 
\frac{DR}{PD} =\frac{sina_{2}}{sin\left( 45^{0}+a_{1}\right)} (1)


Aπό των νόμο των ημιτόνων στο τρίγωνο ADP:\frac{AD}{sina_{1}}=\frac{PD}{sin\left(45^{0}+a_{2} \right)}\Rightarrow \frac{AD}{PD}=\frac{sina_{1}}{sin\left(45^{0}+a_{2} \right)} (2)

Tελικά:


\frac{AD+DR}{PD}= \frac{AD}{PD}+\frac{DR}{PD}=\frac{sina_{1}}{sin\left(45^{0}+a_{2} \right)}+\frac{sina_{2}}{sin\left(45^{0} +a_{1}\right)}=\frac{sina_{1}}{sin\left(45^{0}+a_{2} \right)}+\frac{sina_{2}}{sin\left[180^{0}-\left(45^{0} +a_{2} \right) \right]}=\frac{sina_{1}+sina_{2}}{sin\left(45^{0}+a_{2}}


\frac{sina_{1}+sina_{2}}{sin\left(45+a_{2} \right)}=\frac{sin\left(90^{0} -a_{2}\right)+sina_{2}}{sin45^{0}cosa_{2}+cos45^{0}sina_{2}}=\frac{cosa_{2}+sina_{2}}{cos45^{0}\left( cosa_{2}+sina_{2}\right)}=\frac{1}{cos45^{0}}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}

Re: Γεωμετρία με τετράγωνο

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Ιουν 24, 2010 2:12 pm
από S.E.Louridas
Αν θεωρήσουμε PS κάθετη DC ,από το εγγεγραμμένο τετράπλευρο APRD έχουμε:
AD+DR=2DS. Προφανώς το τρ. SDP είναι ισοσκελές και ορθογώνιο.
Άρα ο ζητούμενος λόγος είναι \sqrt 2 .
Γενικώτερα:
Εστω γωνία χΟψ και σημείο Ρ της διχοτόμου της. Εστω ότι ο τυχόν κύκλος που διέρχεται από τα Ο,Ρ τέμνει τις Οχ, Οψ στά σημεία Α, Β αντίστοιχα.
Να υπολογιστεί ο λόγος (ΟΑ + ΟΒ)/ΟΡ.


S.E.Louridas

Re: Γεωμετρία με τετράγωνο

Δημοσιεύτηκε: Παρ Ιουν 25, 2010 3:58 am
από Stefanos87
Ptolemaios sto ADRP?

Re: Γεωμετρία με τετράγωνο

Δημοσιεύτηκε: Παρ Ιουν 25, 2010 2:42 pm
από S.E.Louridas
Πτολεμαίος ή Mc Laurin-Ναι
Τι άλλο όμως χρειάζεται;
Θα δούμε την πλήρη λύση αργότερα.

S.E.Louridas

Re: Γεωμετρία με τετράγωνο

Δημοσιεύτηκε: Παρ Ιουν 25, 2010 2:44 pm
από S.E.Louridas
S.E.Louridas έγραψε:Πτολεμαίος ή Mc Laurin-Ναι
Τι άλλο όμως χρειάζεται;
Θα δούμε την πλήρη λύση αργότερα.
Αγαπητέ μου Στέφανε Θα σε παρακαλούσα να γράφεις Ελληνικά άν δεν σου είναι Τρομερά δύσκολο.Σε ευχαριστώ θερμά.

S.E.Louridas

Re: Γεωμετρία με τετράγωνο

Δημοσιεύτηκε: Παρ Ιουν 25, 2010 2:48 pm
από Stefanos87
Κυριε Λουριδα, θα προσπαθησω να γραψω ελληνικα.

Re: Γεωμετρία με τετράγωνο

Δημοσιεύτηκε: Παρ Ιουν 25, 2010 3:08 pm
από S.E.Louridas
Ναί Στέφανε προφανώς έχεις δίκιο,
απλά μερικές φορές τα αφήνουμε λίγο γιά να ασχοληθούν και άλλοι.

S.E.Louridas

Re: Γεωμετρία με τετράγωνο

Δημοσιεύτηκε: Παρ Ιουν 25, 2010 3:11 pm
από Stefanos87
Oops..

διεγραψα το μηνυμα μου.