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 |
15.2. Обозначим последовательные точки траектории на сторонах треугольника через A1, B1, B2, C2, C3, A3, A4 B4, ј (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).
15.4. 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 |
В прямоугольном треугольнике PKH известны гипотенуза KP + b и
катет KH = a, поэтому
BH1 = PH = | Ц |
b2 – a2
|
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.
15.7.
а) Фигуру, лежащую внутри квадрата ABCD со стороной 1, обозначим
через F, а ее площадь - через S. Рассмотрим два вектора
® AA1 |
® AA2 |
Пусть F1 и F2 - образы F при параллельных переносах на
векторы
® AA1 |
® AA2 |
б) Рассмотрим вектор
® AA3 | = |
® AA1 | + |
® AA2 |
® AA3 |
® AA5 |
® AA6 |
® AA4 |
Обозначим образ фигуры F при параллельном переносе на вектор
® AAi |
® AAi |
Примечание. S(AИB) - площадь объединения фигур A и B, S(AЗB) - площадь их пересечения.
® O1O2 |
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.
15.10.
Предположим, что точка X построена. Перенесем точку A
на вектор
® EF |
® EF | = |
® AAў |
® EF |
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 |
® MO1 |
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.
15.14.
Предположим, что искомый четырехугольник ABCD построен. Пусть D1
и D2 - образы точки D при переносах на векторы
® AC |
® CA |
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.
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 |
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.