Глава 17. Задачи для самостоятельного решения  |	Оглавление |	Глава 18.

17.1.

Обозначим точки, симметричные точкам C и D относительно прямой AB, через Cў и Dў соответственно. РCўMD = 90°, поэтому CM² + MD² = CўM² + MD² = CўD². Поскольку РCўCD = 45°, хорда CўD имеет постоянную длину.

17.2.

Проведем диаметр окружности S, являющийся осью симметрии окружностей S₁ и S₂. Пусть точки Cў и B₂ў симметричны точкам C и B₂ относительно этого диаметра (рис. 17.1).

17.3.

Пусть прямая, симметричная прямой A₁B₁ относительно прямой AB, пересекает стороны CA и CB (или их продолжения) в точках A₂ и B₂. Так как РA₁AM = РB₂BM и  РA₁MA = РB₂MB, то DA₁AM ~ DB₂BM, т. е. A₁A : A₁M = B₂B : B₂M. Кроме того, так как MB - биссектриса треугольника B₁MB₂, то B₂B : B₂M = B₁B : B₁M.

Рис. 17.1 Рис. 17.2

17.4.

Предположим, что четырехугольник ABCD построен. Пусть для определенности AD > AB. Обозначим через Bў точку, симметричную точке B относительно диагонали AC. Точка Bў лежит на стороне AD, причем BўD = AD – AB. В треугольнике BўCD известны длины всех сторон: BўD = AD – AB и BўC = BC. Построив треугольник BўCD, на продолжении стороны BўD за точку Bў построим точку A. Дальнейшее построение очевидно.

17.5.

Предположим, что четырехугольник ABCD построен. Для определенности будем считать, что AD > AB. Пусть O - центр вписанной окружности; точка Dў симметрична D относительно прямой AO; Aў — точка пересечения прямых AO и DC, Cў - точка пересечения прямых BC и AўDў (рис. 17.2).

17.6.

Предположим, что треугольник ABC построен. Пусть Cў - точка, симметричная точке C относительно серединного перпендикуляра к отрезку AB. В треугольнике ACCў известны AC = b, ACў = a и РCACў = РA – РB. Поэтому его можно построить. Точка B симметрична точке A относительно серединного перпендикуляра к отрезку CCў.

17.7.

Предположим, что треугольник ABC построен. Обозначим через Cў точку, симметричную C относительно серединного перпендикуляра к стороне AB, через Bў - точку, симметричную B относительно прямой CCў. Для определенности будем считать, что AC < BC. Тогда РACBў = РACCў + РCўCB  =  180° – РA + РCўCB = 180° – (РA – РB), т. е. угол ACBў известен.

17.8.

а) Предположим, что треугольник ABC построен. Пусть Cў - точка, симметричная точке A относительно биссектрисы угла C. Тогда РBCўA = 180° – РACўC = 180° – (180° – РC)/2 = 90° + РC/2 и BCў = a – b.

б) Решение аналогично решению задачи а). В качестве Cў нужно взять точку, симметричную точке A относительно биссектрисы внешнего угла C треугольника ABC. Так как РACўB  =  РC/2 < 90°, задача может иметь два решения.

17.9.

Пусть S - окружность радиуса a с центром B, Sў - окружность радиуса AX с центром X, Aў - точка, симметричная точке A относительно прямой l. Тогда окружность Sў касается окружности S, а точка Aў лежит на окружности Sў. Остается провести через данные точки A и Aў окружность Sў, касающуюся данной окружности S, и найти ее центр X (см. задачу 8.56, б)).

17.10.

Пусть проекция точки A на прямую ON лежит ближе к точке O, чем проекция точки B. Предположим, что равнобедренный треугольник XYZ построен.

Рис. 17.3

Рассмотрим точку Aў, симметричную точке A относительно прямой OM. Опустим из точки X перпендикуляр XH на прямую ON (рис. 17.3). Так как РAўXB = РAўXO + РOXA + РYXH + РHXZ = 2РOXY + 
 + 2РYXH = 2РOXH  =  180° – 2РMON, то угол AўXB известен. Точка X является точкой пересечения прямой OM и дуги, из которой отрезок AўB виден под углом 180° – 2РMON. При этом проекция точки X на прямую ON должна лежать между проекциями точек A и B.

Обратно, если РAўXB = 180° – РMON и проекция точки X на прямую ON лежит между проекциями точек A и B, то треугольник XYZ равнобедренный.

17.11.

Предположим, что точка X построена. Пусть Bў - точка, симметричная точке B относительно прямой MN; окружность радиуса ABў с центром Bў пересекает прямую MN в точке Aў. Тогда луч BўX является биссектрисой угла ABўAў. Следовательно, X - точка пересечения прямых BўO и MN, где O - середина отрезка AAў.

17.12.

Проведем через точку A₁ прямую BC, перпендикулярную прямой l₁. Вершина A искомого треугольника ABC является точкой пересечения прямых, симметричных прямой BC относительно прямых l₂ и l₃.

17.13.

Пусть точка Aў симметрична точке A относительно биссектрисы угла C. Тогда C - точка пересечения прямой AўB и прямой, на которой лежит биссектриса угла C.

17.14.

Пусть A₂ и A₃ - точки, симметричные точке A относительно прямых l₂ и l₃. Тогда точки A₂ и A₃ лежат на прямой BC. Поэтому точки B и C являются точками пересечения прямой A₂A₃ с прямыми l₂ и l₃.

17.15.

Предположим, что треугольник ABC построен, причем N - середина AC, M - середина BC и биссектриса угла A лежит на данной прямой l. Построим точку Nў, симметричную N относительно прямой l. Прямая BA проходит через точку Nў и параллельна прямой MN. Таким образом мы находим вершину A и прямую BA. Проведя прямую AN, получим прямую AC. Остается построить отрезок, концы которого лежат на сторонах угла BAC и M - его середина (см. решение задачи 16.15).

17.16.

Пусть точки Aў и Bў симметричны A и B относительно прямой CM. Тогда AM + MB = AўM + MB > AўB = AўC + CB = AC + CB.

17.17.

Пусть точки Bў, Cў и Mў симметричны точкам B, C и M относительно биссектрисы внешнего угла при вершине A. Тогда AM + AMў і MMў = (BBў + CCў)/2 = (b + c)sin (90° – (a/2)) = (b + c)cos (a/2).

17.18.

Пусть точка Bў симметрична B относительно биссектрисы угла ACB. Тогда BўA₁ = BB₁, т. е. требуется проверить, что BўA₁ < AA₁. Для этого достаточно заметить, что РABўA₁ > РABўB > 90°.

17.19.

Пусть Dў - точка, симметричная точке D относительно серединного перпендикуляра к отрезку AC. Тогда S_ABCD = S_ABCDў  =  S_BADў + S_BCDў Ј AB · ADў/2 + BC · CDў/2 = (AB · CD + BC · AD)/2.

17.20.

Пусть точка Aў симметрична точке A относительно прямой l. Пусть X - точка на прямой l. Тогда AX + XB = AўX + XB і AўB, причем равенство достигается, только если точка X лежит на отрезке AўB. Поэтому искомая точка является точкой пересечения прямой l и отрезка AўB.

17.21.

Пусть PQR - треугольник, образованный основаниями высот треугольника ABC, PўQўRў - любой другой треугольник, вписанный в треугольник ABC. Пусть, далее, точки P₁ и P₂ (соответственно, P₁ў и P₂ў) симметричны точке P (соответственно Pў) относительно прямых AB и AC (рис. 17.4). Точки Q и R лежат на отрезке P₁P₂ (см. задачу 1.58), поэтому периметр треугольника PQR равен длине отрезка P₁P₂. А периметр треугольника PўQўRў равен длине ломаной P₁ўRўQўP₂ў, т. е. он не меньше длины отрезка P₁ўP₂ў. Остается заметить, что (P₁ўP₂ў)² = P₁P₂² + 4d², где d - расстояние от точки P₁ў до прямой P₁P₂.

Рис. 17.4

17.22.

Пусть X - произвольная точка, X₁ = S_l1(X) и X₂ = S_l2(X₁).

б) Рассмотрим систему координат с началом O и осью абсцисс, направленной по прямой l₁. Пусть угол поворота от прямой l₁ к l₂ в этой системе координат равен a, углы поворотов от оси абсцисс до лучей OX, OX₁ и OX₂ равны j, j₁ и j₂. Ясно, что j₁ =  – j и j₂ = (a – j₁) + a  = j + 2a. Так как OX = OX₁ = OX₂, то X₂ = R^2a_O(X), где R^a_O - поворот, переводящий l₁ в l₂.

17.23.

Представим T°T в виде композиции трех преобразований:

T°T = (Sa°Sb°Sc)°(Sa°Sb°Sc)  =  (Sa°Sb)°(Sc°Sa)°(Sb°Sc).

При этом S_a°S_b, S_c°S_a и S_b°S_c - повороты на углы 2Р(b, a), 2Р(a, c) и 2Р(c, b) соответственно. Сумма углов поворотов равна 2(Р(b, a) + Р(a, c) + Р(c, b)) = 2Р(b, b) = 0°, причем эта величина определена с точностью до 2 · 180° = 360°. Следовательно, эта композиция поворотов является параллельным переносом (см. задачу 18.35).

17.24.

Если точки X и Y симметричны относительно прямой l₃, то точки S_l1(X) и S_l1(Y) симметричны относительно прямой l₂, т. е. S_l1(X) = S_l2°S_l1(Y). Поэтому S_l1°S_l3 = S_l2°S_l1 и S_l3 = S_l1°S_l2°S_l1.

17.25.

Пусть O - центр вписанной окружности; a и b - прямые OA и OB. Тогда S_a°S_b(C₁) = S_a(A₁) = A₂ и S_b°S_a(C₁)  =  S_b(B₁) = B₂. Точки A₂ и B₂ получаются из точки C₁ поворотами с центром O на противоположные углы, поэтому A₂B₂||AB. Аналогичные рассуждения показывают, что стороны треугольников ABC и A₂B₂C₂ параллельны, а значит, эти треугольники гомотетичны. Прямые AA₂, BB₂ и CC₂ проходят через центр гомотетии, переводящей треугольник ABC в A₂B₂C₂. Заметим, что при этой гомотетии описанная окружность треугольника ABC переходит в его вписанную окружность, т. е. центр гомотетии лежит на прямой, соединяющей центры этих окружностей.

17.26.

Для каждого вектора прыжка имеется ровно два положения кузнечика, для которых прыжок задается этим вектором. Поэтому последовательность прыжков периодична тогда и только тогда, когда имеется лишь конечное число различных векторов прыжков.

17.27.

а) Предположим, что многоугольник A₁A₂јA_n построен. Проведем через центр O окружности серединные перпендикуляры l₁, l₂, ј, l_n к хордам A₁A₂, A₂A₃, ј, A_nA₁ соответственно. Прямые l₁, ј, l_n известны, так как они проходят через точку O и перпендикулярны данным прямым. Кроме того, A₂ = S_l1(A₁), A₃ = S_l2(A₂), ј, A₁ = S_ln(A_n), т. е. точка A₁ является неподвижной точкой композиции симметрий S_ln°ј°S_l1. При нечетном n на окружности неподвижных точек ровно две; при четном n либо неподвижных точек нет, либо все точки неподвижны.

17.28.

Рассмотрим композицию последовательных симметрий относительно данных прямых l₁, ј, l_n. В задаче а) в качестве вершины A₁ искомого n-угольника нужно взять неподвижную точку этой композиции, а в задаче б) в качестве прямой A₁A_n нужно взять неподвижную прямую.

17.29.

При последовательных симметриях относительно прямых L₁, ј, l_n – 1, перпендикулярных данным прямым и проходящих через центр окружности, вершина A₁ искомого многоугольника переходит в вершину A_n. Если n нечетно, то композиция этих симметрий - поворот на известный угол, поэтому через точку M нужно провести хорду A₁A_n известной длины. Если n четно, то рассматриваемая композиция является симметрией относительно некоторой прямой, поэтому из точки M нужно опустить перпендикуляр на эту прямую.

17.30.

Пусть O - центр данного круга, D_R - круг радиуса R с  центром O. Докажем, что множеством образов точек D_R при симметриях относительно прямых, проходящих через D₁, является круг D_R + 2. В самом деле, образы точки O при указанных симметриях заполняют круг D₂, а круги радиуса R с центрами в D₂ заполняют круг D_R + 2. Поэтому за n отражений из точек D₁ можно получить любую точку из D_2n + 1 и только эти точки. Остается заметить, что точку A можно «загнать» внутрь D_R за n отражений тогда и только тогда, когда за n отражений можно перевести некоторую точку из D_R в A.

17.31.

Обозначим симметрии относительно прямых OA₁, ј, OA_n через S_!, ј, S_n. Пусть X_k = S_k(X) при k = 1, ј, n. Нужно доказать, что при некотором повороте относительно точки O система точек X₁, ј, X_n переходит в себя. Ясно, что S_k + 1°S_k(X_k) = S_k + 1°S_k°S_k(X) = X_k + 1. Преобразования S_k + 1°S_k являются поворотами относительно точки O на угол 4p/n (см. задачу 17.22, б)).

17.32.

Пусть прямые l₁ и l₂ являются осями симметрии плоской фигуры. Это означает, что если точка X принадлежит фигуре, то точки S_l1(X) и S_l2(X) принадлежат фигуре. Рассмотрим прямую l₃ = S_l1(l₂). Согласно задаче 17.24 S_l3(X) = S_l!°S_l2°S_l1(X), поэтому l₃ также является осью симметрии.

17.33.

Предположим, что многоугольник имеет три оси симметрии, которые не пересекаются в одной точке, т. е. они образуют треугольник. Пусть X - точка многоугольника, наиболее удаленная от некоторой внутренней точки M этого треугольника. Точки X и M лежат по одну сторону от одной из рассматриваемых осей симметрии l. Если Xў - точка, симметричная X относительно прямой l, то MXў > MX и точка Xў более удалена от точки M, чем точка X. Получено противоречие, поэтому все оси симметрии многоугольника пересекаются в одной точке.

17.34.

Все оси симметрии проходят через одну точку O (задача 17.33). Если l₁ и l₂ — оси симметрии, то l₃ = S_l1(l₂) - тоже ось симметрии (см. задачу 17.24). Выберем одну из осей симметрии l нашего многоугольника. Остальные оси разбиваются на пары прямых, симметричных относительно l. Если прямая l₁, перпендикулярная l и проходящая через точку O, не является осью симметрии, то число осей симметрии нечетно. Поэтому прямая l₁ является осью симметрии. Ясно, что S_l1°S_l = R_O^180° — центральная симметрия, т. е. O — центр симметрии.

17.35.

Пусть F — движение, переводящее точку A в Aў, причем точки A и Aў не совпадают; S симметрия относительно серединного перпендикуляра l к отрезку AAў. Тогда S°F(A) = A, т. е. A - неподвижная точка преобразования S°F. Кроме того, если X - неподвижная точка преобразования F, то AX = AўX, т. е. точка X лежит на прямой l, а значит, X — неподвижная точка преобразования S°F. Таким образом, точка A и все неподвижные точки преобразования F являются неподвижными точками преобразования S°F.

17.36.

Согласно задаче 17.35 любое движение первого рода является композицией двух симметрий относительно прямых. Остается воспользоваться результатом задачи 17.22.

17.37.

Согласно задаче 17.35 любое движение второго рода можно представить в виде S₃°S₂°S₁, где S₁, S₂ и S₃ — симметрии относительно прямых l₁, l₂ и l₃. Предположим сначала, что прямые l₂ и l₃ не параллельны. Тогда при повороте прямых l₂ и l₃ относительно точки их пересечения на любой угол композиция S₃°S₂ не изменяется (см. задачу 17.22. б)), поэтому можно считать, что l₂^l₁. Остается повернуть прямые l₁ и l₂ относительно точки их пересечения так, чтобы прямая l₂ стала параллельна прямой l₃.

Глава 17. Задачи для самостоятельного решения  |	Оглавление |	Глава 18.

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.