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AMC right angle
Inviato: 22 set 2008, 01:18
da jordan
Si consideri un quadrilatero ciclico $ ABCD $ tale che $ AB>CD \text{ e } BC>AD $. Si prendano ora due punti $ X \text{ e }Y $ rispettivamente su $ AB \text{ e }CD $ tali che $ AX=CD \text{ e }AD=CY $. Mostrare che se $ M $ è il punto medio di $ XY $ allora $ AMC $ è retto.
Come minimo vogliamo vedere anche quella di Gabriel no? 
Inviato: 22 set 2008, 15:03
da ¬[ƒ(Gabriel)³²¹º]¼+½=¾
Già, il problema è molto mathlinkese
Sia N il punto medio di AC, P il punto medio di CX, allora per talete $ PM \parallel BC $ e $ PN \parallel AB $ quindi $ \angle NPM = 180 - \angle ABC = \angle COA $ inoltre $ \frac{CD}{PN}=\frac{XA}{PN}=2=\frac{YA}{PM}=\frac{DA}{PM} $ quindi i triangoli DCA e PNM sono simili con rapporti tra lunghezze 2, quindi CA = 2 NM che equivale alla tesi.
Inviato: 22 set 2008, 15:23
da Algebert
Anch'io l'ho fatto in maniera molto simile, era piuttosto semplice come problema (di certo non si risolve brutalmente con vettori, complessi, analitica, trigonometria et cetera
); purtroppo non ho potuto inserire la figura all'interno della soluzione
(provvedo a rimediare subito questa mia lacuna), spero di non venire penalizzato troppo per questo
.
@ Gabriel:
almeno dillo che provare la tesi equivaleva a dimostrare che il punto medio $ $M$ $ del segmento $ $XY$ $ stava su una circonferenza di centro $ $N$ $ e diametro $ $AC$ $.
Inviato: 22 set 2008, 15:31
da jordan
Algebert ha scritto:Anch'io l'ho fatto in maniera molto simile, era piuttosto semplice come problema (di certo non si risolve brutalmente con vettori, complessi, analitica, trigonometria et cetera
); purtroppo non ho potuto inserire la figura all'interno della soluzione
(provvedo a rimediare subito a questa mia lacuna), spero di non venire penalizzato troppo per questo
.
tranquillo, non sarai penalizzato
Inviato: 22 set 2008, 15:33
da Algebert
jordan ha scritto:tranquillo, non sarai penalizzato
Ah, per fortuna
! Grazie jordan
!
Inviato: 22 set 2008, 15:44
da julio14
Io ho fatto tutto un po' più contoso... ho fatto il simmetrico di D rispetto al punto medio di AC, così mi venivano fuori due triangoli isosceli con le basi che dopo parecchi conti si dimostravano essere perpendicolari fra loro e perpendicolari ad AM e MC
Inviato: 22 set 2008, 15:48
da pic88
Un'idea è anche il simmetrico di A rispetto a M. Esso ha la stessa distanza di A da C (perché?)
Soluzione elegante
Inviato: 23 set 2008, 00:18
da Zok
Ecco una maniera molto elegante con cui qualcuno ha risolto questo problema...però provate a pensarci voi prima di andare a guardare!
