Data un'ellisse tangente internamente ai lati di un triangolo, le ceviane che uniscono un vertice con il punto di tangenza sul lato opposto concorrono.
Date tre ceviane concorrenti, esiste un'ellisse che tange i tre lati nei loro estremi.
Più ellissi per tutti...
La prima parte e' un caso particolare del teorema di
Brianchon sull'esagono (esalatero ,per la precisione)
circoscritto ad una conica.
Per la seconda parte penso che si possa ragionare cosi':
Siano AM,BN,CP le 3 ceviane passanti tutte per O.
Dato che una conica e' determinata da cinque condizioni,
esiste sempre quella tangente a BC in M ,a CA in N e tangente
altresi' ad AB ( in un punto per ora non noto che chiameremo Q)
e tale conica ,essendo tutta interna al triangolo,deve essere una ellisse.
Sempre per il teorema di Brianchon,le 3 ceviane AM,BN,CQ passano
per un medesimo punto che pero' e' il punto dove s'intersecano
per ipotesi AM e BN, ovvero il punto O.Pertanto CQ coincide con CP.
Leandro
Brianchon sull'esagono (esalatero ,per la precisione)
circoscritto ad una conica.
Per la seconda parte penso che si possa ragionare cosi':
Siano AM,BN,CP le 3 ceviane passanti tutte per O.
Dato che una conica e' determinata da cinque condizioni,
esiste sempre quella tangente a BC in M ,a CA in N e tangente
altresi' ad AB ( in un punto per ora non noto che chiameremo Q)
e tale conica ,essendo tutta interna al triangolo,deve essere una ellisse.
Sempre per il teorema di Brianchon,le 3 ceviane AM,BN,CQ passano
per un medesimo punto che pero' e' il punto dove s'intersecano
per ipotesi AM e BN, ovvero il punto O.Pertanto CQ coincide con CP.
Leandro
Ultima modifica di Leandro il 02 ott 2006, 11:19, modificato 2 volte in totale.
tolto.... leggete la soluzione di enomissimone che è meglio 
Ultima modifica di edriv il 02 ott 2006, 15:03, modificato 4 volte in totale.
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enomis_costa88
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Visto che sono uno stagista e di sicuro ho bisogno di fare moolto esercizio..
1) Per affinità posso mandare l'ellisse in una circonferenza.
Questa circonferenza risulta essere inscritta ad ABC.
Siano A'B'C' i punti di tangenza (A' su BC e così via).
E' ben noto che A'C=B'C; B'A=AC'; C'B=BA'.
Quindi si può concludere (per ceva) che le ceviane AA',BB',CC' concorrono.
Da cui è facile concludere..
2)Considero il triangolo ABC e siano DEF gli estremi delle 3 ceviane concorrenti (D su CA, E su CB e F su AB).
Sia C’ uno dei due punto di intersezione tra la circonferenza di centro A e raggio $ \frac{AC*AF}{AD} $ e la circonferenza di centro B e raggio $ \frac{BC*BF}{BE} $.
Considero l'affinità che manda A in A; B in B; C in C' (D in D', E in E', F in F).
Per le proprietà delle affinità (rapporti tra segmenti sulla stessa retta invarianti) AD'=AF e BF=BE'.
Inoltre per Ceva vale anche C'D'=C'E'.
Quindi FE'D' risultano essere i punti di tangenza tra la circonferenza inscritta a ABC' e i lati.
Da ciò è facile concludere..
1) Per affinità posso mandare l'ellisse in una circonferenza.
Questa circonferenza risulta essere inscritta ad ABC.
Siano A'B'C' i punti di tangenza (A' su BC e così via).
E' ben noto che A'C=B'C; B'A=AC'; C'B=BA'.
Quindi si può concludere (per ceva) che le ceviane AA',BB',CC' concorrono.
Da cui è facile concludere..
2)Considero il triangolo ABC e siano DEF gli estremi delle 3 ceviane concorrenti (D su CA, E su CB e F su AB).
Sia C’ uno dei due punto di intersezione tra la circonferenza di centro A e raggio $ \frac{AC*AF}{AD} $ e la circonferenza di centro B e raggio $ \frac{BC*BF}{BE} $.
Considero l'affinità che manda A in A; B in B; C in C' (D in D', E in E', F in F).
Per le proprietà delle affinità (rapporti tra segmenti sulla stessa retta invarianti) AD'=AF e BF=BE'.
Inoltre per Ceva vale anche C'D'=C'E'.
Quindi FE'D' risultano essere i punti di tangenza tra la circonferenza inscritta a ABC' e i lati.
Da ciò è facile concludere..
"Tu che lo vendi cosa ti compri di migliore?"
Membro dell' "Associazione non dimenticatevi dei nanetti! "
Membro dell'EATO.
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Bene bene ... è quasi la soluzione più breve, ma ce n'è una meno macchinosa per ottenere lo stesso risultato del punto 2) (ovvero riuscire a trasformare i tre punti in tangenze della circonferenza inscritta)... se proprio nessuno ha voglia di pensarci, lo scrivo io domani... non è niente di che, praticamente la stessa cosa che ha fatto enomis, solo un po' più trasparente.
Fondamentalmente, ripeto, è la soluzione di enomis, solo che non richiede di costruire : supponiamo che i punti D,E,F dividano i lati di modo che BD/DC=k, CE/EA=h, AF/FB=j e risolviamo il sistema
$ \left\{\begin{array}{lll}a+c-b&=&k(a+b-c)\\a+b-c&=&h(b+c-a)\\b+c-a&=&j(a+c-b)\end{array}\right. $
fissando a=1. Ora, operiamo l'affinità che porta ABC nel triangolo A'B'C' di lati a,b,c. Allora D,E,F andranno in D',E',F' che dividono i lati nei rapporti che corrispondono alle tangenze del cerchio inscritto, quindi per essi passa il cerchio inscritto che, portato indietro, ci darà l'ellisse che volevamo.
$ \left\{\begin{array}{lll}a+c-b&=&k(a+b-c)\\a+b-c&=&h(b+c-a)\\b+c-a&=&j(a+c-b)\end{array}\right. $
fissando a=1. Ora, operiamo l'affinità che porta ABC nel triangolo A'B'C' di lati a,b,c. Allora D,E,F andranno in D',E',F' che dividono i lati nei rapporti che corrispondono alle tangenze del cerchio inscritto, quindi per essi passa il cerchio inscritto che, portato indietro, ci darà l'ellisse che volevamo.
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¬[ƒ(Gabriel)³²¹º]¼+½=¾
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