Найти угол

Edward_Tur · 03/12/07 369 Украина

На сторонах $AB$ и $AC$ разностороннего треугольника $ABC$ внешним образом построены треугольники $ABQ$ и $APC$ , причем $\angle Q=\angle P$ , $\angle ABQ=\angle ACP$ . Известно, что $MP=MQ$ , где $M$ – середина стороны $BC$ . Найти $\angle P$ .

blek · 24/05/24 2

Ответ легко угадывается. Предположим, $MP=MQ=MB=MC$ , а А совпадает с точкой пересечения $PB$ и $QC$ . Тогда условия задачи выполнены ( $\angle BAQ = \angle CAP$ ).

Батороев · 23/01/07 3447 Новосибирск

blek в сообщении #1640150 писал(а):

Предположим, $MP=MQ=MB=MC$

Не факт. Второй знак равенства - спорный.
Допустим, имеется равнобедренный треугольник $QRP$ с основанием $QP$ . Параллельно основанию проводим прямую. Точки пересечения обозначаем через $B$ и $C$ . Середину основания $QP$ обозначим через $A$ , середину $BC$ - через $M$ . Приводим рисунок к заданной задаче. Все условия задачи выполнены за исключением "разносторонности" треугольника $ABC$ . Но ответ не получим, т.к. $BC$ проводили произвольным образом.

TOTAL · 23/08/07 5462 Нов-ск

Батороев в сообщении #1640603 писал(а):

blek в сообщении #1640150 писал(а):

Предположим, $MP=MQ=MB=MC$

Не факт. Второй знак равенства - спорный.

А что спорного? Два вписанных (прямоугольных) треугольника опираются на один диаметр. Это даёт удовлетворяющую условию разностороннюю конфигурацию.

Батороев · 23/01/07 3447 Новосибирск

TOTAL в сообщении #1640607 писал(а):

Батороев в сообщении #1640603 писал(а):

blek в сообщении #1640150 писал(а):

Предположим, $MP=MQ=MB=MC$

Не факт. Второй знак равенства - спорный.

А что спорного? Два вписанных (прямоугольных) треугольника опираются на один диаметр. Это даёт удовлетворяющую условию разностороннюю конфигурацию.

Может, в какой-то схеме это равенство соблюдается, в какой-то - нет. В частности я и описал схему в которой второй знак равенства не поставишь. Оттого и назвал "спорным".

TOTAL · 23/08/07 5462 Нов-ск

Батороев в сообщении #1640613 писал(а):

В частности я и описал схему в которой второй знак равенства не поставишь. Оттого и назвал "спорным".

В это второй схеме условие задачи не выполнено (про разносторонность).

Батороев · 23/01/07 3447 Новосибирск

TOTAL в сообщении #1640615 писал(а):

В это второй схеме условие задачи не выполнено (про разносторонность).

Я это отметил.

TOTAL в сообщении #1640607 писал(а):

Два вписанных (прямоугольных) треугольника опираются на один диаметр. Это даёт удовлетворяющую условию разностороннюю конфигурацию.

Вы могли бы дать буквенные обозначения этих двух треугольников?

TOTAL · 23/08/07 5462 Нов-ск

Батороев в сообщении #1640617 писал(а):

Вы могли бы дать буквенные обозначения этих двух треугольников?

На диаметр $CB$ опираются треугольники $CBP$ и $CBQ$ . В точке $A$ пересекаются $BP$ и $CQ$ .

Батороев · 23/01/07 3447 Новосибирск

TOTAL в сообщении #1640618 писал(а):

На диаметр $CB$ опираются треугольники $CBP$ и $CBQ$ . В точке $A$ пересекаются $BP$ и $CQ$ .

А где треугольник $APC$ , "построенный внешним образом" на стороне $AC$ ?

TOTAL · 23/08/07 5462 Нов-ск

Батороев в сообщении #1640622 писал(а):

TOTAL в сообщении #1640618 писал(а):

На диаметр $CB$ опираются треугольники $CBP$ и $CBQ$ . В точке $A$ пересекаются $BP$ и $CQ$ .

А где треугольник $APC$ , "построенный внешним образом" на стороне $AC$ ?

Найдите точки $A, P, C$ . Это вершины треугольника, который внешним образом построен на $AC$ .

Батороев · 23/01/07 3447 Новосибирск

TOTAL
Что-то я не "догоняю". Пробовал и так - и сяк строить. Все равно один из треугольников $ABQ$ и $APC$ получается не "построенным внешним образом", т.е. не вне треугольника $ABC$ .

TOTAL · 23/08/07 5462 Нов-ск

Батороев в сообщении #1640625 писал(а):

TOTAL
Что-то я не "догоняю". Пробовал и так - и сяк строить. Все равно один из треугольников $ABQ$ и $APC$ получается не "построенным внешним образом", т.е. не вне треугольника $ABC$ .

Точка $A$ -- единственная лежит не на окружности (а внутри). Остальные точки располагаются на окружности по часовой стрелке в порядке: $C, P, Q, B$ . Причем $CB$ -- диаметр.

Батороев · 23/01/07 3447 Новосибирск

TOTAL
Всё - разобрался. Спасибо! Был не прав.

Edward_Tur · 03/12/07 369 Украина

Обозначим: $\angle P=\angle Q=x, \angle ABQ=\angle ACP=\varphi$ .
Вычисляем:
$PC=b\frac{\sin{(x+\varphi)}}{\sin x}$
$PM^2=\frac{a^2}4+b^2\frac{\sin^2{(x+\varphi})}{\sin^2x}-2b\frac{\sin{(x+\varphi})}{\sin x}\frac{a}2\cos{(\gamma+\varphi)}=$
$\frac{a^2}4+\frac{(\sin{x+\varphi)}}{\sin x}\left(b^2\frac{\sin{(x+\varphi)}}{\sin x}-ab\cos{\gamma}\cos{\varphi}+ ab\sin{\gamma}\sin{\varphi}\right)=$
$\frac{a^2}4+\frac{\sin{(x+\varphi)}}{\sin x}\left(b^2\frac{\sin{(x+\varphi)}}{\sin x}-\frac{a^2+b^2-c^2}2\cos{\varphi}+\frac{abc}{2R}\sin{\varphi}\right).$
Аналогично, вычисляя $QM^2$ , из равенства $PM^2=QM^2$ имеем:
$b^2\frac{\sin{(x+\varphi)}}{\sin x}-\frac{a^2+b^2-c^2}2\cos{\varphi}= c^2\frac{\sin{(x+\varphi)}}{\sin x}-\frac{a^2-b^2+c^2}2\cos{\varphi},$
$(b^2-c^2) \left(\sin{(x+\varphi)}-\sin x\cos{\varphi}\right)=0,$
$\cos x\sin{\varphi}=0,$
$\angle P=90^{\circ}.$

Научный форум dxdy

Найти угол

Кто сейчас на конференции