Io ci ho perso una giornata, per poi vedere una bella soluzione di due righe, e quindi, per vendetta, lo posto qui
IMO 1985/1... quadrilatero circoscrivibile e seminscrivibile
IMO 1985/1... quadrilatero circoscrivibile e seminscrivibile
Il centro di una circonferenza giace sul lato AB di un quadrilatero ciclico ABCD. Gli altri lati, BC, CD, DA, sono tangenti a questa circonferenza. Dimostrare che AB = AD + BC.
Io ci ho perso una giornata, per poi vedere una bella soluzione di due righe, e quindi, per vendetta, lo posto qui
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In invisibile:
faccio il simmetrico del quadrilatero rispetto ad AB e ottengo un esagono circoscritto alla circonferenza. Chiamiamo r il raggio della circonferenza. Possiamo calcolare l'area dell'esagono come somma delle aree di 6 triangolini uguali a coppie o come la somma di 2 trapezi congruenti. Nel primo caso l'area è (BC+CD+DA)r
Nel secondo caso l'area è (AB+CD)r
Quindi (AB+CD)r=(BC+CD+DA)r da cui si ricava che AB+CD=BC+CD+DA che semplificato diventa la tesi
EDIT:
mi sono accorto ora di aver completamente tralasciato un'ipotesi...
faccio il simmetrico del quadrilatero rispetto ad AB e ottengo un esagono circoscritto alla circonferenza. Chiamiamo r il raggio della circonferenza. Possiamo calcolare l'area dell'esagono come somma delle aree di 6 triangolini uguali a coppie o come la somma di 2 trapezi congruenti. Nel primo caso l'area è (BC+CD+DA)r
Nel secondo caso l'area è (AB+CD)r
Quindi (AB+CD)r=(BC+CD+DA)r da cui si ricava che AB+CD=BC+CD+DA che semplificato diventa la tesi
EDIT:
mi sono accorto ora di aver completamente tralasciato un'ipotesi...
Ultima modifica di piever il 01 ott 2006, 21:32, modificato 2 volte in totale.
"Sei la Barbara della situazione!" (Tap)
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mattilgale
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metto una toppa di seta (wow!) al lavoro di piever...
dimostriamo che se ABCD è ciclico allora $ |ABCD|=\frac{1}{2}\cdot (AB+CD)r $
prolungo AD e BC in modo che si incontrino in E (siccome E può essere dalla stessa parte di AB rispetto a CD o dall'altra io suppongo che sia dalla stessa e i problemi di configurazione ve li risolvete da soli, solo che l'incentro diventa un excentro)
a questo punto la circonferenza tangente ai 3 lati è l'incirconferenza di CDE... come si vede bene con considerqazioni sugli angoli CDE e ABE sono simili... adesso se tracciamo la parallela a CD per l'incentro avremo che anche il nuovo triangolo dato da E ed i due punti intercettai su ED e EC dalla parallela è simile a CDE e poiché la sua bisettrice dell'angolo in E è la stesa di ABE deve essere congruente ad esso...
quindi il segmento di parallela intercettato da ED e EC è lungo AB e l'area di ABCD è uguale all'area del trapezio che si è venuto a formare, e che ha area esattamente (AB+CD)r/2
CVD
dimostriamo che se ABCD è ciclico allora $ |ABCD|=\frac{1}{2}\cdot (AB+CD)r $
prolungo AD e BC in modo che si incontrino in E (siccome E può essere dalla stessa parte di AB rispetto a CD o dall'altra io suppongo che sia dalla stessa e i problemi di configurazione ve li risolvete da soli, solo che l'incentro diventa un excentro)
a questo punto la circonferenza tangente ai 3 lati è l'incirconferenza di CDE... come si vede bene con considerqazioni sugli angoli CDE e ABE sono simili... adesso se tracciamo la parallela a CD per l'incentro avremo che anche il nuovo triangolo dato da E ed i due punti intercettai su ED e EC dalla parallela è simile a CDE e poiché la sua bisettrice dell'angolo in E è la stesa di ABE deve essere congruente ad esso...
quindi il segmento di parallela intercettato da ED e EC è lungo AB e l'area di ABCD è uguale all'area del trapezio che si è venuto a formare, e che ha area esattamente (AB+CD)r/2
CVD
"la matematica è il linguaggio con cui Dio ha plasmato l'universo"
Galileo Galilei
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