Прасолов В. В. Задачи по планиметрии. (4-е изд. — Осторожно! В этом издании немало опечаток!)МЦНМО, 2002

 Глава 15. Задачи для самостоятельного решения  |  Оглавление |  Глава 16.

Решения

15.1. Пусть Aў - образ точки A при параллельном переносе на вектор
®
MN
 

. Тогда AўN = AM, поэтому длина пути AMNB равна AўN + NB + MN. Так как длина отрезка MN постоянна, то нужно найти точку N, для которой сумма AўN + NB минимальна. Ясно, что она минимальна, когда точка N лежит на отрезке AўB, т. е. точка N является точкой пересечения берега, ближайшего к точке B, и отрезка AўB.

Рис. 15.1

15.2. Обозначим последовательные точки траектории на сторонах треугольника через A1, B1, B2, C2, C3, A3, A4 B4ј (рис. 15.1). Так как A1B1||AB2, B1B2||CA1 и B1 C||B2C2, то треугольник AB2C2 получается из треугольника A1B1C параллельным переносом. Аналогично треугольник A3BC3 получен параллельным переносом из треугольника AB2C2, а треугольник A4B4C - из треугольника A3BC3. Но треугольник A1B1C тоже получен из треугольника A3BC3 параллельным переносом. Поэтому A1 = A4, т. е. после семи шагов траектория замкнется (возможно, что она замкнется и раньше).

15.3.
а) Достроим треугольник CBD до параллелограмма CBDE. Тогда 2KM = AE Ј AD + DE = AD + BC, причем равенство достигается, только если AD||BC.
б) Пусть a = AB, b = BC, c = CD и d = DA. Если |a – c| = |b – d| 0, то согласно задаче а) максимум достигается в вырожденном случае, когда все точки A, B, C и D окажутся на одной прямой. Предположим теперь, например, что |a – c| < |b – d|. Достроим треугольники ABL и LCD до параллелограммов ABLP и LCDQ. Тогда PQ і |b – d|, а значит, LN2 = (2LP2 + 2LQ2 – PQ2)/4 Ј (2(a2 + c2) – (b – d)2)/4. Кроме того, согласно задаче a) KM Ј (b + d)/2. Оба равенства достигаются, когда ABCD - трапеция с основаниями AD и BC.

Рис. 15.2

Рис. 15.3

15.4. Построим окружность S, касающуюся стороны AB и лучей BC и AD, и перенесем треугольник CND параллельно (в направлении оснований BC и AD) так, чтобы точка Nў совпала с точкой M, т. е. сторона CўDў касалась окружности S (рис. 15.2).

Для описанной трапеции ABCўDў равенство 2MNў = |AB + CўDў – BCў – ADў| очевидно, так как Nў = M. При переходе от трапеции ABCўDў к трапеции ABCD к левой части этого равенства добавляется 2NўN, а к правой добавляется CCў + DDў = 2NNў, поэтому равенство сохраняется.

15.5. Обозначим точку пересечения высот треугольника BKH через H1. Так как HH1^BK и KH1^BH, то HH1||AD и KH1||DC, т. е. H1HDK - параллелограмм. Поэтому при параллельном переносе на вектор
®
H1H
 

точка K переходит в  точку D, а точка B переходит в некоторую точку P (рис. 15.3). Так как PD||BK, то BPDK - прямоугольник и PK = BD = b. А так как BH1^KH, то PH^KH. Ясно также, что PH = BH1.

В прямоугольном треугольнике PKH известны гипотенуза KP + b и  катет KH = a, поэтому
BH1 = PH = 
Ц
 

b2 – a2
 

.

Рис. 15.4

15.6. Обозначим серединные перпендикуляры к сторонам треугольников так, как показано на рис. 15.4. Все прямые lij параллельны и расстояние между прямыми l11 и l12 равно расстоянию между прямыми l21 и l22 (оно равно половине длины стороны параллелограмма). Поэтому параллельный перенос, переводящий l11 в l12, переводит l21 в l22, а параллельный перенос, переводящий l11 в l21, переводит l12 в l22. Следовательно, параллельный перенос, переводящий точку пересечения прямых l11 и m11 в точку пересечения прямых l12 и m21, переводит точку пересечения прямых l21 и m12 в точку пересечения прямых l22 и m22.

Рис. 15.5

15.7. а) Фигуру, лежащую внутри квадрата ABCD со стороной 1, обозначим через F, а ее площадь - через S. Рассмотрим два вектора
®
AA1
 

и 
®
AA2
 

, где точка A1 лежит на стороне AD и AA1 = 0,001, а точка A2 лежит внутри угла BAD, РA2AA1 = 60° и AA2 = 0,001 (рис. 15.5).

Пусть F1 и F2 - образы F при параллельных переносах на векторы
®
AA1
 

и 
®
AA2
 

. Фигуры F, F1 и F2 не имеют общих точек и лежат внутри квадрата со стороной 1,001. Поэтому 3S < 1,0012, т. е. S < 0,335 < 0,34.

б) Рассмотрим вектор
®
AA3
 
 =  ®
AA1
 
 +  ®
AA2
 

. Повернем вектор
®
AA3
 

вокруг точки A (против часовой стрелки на острый угол) так, чтобы точка A3 перешла в точку A4, для которой A3A4 = 0,001. Рассмотрим также векторы
®
AA5
 

и 
®
AA6
 

длиной 0,001, образующие с вектором
®
AA4
 

углы 30° и лежащие по разные стороны от него (рис. 15.5).

Обозначим образ фигуры F при параллельном переносе на вектор
®
AAi
 

через Fi. Для определенности будем считать, что S(F4ЗF) Ј S(F3ЗF). Тогда S(F4ЗF) Ј S/2, поэтому S(F4ИF) і 3S/2. Фигуры F5 и F6 не пересекаются ни друг с другом, ни с фигурами F и F4, поэтому S(FИF4ИF5ИF6) і 7S/2. (Если бы оказалось, что S(F3ЗF) Ј S(F4 З F), то вместо фигур F5 и F6 нужно было бы взять F1 и F2.) Так как длины векторов
®
AAi
 

не превосходят 0,001Ц3, все рассматриваемые фигуры лежат внутри квадрата со стороной 1 + 0,002Ц3. Поэтому 7S/2 Ј (1 + 0,002Ц3)2 и S < 0,287.

Примечание. S(AИB) - площадь объединения фигур A и B, S(AЗB) - площадь их пересечения.

15.8.
Имеются два вектора ±a, параллельных прямой l и имеющих заданную длину a. Рассмотрим образы луча BC при параллельных переносах на эти векторы. Точка их пересечения с лучом BA лежит на искомой прямой (если они не пересекаются, то задача решений не имеет).
15.9.
а) Пусть Sў1 - образ окружности S1 при параллельном переносе на вектор длиной a, параллельный прямой l (таких векторов два). Искомая прямая проходит через точку пересечения окружностей Sў1 и S2.
б) Пусть O1 и O2 - проекции центров окружностей S1 и S2 на прямую l; Sў1 - образ окружности S1 при параллельном переносе на вектор
®
O1O2
 

. Искомая прямая проходит через точку пересечения окружностей Sў1 и S2.

в) Пусть Sў1 - образ окружности S1 при параллельном переносе на некоторый вектор, параллельный прямой l. Тогда длины хорд, высекаемых прямой l1 на окружностях S1 и Sў1, равны. А если расстояние между проекциями центров окружностей Sў1 и S2 на прямую l равно a/2, то сумма или разность длин хорд, высекаемых прямой, параллельной прямой l и проходящей через точку пересечения окружностей Sў1 и S2, равна a. Требуемая окружность Sў1 легко строится.

Рис. 15.6

15.10. Предположим, что точка X построена. Перенесем точку A на вектор
®
EF
 

, т. е. построим точку Aў, для которой
®
EF
 
 =  ®
AAў
 

. Это построение можно сделать, так как вектор
®
EF
 

известен: его длина равна a и он параллелен CD.

Поскольку AX||AўF, то РAўFB = РAXB, поэтому угол AўFB известен. Таким образом, точка F лежит на пересечении двух фигур: отрезка CD и дуги окружности, из которой отрезок AўB виден под углом AXB (рис. 15.6).

15.11.                      Предположим, что четырехугольник ABCD построен. Обозначим образ точки D при параллельном переносе на вектор
®
CB
 

через D1. В треугольнике ABD1 известны AB, BD1 и РABD1. Из этого вытекает следующее построение. Строим произвольно луч BCў, затем проводим лучи BDў1 и BAў так, что РDў1BCў = 180° – РC, РAўBCў = РB и эти углы откладываются от луча BCў в одной полуплоскости. На лучах BAў и BDў1 отложим отрезки BA = a и BD1 = b соответственно. Проведем луч ADў так, что РBADў = РA и  лучи BCў, ADў лежат по одну сторону от прямой AB. Вершина D является точкой пересечения луча ADў и луча, проведенного из точки D1 параллельно лучу BCў. Вершина C является точкой пересечения луча BCў и луча, проведенного из точки D параллельно лучу D1B.

15.12.
Предположим, что точки M и N, в которых прямая l пересекает окружность S2, построены. Пусть O1 и O2 - центры окружностей S1 и S2; Oў1 - образ точки O1 при таком параллельном переносе вдоль прямой l, что Oў1O2^MN, Sў1 - образ окружности S1 при этом переносе. Проведем касательные AP и AQ к окружностям Sў1 и S2. Тогда AQ2 = AM · AN = AP2, а значит, Oў1A2 = AP2 + R2, где R - радиус окружности Sў1. Так как отрезок AP можно построить, то можно построить и отрезок AOў1. Остается заметить, что точка Oў1 лежит на окружности радиуса AOў1 с центром A и  на окружности с диаметром O1O2.
15.13.
а) Проведем через точку A прямую PQ (P лежит на окружности S1, Q - на окружности S2). Опустим из центров O1 и O2 окружностей S1 и S2 перпендикуляры O1M и O2N на прямую PQ. Перенесем отрезок MN параллельно на вектор
®
MO1
 

. Пусть C - образ точки N при этом переносе.
Треугольник O1CO2 прямоугольный и O1C = MN = PQ/2. Следовательно, чтобы построить прямую PQ, для которой PQ = a, нужно построить треугольник O1CO2 с заданной гипотенузой O1O2 и катетом O1C = a/2, а затем провести через точку A прямую, параллельную O1C.

б) Достаточно решить обратную задачу: описать вокруг данного треугольника PQR треугольник, равный данному треугольнику ABC. Предположим, что мы построили треугольник ABC, стороны которого проходят через данные точки P, Q и R. Построим дуги окружностей, из которых отрезки RP и QP видны под углами A и B соответственно. Точки A и B лежат на этих дугах, причем длина отрезка AB известна. Согласно задаче а) можно построить прямую AP, проходящую через точку P, отрезок которой, заключенный внутри окружностей S1 и S2, имеет данную длину. Проводя прямые AR и BQ, получаем треугольник ABC, равный данному треугольнику, так как у этих треугольников по построению равны сторона и прилегающие к ней углы.

Рис. 15.7

15.14. Предположим, что искомый четырехугольник ABCD построен. Пусть D1 и D2 - образы точки D при переносах на векторы
®
AC
 

и 
®
CA
 

соответственно. Опишем вокруг треугольников DCD1 и DAD2 окружности S1 и S2. Обозначим точки пересечения прямых BC и BA с окружностями S1 и S2 через M и N (рис. 15.7). Ясно, что РDCD1 = РDAD2 = РD, РDCM  =  180° – РC и РDAN = 180° – РA.

Из этого вытекает следующее построение. На произвольной прямой l берем точку D и строим на l точки D1 и D2 так, что DD1 = DD2 = AC. Фиксируем одну из полуплоскостей П, заданных прямой l, и будем считать, что точка B лежит в этой полуплоскости. Построим окружность S1, из точек которой, лежащих в П, отрезок DD1 виден под углом D. Аналогично строим окружность S2. Построим точку M на S1 так, чтобы из всех точек части окружности, лежащей в П, отрезок DM был виден под углом 180° – РC. Аналогично строим точку N. Отрезок MN виден из точки B под углом B, т. е. B является точкой пересечения окружности с центром D радиуса DB и дуги окружности, из которой отрезок MN виден под углом B (и она лежит в полуплоскости П). Точки C и A являются точками пересечения прямых BM и BN с окружностями S1 и S2.

Рис. 15.8

15.15. Опустим из точки X перпендикуляры XA1 и XA2 на данные прямые l1 и l2. Возьмем на луче A1X точку B так, что A1B = a. Тогда в случаях XA1±XA2 = a получим XB = XA2. Пусть lў1 - образ прямой l1 при параллельном переносе на вектор
®
A1B
 

, M - точка пересечения прямых lў1 и l2. Тогда в указанных случаях луч MX будет биссектрисой угла A2MB. В итоге получаем следующий ответ. Пусть точки пересечения прямых l1 и l2 с прямыми, параллельными прямым l1 и l2 и удаленными от них на расстояние a, образуют прямоугольник M1M2M3M4. Искомое ГМТ в задаче а) - стороны этого прямоугольника, а в задаче б) - продолжения сторон.

15.16. Пусть сторона AB угла BAC касается окружности радиуса r1 с центром O1, сторона AC касается окружности радиуса r2 с центром O2. Перенесем прямую AB параллельно внутрь угла BAC на расстояние r1, прямую AC - на расстояние r2. Пусть A1 - точка пересечения перенесенных прямых (рис. 15.8). Тогда РO1A1O2 = РBAC. Постоянный угол O1A1O2 опирается на неподвижный отрезок O1O2, поэтому точка A1 описывает дугу окружности.




File translated from TEX by TTH, version 3.00.
On 22 Nov 2002, 13:46.

  Глава 15. Задачи для самостоятельного решения  |  Оглавление |  Глава 16.

Copyright © 2002 МЦНМО Внимание! Данное издание содержит опечатки!
Исправленные исходные файлы книги и файлы нового издания доступны со страницы автора.
Заказ книги: biblio@mccme.ru.
Rambler's Top100