Пусть A и B  — концы балки, причём B  — ниж­ний конец, ко­то­рый пер­вым по­па­да­ет в ниж­ний ко­ри­дор (счи­та­ем, что балку пе­ре­да­ют из верх­не­го ко­ри­до­ра в ниж­ний). Обо­зна­чим для крат­ко­сти   — ука­зан­ную в от­ве­те длину балки, PQRS  — квад­рат, об­ра­зу­ю­щий дыру.

Ре­ше­ние будет со­сто­ять из двух ча­стей: I  — мы по­ка­жем, как пе­ре­дать балку ука­зан­ной в от­ве­те длины, и II  — до­ка­жем, что балку боль­шей длины нель­зя пе­ре­дать ни­ка­ким спо­со­бом.

I. Нам по­на­до­бят­ся сле­ду­ю­щие до­пол­ни­тель­ные обо­зна­че­ния. Стена верх­не­го ко­ри­до­ра, про­хо­дя­щая через точки Q, R, пе­ре­се­ка­ет­ся с по­тол­ком верх­не­го ко­ри­до­ра по пря­мой a (см. рис.). Стена ниж­не­го ко­ри­до­ра, со­дер­жа­щая точки R, S, пе­ре­се­ка­ет­ся с полом ниж­не­го ко­ри­до­ра по пря­мой b. Q₁, R₁  — ор­то­го­наль­ные про­ек­ции точек Q, R на пря­мую a, R₂, S₂  — ор­то­го­наль­ные про­ек­ции точек R, S на пря­мую b. A₀, B₀  — точки на пря­мых a, b со­от­вет­ствен­но, такие, что

От­рез­ки PA₀ и PB₀ па­рал­лель­ны от­рез­ку Q₁S, по­это­му точки P, A₀, B₀ лежат вдоль одной пря­мой, причём PA₀  =  PB₀  =  

Пе­ре­ме­ще­ние балки будет со­сто­ять из сле­ду­ю­щих шагов (см. ри­сун­ки (1)  — (4) выше):

(1) Рас­по­ло­жим балку так, чтобы её конец A лежал на пря­мой a, а конец B на­хо­дил­ся в точке P.

(2) Будем пе­ре­ме­щать её конец A вдоль пря­мой a, так чтобы сама балка всё время про­хо­ди­ла через точку P.

(3) Такое пе­ре­ме­ще­ние будем про­дол­жать до тех пор, пока точка A не сов­падёт с A₀. В этот мо­мент балка рас­по­ло­жит­ся вдоль пря­мой A₀B₀.

(4) Затем будем дви­гать балку вдоль пря­мой A₀B₀, до тех пор, пока точка B не сов­падёт с B₀.

(5) На­ко­нец, будем дви­гать точку B вдоль пря­мой b, так, чтобы вся балка по преж­не­му про­хо­ди­ла через P, до тех пор, пока вся балка не ока­жет­ся в ниж­нем ко­ри­до­ре.

Клю­че­вой факт, ко­то­рый нужно про­ве­рить  — что такое пе­ре­ме­ще­ние осу­ще­стви­мо, т. е. что балка всё время будет на­хо­дить­ся це­ли­ком внут­ри ко­ри­до­ров. Оче­вид­но, до­ста­точ­но про­ве­рить его толь­ко для шагов (1)  — (3).

Про­ведём плос­кость через пря­мую a и точку P. На про­тя­же­нии всех шагов (1)  — (4) балка на­хо­дит­ся внут­ри плос­ко­сти, сле­до­ва­тель­но, можно ис­сле­до­вать дви­же­ние балки от­дель­но в этой плос­ко­сти (ри­су­нок ниже). Пусть AQ₁  =  x. Про­длим пря­мую AP до пе­ре­се­че­ния со сте­ной ниж­не­го ко­ри­до­ра в точке X. Тогда из по­до­бия тре­уголь­ни­ков APQ₁ и AXR₁ не­слож­но найти Про­из­вод­ная этой функ­ции равна От­сю­да видно, что ми­ни­мум функ­ции до­сти­га­ет­ся при Под­став­ляя это зна­че­ние в вы­ра­же­ние для AX, по­лу­ча­ем после пре­об­ра­зо­ва­ний min(AX)  =  d (на­пом­ним, d обо­зна­ча­ет число, ука­зан­ное в от­ве­те). Таким об­ра­зом, длина AX всё время не мень­ше длины балки (в част­но­сти при ), т. е. точка B ни­ко­гда не вы­хо­дит за пре­де­лы от­рез­ка AX, а зна­чит и за пре­де­лы ко­ри­до­ров, что и тре­бо­ва­лось.

II. Те­перь до­ка­жем, что балку длины боль­ше d не­воз­мож­но пе­ре­дать из од­но­го ко­ри­до­ра в дру­гой ни­ка­ким спо­со­бом. Пусть O  — точка балки, де­ля­щая её в от­но­ше­нии По­сколь­ку дви­же­ние балки не­пре­рыв­но, при любом спо­со­бе пе­ре­да­чи воз­ник­нет мо­мент, когда точка O ока­жет­ся в плос­ко­сти PQRS. По­ка­жем, что в этот мо­мент длина балки не может быть боль­ше d.

Пусть и   — вер­ти­каль­ные плос­ко­сти, про­хо­дя­щие через O па­рал­лель­но осям верх­не­го и ниж­не­го ко­ри­до­ра со­от­вет­ствен­но, z_A  — рас­сто­я­ние от A до плос­ко­сти PQRS, x_A  — рас­сто­я­ние от A до y_A  — рас­сто­я­ние от A до z_B, x_B, y_B  — ана­ло­гич­ные рас­сто­я­ния для точки B. (На ри­сун­ке ниже слева изоб­ражён "вид свер­ху" в про­ек­ции на плос­кость PQRS, плос­ко­сти и про­еци­ру­ют­ся в пря­мые, от­рез­ки z_A и z_B не видны, т. к. про­еци­ру­ют­ся в точки A и B со­от­вет­ствен­но. Точка O на­хо­дит­ся в плос­ко­сти PQRS).

Оче­вид­но, Кроме того, Тогда длина всей балки:

Ответ:

Пусть ∠CAB = x, ∠ABC = y, ∠DCA = z. Пред­по­ло­жим, что точка Q на­хо­дит­ся между A и F, точка P на­хо­дит­ся между C и E (∠FQH = ∠APH). При­ведём два ре­ше­ния за­да­чи.

Пер­вое ре­ше­ние.

Пусть точка M  — се­ре­ди­на HA, ∠AEH = ∠AFH = 90°. Сле­до­ва­тель­но, AFHE  — впи­сан­ный четырёхуголь­ник с цен­тром опи­сан­ной окруж­но­сти в точке M. Тре­уголь­ни­ки EFM и OQP рав­но­бед­рен­ные; ∠EMF = 2∠CAB = 2x; ∠POQ = 2x, от­сю­да тре­уголь­ник EFM по­до­бен QOP.

Четырёхуголь­ни­ки AEHF, AHPQ впи­сан­ные: ∠EFH = ∠EAH = ∠PQH; ∠FEH = ∠FAH = ∠QPH, от­ку­да тре­уголь­ник HEF по­до­бен HPQ.

До­ка­жем, что цик­ли­че­ские четырёхуголь­ни­ки EHFM, PQHO по­доб­ны:

Пусть ∠QHP = то су­ще­ству­ет по­во­рот с цен­тром в точке H с углом по­во­ро­та по ча­со­вой стрел­ке, от­но­ше­ни­ем Этот по­во­рот пе­ре­во­дит EHFM в QOPH.

Точке E, D, F, M лежат на окруж­но­сти де­вя­ти точек тре­уголь­ни­ка ABC (по­сколь­ку четырёхуголь­ни­ки ABDE, ACDF впи­сан­ные; ∠FDB = ∠CAF = x, ∠EDC = ∠BAE = x, ∠EDF = 180° − 2x = 180° − ∠EMF).

Пусть точка R₁ лежит между B и D так, что ∠R₁HD = по­это­му тре­уголь­ни­ки HQF и R₁HD по­доб­ны, по­это­му четырёхуголь­ни­ки DFME и R₁QOP также по­доб­ны.

По­сколь­ку четырёхуголь­ник DFME впи­сан­ный, то R₁QOP также цик­ли­чен. Из этого сле­ду­ет, что точки R и R₁ сов­па­да­ют. Тре­уголь­ни­ки DEF и RPQ по­доб­ны, то

Рас­смот­рим два цик­ли­че­ских четырёхуголь­ни­ка ACDF и ABDE: ∠BFD = ∠AFE = ∠ACB = z, ∠DFE = 180° − 2z. Тре­уголь­ни­ки DEF и RPQ по­доб­ны, ∠RQP = 180° − 2z. По­сколь­ку CR  — ка­са­тель­ная к окруж­но­сти тре­уголь­ни­ка PQR; ∠CRP = ∠RQP = 180° − 2z.

Таким об­ра­зом, в тре­уголь­ни­ке CPR имеем ∠CPR = z, CR = PR. Ана­ло­гич­но BR = QR:

что и тре­бо­ва­лось до­ка­зать.

Вто­рое ре­ше­ние.

Впи­шем тре­уголь­ник BQH в окруж­ность и эта окруж­ность будет пе­ре­се­кать пря­мую BC в точке R₃ (точка R₃ не сов­па­да­ет с точ­кой B). По­сколь­ку четырёхуголь­ни­ки APHQ и BQHR₃ впи­сан­ные, то ∠PHQ = 180° − ∠PAQ и ∠QHR₃ = 180° − ∠QBR³. Так же под­ра­зу­ме­ва­ет­ся, что ∠PHR₃ = 360° − ∠PHQ − ∠QHR₃ = 180° − ∠ACB. Сле­до­ва­тель­но, CPHR₃ также впи­сан­ный. Мы толь­ко что уста­но­ви­ли част­ный слу­чай тео­ре­мы Ми­ке­ля.

По­сколь­ку BQHR₃ и CR₃HP впи­сан­ные, по­лу­ча­ем, что ∠QR₃H = ∠QBH = 90° − ∠BAC и ∠HR₃P = ∠HCP = 90° − ∠BAC. Сле­до­ва­тель­но, ∠QR₃P = 180° − 2∠BAC = 180° − 2x. Ана­ло­гич­но имеем ∠PQR = 180° − 2z и ∠R3PQ = 180° − 2y. Как было по­ка­за­но в пер­вом ре­ше­нии, тре­уголь­ник DEF имеет такие же углы. Сле­до­ва­тель­но, тре­уголь­ник R₃PQ по­до­бен тре­уголь­ни­ку DEF. За­ме­тим, что ∠POQ + ∠PR₃Q = 2x + 180° − 2x = 180°, а это зна­чит, что точка R₃ лежит на окруж­но­сти тре­уголь­ни­ка OPQ ⇒ R₃ = R. За­кон­чить до­ка­за­тель­ство как в пер­вом ре­ше­нии.

Опре­де­лим для ори­ен­ти­ро­ван­ной за­мкну­той ло­ма­ной на плос­ко­сти число по­во­ро­та сле­ду­ю­щим об­ра­зом: пу­стим по ней ля­гуш­ку, в каж­дой вер­ши­не она по­вер­нет на не­ко­то­рый угол от −π до π (по­ло­жи­тель­ным счи­та­ем по­во­рот про­тив ча­со­вой стрел­ки). Сумма углов по­во­ро­та крат­на (по­сколь­ку по мо­ду­лю каж­дый угол по­во­ро­та есть раз­ность углов на­прав­ле­ний зве­ньев в со­от­вет­ству­ю­щей вер­ши­не, а такая сумма раз­но­стей те­ле­ско­пи­че­ски со­кра­ща­ет­ся.) Част­ное назовём чис­лом по­во­ро­та, это целое число.

На­при­мер, если ло­ма­ная не­са­мо­пе­ре­се­ка­ю­ща­я­ся, число по­во­ро­та равно Это ин­ту­и­тив­но по­нят­ное утвер­жде­ние можно до­ка­зать ин­дук­ци­ей, под­раз­би­вая ло­ма­ную и следя за из­ме­не­ни­ем чисел по­во­ро­та.

Пусть на плос­ко­сти на­ри­со­ва­но n за­мкну­тых ло­ма­ных об­ще­го по­ло­же­ния: ни­ка­кие три пря­мые, со­дер­жа­щие их зве­нья, не пе­ре­се­ка­ют­ся в одной точке, ни­ка­кие две вер­ши­ны не сов­па­да­ют и ни­ка­кие три не лежат на одной пря­мой. Обо­зна­чим через числа по­во­ро­тов этих ло­ма­ных, а через x  — общее число точек пе­ре­се­че­ния зве­ньев этих ло­ма­ных, вклю­чая са­мо­пе­ре­се­че­ния.

Утвер­жде­ние. Число четно. При для ло­ма­ной из усло­вия за­да­чи по­лу­ча­ем тре­бу­е­мое: в самом деле, если вое углы впи­сан­ной ло­ма­ной тупые, то она все­гда по­во­ра­чи­ва­ет в одном на­прав­ле­нии, а тогда сумма углов по­во­ро­та равна минус сумма углов, что крат­но По­это­му число по­во­ро­та чётно, а не­чет­но, чтд.

До­ка­за­тель­ство утвер­жде­ния может быть про­ве­де­но ин­дук­ци­ей по числу точек пе­ре­се­че­ния. Если зве­нья AB и CD пе­ре­се­ка­ют­ся в точке P, от­ме­тим на cоот­вет­ству­но­щих от­рез­ках PA, PB, PC, PD точки A₁, B₁, C₁, D₁, до­ста­точ­но близ­ко к P и за­ме­ним от­рез­ки на Ве­ли­чи­на x умень­шит­ся на 1, число ло­ма­ных из­ме­нит­ся на 1, а сумма по­во­ро­тов не из­ме­нит­ся. Таким об­ра­зом, чет­ность ве­ли­чи­ны y не из­ме­нит­ся. Так мы сведём утвер­жде­ние к слу­чаю, когда ло­ма­ные не имеют точек пе­ре­се­че­ния, т. е.

Сде­ла­ем по­во­рот с цен­тром в точке O, пе­ре­во­дя­щий в A, и обо­зна­чим образ точки C при этом по­во­ро­те через Пусть X  — точка пе­ре­се­че­ния пря­мых и Из ра­вен­ства дуг и легко сле­ду­ет ра­вен­ство углов

Тогда опи­сан­ная окруж­ность тре­уголь­ни­ка при этом по­во­ро­те пе­ре­хо­дит в опи­сан­ную окруж­ность тре­уголь­ни­ка При этом точка O, оче­вид­но, будет иметь оди­на­ко­вые сте­пе­ни от­но­си­тель­но этих двух окруж­но­стей.

Ана­ло­гич­но, рас­смот­рев по­во­рот с цен­тром в O, пе­ре­во­дя­щий в A и обо­зна­чив образ точки B через и точку пе­ре­се­че­ния с через Y, мы по­лу­чим, что точка O имеет оди­на­ко­вые сте­пе­ни от­но­си­тель­но опи­сан­ных окруж­но­стей тре­уголь­ни­ков и

Таким об­ра­зом, вме­сто утвер­жде­ния «точка O лежит на пря­мой PQ» эк­ви­ва­лент­но­го тому, что точка O имеет оди­на­ко­вые сте­пе­ни от­но­си­тель­но опи­сан­ных окруж­но­стей тре­уголь­ни­ков и нам до­ста­точ­но до­ка­зать, что точка O имеет оди­на­ко­вые сте­пе­ни от­но­си­тель­но опи­сан­ных окруж­но­стей тре­уголь­ни­ков и А это эк­ви­ва­лент­но тому, что точки X и Y сов­па­да­ют.

За­ме­тим, что пря­мая   — ме­ди­а­на тре­уголь­ни­ка и

Сле­до­ва­тель­но,   — си­ме­ди­а­на тре­уголь­ни­ка и тогда че­ты­рех­уголь­ник   — гар­мо­ни­че­ский. Ана­ло­гич­но, че­ты­рех­уголь­ник также гар­мо­ни­че­ский. Но тогда обо­зна­чив через S точку пе­ре­се­че­ния пря­мых и мы по­лу­чим ра­вен­ство двой­ных от­но­ше­ний

от­ку­да

Лемма: можно вы­брать точки A и B так, что все осталь­ные точки лежат в одной по­лу­плос­ко­сти от пря­мой AB.

До­ка­за­тель­ство леммы. Возьмём пря­мую, от­но­си­тель­но ко­то­рой во­об­ще все точки лежат в одной по­лу­плос­ко­сти. Будем па­рал­лель­но пе­ре­ме­щать её к точ­кам, пока одна из точек (назовём её A) не попадёт на пря­мую. Те­перь будем вра­щать эту пря­мую во­круг точки A до тех пор, пока на неё не попадёт ещё одна точка на­бо­ра, ко­то­рую назовём B.

Для тех, кто зна­ком с по­ня­ти­ем вы­пук­лой обо­лоч­ки мно­же­ства точек, за­ме­тим, что в ка­че­стве A и B по­дой­дут любые две со­сед­ние вер­ши­ны вы­пук­лой обо­лоч­ки.

Итак, пусть такие точки A и B вы­бра­ны. Для всех осталь­ных точек X углы AXB раз­лич­ны, ведь если для точек X и Y они равны, то точки A, B, X, Y лежат на одной окруж­но­сти. Упо­ря­до­чим точки (кроме A и B) по уве­ли­че­нию этого угла. Пусть M  — сред­няя из этих точек. Тогда окруж­ность, со­дер­жа­щая точки A, B, M  — ис­ко­мая.

Лемма: можно вы­брать точки A и B так, что все осталь­ные точки лежат в одной по­лу­плос­ко­сти от пря­мой AB.

До­ка­за­тель­ство леммы. Возьмём пря­мую, от­но­си­тель­но ко­то­рой во­об­ще все точки лежат в одной по­лу­плос­ко­сти. Будем па­рал­лель­но пе­ре­ме­щать её к точ­кам, пока одна из точек (назовём её A) не попадёт на пря­мую. Те­перь будем вра­щать эту пря­мую во­круг точки A до тех пор, пока на неё не попадёт ещё одна точка на­бо­ра, ко­то­рую назовём B.

Для тех, кто зна­ком с по­ня­ти­ем вы­пук­лой обо­лоч­ки мно­же­ства точек, за­ме­тим, что в ка­че­стве A и B по­дой­дут любые две со­сед­ние вер­ши­ны вы­пук­лой обо­лоч­ки.

Итак, пусть такие точки A и B вы­бра­ны. Для всех осталь­ных точек X углы AXB раз­лич­ны, ведь если для точек X и Y они равны, то точки A, B, X, Y лежат на одной окруж­но­сти. Упо­ря­до­чим точки (кроме A и B) по уве­ли­че­нию этого угла. Пусть M  — сред­няя из этих точек. Тогда окруж­ность, со­дер­жа­щая точки A, B, M  — ис­ко­мая.

----------

Дуб­ли­ру­ет за­да­ние 1884.

В общем виде: до­ка­жем, что сумма ра­ди­ус – век­то­ров пра­виль­но­го n-уголь­ни­ка равна

Решим за­да­чу через сло­же­ние век­то­ров. Угол между со­сед­ни­ми век­то­ра­ми равен А если при­ло­жить век­тор к концу век­то­ра (пра­ви­ло тре­уголь­ни­ка), то по­лу­чив­ший­ся угол будет равен

Такой же угол будет и между со­сед­ни­ми сто­ро­на­ми пра­виль­но­го n-уголь­ни­ка. Таким об­ра­зом, если скла­ды­вать век­то­ры и то по­лу­чат­ся две сто­ро­ны пра­виль­но­го n-уголь­ни­ка (см. рис. верх­ний), если к концу вто­ро­го век­то­ра при­ло­жить век­тор (пра­ви­ло мно­го­уголь­ни­ка), то по­лу­чат­ся три сто­ро­ны пра­виль­но­го n-уголь­ни­ка и т. д. В ре­зуль­та­те, если сло­жить все n век­то­ров, то по­лу­чит­ся пра­виль­ный n-уголь­ник, и, по пра­ви­лу n-уголь­ни­ка, сумма век­то­ров будет равна

Ответ:

При­ведём дру­гое ре­ше­ние (через по­во­ро­ты).

Пусть сумма век­то­ров равна век­то­ру (см. рис. ниж­ний). За­ме­тим, что:

Сде­ла­ем по­во­рот пра­виль­но­го n-уголь­ни­ка с цен­тром в точке О на угол на­при­мер, на угол (можно по­вер­нуть на угол, крат­ный ). При этом век­тор пе­рейдёт в век­тор век­тор   — в век­тор и т. д., век­тор   — в B ре­зуль­та­те n-уголь­ник пе­рейдёт сам в себя, сле­до­ва­тель­но, сумма век­то­ров

не из­ме­нит­ся, а сум­мар­ный век­тор пе­рейдёт в век­тор Если то век­тор т. к. они не­кол­ли­не­ар­ны. Един­ствен­ный ва­ри­ант, когда это

В общем виде: до­ка­жем, что сумма ра­ди­ус-век­то­ров пра­виль­но­го n-уголь­ни­ка равна

Решим за­да­чу через сло­же­ние век­то­ров. Угол между со­сед­ни­ми век­то­ра­ми равен А если при­ло­жить век­тор к концу век­то­ра (пра­ви­ло тре­уголь­ни­ка), то по­лу­чив­ший­ся угол будет равен

Такой же угол будет и между со­сед­ни­ми сто­ро­на­ми пра­виль­но­го n-уголь­ни­ка. Таким об­ра­зом, если скла­ды­вать век­то­ры и то по­лу­чат­ся две сто­ро­ны пра­виль­но­го n-уголь­ни­ка(см. рис. свер­ху), если к концу вто­ро­го век­то­ра при­ло­жить век­тор (пра­ви­ло мно­го­уголь­ни­ка), то по­лу­чат­ся три сто­ро­ны пра­виль­но­го n-уголь­ни­ка и т. д. В n-уголь­ник, и, по пра­ви­лу n-уголь­ни­ка, сумма век­то­ров будет равна

Ответ:

При­ве­дем дру­гое ре­ше­ние (через по­во­ро­ты).

Пусть сумма век­то­ров равна век­то­ру (см. рис снизу). За­ме­тим, что:

Сде­ла­ем по­во­рот пра­виль­но­го n-уголь­ни­ка с цен­тром в точке O на угол На­при­мер, на угол A₁OA₂, также можно по­вер­нуть на угол, крат­ный При этом век­тор пе­рейдёт в век­тор век­тор   — в век­тор и т. д., а век­тор   — в В ре­зуль­та­те n-уголь­ник пе­рейдёт сам в себя, сле­до­ва­тель­но, не из­ме­нит­ся, а сум­мар­ный век­тор пе­рейдёт в век­тор Если то век­тор т. к. они не­кол­ли­не­ар­ны. Един­ствен­ный ва­ри­ант, когда это

По­вернём тре­уголь­ник BCM во­круг точки B на 90° по ча­со­вой стрел­ке (см. рис.) Тогда точка C пе­рей­дет в точку A, а точка M  — в точку M' на пря­мой AD. Из усло­вия сле­ду­ет, что то есть тре­уголь­ник M'NB рав­но­бед­рен­ный и углы при его ос­но­ва­нии равны. Обо­зна­чим и Тогда

От­сю­да

а)  В самом деле, пусть A₁A₂ ..., A₁₄  — пра­виль­ный 14-уголь­ник (см. ри­су­нок). От­ме­тим 6 его вер­шин: A₁, A₂, A₃, A₄, A₈, A₉, A₁₁. По­сколь­ку пра­виль­ный 14-уголь­ник впи­сан в окруж­ность, а па­рал­лель­ные пря­мые вы­се­ка­ют на ней рав­ные дуги, за­клю­ча­ем, что если не­ко­то­рые два от­рез­ка с кон­ца­ми в вер­ши­нах этого мно­го­уголь­ни­ка па­рал­лель­ны, то между ними с двух сто­рон лежит рав­ное число сто­рон 14-уголь­ни­ка. Из от­рез­ков с кон­ца­ми в от­ме­чен­ных 6 вер­ши­нах этим свой­ством об­ла­да­ют толь­ко пары от­рез­ков A₁A₂ и A₈A₉, A₂A₄ и A₉A₁₁, A₁A₄ и A₈A₁₁, A₄A₈ и A₁A₁₁, A₄A₉ и A₂A₁₁, A₁A₉ и A₂A₈. Пе­ре­чис­лен­ные пары от­рез­ков яв­ля­ют­ся сто­ро­на­ми трех па­рал­ле­ло­грам­мов, впи­сан­ных в окруж­ность, то есть пря­мо­уголь­ни­ков.

б)  До­ка­жем, что какие бы семь вер­шин пра­виль­но­го 14-уголь­ни­ка ни были от­ме­че­ны, все­гда най­дет­ся тра­пе­ция с вер­ши­на­ми в от­ме­чен­ных точ­ках. Про­ве­дем пря­мые через все­воз­мож­ные пары вер­шин пра­виль­но­го 14-уголь­ни­ка. По­ка­жем, что среди этих пря­мых можно вы­брать 14 по­пар­но не па­рал­лель­ных, а среди любых 15 пря­мых хотя бы две будут па­рал­лель­ны (если пря­мые па­рал­лель­ны, то будем далее го­во­рить, что они имеют одно на­прав­ле­ние). В самом деле, пря­мые A₁A₂, A₃A₁₄, ..., A₈A₉ имеют одно на­прав­ле­ние. Пря­мые A₁A₁₄, A₂A₁₃, ..., A₇A₈ также имеют одно на­прав­ле­ние, от­лич­ное от уже рас­смот­рен­но­го, по­сколь­ку каж­дая из них по­лу­ча­ет­ся из со­от­вет­ству­ю­щей пря­мой пер­во­го на­прав­ле­ния по­во­ро­том на угол во­круг цен­тра 14-уголь­ни­ка. По­во­ра­чи­вая эти пря­мые на тот же угол далее, по­лу­чим еще 5 новых на­прав­ле­ний. Рас­смот­рим те­перь пря­мые A₃A₁, A₄A₁₄, ..., A₈A₁₀. Все они имеют одно на­прав­ле­ние, от­лич­ное от семи, ука­зан­ных выше. Ше­стью по­сле­до­ва­тель­ны­ми по­во­ро­та­ми этих пря­мых на угол во­круг цен­тра 14-уголь­ни­ка по­лу­чим еще 6 новых на­прав­ле­ний пря­мых, про­хо­дя­щих через вер­ши­ны пра­виль­но­го 14-уголь­ни­ка. Оста­ет­ся за­ме­тить, что любая пря­мая, со­дер­жа­щая от­ре­зок с кон­ца­ми в вер­ши­нах пра­виль­но­го 14-уголь­ни­ка, имеет одно из пе­ре­чис­лен­ных 14 на­прав­ле­ний, а имен­но, если между кон­ца­ми от­рез­ка лежит чет­ное число вер­шин, то одно из пер­вых семи на­прав­ле­ний, а если не­чет­ное, то одно из по­след­них семи на­прав­ле­ний.

Со­еди­ним все от­ме­чен­ные вер­ши­ны от­рез­ка­ми; их число равно Если не­ко­то­рые три от­рез­ка имеют одно на­прав­ле­ние, то не­ко­то­рые 2 из них яв­ля­ют­ся ос­но­ва­ни­я­ми тра­пе­ции. В самом деле, если па­рал­ле­ло­грамм впи­сан в окруж­ность, то он пря­мо­уголь­ник, при­чем его про­ти­во­по­лож­ные сто­ро­ны стя­ги­ва­ют оди­на­ко­вое число сто­рон мно­го­уголь­ни­ка (см. ре­ше­ние п. а)). Сле­до­ва­тель­но, если вер­ши­ны каких-либо двух из трех от­рез­ков дан­но­го на­прав­ле­ния лежат в вер­ши­нах та­ко­го пря­мо­уголь­ни­ка, то концы лю­бо­го из этих двух от­рез­ков и тре­тье­го от­рез­ка лежат в вер­ши­нах тра­пе­ции.

Пусть те­перь для каж­до­го из 14 на­прав­ле­ний име­ет­ся не более 2 от­рез­ков из 21 про­ве­ден­ных. Это озна­ча­ет, что су­ще­ству­ют не менее семи на­прав­ле­ний, для каж­до­го из ко­то­рых есть ровно 2 па­рал­лель­ных от­рез­ка с кон­ца­ми в от­ме­чен­ных точ­ках. Рас­смот­рим любое на­прав­ле­ние, для ко­то­ро­го есть два таких от­рез­ка. Обо­зна­чим их AB и CD. Если они не яв­ля­ют­ся ос­но­ва­ни­я­ми тра­пе­ции, то это сто­ро­ны пря­мо­уголь­ни­ка, по­это­му от­рез­ки AC и BD па­рал­лель­ны и при­над­ле­жат пер­пен­ди­ку­ляр­но­му на­прав­ле­нию. Сле­до­ва­тель­но, все на­прав­ле­ния, для ко­то­рых име­ют­ся 2 от­рез­ка, рас­па­да­ют­ся на пары вза­им­но пер­пен­ди­ку­ляр­ных, а зна­чит, число на­прав­ле­ний, для каж­до­го из ко­то­рых есть ровно 2 па­рал­лель­ных от­рез­ка с кон­ца­ми в от­ме­чен­ных точ­ках, не мень­ше 8, а со­от­вет­ству­ю­щие пары вза­им­но пер­пен­ди­ку­ляр­ных от­рез­ков яв­ля­ют­ся сто­ро­на­ми не менее 4 раз­лич­ных пря­мо­уголь­ни­ков с вер­ши­на­ми в от­ме­чен­ных точ­ках. По­сколь­ку все вер­ши­ны каж­до­го пря­мо­уголь­ни­ка раз­би­ва­ют­ся на пары диа­мет­раль­но про­ти­во­по­лож­ных, а среди 7 от­ме­чен­ных точек хотя бы одна та­ко­ва, что диа­мет­раль­но про­ти­во­по­лож­ная ей точка не от­ме­че­на, по­лу­ча­ем, что вер­ши­ны пря­мо­уголь­ни­ков могут рас­по­ла­гать­ся не более чем в 6 из от­ме­чен­ных точек. Но может су­ще­ство­вать не более трех раз­лич­ных пря­мо­уголь­ни­ков с вер­ши­на­ми в 6 дан­ных точ­ках окруж­но­сти, по­лу­чи­ли про­ти­во­ре­чие.

Итак, какие бы семь или более вер­шин пра­виль­но­го 14уголь­ни­ка мы ни от­ме­ти­ли, все­гда най­дет­ся тра­пе­ция с вер­ши­на­ми в от­ме­чен­ных точ­ках.

Ответ: а) да; б) нет.

Ком­мен­та­рий.

В 1981 году участ­ни­кам Мос­ков­ской ма­те­ма­ти­че­ской олим­пи­а­ды пред­ла­га­лось до­ка­зать, что если у пра­виль­но­го 1981-уголь­ни­ка от­ме­че­ны 64 вер­ши­ны, то су­ще­ству­ет тра­пе­ция с вер­ши­на­ми в от­ме­чен­ных точ­ках. До­ка­за­тель­ство было ос­но­ва­но на том, что ко­ли­че­ство от­рез­ков с кон­ца­ми в от­ме­чен­ных точ­ках равно

что боль­ше, чем 1981. Может по­ка­зать­ся, что если среди вер­шин пра­виль­но­го n-уголь­ни­ка от­ме­че­ны k точек, при­чем то среди от­ме­чен­ных точек обя­за­тель­но най­дут­ся че­ты­ре, яв­ля­ю­щи­е­ся вер­ши­на­ми тра­пе­ции. Ока­зы­ва­ет­ся, что это не так: на­при­мер, при и имеем но среди вер­шин пра­виль­но­го 14-уголь­ни­ка можно от­ме­тить 6 точек так, что ни­ка­кие че­ты­ре из них не будут вер­ши­на­ми тра­пе­ции, так как любой че­ты­рех­уголь­ник с вер­ши­на­ми в от­ме­чен­ных точ­ках, име­ю­щий две па­рал­лель­ные сто­ро­ны, яв­ля­ет­ся пря­мо­уголь­ни­ком.

Рас­смот­рим по­во­рот во­круг точки A на угол 90°, ко­то­рый пе­ре­во­дит точку C в точку B. Пусть при этом по­во­ро­те точка O пе­ре­хо­дит в точку D; тогда от­ре­зок BD яв­ля­ет­ся об­ра­зом от­рез­ка CO; по­сколь­ку при по­во­ро­те длина от­рез­ков не ме­ня­ет­ся, По­лу­ча­ем четырёхуголь­ник OADB, в ко­то­ром (см. чертёж). Даль­ше можно рас­суж­дать не­сколь­ки­ми спо­со­ба­ми.

Cпособ I. Рас­смот­рим си­сте­му ко­ор­ди­нат, в ко­то­рой точка O имеет ко­ор­ди­на­ты (0, 0), точка A имеет ко­ор­ди­на­ты (6, 0), точка D  — ко­ор­ди­на­ты (6; −6). Найдём ко­ор­ди­на­ты точки учи­ты­вая, что и то есть

Вы­чи­тая из пер­во­го урав­не­ния вто­рое, по­лу­ча­ем от­ку­да Под­став­ляя в пер­вое урав­не­ние, по­лу­ча­ем

от­ку­да По­сколь­ку (см. чертёж) точка B долж­на ле­жать по ту же сто­ро­ну от пря­мой ОА, что и точка D, то по­это­му под­хо­дит толь­ко ко­рень от­ку­да На­ко­нец,

Cпособ II. Для на­ча­ла за­ме­тим, что Обо­зна­чим Тогда по тео­ре­ме ко­си­ну­сов для тре­уголь­ни­ка ОDB имеем

а тогда

Те­перь, по тео­ре­ме ко­си­ну­сов для тре­уголь­ни­ка ADB, по­лу­ча­ем

Ответ:

При­ве­дем дру­гое ре­ше­ние.

Пусть и По тео­ре­ме ко­си­ну­сов для тре­уголь­ни­ков OAB и OAC имеем:

от­ку­да

Воз­во­дя эти не­ра­вен­ства в квад­рат, после сло­же­ния, по­лу­ча­ем квад­рат­ное урав­не­ние на x²:

Кор­ня­ми этого урав­не­ния яв­ля­ют­ся За­ме­тим, что и в этом слу­чае то есть точка O не будет ле­жать внут­ри тре­уголь­ни­ка, по­это­му

План тре­тье­го ре­ше­ния.

От­ра­зим точку O сим­мет­рич­но от­но­си­тель­но сто­рон AB, AC и BC тре­уголь­ни­ка ABC; обо­зна­чим об­ра­зы через X, Y и Z со­от­вет­ствен­но (см. ри­су­нок). Тогда Про­стым счётом углов убеж­да­ем­ся, что

Пло­щадь пя­ти­уголь­ни­ка XYCZB в два раза боль­ше пло­ща­ди тре­уголь­ни­ка ABC. дру­гой сто­ро­ны, пло­щадь XYCZB скла­ды­ва­ет­ся из пло­ща­ди двух пря­мо­уголь­ных тре­уголь­ни­ков YCZ и XBZ, в ко­то­рый нам из­ве­стен катет, а также тре­уголь­ни­ка XYZ, у ко­то­ро­го нам из­вест­ны все сто­ро­ны, по­это­му его пло­щадь мы можем найти, на­при­мер, вос­поль­зо­вав­шись фор­му­лой Ге­ро­на.

Рас­смот­рим по­во­рот во­круг точки A на угол 90°, ко­то­рый пе­ре­во­дит точку C в точку B. Пусть при этом по­во­ро­те точка O пе­ре­хо­дит в точку D; тогда от­ре­зок BD яв­ля­ет­ся об­ра­зом от­рез­ка CO; по­сколь­ку при по­во­ро­те длина от­рез­ков не ме­ня­ет­ся, По­лу­ча­ем четырёхуголь­ник OADB, в ко­то­ром (см. чертёж). Даль­ше можно рас­суж­дать не­сколь­ки­ми спо­со­ба­ми.

Спо­соб I. Рас­смот­рим си­сте­му ко­ор­ди­нат, в ко­то­рой точка O имеет ко­ор­ди­на­ты (0, 0), точка A имеет ко­ор­ди­на­ты (5, 0), точка D  — ко­ор­ди­на­ты (5, −5). Найдём ко­ор­ди­на­ты точки учи­ты­вая, что и тот есть

Вы­чи­тая из пер­во­го урав­не­ния вто­рое, по­лу­ча­ем от­ку­да Под­став­ляя в пер­вое урав­не­ние, по­лу­ча­ем

от­ку­да

По­сколь­ку точка B долж­на ле­жать по ту же сто­ро­ну от­но­си­тель­но AD, что и точка O, то

На­ко­нец,

Спо­соб II. Для на­ча­ла за­ме­тим, что Обо­зна­чим Тогда по тео­ре­ме ко­си­ну­сов для тре­уголь­ни­ка ODB имеем

а тогда

Те­перь, по тео­ре­ме ко­си­ну­сов для тре­уголь­ни­ка ADB, по­лу­ча­ем

Ответ:

При­ве­дем дру­гое ре­ше­ние.

Пусть По тео­ре­ме ко­си­ну­сов для тре­уголь­ни­ков OAB и OAC имеем:

от­ку­да

Воз­во­дя эти не­ра­вен­ства в квад­рат, после сло­же­ния, по­лу­ча­ем квад­рат­ное урав­не­ние на x²:

Кор­ня­ми этого урав­не­ния яв­ля­ют­ся За­ме­тим, что и в этом слу­чае то есть точка не будет ле­жать внут­ри тре­уголь­ни­ка, по­это­му

План тре­тье­го ре­ше­ния.

От­ра­зим точку O сим­мет­рич­но от­но­си­тель­но сто­рон AB, AC и BC тре­уголь­ни­ка ABC; обо­зна­чим об­ра­зы через X, Y и Z со­от­вет­ствен­но. (см. рис.) Тогда Про­стым счётом углов убеж­да­ем­ся, что

Пло­щадь пя­ти­уголь­ни­ка XYCZB в два раза боль­ше пло­ща­ди тре­уголь­ни­ка ABC. С дру­гой сто­ро­ны, пло­щадь XYCZB скла­ды­ва­ет­ся из пло­ща­ди двух пря­мо­уголь­ных тре­уголь­ни­ков YCZ и XBZ, в ко­то­рый нам из­ве­стен катет, а также тре­уголь­ни­ка XYZ, у ко­то­ро­го нам из­вест­ны все сто­ро­ны, по­это­му его пло­щадь мы можем найти, на­при­мер, вос­поль­зо­вав­шись фор­му­лой Ге­ро­на.

Пусть две окруж­но­сти пе­ре­се­ка­ют­ся в точке A, точки X₁, X₂ едут по окруж­но­стям так как опи­са­но в за­да­че. Можно счи­тать что нас ин­те­ре­су­ют в точ­но­сти все опи­сан­ные в за­да­че пары X₁, X₂ при ко­то­рых (в про­тив­ном слу­чае про­ве­рять не­че­го при любом вы­бо­ре P).

Если ра­ди­у­сы оди­на­ко­вы, то в силе сим­мет­рии точка об­ла­да­ет ука­зан­ным в за­да­че свой­ством, и все по­ка­за­но. Рас­смот­рим слу­чай, когда ра­ди­у­сы раз­лич­ны. За­ме­тим, что в этом слу­чае най­дут­ся два такие мо­мен­та вре­ме­ни, что по­лу­ча­ю­щи­е­ся в эти мо­мен­ты от­рез­ки не па­рал­лель­ны. Дей­стви­тель­но, до­ста­точ­но на­при­мер взять на боль­шей окруж­но­сти концы диа­мет­ра пер­пен­ди­ку­ляр­но­го O₁O₂. На­кло­ны в эти мо­мен­ты у и будут раз­лич­ны.

Возь­мем про­из­воль­ную точку от­лич­ную от A. Рас­смот­рим углы За­ме­тим, что раз­ность этих углов не за­ви­сит от того мо­мен­та, в ко­то­рый взяты точки X₁, X₂. Зна­чит, для не­ко­то­ро­го α вы­пол­не­но

Рас­смот­рим те­перь раз­ность По тео­ре­ме ко­си­ну­сов в тре­уголь­ни­ках по­лу­ча­ем

Обо­зна­чим

от­ме­тим, что эти ко­эф­фи­ци­ен­ты не за­ви­сят от мо­мен­та, в ко­то­рый были взяты точки Тогда

Рас­кры­вая ко­си­нус суммы по­лу­ча­ем для не­ко­то­рых чисел f, g, h, по­лу­чим

Эта функ­ция (для каж­до­го вы­бо­ра во­об­ще го­во­ря своя), пока про­хо­дит пол­ный обо­рот, или тож­де­ствен­но равна нулю, или равна нулю не более чем при двух зна­че­ни­ях этого угла (двух парах точек X₁, X₂). Но одно из них  — на­чаль­ное по­ло­же­ние точек, те­перь функ­ция либо имеет не более од­но­го ноля при до­пусло­вии либо тож­де­ствен­но равна нулю.

C дру­гой сто­ро­ны, она об­ра­ща­ет­ся в ноль при в точ­но­сти тогда когда лежит на се­ре­дин­ном пер­пен­ди­ку­ля­ре к не­вы­рож­ден­но­му от­рез­ку X₁X₂. На­пом­ним, что най­дут­ся два такие мо­мен­та вре­ме­ни, что по­лу­ча­ю­щи­е­ся в эти мо­мен­ты от­рез­ки не па­рал­лель­ны. Зна­чит, се­ре­дин­ные пер­пен­ди­ку­ля­ры к ним имеют общую точку. Возь­мем имен­но ее в ка­че­стве Со­от­вет­ству­ю­щая ей функ­ция в эти два мо­мен­та вре­ме­ни об­ра­ща­ет­ся в ноль, при этом также вы­пол­не­но Сле­до­ва­тель­но, эта функ­ция  — тож­де­ствен­ный ноль. Но тогда такая   — ис­ко­мая.

Рас­ста­вим буквы и про­ве­дем пря­мые DE и BH.

По­ка­жем, что DE про­хо­дит через точку G. Рас­смот­рим тре­уголь­ни­ки BCH и BGH. Оче­вид­но, они равны, а, сле­до­ва­тель­но, равны от­рез­ки CH и GH. Так же равны от­рез­ки DH и FH. Углы GHD и GHF равны как вер­ти­каль­ные. Сле­до­ва­тель­но, угол GDH равен углу CFH. По­это­му точка G лежит на DE.

Про­ве­дем DB, DF и BF.

Оче­вид­но, что как диа­го­на­ли рав­ных квад­ра­тов. Угол BGE равен 45°, по­это­му, смеж­ный с ним угол По­это­му как смеж­ный. Рас­смот­рим тре­уголь­ни­ки DGB и DFG. У них DG  — общая сто­ро­на, тогда и Сле­до­ва­тель­но, эти тре­уголь­ни­ки равны: По­это­му Сле­до­ва­тель­но, тре­уголь­ник BDF  — рав­но­сто­рон­ний. По­это­му от­ку­да

и как углы со вза­им­но пер­пен­ди­ку­ляр­ны­ми сто­ро­на­ми (BE пер­пен­ди­ку­ля­рен пер­пен­ди­ку­ля­рен BD).

Ответ: 105°.

Вы­бе­рем про­из­воль­ную вер­ши­ну и рас­смот­рим все диа­го­на­ли, вы­хо­дя­щие из нее. Их 2014 штук, при­чем по длине они раз­би­ва­ют­ся на 1007 пар. Оче­вид­но, что по­вер­нув мно­го­уголь­ник, любую из его диа­го­на­лей можно сов­ме­стить с одной из этих. Зна­чит, су­ще­ству­ет всего 1007 раз­ных раз­ме­ров диа­го­на­лей. Зна­чит, вы­брав 1008, Петя га­ран­ти­ро­ван­но по­лу­чит, по край­ней мере, две оди­на­ко­вые.

Ответ: 1008.

Вве­дем обо­зна­че­ния для длин сто­рон: и Сде­ла­ем ин­вер­сию с цен­тром и ра­ди­у­сом с сим­мет­ри­ей от­но­си­тель­но бис­сек­три­сы угла C. Ги­по­те­ну­за и окруж­ность Эй­ле­ра тре­уголь­ни­ка пе­ре­хо­дят друг в друга. В самом деле, се­ре­ди­ны сто­рон пря­мо­уголь­но­го тре­уголь­ни­ка и вер­ши­на его пря­мо­го угла об­ра­зу­ют лежат в вер­ши­нах пря­мо­уголь­ни­ка, зна­чит, все че­ты­ре на одной окруж­но­сти. Зна­чит, при ин­вер­сии образ окруж­но­сти  — пря­мая, легко по­счи­тать, что эта пря­мая от­се­ка­ет от лучей CA и CB от­рез­ки длины a и b со­от­вет­ствен­но, то есть сим­мет­рич­на AB от­но­си­тель­но бис­сек­три­сы угла A.

Лемма. Впи­сан­ная и внев­пи­сан­ная окруж­но­сти тре­уголь­ни­ка АВС пе­ре­хо­дят друг в друга.

До­ка­за­тель­ство. Дей­стви­тель­но, ка­са­тель­ная из к впи­сан­ной окруж­но­сти равна её ра­ди­у­су r, а ка­са­тель­ная из к внев­пи­сан­ной окруж­но­сти равна по­лу­пе­ри­мет­ру p. Таким об­ра­зом, их про­из­ве­де­ние   — пло­ща­ди тре­уголь­ни­ка ABC. Итак,

Сле­до­ва­тель­но пе­ре­хо­дит в S₂, а T₂ пе­ре­хо­дит в S₁. Угол пе­ре­хо­дит в угол зна­чит, они равны.

Точки K₁, L₁, M₁ и N₁, сим­мет­рич­ные точке S от­но­си­тель­но ука­зан­ных бис­сек­тор­ных плос­ко­стей, лежат в плос­ко­сти ABCD. А по­сколь­ку вся четвёрка бис­сек­тор­ных плос­ко­стей пе­ре­хо­дит в себя при по­во­ро­те на 90° во­круг оси пи­ра­ми­ды, то этим же свой­ством об­ла­да­ет и четвёрка K₁, L₁, M₁, N₁). Можно счи­тать, что эти точки об­ра­зу­ют квад­рат K₁L₁M₁N₁, центр O ко­то­ро­го сов­па­да­ет с цен­тром квад­ра­та ABCD. Найдём от­но­ше­ние пло­ща­дей этих квад­ра­тов. Пусть P  — се­ре­ди­на ребра AB, а точ­кой, сим­мет­рич­ной S от­но­си­тель­но и

от­ку­да

Но пло­щадь квад­ра­та K₁L₁M₁N₁, в ко­то­ром от­ре­зок OK₁  — по­ло­ви­на диа­го­на­ли, равна тогда как пло­щадь квад­ра­та ABCD, сто­ро­на ко­то­ро­го вдвое длин­нее от­рез­ка OP, равна Зна­чит, от­но­ше­ние пло­ща­дей равно

По­это­му объём пи­ра­ми­ды SK₁L₁M₁N₁ со­став­ля­ет объём пи­ра­ми­ды SABCD. Остаётся за­ме­тить, что мно­го­гран­ник SKLMN, бу­дучи об­ра­зом пи­ра­ми­ды SK₁L₁M₁N₁ при го­мо­те­тии с цен­тром S и ко­эф­фи­ци­ен­том имеет объём, рав­ный объёма пи­ра­ми­ды SK₁L₁M₁N₁. Пе­ре­мно­жим и по­лу­чим ответ  —

Ответ:

Точки S₁, S₂ и S₃ сим­мет­рич­ные S от­но­си­тель­но бис­сек­тор­ных плос­ко­стей, лежат в плос­ко­сти ABC. А по­сколь­ку трой­ка этих бис­сек­тор­ных плос­ко­стей пе­ре­хо­дит в себя при по­во­ро­те на 60° во­круг оси пи­ра­ми­ды, то этим свой­ством об­ла­да­ет и трой­ка точек S₁, S₂, S₃. Сле­до­ва­тель­но, тре­уголь­ник S₁S₂S₃  — пра­виль­ный, и его центр, ко­то­рый мы обо­зна­чим через O, сов­па­да­ет с цен­тром тре­уголь­ни­ка ABC.

За­ме­тим, далее, что пи­ра­ми­да SS₁S₂S₃  — образ пи­ра­ми­ды при го­мо­те­тии с цен­тром S и ко­эф­фи­ци­ен­том 2. С учётом усло­вия за­да­чи это озна­ча­ет, что от­но­ше­ние объёмов пи­ра­мид SABC и SS₁S₂S₃ равно

А по­сколь­ку у этих пи­ра­мид общая вы­со­та SO, то и от­но­ше­ние пло­ща­ди тре­уголь­ни­ка ABC к пло­ща­ди тре­уголь­ни­ка S₁S₂S₃ равно 5 : 4. В ка­че­стве след­ствия по­лу­ча­ет­ся ра­вен­ство ко­то­рое будет нами ис­поль­зо­ва­но.

Обо­зна­чив ве­ли­чи­ну дву­гран­но­го ребра при ребре BC через точ­кой, сим­мет­рич­ной S от­но­си­тель­но со­от­вет­ству­ю­щей бис­сек­тор­ной плос­ко­сти будем счи­тать S₁. Тогда где P  — се­ре­ди­на ребра BC; тре­уголь­ник SPS₁ рав­но­бед­рен­ный от­ку­да

А по­сколь­ку то

При левая часть по­след­не­го ра­вен­ства равна что поз­во­ля­ет найти

Ответ:

Точки K₁, L₁, M₁ и N₁, сим­мет­рич­ные точке S от­но­си­тель­но ука­зан­ных бис­сек­тор­ных плос­ко­стей, лежат в плос­ко­сти ABCD. А по­сколь­ку вся четвёрка бис­сек­тор­ных плос­ко­стей пе­ре­хо­дит в себя при по­во­ро­те на 90° во­круг оси пи­ра­ми­ды, то этим же свой­ством об­ла­да­ет и четвёрка (K₁, L₁, M₁, N₁). Можно счи­тать, что эти точки об­ра­зу­ют квад­рат K₁L₁M₁N₁ центр O ко­то­ро­го сов­па­да­ет с цен­тром квад­ра­та ABCD.

Найдём от­но­ше­ние пло­ща­дей этих квад­ра­тов. Пусть P  — се­ре­ди­на ребра AB, а точ­кой, сим­мет­рич­ной S от­но­си­тель­но со­от­вет­ству­ю­щей бис­сек­тор­ной плос­ко­сти, яв­ля­ет­ся K₁. Тогда и

от­ку­да

Но пло­щадь квад­ра­та K₁L₁M₁N₁, в ко­то­ром от­ре­зок OK₁  — по­ло­ви­на диа­го­на­ли, равна 2(OK₁)², тогда как пло­щадь квад­ра­та ABCD, сто­ро­на ко­то­ро­го вдвое длин­нее от­рез­ка OP, равна

Зна­чит, от­но­ше­ние пло­ща­дей равно

По­это­му объём пи­ра­ми­ды SK₁L₁M₁N₁ со­став­ля­ет объём пи­ра­ми­ды SABCD. Остаётся за­ме­тить, что мно­го­гран­ник SKLMN, бу­дучи об­ра­зом пи­ра­ми­ды SK₁L₁M₁N₁ при го­мо­те­тии с цен­тром S и ко­эф­фи­ци­ен­том имеет объём, рав­ный объёма пи­ра­ми­ды SK₁L₁M₁N₁. Пе­ре­мно­жим и по­лу­чим ответ.

Ответ:

Тре­уголь­ни­ки могут кре­пить­ся друг к другу так: либо каж­дый при­креплён к каж­до­му (по­лу­ча­ет­ся эта­кое коль­цо), либо же к од­но­му из тре­уголь­ни­ков (назовём его цен­траль­ным) «жёстко» при­креп­ле­ны два осталь­ных (назовём их со­се­дя­ми). Рас­смот­рим сна­ча­ла вто­рой слу­чай.

Берём один из тре­уголь­ни­ков, он будет вы­пол­нять роль цен­траль­но­го. «Жёстко» при­кре­пить два дру­гих тре­уголь­ни­ка к одной и той же его сто­ро­не нель­зя без су­ще­ствен­но­го на­ло­же­ния тре­уголь­ни­ков (это было бы воз­мож­но, если бы одна из сто­рон была по край­ней мере в 2 раза ко­ро­че дру­гой). Зна­чит, для кре­пе­жа надо вы­брать пару сто­рон цен­траль­но­го тре­уголь­ни­ка. Это можно сде­лать тремя спо­со­ба­ми (3, 4 или 3, 5 или 4, 5). К каж­дой из вы­бран­ных сто­рон цен­траль­но­го тре­уголь­ни­ка дру­гой тре­уголь­ник можно «жёстко» при­кре­пить 5 спо­со­ба­ми (1 + 2 + 2: 1 спо­соб для креп­ле­ния со сто­ро­ной такой же длины, а для каж­дой из двух дру­гих сто­рон со­сед­не­го тре­уголь­ни­ка есть два спо­со­ба, так как в этом слу­чае есть выбор, какую из двух вер­шин де­лать общей). На ри­сун­ке раз­ны­ми цве­та­ми для раз­ных сто­рон цен­траль­но­го тре­уголь­ни­ка по­ка­за­но по 5 спо­со­бов креп­ле­ния со­се­да.

Итак, есть 3 спо­со­ба вы­брать пару сто­рон цен­траль­но­го тре­уголь­ни­ка, а для каж­дой из вы­бран­ных сто­рон  — по 5 спо­со­бов при­кре­пить со­се­да. Всего по­лу­ча­ет­ся спо­со­бов.

Оста­лось вы­бро­сить те из них, у ко­то­рых име­ет­ся су­ще­ствен­ное на­ло­же­ние тре­уголь­ни­ков. Из ри­сун­ка видно, что от­бра­ко­вы­ва­ют­ся 2 спо­со­ба, в каж­дом из ко­то­рых участ­ву­ет зелёный сосед, кре­пя­щий­ся ги­по­те­ну­зой к длин­но­му ка­те­ту цен­траль­но­го тре­уголь­ни­ка с самым ост­рым углом при общей вер­ши­не. Он на­кла­ды­ва­ет­ся на си­не­го со­се­да, кре­пя­ще­го­ся ги­по­те­ну­зой к ко­рот­ко­му ка­те­ту с не самым ост­рым углом при общей вер­ши­не, а также на си­не­го со­се­да, кре­пя­ще­го­ся своим длин­ным ка­те­том к ко­рот­ко­му ка­те­ту цен­траль­но­го тре­уголь­ни­ка с раз­ны­ми ост­ры­ми уг­ла­ми при общей вер­ши­не. Таким об­ра­зом, для слу­чая «центр и два со­се­да» име­ет­ся спо­со­ба со­ста­вить «жёсткую» фи­гу­ру. Что ка­са­ет­ся «коль­це­во­го» слу­чая, то из того же ри­сун­ка видно, что он не­воз­мо­жен: хотя и есть ва­ри­ан­ты, когда каж­дая пара со­став­ля­ю­щих фи­гу­ру тре­уголь­ни­ков имеет общий гра­нич­ный от­ре­зок, одной из таких пар (зелёно-синей) не хва­та­ет общей вер­ши­ны.

Ответ: 73.