pavia 2009

Rette, triangoli, cerchi, poliedri, ...
Rispondi
didudo
Messaggi: 123
Iscritto il: 22 mag 2009, 10:45
Località: pisa

pavia 2009

Messaggio da didudo »

problema su cui mi sono ucciso per tre ore per poi trovare una soluzione del tutto diversa negli ulimi 7 minuti :lol:
siano date 2 circonferenze $ T_1 $ E $ T_2 $ tangenti esternamente in $ P $ E di raggi rispettivamente $ R_1>R_2 $ e sia M su $ T_1 $ tale che la tangente $ t $ a $ T_1 $ per M intersechi $ T_2 $,e siano $ A $ e $ A_1 $ i punti d'intersezione di $ t $ con $ T_1 $ tc $ MA \leq MA_1 $.si dimostri che $ \frac{PA}{MA} $ non dipende dalla scelta di M. 3 ore!!! :evil: :evil: :evil:
pensavo fosse il forum "belli e abbronzati"....
Avatar utente
FeddyStra
Messaggi: 403
Iscritto il: 19 set 2006, 15:34
Località: 45° 7' 19.2'' N 7° 23' 20.1'' E

Messaggio da FeddyStra »

Dimostrazione trigonometrica della serie "non mi va di pensare robe sofisticate".
Chiamo $ \alpha=\widehat{PO_2A} $. Allora $ \overline{PA}^2=2R_2^2(1-\cos\alpha) $ e $ \overline{MA}^2=2R_2(R_1+R_2)(1-\cos\alpha) $. La prima per Carnot, la seconda per Carnot e Pitagora. Da ciò risulta che $ \displaystyle \frac{\overline{PA}}{\overline{MA}}=\sqrt{\frac{R_2}{R_1+R_2}} $. Mi scuso per l'ineleganza, ma quando si trova una soluzione scontata, ci si accontenta.
[quote="julio14"]Ci sono casi in cui "si deduce" si può sostituire con "è un'induzione che saprebbe fare anche un macaco", ma per come hai impostato i conti non mi sembra la tua situazione...[/quote][quote="Tibor Gallai"]Ah, un ultimo consiglio che risolve qualsiasi dubbio: ragiona. Le cose non funzionano perché lo dico io o Cauchy o Dio, ma perché hanno senso.[/quote]To understand recursion, you fist need to understand recursion.
[tex]i \in \| al \| \, \pi \, \zeta(1)[/tex]
sprmnt21
Messaggi: 559
Iscritto il: 01 gen 1970, 01:00

Messaggio da sprmnt21 »

FeddyStra ha scritto:Dimostrazione trigonometrica della serie "non mi va di pensare robe sofisticate".
Chiamo $ \alpha=\widehat{PO_2A} $. Allora $ \overline{PA}^2=2R_2^2(1-\cos\alpha) $ e $ \overline{MA}^2=2R_2(R_1+R_2)(1-\cos\alpha) $. La prima per Carnot, la seconda per Carnot e Pitagora. Da ciò risulta che $ \displaystyle \frac{\overline{PA}}{\overline{MA}}=\sqrt{\frac{R_2}{R_1+R_2}} $. Mi scuso per l'ineleganza, ma quando si trova una soluzione scontata, ci si accontenta.
Aiutandomi con la tua soluzione,


Sia B la seconda intersezione di MP con c2, rinomino A1 come C e chiamo O1 e O2 i due centri.

Per il teorema delle secanti, si ha che PA/PM = CB/BM = BP/BC.

Inoltre essendo i due cerchi tangenti, <PCB = 1/2 <PO2B = 1/2 <PO1M = <CMB, quindi i triangoli PCB e CMB sono simili.

Percio' BC/BP = BM/BC da cui BC^2/BP = BM e quindi BC^2/BP^2 = BM/BP = (R1+R2)/R2.
Avatar utente
FeddyStra
Messaggi: 403
Iscritto il: 19 set 2006, 15:34
Località: 45° 7' 19.2'' N 7° 23' 20.1'' E

Messaggio da FeddyStra »

sprmnt21 ha scritto:Per il teorema delle secanti, si ha che PA/PM = CB/BM = BP/BC.
Probabilmente nel primo rapporto intendevi PA/AM, altrimenti non è corretto. Comunque, per il resto va bene ed è molto bello. Un altro fatto interessante, che si dimostra immediatamente e da cui si può concludere al medesimo modo, è che ABC è isoscele.
[quote="julio14"]Ci sono casi in cui "si deduce" si può sostituire con "è un'induzione che saprebbe fare anche un macaco", ma per come hai impostato i conti non mi sembra la tua situazione...[/quote][quote="Tibor Gallai"]Ah, un ultimo consiglio che risolve qualsiasi dubbio: ragiona. Le cose non funzionano perché lo dico io o Cauchy o Dio, ma perché hanno senso.[/quote]To understand recursion, you fist need to understand recursion.
[tex]i \in \| al \| \, \pi \, \zeta(1)[/tex]
Rispondi