Giuro che questa non è spam ma sono cose definite similmente
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Troleito br00tal
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Giuro che questa non è spam ma sono cose definite similmente
Sia dato un triangolo $ABC$. Sia $A_1$ il punto di tangenza dell'incerchio su $BC$ e siano $B_1$ e $C_1$ definiti similmente. Siano $x_A$ e $y_A$ rispettivamente la circonferenza di diametro $BA_1$ e $A_1C$ e siano $x_B$, $y_B$, $x_C$ e $y_C$ definite similmente. Sia $A_2$ l'intersezione tra le tangenti esterne in comune a $x_A$ e $y_A$ e siano $B_2$ e $C_2$ definiti similmente. Dimostrare che i punti $A_2$, $B_2$, $C_2$ sono allineati (spero di aver scritto il testo giusto almeno stavolta)
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Gottinger95
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Re: Giuro che questa non è spam ma sono cose definite similm
Scusatemi in anticipo se uso lettere minuscole per i punti, ma oggi me la sento molto trasgre 
LEMMA:
Dati:
Due circonferenze tangenti di diametro \(d,D\) e centro \(o,O\), (tali che \(d < D\) )
P il punto d'intersezione delle rette tangenti a entrambe le circonferenze,
\(t,T\) i punti di tangenza di una delle due tangenti comuni rispettivamente con le circonferenze di centro \(o,O\),
\(s\) la distanza tra P e la circonferenza più piccola (centro \(o\) e diametro \(d\) ),
Si ha \(\displaystyle s = \frac{d^2}{D-d}\).
DIMOSTRAZIONE:
Vista la simmetria delle tangenti rispetto alla retta \(oO\), P deve giacere su \(oO\). Impostiamo la similitudine tra i triangoli \(toP\) e \(TOP\):
\(\displaystyle \frac{d}{2} : (\frac{d}{2}+s) = \frac{D}{2} : (\frac{D}{2} + d + s ) \Rightarrow \frac{d}{2} : s = \frac{D}{2} : (d + s ) \Rightarrow \frac{d}{2} (d+s) = \frac{D}{2}s \Rightarrow s = \frac{d^2}{D-d} \)
SOLUZIONE:
Siano \(x,y,z\) rispettivamente le lunghezze dei segmenti \(A_1 B = B C_1,\ \ C_1A = A B_1,\ \ B_1 C = C A_1 \). Sia WLOG \(y > z > x \) (perchè sul foglio l'ho fatto così e non ho intenzione di cambiarli
). Non possono essere uguali, altrimenti le due tangenti comuni a due circonferenze sarebbero parallele.
Per il lemma, abbiamo \( \displaystyle A_2 B = \frac{x^2}{z-x}, \ \ C_2 B = \frac{x^2}{y-x}, \ \ B_2 C = \frac{z^2}{y-z}\). La configurazione discende da \(y \geq z \geq x\).
Per il teorema di Menelao, i tre punti sono allineati se e solo se:
\(\displaystyle \frac{BA_2}{CA_2}\frac{AC_2}{BC_2}\frac{CB_2}{AB_2} = -1 \)
Visto che i punti sono tutti e tre sui prolungamenti dei lati, ogni frazione contribuisce con un -, quindi complessivamente i - nell'equazione si semplificano.
Sostituendo nell' LHS :
\( \displaystyle (BA_2 AC_2 CB_2): (CA_2 BC_2 AB_2 ) = (\frac{x^2}{z-x} (x+y+\frac{x^2}{y-x}) \frac{z^2}{y-z} ) : [ (x+z+ \frac{x^2}{z-x})\frac{x^2}{y-x}(z+y+\frac{z^2}{y-z})] =\)
\( \displaystyle (\frac{x^2}{z-x} \frac{y^2}{y-x} \frac{z^2}{y-z} ) : [ \frac{z^2}{z-x}\frac{x^2}{y-x}\frac{y^2}{y-z}] = 1 ,\)
per cui i tre punti risultano effettivamente allineati.
LEMMA:
Dati:
Due circonferenze tangenti di diametro \(d,D\) e centro \(o,O\), (tali che \(d < D\) )
P il punto d'intersezione delle rette tangenti a entrambe le circonferenze,
\(t,T\) i punti di tangenza di una delle due tangenti comuni rispettivamente con le circonferenze di centro \(o,O\),
\(s\) la distanza tra P e la circonferenza più piccola (centro \(o\) e diametro \(d\) ),
Si ha \(\displaystyle s = \frac{d^2}{D-d}\).
DIMOSTRAZIONE:
Vista la simmetria delle tangenti rispetto alla retta \(oO\), P deve giacere su \(oO\). Impostiamo la similitudine tra i triangoli \(toP\) e \(TOP\):
\(\displaystyle \frac{d}{2} : (\frac{d}{2}+s) = \frac{D}{2} : (\frac{D}{2} + d + s ) \Rightarrow \frac{d}{2} : s = \frac{D}{2} : (d + s ) \Rightarrow \frac{d}{2} (d+s) = \frac{D}{2}s \Rightarrow s = \frac{d^2}{D-d} \)
SOLUZIONE:
Siano \(x,y,z\) rispettivamente le lunghezze dei segmenti \(A_1 B = B C_1,\ \ C_1A = A B_1,\ \ B_1 C = C A_1 \). Sia WLOG \(y > z > x \) (perchè sul foglio l'ho fatto così e non ho intenzione di cambiarli
). Non possono essere uguali, altrimenti le due tangenti comuni a due circonferenze sarebbero parallele.Per il lemma, abbiamo \( \displaystyle A_2 B = \frac{x^2}{z-x}, \ \ C_2 B = \frac{x^2}{y-x}, \ \ B_2 C = \frac{z^2}{y-z}\). La configurazione discende da \(y \geq z \geq x\).
Per il teorema di Menelao, i tre punti sono allineati se e solo se:
\(\displaystyle \frac{BA_2}{CA_2}\frac{AC_2}{BC_2}\frac{CB_2}{AB_2} = -1 \)
Visto che i punti sono tutti e tre sui prolungamenti dei lati, ogni frazione contribuisce con un -, quindi complessivamente i - nell'equazione si semplificano.
Sostituendo nell' LHS :
\( \displaystyle (BA_2 AC_2 CB_2): (CA_2 BC_2 AB_2 ) = (\frac{x^2}{z-x} (x+y+\frac{x^2}{y-x}) \frac{z^2}{y-z} ) : [ (x+z+ \frac{x^2}{z-x})\frac{x^2}{y-x}(z+y+\frac{z^2}{y-z})] =\)
\( \displaystyle (\frac{x^2}{z-x} \frac{y^2}{y-x} \frac{z^2}{y-z} ) : [ \frac{z^2}{z-x}\frac{x^2}{y-x}\frac{y^2}{y-z}] = 1 ,\)
per cui i tre punti risultano effettivamente allineati.
\( \displaystyle \sigma(A,G) \ \ = \sum_{Y \in \mathscr{P}(A) } \dot{\chi_{|G|} } (Y) \) bum babe
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Troleito br00tal
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Re: Giuro che questa non è spam ma sono cose definite similm
Pregio! Magari sarebbe carino vedere qualche soluzione senza Menelao...Gottinger95 ha scritto:Scusatemi in anticipo se uso lettere minuscole per i punti, ma oggi me la sento molto trasgre
LEMMA:
Dati:
Due circonferenze tangenti di diametro \(d,D\) e centro \(o,O\), (tali che \(d < D\) )
P il punto d'intersezione delle rette tangenti a entrambe le circonferenze,
\(t,T\) i punti di tangenza di una delle due tangenti comuni rispettivamente con le circonferenze di centro \(o,O\),
\(s\) la distanza tra P e la circonferenza più piccola (centro \(o\) e diametro \(d\) ),
Si ha \(\displaystyle s = \frac{d^2}{D-d}\).
DIMOSTRAZIONE:
Vista la simmetria delle tangenti rispetto alla retta \(oO\), P deve giacere su \(oO\). Impostiamo la similitudine tra i triangoli \(toP\) e \(TOP\):
\(\displaystyle \frac{d}{2} : (\frac{d}{2}+s) = \frac{D}{2} : (\frac{D}{2} + d + s ) \Rightarrow \frac{d}{2} : s = \frac{D}{2} : (d + s ) \Rightarrow \frac{d}{2} (d+s) = \frac{D}{2}s \Rightarrow s = \frac{d^2}{D-d} \)
SOLUZIONE:
Siano \(x,y,z\) rispettivamente le lunghezze dei segmenti \(A_1 B = B C_1,\ \ C_1A = A B_1,\ \ B_1 C = C A_1 \). Sia WLOG \(y > z > x \) (perchè sul foglio l'ho fatto così e non ho intenzione di cambiarli
Per il lemma, abbiamo \( \displaystyle A_2 B = \frac{x^2}{z-x}, \ \ C_2 B = \frac{x^2}{y-x}, \ \ B_2 C = \frac{z^2}{y-z}\). La configurazione discende da \(y \geq z \geq x\).
Per il teorema di Menelao, i tre punti sono allineati se e solo se:
\(\displaystyle \frac{BA_2}{CA_2}\frac{AC_2}{BC_2}\frac{CB_2}{AB_2} = -1 \)
Visto che i punti sono tutti e tre sui prolungamenti dei lati, ogni frazione contribuisce con un -, quindi complessivamente i - nell'equazione si semplificano.
Sostituendo nell' LHS :
\( \displaystyle (BA_2 AC_2 CB_2): (CA_2 BC_2 AB_2 ) = (\frac{x^2}{z-x} (x+y+\frac{x^2}{y-x}) \frac{z^2}{y-z} ) : [ (x+z+ \frac{x^2}{z-x})\frac{x^2}{y-x}(z+y+\frac{z^2}{y-z})] =\)
\( \displaystyle (\frac{x^2}{z-x} \frac{y^2}{y-x} \frac{z^2}{y-z} ) : [ \frac{z^2}{z-x}\frac{x^2}{y-x}\frac{y^2}{y-z}] = 1 ,\)
per cui i tre punti risultano effettivamente allineati.
Testo nascosto:
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Gottinger95
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Re: Giuro che questa non è spam ma sono cose definite similm
Testo nascosto:
Comunque giurin giurello che ci penso 
\( \displaystyle \sigma(A,G) \ \ = \sum_{Y \in \mathscr{P}(A) } \dot{\chi_{|G|} } (Y) \) bum babe
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Troleito br00tal
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Re: Giuro che questa non è spam ma sono cose definite similm
Ti vogliamo beneGottinger95 ha scritto:Testo nascosto:
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Gottinger95
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Re: Giuro che questa non è spam ma sono cose definite similm
Mi volete bene perchè sono così stupido che faccio tenerezza oppure perchè faccio al mondo l'ENORME favore di pensare agli assi radicali?
\( \displaystyle \sigma(A,G) \ \ = \sum_{Y \in \mathscr{P}(A) } \dot{\chi_{|G|} } (Y) \) bum babe
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Troleito br00tal
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Re: Giuro che questa non è spam ma sono cose definite similm
Perché giurin giurelliGottinger95 ha scritto:Mi volete bene perchè sono così stupido che faccio tenerezza oppure perchè faccio al mondo l'ENORME favore di pensare agli assi radicali?
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Gottinger95
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Re: Giuro che questa non è spam ma sono cose definite similm
Ho solo banalmente notato che \(I \in Asse(x_{lettera}, y_{lettera}) \), e che l'asse radicale di due circonferenze incontra le tangenti comuni nel punto medio, ma non mi è molto utile.. xD
Un hintarello?
Un hintarello?
\( \displaystyle \sigma(A,G) \ \ = \sum_{Y \in \mathscr{P}(A) } \dot{\chi_{|G|} } (Y) \) bum babe
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Troleito br00tal
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Re: Giuro che questa non è spam ma sono cose definite similm
Beh, dimmi le prime 2 circonferenze che ti vengono in mente...Gottinger95 ha scritto:Ho solo banalmente notato che \(I \in Asse(x_{lettera}, y_{lettera}) \), e che l'asse radicale di due circonferenze incontra le tangenti comuni nel punto medio, ma non mi è molto utile.. xD
Un hintarello?