2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 Пятая часть (а больше и не бывает)
Сообщение08.07.2023, 13:19 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5500
Нов-ск
Изображение

В четырёхугольнике $ABCD$ диагонали пересекаются в точке $O$, причём $\dfrac{CO}{CA} +1 = 3\dfrac{BO}{BD} $.
Красные линии, проведённые из вершин к серединам сторон, ограничивают четырёхугольник $KLMN$.
Доказать, что площадь $KLMN$ в пять раз меньше площади $ABCD$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пятая часть (а больше и не бывает)
Сообщение09.07.2023, 00:27 
Аватара пользователя


07/01/16
1612
Аязьма
TOTAL в сообщении #1600341 писал(а):
причём $\dfrac{CO}{CA} +1 = 3\dfrac{BO}{BD} $
Видно, что это работает, в частности, для паралеллограмма, когда диагонали делятся точкой их пересечения пополам. Кажется возможным такой подход (я не пробовал): 1) преобразуем исходный четырехугольник в квадрат (вещественным дробно-линейным отображением) 2) докажем, что отношение площадей четырехугольников при этом отображении сохранится, с учетом того, что исходный четырехугольник не какой попало

 Профиль  
                  
 
 Re: Пятая часть (а больше и не бывает)
Сообщение09.07.2023, 06:12 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/08
10910
Crna Gora
Я сначала доказал, что если $\frac{CO}{CA} +1 = 3\frac{BO}{BD}$, то прямые $KN$ и $LM$ параллельны.

Потом делал так. $BD$ делит $KLMN$ на две части, левую и правую. Надо доказать, что площадь левой части (на картинке обведена синим) равна $\frac 1 5$ площади $ABD$ (красный). Это легко сделать, опираясь на то, что все зелёные линии параллельны и расстояния между ними равны.
Изображение
И аналогично доказывается, что площадь правой части $KLMN$ равна $\frac 1 5$ площади $CBD$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пятая часть (а больше и не бывает)
Сообщение09.07.2023, 07:00 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5500
Нов-ск
svv в сообщении #1600374 писал(а):
Я сначала доказал, что если $\frac{CO}{CA} +1 = 3\frac{BO}{BD}$, то прямые $KN$ и $LM$ параллельны.

Интересное наблюдение про параллельность. Насколько громоздко это доказывается?

Я решал задачу в общем виде (диагонали точкой пересечения делятся в произвольном отношении каждая), откуда и получалось условие, при котором достигается максимальная $(1/5)$ и минимальная ($1/6$, это уже треугольник) площадь. Чуть позже напишу чуть подробнее.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пятая часть (а больше и не бывает)
Сообщение09.07.2023, 09:16 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/08
10910
Crna Gora
Изображение
$P$ — середина $AB$, $R$ — середина $CD$.
Проведём отрезки $PP'$ и $RR'$ параллельно диагонали $BD$.

Идея доказательства. Покажем, что $CP':P'P=AR':R'R$. Тогда, с учётом $\angle CP'P=\angle AR'R$, треугольники $CP'P$ и $AR'R$ подобны, и $\angle ACP=\angle CAR$.

(Док-во пропорции подробно)

$\dfrac{CO}{CA} +1 = 3\dfrac{BO}{BD}$

$\dfrac{CO+CA}{3CA} = \dfrac{BO}{BD}$

$\dfrac{CO+CA}{3CA-(CO+CA)} = \dfrac{BO}{BD-BO}$

$\dfrac{\frac 1 2(CO+CA)}{CA-\frac 1 2CO} = \dfrac{\frac 1 2 BO}{\frac 1 2(BD-BO)}$

$\dfrac{CP'}{AR'} = \dfrac{P'P}{R'R}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Пятая часть (а больше и не бывает)
Сообщение09.07.2023, 10:41 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5500
Нов-ск
Изображение
Обозначения.
Площадь $ABCD=1$
Площадь $AA_1D=P_4$ (и аналогичные)
Площадь $NA_1D=S_1$ (и аналогичные)
$$x=\dfrac{CO}{CA}-\dfrac{1}{2}, \;\; y=\dfrac{BO}{BD}-\dfrac{1}{2}$$
$$P_1=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}+x\right), \;
  P_2=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}+y\right), \;
  P_3=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}-x\right), \;
  P_4=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}-y\right)$$
Так как $S_{KLMN}=S_1+S_2+ S_3+S_4$, выражаем эти $S_i$ через $P_i$, т.е. через $x,y$. Например
$$\dfrac{S_1}{{P_4} -  S_1}= \dfrac{S_{DD_1A_1}}{S_{DD_1A}}=\dfrac{P_1/2}{P_3+P_4}
\rightarrow S_1=\dfrac{P_1P_4}{P_1+2P_3+2P_4}
$$Если уже на этом этапе учесть условие $x=3y$, то всё получится просто.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пятая часть (а больше и не бывает)
Сообщение09.07.2023, 14:33 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/08
10910
Crna Gora
Доказательство — отлично.
Интересная задача.

Изображение
На первой картинке случай $x=3y$, и $KN\parallel LM$.
На второй картинке случай $3x=-y$, и $KL\parallel NM$.
На третьей выполняются оба условия, суперсимметрия.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пятая часть (а больше и не бывает)
Сообщение09.07.2023, 18:28 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5500
Нов-ск
Для комплекта добавлю.
Если линии проводить не к серединам сторон, а в отношении $DA_1/DC= \varepsilon$, то аналогичные (но ещё более громоздкие) вычисления дают
$$\dfrac{(1-\varepsilon)^3}{1-\varepsilon+\varepsilon^2}<S_{KLMN} \le \dfrac{(1-\varepsilon)^2}{1+\varepsilon^2},$$ причем максимальное значение достигается при условии $(1+\varepsilon)x+(1-\varepsilon)y=0$ (и втором таком же с точностью до названия вершин)

Подозреваю, что и здесь максимум обеспечивается всё той же важной персоной - параллельностью. Интересно, можно как-то без вычислений догадаться, что для максимума нужна параллельность? Хоть какая-то параллельность, хоть одной пары сторон.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group