РЕШУ ОЛИМП: задания, ответы, решения

Поиск
?

в условии в решении в тексте к заданию в атрибутах
Скопировать ссылку на результаты поиска
Класс: 10 11 9
Атрибут

Тип 0 № 1798 Добавить в вариант

В тетраэдре PABC проведена высота PH. Из точки H на прямые PA, PB и PC опущены перпендикуляры $HA в степени prime, HB в степени prime$ и $HC в степени prime.$ Плоскости ABC и $A в степени prime B в степени prime C в степени prime$ пересекаются по прямой l. Точка O  — центр окружности, описанной около треугольника ABC. Докажите, что прямые OH и l перпендикулярны.

(А. Кузнецов)

Решение · Помощь

Тип 0 № 7297 Добавить в вариант

В треугольнике ABC точки A₁, B₁, C₁  — середины сторон BC, AC, AB соответственно. Точки A₂, B₂, C₂  — середины ломанных BAC, ABC, ACB соответственно (точка называется серединой ломанной если принадлежит ломанной и делит ее на две ломанных равной длины). Докажите, что прямые A₁A₂, B₁B₂, C₁C₂ проходят через одну точку.

Решение.

Общая преамбула ко всем трем решениям. Пусть стороны треугольника $B C=a,$ $A C=b,$ $A B=c.$ Не умаляя общности, $a меньше или равно b меньше или равно c.$ Тогда A₂ лежит на отрезке AB, причём $A A_2= дробь: числитель: c минус b, знаменатель: 2 конец дроби .$ Точка B₂ лежит на отрезке AB, причём $B B_2= дробь: числитель: c минус a, знаменатель: 2 конец дроби .$ Точка C₂ лежит на отрезке AC, причём $C C_2= дробь: числитель: b минус a, знаменатель: 2 конец дроби .$

Решение 1. Заметим, что условие задачи не симметрично. Исправим это. Найдем, где на прямой CA лежит точка A₃ пересечение с прямых CA и A₁A₂. Обозначим отрезок AA₃ =  x, положительное направление в сторону, противоположную точке C. Тогда т. Менелая для точек A₁, A₂, A₃ в треугольнике ABC гласит:

$дробь: числитель: A A_2, знаменатель: A_2 B конец дроби умножить на дробь: числитель: B A_1, знаменатель: A_1 C конец дроби умножить на дробь: числитель: C A_3, знаменатель: A_3 A конец дроби = дробь: числитель: дробь: числитель: c минус b, знаменатель: 2 конец дроби , знаменатель: дробь: числитель: c плюс b, знаменатель: 2 конец дроби конец дроби умножить на дробь: числитель: дробь: числитель: a, знаменатель: 2 конец дроби , знаменатель: дробь: числитель: a, знаменатель: 2 конец дроби конец дроби умножить на минус x= минус 1.$

После стандартных преобразований получаем $x= дробь: числитель: c минус b, знаменатель: 2 конец дроби .$ Поскольку $A_2=A_3,$ прямая A₃A₂ перпендикулярная внешней биссектрисе угла, то есть параллельна внутренней. Следовательно, она является биссектрисой угла B₁A₁C₁. Аналогично, прямые B₁B₂ и C₁C₂  — биссектрисы углов треугольника B₁A₁C₁ и, значит, все три прямые пересекаются в центре вписанной окружности треугольника B₁A₁C₁.

Решение 2. Назовём вневписанные окружности, касающиеся отрезков BC, CA, и AB, W_A, W_B, W_C соответственно. Заметим, что точка A₂  — середина отрезка между точками касания W_C с отрезком AB и W_B с продолжением луча BA за точку A. Точка A₁  — середина отрезка между точками касания W_C с продолжением луча за и W_B с продолжением луча BC за C.

Значит, A₁A₂  — радикальная ось окружностей W_B и W_C. Аналогично, получаем, что прямые B₁B₂  — радикальная ось W_A, W_C, C₁C₂  — радикальная ось W_A, W_B. Значит, прямые A₁A₂, B₁B₂, C₁C₂ пересекаются в одной точке  — радикальном центре окружностей W_A, W_B, W_C.

Решение 3. Посчитаем, в каком отношении отрезки A₁A₂ и C₁C₂ делят отрезок B₁B₂. Применим теорему Менелая для треугольника AB₁B₂ и секущей C₁C₂. Получим

$дробь: числитель: A C_1, знаменатель: C_1 B_2 конец дроби умножить на дробь: числитель: B_2 X, знаменатель: X B_1 конец дроби умножить на дробь: числитель: B_1 C_2, знаменатель: C_2 A конец дроби = дробь: числитель: дробь: числитель: c, знаменатель: 2 конец дроби , знаменатель: дробь: числитель: a, знаменатель: 2 конец дроби конец дроби умножить на дробь: числитель: B_2 X, знаменатель: X B_1 конец дроби умножить на дробь: числитель: дробь: числитель: минус a, знаменатель: 2 конец дроби , знаменатель: дробь: числитель: левая круглая скобка a плюс b правая круглая скобка , знаменатель: 2 конец дроби конец дроби = минус 1,$

где X  — точка пересечения B₁B₂ и C₁C₂, здесь и далее длины всех отрезков на прямых AB, BC, AC считаются комбинированием формул из преамбулы. Итак,

$дробь: числитель: B_2 X, знаменатель: X B_1 конец дроби = дробь: числитель: a плюс b, знаменатель: c конец дроби .$

Теперь пусть X'  — точка пересечения B₁B₂ и A₁A₂. Треугольники A₁B₁X' и A₂B₂X' подобны (A₁B₁  — средняя линия в треугольнике ABC),

$дробь: числитель: B_2 X в степени левая круглая скобка \prime правая круглая скобка , знаменатель: X в степени левая круглая скобка \prime правая круглая скобка B_1 конец дроби = дробь: числитель: A_2 B_2, знаменатель: A_1 B_1 конец дроби = дробь: числитель: дробь: числитель: левая круглая скобка a плюс b правая круглая скобка , знаменатель: 2 конец дроби , знаменатель: дробь: числитель: c, знаменатель: 2 конец дроби конец дроби .$

Значит, $X=X в степени левая круглая скобка \prime правая круглая скобка ,$ ч. т. д.

Решение · Критерии · Помощь

Тип 0 № 7300 Добавить в вариант

Точка M  — середина стороны BC треугольника ABC. Касательные, проведённые из M к вписанной окружности треугольника ABC, касаются этой окружности в точках P, Q. Касательные из M к вневписанной окружности ABC, касающейся стороны BC, касаются этой окружности в точках R, S. Прямые PQ, RS пересекаются в точке X. Оказалось, что $A X=A M.$ Найдите угол $\angle B A C.$

Решение.

План решения: мы докажем два ключевых факта: что биссектриса AL угла BAC также является биссектрисой угла XAM; и что AX перпендикулярна BC. Тогда в треугольнике ABC медиана AM и высота AX симметричны относительно биссектрисы AL  — отсюда мы выведем, что угол A прямой.

Через Ω₁ и Ω₂ обозначим вписанную и вневписанную окружность из условия соответственно, через I₁ и I₂  — их центры. Пусть P  — та из точек касания P, Q, что лежит на стороне BC, аналогично пусть R лежит на BC. Введя обозначения для длин сторон треугольника и явным образом выразив отрезки, на которые точки касания вписанной и вневписанной окружности делят стороны треугольника, можно показать что $P M=M R$ (оставляется читателю). Значит, все четыре точки P, Q, R, S лежат на окружности Г с центром M и радиусом PM.

Точка X лежит на радикальной оси (для пересекающихся окружностей  — просто прямой через общие точки) окружностей Ω₁ и Г; аналогично X лежит на радикальной оси окружностей Ω₂ и Г; значит, X лежит и на радикальной оси Ω₁ и Ω₂. Но M тоже лежит на этой радикальной оси, поскольку касательные из M равны. Значит, XM  — радикальная ось Ω₁ и Ω₂, тогда она перпендикулярна биссектрисе AL угла BAC. Поскольку $A X=A M,$ в равнобедренном треугольнике высота AL является биссектрисой. Первый ключевой факт доказан.

Заметим что прямая QR перпендикулярна PQ (это ясно, если вспомнить определение окружности Г, значит, QR проходит через точку P', симметричную точке P относительно I₁.

Лемма 1. Пусть в треугольнике вписанная окружность W с центром I и вневписанная окружность W_A с центром I_A касаются стороны в точках P, R соответственно. Точка P' симметрична P относительно I. Точка R' симметрична R относительно I_A. Тогда точки A, P, R' лежат на одной прямой, а также точки A, P', R лежат на одной прямой.

Доказательство. Но другое описание точки P' таково: если рассмотреть гомотетию с центром в A, переводящую Ω₂ в Ω₁, то образом точки R будет точка P'. Значит, при этой гомотетии прямая QR (она же P'R) остается на месте, значит, эта прямая проходит через точку A.

Итак, PQ  — высота треугольника APR. Аналогично и RS  — высота треугольника APR, значит  — его ортоцентр, то есть прямая AX перпендикулярна прямой PR, она же BC. Второй ключевой факт доказан.

Итак, в треугольнике ABC высота и медиана из вершины A симметричны относительно биссектрисы из этой вершины. Тогда угол A прямой. Это следует из

Лемма 2. В произвольном треугольнике ABC с центром описанной окружности O прямая, содержащая высоту AH и прямая AO симметричны относительно биссектрисы угла A.

Доказательство оставляем читателю в качестве полезного упражнения. Указание: посчитайте углы через дуги.

Решение · Критерии · Помощь

Всего: 3 1–3