| Прасолов В. В. Задачи по планиметрии.
(4-е изд. — Осторожно! В этом издании немало опечаток!) | МЦНМО, 2002 |
|---|
-
14.1.
-
Пусть X и O - произвольные точки. Тогда
| m1 |
®
OX1
|
+ ј + mn |
®
OXn
|
= (m1 + ј + mn) |
®
OX
|
+ m1 |
®
XX1
|
+ ј + mn |
®
XXn
|
|
, поэтому точка O является
центром масс данной системы точек тогда и только тогда, когда
|
(m1 + ј + mn) |
®
OX
|
+ m1 |
®
XX1
|
+ ј + mn |
®
XXn
|
= |
®
0,
|
|
|
т. е.
|
®
XO
|
= |
1
m1 + ј + mn
|
(m1 |
®
XX1
|
+ ј + mn |
®
XXn
|
)
|
. Из этого рассуждения вытекают решения обеих задач.
-
14.2.
-
Пусть Z - произвольная точка, a = a1 + ј + an, b = b1 + ј + bm.
Тогда
|
®
ZX
|
= (a1 |
®
ZX1
|
+ ј + an |
®
ZXn
|
)/a
|
и
|
®
ZY
|
= (b1 |
®
ZY1
|
+ ј + bm |
®
ZYm
|
)/b
|
.
Если O - центр масс точки X с массой a и точки Y
с массой b, то
|
®
ZO
|
= (a |
®
ZX
|
+ b |
®
ZY
|
)/(a + b) = (a1 |
®
ZX1
|
+ ј + an |
®
ZXn
|
+ b1 |
®
ZY1
|
+ ј + bm |
®
ZYm
|
)/(a + b)
|
,
т. е. O - центр масс системы точек X1, ј, Xn,
Y1, ј, Ym с массами a1, ј, an, b1, ј, bm.
-
14.3.
-
Пусть O - центр масс данной системы. Тогда
, поэтому точка O лежит на
отрезке AB и a OA = b OB, т. е. AO : OB = b : a.
-
14.4.
-
Поместим в точки A, B и C единичные массы. Пусть O -
центр масс этой системы точек. Точка O является также центром
масс точки A с массой 1 и точки A1 с массой 2, где A1 -
центр масс точек B и C с единичными массами, т. е. A1 -
середина отрезка BC. Поэтому точка O лежит на медиане AA1 и
делит ее в отношении AO : OA1 = 2 : 1. Аналогично доказывается,
что остальные медианы проходят через точку O и делятся ею в
отношении 2 : 1.
-
14.5.
-
Поместим в вершины четырехугольника ABCD единичные
массы. Пусть O - центр масс этой системы точек. Достаточно
доказать, что точка O является серединой отрезков KM и LN
и серединой отрезка, соединяющего середины диагоналей. Ясно, что K
- центр масс точек A и B, M - центр масс точек C и D.
Поэтому точка O является центром масс точек K и M с массами 2,
т. е. O - середина отрезка KM. Аналогично O - середина
отрезка LN. Рассматривая центры масс пар точек (A, C) и (B, D)
(т. е. середины диагоналей), получаем, что точка O является
серединой отрезка, соединяющего середины диагоналей.
-
14.6.
-
Поместим в вершины шестиугольника единичные массы;
пусть O - центр масс полученной системы точек. Так как
точки A1, C1 и E1 являются центрами масс пар точек (A, B),
(C, D) и (E, F), то точка O является центром масс системы
точек A1, C1 и E1 с массами 2, т. е. O - точка
пересечения медиан треугольника A1C1E1 (см. решение задачи 14.4).
Аналогично доказывается, что O - точка пересечения медиан
треугольника B1D1F1.
-
14.7.
-
Пусть прямые AA1 и CC1 пересекаются в точке O;
AC1 : C1B = p и BA1 : A1C = q. Нужно доказать, что
прямая BB1 проходит через точку O тогда и только тогда,
когда CB1 : B1A = 1 : pq.
Поместим в точки A, B и C массы 1, p и pq соответственно.
Тогда точка C1 является центром масс точек A и B, а точка A1
- центром масс точек B и C. Поэтому центр масс точек A, B
и C с данными массами является точкой O пересечения прямых CC1
и AA1. С другой стороны, точка O лежит на отрезке, соединяющем
точку B с центром масс точек A и C. Если B1 - центр масс
точек A и C с массами 1 и pq, то AB1 : B1C = pq : 1.
Остается заметить, что на отрезке AC существует единственная точка,
делящая его в данном отношении AB1 : B1C.
-
14.8.
-
Поместим в точки A, B, C и D массы 1, a, ab
и b соответственно. Тогда точки K, L, M и N являются
центрами масс пар точек (A, B), (B, C), (C, D) и (D, A)
соответственно. Пусть O - центр масс точек A, B, C и D
с указанными массами. Тогда O лежит на отрезке NL и NO : OL = (ab + a) : (1 + b) = a. Точка O лежит на отрезке KM и
KO : OM = (b + ab) : (1 + a) = b. Поэтому O -
точка пересечения отрезков KM и LN, т. е. O = P
и NP : PL = NO : OL = a, KP : PM = b.
-
14.9.
-
Поместим в вершины A, B и C массы p, 1 и q соответственно.
Пусть O - центр масс этой системы точек. Будем рассматривать
точку с массой 1 как две совпадающие точки с массами xa
и xc, где xa + xc = 1. Пусть K - центр масс точек A и B
с массами p и xa, a L - центр масс точек C и B
с массами q и xc. Тогда AK : KB = xa : p,
CL : LB = xc : q, а точка O, являющаяся центром масс
точек K и L с массами p + xa и q + xc, лежит на прямой KL.
Изменяя xa от 0 до 1, мы получим все прямые, проходящие через
точку O и пересекающие стороны AB и BC. Поэтому для всех
этих прямых выполняется равенство
|
p AK
KB
|
+ |
q CL
LB
|
= xa + xc = 1
|
.
-
14.10.
-
Обозначим центр масс мух через O. Пусть одна муха
находится в вершине A, а A1 - центр масс двух других мух. Ясно,
что точка A1 лежит внутри треугольника ABC, а точка O лежит
на отрезке AA1 и делит его в отношении AO : OA1 = 2 : 1.
Поэтому точка O лежит внутри треугольника, полученного из треугольника
ABC гомотетией с коэффициентом 2/3 и центром A. Рассматривая
такие треугольники для всех трех вершин, получаем, что единственной
их общей точкой является точка пересечения медиан треугольника
ABC. Так как одна муха побывала во всех трех вершинах, а точка O
при этом оставалась на месте, точка O должна принадлежать
всем трем этим треугольникам, т. е. O совпадает с точкой пересечения
медиан треугольника ABC.
-
14.11.
-
а) Пусть AB1 : B1C = 1 : p и BA1 : A1C = 1 : q.
Поместим в точки A, B, C массы p, q, 1 соответственно. Тогда
точки A1 и B1 являются центрами масс пар точек (B, C)
и (A, C). Поэтому центр масс системы точек A, B и C лежит
как на отрезке AA1, так и на отрезке BB1, т. е. совпадает с
точкой O. Следовательно, точка C1 является центром масс
точек A и B. Поэтому CO/OC1 = p + q = (CB1/B1A) + (CA1/A1B).
б) Согласно задаче а)
|
AO
OA1
|
· |
BO
OB1
|
· |
CO
OC1
|
= |
1 + q
p
|
· |
1 + p
q
|
· |
p + q
1
|
= p + q + (p/q) + (q/p) + (1/p) + (1/q) + 2 = |
AO
OA1
|
+ |
BO
OB1
|
+ |
CO
OC1
|
+ 2
|
. Ясно также, что p + (1/p) і 2, q + (1/q) і 2
и (p/q) + (q/p) і 2.
-
14.12.
-
Пусть M - центр масс треугольника ABC. Тогда
. Кроме того,
|
®
AB1
|
+ |
®
BC1
|
+ |
®
CA1
|
= k( |
®
AC
|
+ |
®
BA
|
+ |
®
CB
|
) = |
®
0
|
|
. Сложив эти равенства, получим
|
®
MB1
|
+ |
®
MC1
|
+ |
®
MA1
|
= |
®
0
|
|
, т. е. M - центр масс треугольника A1B1C1.
Замечание. Аналогичное утверждение точно так же доказывается
для произвольного n-угольника.
-
14.13.
-
Пусть A1, B1 и C1 - середины сторон BC, CA и
AB. Центр масс точек B1 и C1 находится в точке K, для
которой B1K:KC1 = c:b = B1A1:A1C1. Поэтому A1K -
биссектриса угла B1A1C1.
-
14.14.
-
Пусть M1 - центр масс n – 2 точек, K - середина хорды,
соединяющей две оставшиеся точки, O - центр окружности, M
- центр масс всех данных точек. Если прямая OM пересекает прямую,
проведенную через точку M1 в точке P, то
|
OM
|
/ |
MP
|
= |
KM
|
/ |
MM1
|
= (n – 2)/2
|
, а значит, положение точки P однозначно
определяется положением точек O и M (если M = O, то P = O).
-
14.15.
-
Параллельность прямых A1B2 и AB означает, что если B2
- центр масс точек A и C с массами 1 и g, то A1
- центр масс точек B и C с массами 1 и g. Определим
числа a и b аналогично.
Прямые BB1 и CC2 пересекаются в центре масс точек A, B
и C с массами a, 1 и 1. Прямые BB2 и CC1
пересекаются в центре масс точек A, B и C с массами 1,
b и g. Поэтому прямая la проходит через центр
масс точек A, B и C с массами 1 + a, 1 + b и
1 + g. Аналогично доказывается, что через эту точку
проходят и прямые lb и lc. Если сумма масс равна нулю, то
центр масс - бесконечно удаленная точка; в этом случае прямые
la, lb и lc параллельны.
-
14.16.
-
Пусть P - центр масс точек A, B и C с массами a, b и c,
M - центр масс точек A, B и C с массой a + b + c в каждой точке,
Q - центр масс объединения этих двух систем точек. Середина отрезка
AB является центром масс точек A, B и C с массами a + b + c – (ab/c),
a + b + c – (ab/c) и 0, а середина отрезка A1B1 является центром масс
точек A, B и C с массами a(b + c)/c, b(a + c)/c и (b + c) + (a + c).
Центр масс объединения этих систем точек является точкой Q.
-
14.17.
-
а) Поместим в точки B, C и A такие массы b, g и b + c,
что CA1 : BA1 = b : g, BC1 : AC1 = b : b
и AB1 : CB1 = g : c. Тогда M - центр
масс этой системы, а значит, A1M/AM = (b + c)/(b + g). Точка P
является центром масс точек A, B и C с массами c, b и g,
поэтому A1P/PA = c/(b + g). Аналогично A1Q/AQ = b(b + g).
б) Как и в задаче а), получаем MC1/MB1 = (c + g)/(b + b),
BC1/AB = b/(b + b) и AC/CB1 = (c + g)/c. Кроме того, b = c, так как
прямые AA1, BB1 и CC1 пересекаются в одной точке
(см. задачу 14.7).
-
14.18.
-
Точка пересечения прямых PQ и P1Q1 является центром
масс точек A, B и C с массами a, b и c; при этом P
- центр масс точек A и B с массами a – x и b, а Q
- центр масс точек A и C с массами x и c. Пусть
и
.
Тогда pb + qc = a. Аналогично p1b + q1c = a. Следовательно,
|
BD
|
/ |
CD
|
= – c/b = (p – p1)/(q – q1).
|
-
14.19.
-
Занумеруем точки данной системы. Пусть xi - вектор
с началом в точке O и концом в точке с номером i, причем этой
точке приписана масса mi. Тогда
. Пусть,
далее,
. Тогда
,
| IM = |
е
| mi(xi + a)2 = |
е
| mixi2 + 2( |
е
| mixi, a) + |
е
| mi a2 = IO + ma2
|
.
-
14.20.
-
а) Пусть xi вектор с началом в центре масс O и концом
в точке с номером i. Тогда
|
е
i,j
|
(xi – xj)2 = |
е
i,j
|
(xi2 + xj2) – 2 |
е
i,j
|
(xi, xj)
|
, где
суммирование ведется по всем возможным парам номеров точек.
Ясно, что
|
е
i,j
|
(xi2 + xj2) = 2n |
е
i
|
xi2 = 2nIO
|
и
|
е
i,j
|
(xi, xj) = |
е
i
|
(xi, |
е
j
|
xj) = 0
|
.
Поэтому
| 2nIO = |
е
i,j
|
(xi – xj)2 = 2 |
е
i < j
|
aij2
|
.
б) Пусть xi - вектор с началом в центре масс O и концом
в точке с номером i. Тогда
|
е
i,j
|
mi mj(xi – xj)2 = |
е
i,j
|
mi mj(xi2 + xj2) – 2 |
е
i,j
|
mi mj (xi, xj)
|
. Ясно, что
|
е
i,j
|
mi mj (xi2 + xj2) = |
е
i
|
mi |
е
j
|
(mj xi2 + mj xj2) = |
е
i
|
mi(mxi2 + IO) = 2mIO
|
и
|
е
i,j
|
mi mj(xi, xj) = |
е
i
|
mi(xi, |
е
j
|
mj xj) = 0
|
. Поэтому
| 2mIO = |
е
i,j
|
mi mj(xi – xj)2 = 2 |
е
i < j
|
mi mj aij2
|
.
-
14.21.
-
а) Пусть M - точка, симметричная точке A относительно
прямой BC. Тогда M - центр масс точек A, B и C
с массами – 1, 1 и 1, а значит, – AX2 + BX2 + CX2 = IX = IM + ( – 1 + 1 + 1)MX2 = ( – 3 + 1 + 1)a2 + MX2, где a - сторона треугольника ABC.
В итоге получаем, что искомое ГМТ является окружностью радиуса a с
центром M.
б) Пусть Aў, Bў и Cў - проекции точки X на прямые BC, CA
и AB. Точки Bў и Cў лежат на окружности с диаметром AX,
поэтому BўCў = AXsin BўACў = Ц3 AX/2. Аналогично CўAў = Ц3 BX/2
и AўBў = Ц3 CX/2. Следовательно, если AX2 = BX2 + CX2, то
РBўAўCў = 90°.
-
14.22.
-
Пусть M - центр масс вершин треугольника ABC с единичными
массами. Тогда IO = IM + 3MO2 = (a2 + b2 + c2)/3 + 3MO2
(см. задачи 14.19 и 14.20, а)). А так как OA = OB = OC = R, то IO = 3R2.
Остается заметить, что OH = 3OM (задача 5.116).
-
14.23.
-
Ясно, что AX/XA1 = AX2/AX · XA1 = AX2/(R2 – OX2).
Поэтому нужно проверить, что AX2 + BX2 + CX2 = 3(R2 – OX2) тогда
и только тогда, когда OM2 = OX2 + MX2. Для этого достаточно заметить,
что AX2 + BX2 + CX2 = IX = IM + 3MX2 = IO – 3MO2 + 3MX2 = 3(R2 – MO2 + MX2).
-
14.24.
-
Пусть P - центр масс точек A, B и C с массами a,
b и g;
можно считать, что a + b + g
= 1. Если K -
точка пересечения прямых CP и AB, то
|
|
BC
PA1
|
= |
CK
PK
|
= |
CP + PK
PK
|
= 1 + |
CP
PK
|
= 1 + |
a + b
g
|
= |
1
g
|
. |
|
Аналогичные рассуждения показывают, что рассматриваемая величина
равна bga2 + gab2 + abc2 = IP (см. задачу 14.20, б)).
А так как IO = aR2 + bR2 + gR2 = R2, то IP = IO – OP2 = R2 – OP2.
-
14.25.
-
Поместим в данные точки единичные массы. Как следует
из результата задачи 14.20, а), сумма квадратов попарных расстояний
между этими точками равна nI, где I - момент инерции системы
точек относительно центра масс. Рассмотрим теперь момент инерции
системы относительно центра O окружности. С одной стороны,
I Ј IO (см. задачу 14.19). С другой стороны, так как расстояние от
точки O до любой из данных точек не превосходит R, то IO Ј nR2.
Поэтому nI Ј n2R2, причем равенство достигается, только если
I = IO (т. е. центр масс совпадает с центром окружности) и IO = nR2
(т. е. все точки расположены на данной окружности).
-
14.26.
-
Пусть A1, B1 и C1 - проекции точки P на стороны
BC, CA и AB; M - центр масс треугольника A1B1C1.
Тогда 3(da2 + db2 + dc2) = 3IP і 3IM = A1B12 + B1C12 + C1A12 = (Rcsin C)2 + (Rasin A)2 + (Rbsin B)2, так как, например,
отрезок A1B1 является хордой окружности с диаметром CP.
-
14.27.
-
Пусть O - центр данной окружности. Если хорда AB
проходит через точку M, то AM · BM = R2 – d2, где d = MO.
Обозначим через IX момент инерции системы точек A1, ј, An
относительно точки X. Тогда IO = IM + nd2 (см. задачу 14.19).
С другой стороны, так как OAi = R, то IO = nR2. Поэтому
| AiM · BiM = R2 – d2 = |
1
n
|
(A1M2 + ј + AnM2)
|
.
Таким образом, если ввести обозначение ai = AiM, то требуемое
неравенство перепишется в виде
| a1 + ј + an Ј |
1
n
|
(a12 + ј + an2) |
ж
и
|
|
1
a1
|
+ ј + |
1
an
|
|
ц
ш
|
|
.
Для доказательства этого неравенства следует воспользоваться неравенством
x + y Ј (x2/y) + (y2/x) (последнее неравенство получается из неравенства
xy Ј x2 – xy + y2 умножением обеих частей на
).
-
14.28.
-
Поместим в вершины многоугольника единичные массы. При
симметрии относительно оси симметрии эта система точек переходит
в себя, поэтому ее центр масс тоже переходит в себя. Следовательно, все
оси симметрии проходят через центр масс вершин с единичными массами.
-
14.29.
-
Поместим в центры клеток, из которых состоят «уголки»
и прямоугольники, единичные массы. Разобьем каждую исходную
клетку бумаги на четыре клетки, получив тем самым новую
клетчатую бумагу. Легко проверить, что теперь центр масс уголка
лежит в центре новой клетки, а центр масс прямоугольника - в
вершине клетки (рис. 14.2). Ясно, что центр масс фигуры совпадает
с ее центром симметрии, а центр симметрии фигуры, состоящей
из исходных клеток, может находиться только в вершине новой
клетки. Так как массы уголков и плиток равны, сумма векторов
с началом в центре масс фигуры и с концами в центрах масс
всех уголков и плиток равна нулю. Если бы число уголков было
нечетно, то сумма векторов имела бы полуцелые координаты и была
бы отлична от нуля. Следовательно, число уголков четно.
-
14.30.
-
Поместим в вершины многоугольника A1јAn единичные
массы. Тогда O - центр масс данной системы точек. Поэтому
|
®
AiO
|
= ( |
®
AiA1
|
+ ј + |
®
AiAn
|
)/n
|
и AiO Ј (AiA1 + ј + AiAn)/n. Следовательно,
| d = A1O + ј + AnO Ј |
1
n
|
|
е
i,j = 1
|
AiAj
|
. Число n можно записать либо в виде
n = 2m, либо в виде n = 2m + 1. Пусть P - периметр многоугольника.
Ясно, что A1A2 + ј + AnA1 = P, A1A3 + A2A4 + ј + AnA2 Ј 2P, ј, A1Am + 1 + A2Am + 2 + ј + AnAm Ј mP,
причем в левых частях этих неравенств встречаются все стороны и
диагонали. Так как в сумму
все они входят
дважды, то
|
d Ј |
1
n
|
|
n
е
i,j = 1
|
AiAj Ј |
2
n
|
(P + 2P + ј + mP) = |
m(m + 1)
n
|
P. |
|
При n четном это неравенство можно усилить за счет того, что в этом
случае в сумму A1Am + 1 + ј + AnAm + n каждая диагональ входит
дважды, т. е. вместо mP можно взять mP/2. Значит, при n четном
|
d Ј |
2
n
|
|
ж
и
|
P + 2P + ј + (m – 1)P + |
m
2
|
P |
ц
ш
|
= |
m2
n
|
P. |
|
Таким образом, при n четном
,
а при n нечетном
| d Ј |
m(m + 1)
n
|
P = |
n2 – 1
4n
|
P.
|
-
14.31.
-
Пусть k = BK/BC = 1 – (DL/DC). При проекции на прямую,
перпендикулярную диагонали BD, точки A, B, K и L переходят
в такие точки Aў, Bў, Kў
и Lў,
что BўKў + BўLў = k AўBў + (1 – k)AўBў = AўBў.
Следовательно, центр масс точек Aў, Kў
и Lў совпадает с точкой Bў.
Остается заметить, что при проекции центр масс переходит в центр масс.
-
14.32.
-
Введем следующие обозначения:
,
и
. Точка X является
центром масс вершин треугольника A1A2A3 c массами m1, m2, m3
тогда и только тогда, когда m1(x + e1) + m2(x + e2) + m3x = 0, т. е. mx = – (m1e1 + m2e2),
где m = m1 + m2 + m3. Будем считать, что m = 1. Любой вектор x
на плоскости можно представить в виде x = – m1e1 – m2e2,
причем числа m1 и m2 определены однозначно. Число m3 находится
по формуле m3 = 1 – m1 – m2.
-
14.33.
-
Эта задача является переформулировкой задачи 13.29.
Замечание.
Если площади треугольников BCX, CAX и ABX
считать ориентированными, то утверждение задачи
останется верным и для точек, лежащих вне треугольника.
-
14.34.
-
При проекции на прямую AB параллельно прямой BC
вектор
| u = |
®
XA
|
· BL + |
®
XB
|
· AK + |
®
XC
|
· LK
|
переходит в вектор
|
®
LA
|
· BL + |
®
LB
|
· AK + |
®
LB
|
· LK
|
. Последний вектор нулевой, так как
. Рассмотрев проекцию на прямую AB
параллельно прямой AC, получим, что u = 0.
-
14.35.
-
Используя результат задачи 14.33, легко проверить, что
ответ следующий: a) (sin 2a : sin 2b :
sin 2g); б) (a : b : c),
в) (tg a : tg b : tg g).
Если потребовать, чтобы сумма барицентрических координат была
равна 1, то ответ следующий: а)
|
ж
и
|
cos a
2sin bsin g
|
:… |
ц
ш
|
|
; в)
(ctg bctg g:…).
-
14.36.
-
Прибавив к обеим частям равенства
| a |
®
XA
|
+ b |
®
XB
|
+ g |
®
XC
|
= |
®
0
|
|
вектор
получим
|
®
XA
|
= (b + g) |
®
XA
|
+ b |
®
BX
|
+ g |
®
CX
|
= b |
®
BA
|
+ g |
®
CA
|
|
.
-
14.37.
-
Согласно задаче 14.1, б)
| 3 |
®
XM
|
= |
®
XA
|
+ |
®
XB
|
+ |
®
XC
|
|
.
Кроме того,
,
и
(см. задачу 14.36).
-
14.38.
-
Пусть прямые, проходящие через точку X параллельно
AC и BC, пересекают прямую AB в точках K и L соответственно.
Если (a : b : g) - барицентрические координаты
точки X, причем a + b + g
= 1, то
| 2 |
®
XC1
|
= |
®
XK
|
+ |
®
XL
|
= g |
®
CA
|
+ g |
®
CB
|
|
(см. решение задачи 14.34).
Поэтому
| 3 |
®
XM1
|
= |
®
XA1
|
+ |
®
XB1
|
+ |
®
XC1
|
= (a( |
®
AB
|
+ |
®
AC
|
) + b( |
®
BA
|
+ |
®
BC
|
) + g( |
®
CA
|
+ |
®
CB
|
))/2 = 3 |
®
XM
|
/2
|
(см. задачу 14.37).
-
14.39.
-
Пусть X - произвольная точка, O - центр описанной
окружности данного треугольника,
и
. Если точка X имеет барицентрические координаты
(x1 : x2 : x3), то
|
е
| xi(a + ei) = |
е
| xi |
®
XAi
|
= 0
|
, так как X - центр масс
точек A1, A2, A3 с массами x1, x2, x3.
Поэтому
. Точка X принадлежит
описанной окружности треугольника тогда и только тогда, когда
|a| = XO = R, где R - радиус этой окружности. Таким образом,
описанная окружность треугольника задается в барицентрических координатах
уравнением
, т.е.
| R2 |
е
| xi2 + 2R2 |
е
i < j
|
xixj = R2 |
е
| xi2 + 2 |
е
i < j
|
xi xj (ei, ej)
|
, так как |ei| = R. Это
уравнение переписывается в виде
|
е
i < j
|
xixj (R2 – (ei, ej)) = 0
|
. Заметим теперь, что
2(R2 – (ei, ej)) = aij2, где aij -
длина стороны AiAj. В самом деле, aij2 = |ei – ej|2 = |ei|2 + |ej|2 – 2(ei, ej) = 2(R2 – (ei, ej)). В итоге получаем, что
описанная окружность треугольника A1A2A3 задается в
барицентрических координатах уравнением
,
где aij - длина стороны AiAj.
-
14.40.
-
а) Пусть X и Y - точки с барицентрическими координатами
(a : b : g) и (a – 1 : b – 1 : g – 1);
прямые CX и CY пересекают прямую AB в точках X1 и Y1.
Тогда
|
AX1
|
: |
BX1
|
= b : a
= a – 1 : b – 1 = |
BY1
|
: |
AY1
|
|
.
Аналогичные рассуждения для прямых AX и BX показывают, что
точки X и Y изотомически сопряжены относительно треугольника ABC.
б) Пусть X - точка с барицентрическими координатами (a :
b : g). Можно считать, что a + b + g
= 1. Тогда согласно
задаче 14.36
|
®
AX
|
= b |
®
AB
|
+ g |
®
AC
|
= bc( |
®
AB
|
/c) + gb( |
®
AC
|
/b)
|
. Пусть Y - точка, симметричная
точке X относительно биссектрисы угла A; (aў : bў : gў) - барицентрические координаты точки Y. Достаточно
проверить, что bў : gў = (b2/b) : (c2/g).
При симметрии относительно биссектрисы угла A единичные векторы
и
переходят друг в друга, поэтому
|
®
AY
|
= bc( |
®
AC
|
/b) + gb( |
®
AB
|
/c)
|
. Следовательно,
bў : gў = (gb/c) : (bc/b) = (b2/b) : (c2/g).
-
14.41.
-
Точки A2 и B1 имеют барицентрические координаты
(0 : 1 : a2) и (1 : 0 : b1), поэтому в барицентрических
координатах (a : b : g) прямая A2B1 задается
уравнением ab1 + ba2 = g. Прямые B2C1
и C2A1 задаются уравнениями
bg1 + gb2 = a и
ga1 + ag2 = b. Эти прямые пересекаются в
одной точке тогда и только тогда, когда
-
14.42.
-
Рассмотрим прямые l1 = AB, l2 = BC, l3 = CD и l4 = AD. Пусть
xi - расстояние от точки X до прямой li с учетом знака
(если точка X и четырехугольник ABCD лежат по одну сторону
от прямой li, то знак положителен). Таким образом,
(x1 : x2 : x3) - трилинейные координаты точки X
относительно треугольника, образованного прямыми l1, l2,
l3.
Биссектрисы внешних углов при вершинах A и C задаются
уравнениями x1 + x4 = 0 и x2 + x3 = 0; при вершинах B и D
- уравнениями x1 + x2 = 0 и x3 + x4 = 0; при вершинах P и
Q - уравнениями x1 + x3 = 0 и x2 + x4 = 0. Поэтому остается
лишь проверить, что уравнение x1 + x2 + x3 + x4 = 0 задает прямую.
Если в прямоугольной системе координат прямая li задается
уравнением xcos j + ysin j = d, то
xi = ±(xcos j + ysin j – d). Поэтому x1, x2,
x3, x4 линейно выражаются через x и y.
-
14.43.
-
Пусть (x : y : z) - трилинейные координаты
относительно треугольника ABC. Из равенства РABP = РCBQ следует, что точки P и Q имеют трилинейные координаты
вида (p : u : q) и (q : v : p). Прямые
AP и CQ задаются уравнениями y : z = u : q и
x : y = q : v, поэтому их точка пересечения D имеет
трилинейные координаты
. Прямые AQ и CP
задаются уравнениями y : z = v : p и x :
y = p : u, поэтому их точка пересечения E имеет
трилинейные координаты
. Из вида трилинейных
координат точек D и E следует, что РCBD = РABE.
-
14.44.
-
Пусть (x : y : z) - трилинейные координаты первой точки Брокара
P. Тогда x : y : z = CP : AP : BP. Кроме того,
AP/sin j = AB/sin a = 2Rc/a (здесь j - угол
Брокара). Аналогично BP = 2Rsin j a/b и
CP = 2Rsin j b/c. Таким образом, первая точка Брокара
имеет трилинейные координаты
. Вторая точка
Брокара имеет трилинейные координаты
.
-
14.45.
-
а) Описанная окружность задается уравнением ayz + bxz + cxy = 0,
т. е.
(здесь a, b,
c - длины сторон треугольника). Одно доказательство этого
утверждения содержится в решении задачи 5.11; другое - в
решении задачи 14.39. Еще одно доказательство можно получить,
воспользовавшись тем, что описанная окружность изогонально
сопряжена бесконечно удаленной прямой, которая задается
уравнением ax + by + cz = 0.
б) Вписанная окружность задается уравнением
| cos |
a
2
|
Цx + cos |
b
2
|
Цy + cos |
g
2
|
Цz = 0,
|
т. е.
|
cos 4 |
a
2
|
x2 + cos 4 |
b
2
|
y2 + cos 4 |
g
2
|
z2 = |
|
|
= 2 |
ж
и
|
cos 2 |
b
2
|
cos 2 |
g
2
|
yz + cos 2 |
a
2
|
cos 2 |
b
2
|
xy + cos 2 |
a
2
|
cos 2 |
g
2
|
xz |
ц
ш
|
. |
|
Чтобы получить это уравнение, можно воспользоваться тем, что
вписанная окружность треугольника ABC является описанной
окружностью треугольника A1B1C1, где A1, B1 и C1
- точки касания. Пусть (x1 : y1 : z1) - трилинейные
координаты точки описанной окружности треугольника A1B1C1.
Тогда
|
sin |
b + g
2
|
y1z1 + sin |
a + g
2
|
x1z1 + sin |
a + b
2
|
x1y1 = 0, |
|
поскольку углы треугольника A1B1C1 равны
,
,
. Согласно задаче 2.59, б) xy = z12.
Кроме того,
.
в) Вневписанная окружность, касающаяся стороны BC, задается
уравнением
| cos |
a
2
|
|
Ц
|
– x
|
+ cos |
b
2
|
Цy + cos |
g
2
|
Цz = 0,
|
т. е.
|
cos 4 |
a
2
|
x2 + cos 4 |
b
2
|
y2 + cos 4 |
g
2
|
z2 = |
|
|
= 2 |
ж
и
|
cos 2 |
b
2
|
cos 2 |
g
2
|
yz – cos 2 |
a
2
|
cos 2 |
b
2
|
xy – cos 2 |
a
2
|
cos 2 |
g
2
|
xz |
ц
ш
|
. |
|
Это доказывается точно так же, как и для вписанной окружности.
-
14.46.
-
Окружность девяти точек задается в трилинейных координатах
уравнением
|
x2sin acos a + y2sin bcos b + z2sin gcos g = yzsin a + xzsin b + xysin g. |
|
Чтобы доказать это, достаточно проверить, что кривая, заданная
этим уравнением, пересекает каждую сторону треугольника в
середине стороны и в основании высоты. (Кривая второй степени
задается пятью точками, а у нас получается целых шесть точек.)
Середина стороны BC имеет трилинейные координаты (0 :
sin g : sin b), а основание высоты, опущенной на
эту сторону, имеет трилинейные координаты (0 :
cos g : cos b). Легко проверить, что обе эти
точки лежат на данной кривой.
-
14.47.
-
Уравнение yzsin a + xzsin b + xysin g = 0 задает
описанную окружность треугольника. В декартовых координатах
уравнение любой окружность можно получить, вычтя из уравнения
фиксированной окружность некоторую линейную функцию. В
трилинейных координатах для сохранения однородности «линейную
функцию» px + qy + rz нужно домножить на «постоянную
величину» xsin a + ysin b + zsin g (эта величина
будет постоянной, если x, y, z - расстояния до сторон
треугольника, а не числа, пропорциональные этим расстояниям).
б) Согласно задаче 3.53 в декартовых координатах степень точки
(x0,y0) относительно окружности (x – a)2 + (y – b)2 = R2 равна
(x0 – a)2 + (y0 – b)2 – R2. Поэтому радикальная ось окружностей,
заданных (в декартовых координатах) уравнениями
x2 + y2 + P1x + Q1y + R1 = 0 и x2 + y2 + P2x + Q2y + R2 = 0, задается
уравнением P1x + Q1y + R1 = P2x + Q2y + R2. То же самое верно и
для линейных функций, добавленных к фиксированному уравнению
окружности.
-
14.48.
-
Пусть точки (x0 : y0 : z0) и (x1 : y1 : z1) лежат на вписанной окружности.
Тогда прямая, проходящая через эти точки, задается уравнением
|
x( |
Ц
|
y0z1
|
+ |
Ц
|
y1z0
|
)cos |
a
2
|
+ y( |
Ц
|
x0z1
|
+ |
Ц
|
x1z0
|
)cos |
b
2
|
+ z( |
Ц
|
x0y1
|
+ |
Ц
|
x1y0
|
)cos |
g
2
|
= 0. |
|
Проверим, например, что точка (x0 : y0 : z0) лежит на этой прямой. Для этого
воспользуемся тождеством
|
x( |
Ц
|
y0z1
|
+ |
Ц
|
y1z0
|
)cos |
a
2
|
+ ј = |
|
|
= ( |
Ц
|
x0y0z1
|
+ |
Ц
|
x0y1z0
|
+ |
Ц
|
x1y0z0
|
)( |
Ц
|
x0
|
cos |
a
2
|
+ ј) – |
Ц
|
x0y0z1
|
( |
Ц
|
x1
|
cos |
a
2
|
+ ј). |
|
Точки (x0 : y0 : z0) и (x1 : y1 :
z1) лежат на вписанной окружности, поэтому согласно
задаче 1.46, б)
и
.
Чтобы получить уравнение касательной в точке (x0:y0:z0),
нужно положить x1 = x0, y1 = y0, z1 = z0. После деления на
уравнение примет требуемый вид.
-
14.49.
-
Уравнение вписанной окружности можно записать в виде
|
|
ж
з
з
и
|
x |
sin a
|
+ ј |
ц
ч
ч
ш
|
(xsin a + ј) = |
|
4cos 2 |
a
2
|
cos 2 |
b
2
|
cos 2 |
g
2
|
sin asin bsin g
|
(yzsin a + ј), |
|
а уравнение окружности девяти точек можно записать в виде
(xcos a + ј)× ×(xsin a + ј) = 2(yzsin a + ј).
Поэтому согласно задаче 14.47, б) их радикальная ось задается
уравнением
|
2cos 2 |
a
2
|
cos 2 |
b
2
|
cos 2 |
g
2
|
(xcos a + ј) = sin asin bsin g |
ж
з
з
и
|
x |
sin a
|
+ ј |
ц
ч
ч
ш
|
. |
|
Сократим обе части на
.
Учитывая, что
|
2cos 3 |
a
2
|
cos |
b
2
|
cos |
g
2
|
– cos |
a
2
|
cos |
b
2
|
cos |
g
2
|
cos a = cos |
a
2
|
sin |
a – b
2
|
sin |
a – g
2
|
, |
|
полученное уравнение можно записать в виде
Согласно задаче 14.48 это уравнение является уравнением касательной к
вписанной окружности в точке
| (sin 2 |
b – g
2
|
: sin 2 |
a – g
2
|
:
sin 2 |
a – b
2
|
)
|
(Легко проверить, что эта точка действительно лежит на вписанной
окружности.) Если радикальная ось двух окружностей касается
одной из них в некоторой точке, то окружности касаются в той же
самой точке.
-
14.50.
-
а) Из решения задачи 19.56 следует, что вершина A1
треугольника Брокара является точкой пересечения прямых CP и
BQ, где P и Q - первая и вторая точки Брокара. Поэтому
точка A1 имеет трилинейные координаты
|
|
ж
и
|
1 : |
c2
ab
|
: |
b2
ac
|
ц
ш
|
= (abc : c3 : b3). |
|
Барицентрические координаты этой точки имеют вид (a2 : c2 : b2).
б) Вычисления удобнее провести в барицентрических координатах. В
барицентрических координатах (a : b : g) прямая B1C1 задается
уравнением
|
0 = |
к
к
к
к
к
к
к
|
| |
к
к
к
к
к
к
к
|
= a(b2c2 – a4) + b(a2c2 – b4) + g(a2b2 – c4). |
|
Кроме того, a + b + g = 1. Поэтому прямая, проходящая через точку
A параллельно прямой B1C1, задается уравнением
|
b(a2c2 – b4 + a4 – b2c2) + g(a2b2 – c4 + a4 – b2c2) = 0, |
|
т. е.
| (a2 + b2 + c2) |
ж
и
|
b(a2 – b2) + g(a2 – c2) |
ц
ш
|
= 0
|
. Поэтому
b : g = (c2 – a2) : : (a2 – b2). Таким образом, точка Штейнера имеет
барицентрические координаты (b2 – c2 :
c2 – a2 : a2 – b2). Трилинейные координаты
точки Штейнера имеют вид
|
|
ж
и
|
b2 – c2
a
|
: |
c2 – a2
b
|
: |
a2 – b2
c
|
ц
ш
|
. |
|
File translated from
TEX
by
TTH,
version 3.00.
On 22 Nov 2002, 13:46.
Глава 14. § -1 | 
