Επαρχιακός Διαγωνισμός Μαθηματικών Β' Λυκείου 2017 (Κύπρος)

Συντονιστές: cretanman, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, socrates

Άβαταρ μέλους
Demetres
Γενικός Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 9010
Εγγραφή: Δευ Ιαν 19, 2009 5:16 pm
Τοποθεσία: Λεμεσός/Πύλα
Επικοινωνία:

Επαρχιακός Διαγωνισμός Μαθηματικών Β' Λυκείου 2017 (Κύπρος)

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Demetres » Πέμ Νοέμ 16, 2017 1:31 pm

Πρόβλημα 1

Ίδιο με το 2 της Α' Λυκείου. (Δείτε εδώ.) Μόνο που ζητήθηκε απευθείας το (β).

Πρόβλημα 2

Ίδιο με το 3 της Α' Λυκείου. (Δείτε εδώ.)

Πρόβλημα 3

Σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων κατασκευάζουμε ισόπλευρο τρίγωνο OAB με B(6,0), όπου O η αρχή των αξόνων, και A στο 1ο τεταρτημόριο. Από τυχαίο σημείο P(2\rho,0) της πλευράς OB\,\, (0 < \rho < 3) φέρουμε παράλληλη προς την BA, που τέμνει την πλευρά OA στο σημείο M. Αν \Delta είναι το σημείο τομής των διαμέσων του τριγώνου OMP και E το μέσον του AP, να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου B\Delta E .

Πρόβλημα 4

Δίνεται τρίγωνο AB\Gamma με πλευρές AB = \gamma, B\Gamma = \alpha, \Gamma A = \beta και \alpha < \beta < \gamma.

(i) Να αποδείξετε ότι \anlge A < 60^{\circ}.

(ii) Αν \mu είναι το μήκος της διαμέσου A\Delta, να αποδείξετε ότι 4\mu^2 = \beta^2 + \gamma^2 + 2\beta\gamma \text{\gr συν}(A).

(iii) Να αποδείξετε ότι \mu^2 > \frac{3\beta\gamma}{4}.



Λέξεις Κλειδιά:
Άβαταρ μέλους
emouroukos
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 1447
Εγγραφή: Δευ Δεκ 22, 2008 1:27 pm
Τοποθεσία: Αγρίνιο

Re: Επαρχιακός Διαγωνισμός Μαθηματικών Β' Λυκείου 2017 (Κύπρος)

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από emouroukos » Πέμ Νοέμ 16, 2017 2:53 pm

Demetres έγραψε:
Πέμ Νοέμ 16, 2017 1:31 pm

Πρόβλημα 4

Δίνεται τρίγωνο AB\Gamma με πλευρές AB = \gamma, B\Gamma = \alpha, \Gamma A = \beta και \alpha < \beta < \gamma.

(i) Να αποδείξετε ότι \angle A < 60^{\circ}.

(ii) Αν \mu είναι το μήκος της διαμέσου A\Delta, να αποδείξετε ότι 4\mu^2 = \beta^2 + \gamma^2 + 2\beta\gamma \text{\gr συν}(A).

(iii) Να αποδείξετε ότι \mu^2 > \frac{3\beta\gamma}{4}.
(i) Είναι
\displaystyle \alpha  < \beta  < \gamma  \Rightarrow \widehat {\rm A} < \widehat {\rm B} < \widehat \Gamma  \Rightarrow 3\widehat {\rm A} < \widehat {\rm A} + \widehat {\rm B} + \widehat \Gamma  = {180^ \circ } \Rightarrow \widehat {\rm A} < {60^ \circ }. (ii) Από το 1ο Θεώρημα Διαμέσων και το Νόμο των Συνημιτόνων έχουμε ότι:
\displaystyle {\beta ^2} + {\gamma ^2} = 2{\mu ^2} + \frac{{{\alpha ^2}}}{2} \Leftrightarrow 2\left( {{\beta ^2} + {\gamma ^2}} \right) = 4{\mu ^2} + {\alpha ^2} \Leftrightarrow 2\left( {{\beta ^2} + {\gamma ^2}} \right) = 4{\mu ^2} + {\beta ^2} + {\gamma ^2} - 2\beta \gamma \sigma \upsilon \nu {\rm A} \Leftrightarrow \displaystyle  \Leftrightarrow 4{\mu ^2} = {\beta ^2} + {\gamma ^2} + 2\beta \gamma \sigma \upsilon \nu {\rm A}. (iii) Είναι:
\displaystyle \widehat {\rm A} < {60^ \circ } \Rightarrow \sigma \upsilon \nu {\rm A} > \frac{1}{2} \Rightarrow 4{\mu ^2} = {\beta ^2} + {\gamma ^2} + 2\beta \gamma \sigma \upsilon \nu {\rm A} > {\beta ^2} + {\gamma ^2} + \beta \gamma  \ge 2\beta \gamma  + \beta \gamma  = 3\beta \gamma  \Rightarrow \displaystyle  \Rightarrow {\mu ^2} > \frac{{3\beta \gamma }}{4}.


Βαγγέλης Μουρούκος

Erro ergo sum.
Άβαταρ μέλους
Γιώργος Ρίζος
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 5502
Εγγραφή: Δευ Δεκ 29, 2008 1:18 pm
Τοποθεσία: Κέρκυρα

Re: Επαρχιακός Διαγωνισμός Μαθηματικών Β' Λυκείου 2017 (Κύπρος)

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Γιώργος Ρίζος » Σάβ Νοέμ 18, 2017 9:22 pm

Μια λύση στο πρόβλημα 3 , με υπερβολική χρήση Αναλυτικής Γεωμετρίας. Πιθανόν να υπάρχει πιο κομψή γεωμετρική λύση.
18-11-2017 Διαγωνισμοί.png
18-11-2017 Διαγωνισμοί.png (48.53 KiB) Προβλήθηκε 1494 φορές
Αφού ABO ισόπλευρο, είναι  \displaystyle A\left( {3,\;3\sqrt 3 } \right) .

PM // BA άρα PMO ισόπλευρο, οπότε  \displaystyle M\left( {p,\;p\sqrt 3 } \right) , άρα το βαρύκεντρο D του POM έχει συντεταγμένες  \displaystyle D\left( {p,\;\frac{{p\sqrt 3 }}{3}} \right) .

Το μέσο E του PA έχει συντεταγμένες  \displaystyle E\left( {\frac{{2p + 3}}{2},\;\frac{{3\sqrt 3 }}{2}} \right) .

Είναι  \displaystyle \overrightarrow {DE}  = \left( {\frac{3}{2},\;\frac{{9\sqrt 3  - 2p\sqrt 3 }}{6}} \right) και  \displaystyle \overrightarrow {BE}  = \left( {\frac{{2p - 9}}{2},\;\frac{{3\sqrt 3 }}{2}} \right) .

Είναι  \displaystyle \overrightarrow {DE}  \cdot \overrightarrow {BE}  = \frac{3}{2} \cdot \frac{{2p - 9}}{2} + \;\frac{{9\sqrt 3  - 2p\sqrt 3 }}{6} \cdot \;\frac{{3\sqrt 3 }}{2} = \frac{{6p - 27}}{4} + \frac{{27 - 6p}}{4} = 0 , άρα  \displaystyle \widehat {DEB} = 90^\circ .

Στο EBD είναι  \displaystyle \varepsilon \varphi \left( {EDB} \right) = \frac{{\left( {BE} \right)}}{{\left( {DE} \right)}} = ... = \sqrt 3  \Rightarrow \widehat {EDB} = 60^\circ  \Rightarrow \widehat {DBE} = 30^\circ .


Απάντηση

Επιστροφή σε “Θέματα διαγωνισμών (ΕΜΕ, ΚΥΜΕ, BMO, JBMO, IMO, Kangaroo κλπ)”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης