Σελίδα 1 από 1

Παράξενη ισότητα

Δημοσιεύτηκε: Τετ Μαρ 08, 2017 8:08 pm
από KARKAR
Παράξενη  ισότητα.png
Παράξενη ισότητα.png (19.41 KiB) Προβλήθηκε 1664 φορές
Τρίγωνο \displaystyle ABC είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο (O) και A' είναι το αντιδιαμετρικό του A .

Οι εφαπτόμενες στις κορυφές B,C , τέμνονται στο S . Η κάθετη προς την A'S στο A' ,

τέμνει τις προεκτάσεις των AB , AC στα B' , C' αντίστοιχα . Δείξτε ότι : A'B'=A'C' .

Re: Παράξενη ισότητα

Δημοσιεύτηκε: Τετ Μαρ 08, 2017 10:29 pm
από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
KARKAR έγραψε:Τρίγωνο \displaystyle ABC είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο (O) και A' είναι το αντιδιαμετρικό του A .Οι εφαπτόμενες στις κορυφές B,C , τέμνονται στο S . Η κάθετη προς την A'S στο A' ,τέμνει τις προεκτάσεις των AB , AC στα B' , C' αντίστοιχα . Δείξτε ότι : A'B'=A'C' .
\bullet Αν {B}'',{C}'' είναι οι ορθές προβολές του S στις AB,AC αντίστοιχα τότε με S{A}'\bot {B}'{C}' σύμφωνα με το Stathis Koutras’ Theorem

θα είναι: \dfrac{B{B}''}{C{C}''}=\dfrac{A{C}'}{A{B}'}:\left( 1 \right). Επίσης \angle B''BS\mathop  = \limits^{\upsilon \pi o\,\,\chi o\rho \delta \eta \varsigma \,\,\kappa \alpha \iota \,\,\varepsilon \varphi \alpha \pi \tau o\mu \varepsilon \nu \eta \varsigma \,\, - \,\,\alpha \nu \tau \iota \sigma \tau o\iota \chi \eta \,\,\varepsilon \gamma \gamma \varepsilon \gamma \rho \alpha \mu \mu \varepsilon \nu \eta }

\angle AA'B\mathop  \Rightarrow \limits^{\angle BB''S = \angle A'BA = {{90}^0}} \vartriangle SB''B \sim \vartriangle ABA' \Rightarrow

\dfrac{{BB''}}{{A'B}} = \dfrac{{SB}}{{AA'}}:\left( 2 \right) και με ακριβώς όμοιο τρόπο προκύπτει ότι \vartriangle SC''C \sim \vartriangle ACA' \Rightarrow \dfrac{{CC''}}{{A'C}} = \dfrac{{SC}}{{AA'}}:\left( 3 \right)
[attachment=0]Παράξενη Ισότητα.png[/attachment]
\bullet Από \left( 2 \right),\left( 3 \right)\mathop  \Rightarrow \limits^{SB = SC(\varepsilon \varphi \alpha \pi \tau o\mu \varepsilon \nu \alpha \,\,\tau \mu \eta \mu \alpha \tau \alpha )} \dfrac{{BB''}}{{A'B}} = \dfrac{{CC''}}{{A'C}} \Rightarrow \dfrac{{BB''}}{{CC''}} = \dfrac{{A'B}}{{A'C}}\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( 1 \right)} \dfrac{{AC'}}{{AB'}} = \dfrac{{A'B}}{{A'C}} \Rightarrow AB' \cdot A'B = AC' \cdot A'C

\Rightarrow \left( {AA'B'} \right) = \left( {AA'C'} \right)\mathop  \Rightarrow \limits^{\kappa o\iota \nu o\,\,\upsilon \psi o\varsigma \,\,\alpha \pi o\,\,\tau o\,\,A} \boxed{A'B' = A'C'} και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.


Στάθιης

Re: Παράξενη ισότητα

Δημοσιεύτηκε: Τετ Μαρ 08, 2017 11:14 pm
από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
KARKAR έγραψε:Παράξενη ισότητα.pngΤρίγωνο \displaystyle ABC είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο (O) και A' είναι το αντιδιαμετρικό του A .Οι εφαπτόμενες στις κορυφές B,C , τέμνονται στο S . Η κάθετη προς την A'S στο A' ,τέμνει τις προεκτάσεις των AB , AC στα B' , C' αντίστοιχα . Δείξτε ότι : A'B'=A'C' .
Μια διαφορετική απόδειξη του όμορφου αυτού προβλήματος
Παράξενη Ισότητα 2.png
Παράξενη Ισότητα 2.png (48.03 KiB) Προβλήθηκε 1592 φορές
Έστω {B}''\equiv {A}'C\cap AB\,\,\And \,\,{C}''\equiv {A}'B\cap AC . Τότε με \angle {B}''B{C}''=\angle {B}''C{C}''={{90}^{0}}\Rightarrow B,C,{C}'',{B}'' ομοκυκλικά σε κύκλο διαμέτρου B''C'' και κέντρου S (αφού SO μεσοκάθετη της BC και \angle B''BS = \angle ACB = \angle BB''C'') και με {A}'\equiv B{C}''\cap C{B}''\,\,\And \,\,S{A}'\bot {B}'{C}' σύμφωνα με το θεώρημα της «Πεταλούδας» που μια "φρέσκια" απόδειξή του βρίσκεται εδώ :) θα είναι {A}'{B}'={A}'{C}' και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.

Στάθης

Υ.Σ. Η πιο πάνω απόδειξη είναι αφιερωμένη στον μικρό μας (σε ηλικία) αλλά ΜΕΓΙΣΤΟ στο "ΠΙΣΜΑ"
ΧΑΡΗΣ ΤΙΟΥΡΙΝΓΚ

Re: Παράξενη ισότητα

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Μαρ 09, 2017 12:54 am
από ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
KARKAR έγραψε:Παράξενη ισότητα.pngΤρίγωνο \displaystyle ABC είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο (O) και A' είναι το αντιδιαμετρικό του A .Οι εφαπτόμενες στις κορυφές B,C , τέμνονται στο S . Η κάθετη προς την A'S στο A' ,τέμνει τις προεκτάσεις των AB , AC στα B' , C' αντίστοιχα . Δείξτε ότι : A'B'=A'C' .
Πάμε για μια τελευταία με στοιχειώδη μέσα για να το "βγάλουμε το μεροκάματο σήμερα" με το ένσημο μαζί :lol:

Με {B}''\equiv {A}'C\cap AB,{C}''\equiv {A}'B\cap AC το A θα είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου \vartriangle A{B}''{C}'' και BC{C}''{B}'' εγγράψιμο σε κύκλο διαμέτρου {B}''{C}'' (λόγω των ορθών γωνιών) κέντρου S (αφού OS μεσοκάθετη της BC (από τα εφαπτόμενα τμήματα).

Αν K,L είναι οι ορθές προβολές του S στις A{B}'',A{C}'' αντίστοιχα, τότε με S μέσο της {B}''{C}'' και SK\parallel {C}''B,SL\parallel {B}''C θα είναι K,L τα μέσα των B{B}'',C{C}'' .
Στα προφανώς όμοια ορθογώνια τρίγωνα \vartriangle {A}'B{B}'',\vartriangle {A}'C{C}'' οι {A}'K,{A}'L είναι ομόλογοι διάμεσο και συνεπώς \angle {A}'KB=\angle {A}'LC:\left( 1 \right)
[attachment=0]3.png[/attachment]
Είναι \left\{ \begin{gathered} 
  \angle A'KB'\mathop  = \limits^{S,K,B',A'\,\,o\mu o\kappa \upsilon \kappa \lambda \iota \kappa \alpha \,\,\left( {SK \bot B'K,SA' \bot B'A'} \right)} \angle A'SB' \hfill \\ 
  \angle A'LC\mathop  = \limits^{S,L,C',A'\,\,o\mu o\kappa \upsilon \kappa \lambda \iota \kappa \alpha \,\,\left( {SL \bot C'L,SA' \bot C'A'} \right)} \angle A'SC' \hfill \\  
\end{gathered}  \right.\mathop  \Rightarrow \limits^{\left( 1 \right)} \angle A'SB' = \angle A'SC'\mathop  \Rightarrow \limits^{SA' \bot B'C'} A' το μέσο της {B}'{C}' και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.


Στάθης

Re: Παράξενη ισότητα

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Μαρ 09, 2017 10:36 am
από Doloros
Ακόμη μια στοιχειώδης .

Θεωρούμε τον κλασσικό συμβολισμό των γωνιών του \vartriangle ABC με A,B,C

Γράφω τους κύκλους διαμέτρων B'A'\,\,\kappa \alpha \iota \,\,A'C' οι οποίοι προφανώς διέρχονται από

τα B,C αντίστοιχα. Οι κύκλοι αυτοί τέμνουν τις SB,SC στα E,Z αντίστοιχα.

Επειδή SE \cdot SB = A'{S^2} = SZ \cdot SC \Rightarrow \boxed{BE = CZ} . Αν δείξω ότι \widehat {EB'B} = \widehat {ZA'C} οι κύκλοι

θα είναι ίσοι και άρα θα έχουν ίσες διαμέτρους. Πράγματι .
παράξενη ισότητα KARKAR.png
παράξενη ισότητα KARKAR.png (49.81 KiB) Προβλήθηκε 1533 φορές
\widehat \theta  = \widehat {EBA'} = \widehat {BAA'} = \widehat {BCA'} = 90^\circ  - \widehat C δηλαδή \boxed{\widehat \theta  = 90^\circ  - \widehat C}\,\,(1)

Προφανώς δε \widehat \omega  = \widehat {ZCC'} = \widehat B (Υπό χορδής κι εφαπτομένης) , δηλαδή \boxed{\widehat \omega  = \widehat B}\,(2).

Από το \vartriangle AB'C' έχω : \widehat x + \widehat A + \widehat {C'} = 180^\circ  \Rightarrow \widehat x + \widehat A + 90^\circ  - \widehat y και άρα

\boxed{x = 90^\circ  + \widehat y - \widehat A}\,\,(3) . Προσθέτω τώρα τις (1)\,\,\kappa \alpha \iota \,\,(3) κατά μέλη κι έχω :

\widehat \theta  + \widehat x = 90^\circ  - \widehat C + 90^\circ  - \widehat A + \widehat y = \widehat B + \widehat y = \widehat \omega  + \widehat y δηλαδή \boxed{\widehat {EB'B} = \widehat {ZA'C}} ο. ε. δ.

Re: Παράξενη ισότητα

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Μαρ 09, 2017 9:46 pm
από Μιχάλης Τσουρακάκης
KARKAR έγραψε:Παράξενη ισότητα.pngΤρίγωνο \displaystyle ABC είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο (O) και A' είναι το αντιδιαμετρικό του A .

Οι εφαπτόμενες στις κορυφές B,C , τέμνονται στο S . Η κάθετη προς την A'S στο A' ,

τέμνει τις προεκτάσεις των AB , AC στα B' , C' αντίστοιχα . Δείξτε ότι : A'B'=A'C' .

Ας είναι \displaystyle{M,N} μέσα των \displaystyle{AB',AC'} αντίστοιχα. Επειδή \displaystyle{MN//B'C'} και \displaystyle{SA' \bot B'C' \Rightarrow SAP \bot MN}

Επίσης \displaystyle{OB \bot SB} οπότε \displaystyle{OPBS} εγγράψιμο και ο περίκυκλός του περνά από το \displaystyle{C} αφού \displaystyle{\angle OCS = {90^0}}

Τότε \displaystyle{\angle BPC = \angle BOC = 2\angle A}.Αλλά από το εγγράψιμο \displaystyle{PBSC \Rightarrow \angle \theta  = \angle SBC = \angle A},άρα \displaystyle{\angle BPA' = \angle A}

Επειδή όμως το \displaystyle{MPA'B} είναι εγγράψιμο(\displaystyle{A'B \bot AP}) θα είναι και \displaystyle{\angle BMA' = \angle A \Rightarrow MA'//AC'}.Άρα \displaystyle{A'} μέσον του \displaystyle{B'C'}
παράξενη ισότητα.png
παράξενη ισότητα.png (40.35 KiB) Προβλήθηκε 1478 φορές