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
 
 Найти угол
Сообщение23.05.2024, 18:54 
Заслуженный участник


03/12/07
372
Україна
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 $\angle P$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Найти угол
Сообщение24.05.2024, 15:39 


24/05/24
3
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 $).

 Профиль  
                  
 
 Re: Найти угол
Сообщение29.05.2024, 07:58 


23/01/07
3497
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.

 Профиль  
                  
 
 Re: Найти угол
Сообщение29.05.2024, 09:02 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5492
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.

 Профиль  
                  
 
 Re: Найти угол
Сообщение29.05.2024, 10:47 


23/01/07
3497
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".

 Профиль  
                  
 
 Re: Найти угол
Сообщение29.05.2024, 10:59 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5492
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).

 Профиль  
                  
 
 Re: Найти угол
Сообщение29.05.2024, 11:31 


23/01/07
3497
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?

 Профиль  
                  
 
 Re: Найти угол
Сообщение29.05.2024, 11:36 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5492
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 $CQ$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Найти угол
Сообщение29.05.2024, 12:15 


23/01/07
3497
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 $AC$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Найти угол
Сообщение29.05.2024, 12:32 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5492
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 $AC$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Найти угол
Сообщение29.05.2024, 13:42 


23/01/07
3497
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 $ABC$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Найти угол
Сообщение29.05.2024, 14:03 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5492
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.

 Профиль  
                  
 
 Re: Найти угол
Сообщение29.05.2024, 19:17 


23/01/07
3497
Новосибирск
TOTAL
Всё - разобрался. Спасибо! Был не прав.

 Профиль  
                  
 
 Re: Найти угол
Сообщение30.05.2024, 22:33 
Заслуженный участник


03/12/07
372
Україна
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:
$$b^2\frac{\sin{(x+\varphi)}}{\sin x}-\frac{a^2+b^2-c^2}2\cos{\varphi}= c^2\frac{\sin{(x+\varphi)}}{\sin x}-\frac{a^2-b^2+c^2}2\cos{\varphi},$$
$$(b^2-c^2) \left(\sin{(x+\varphi)}-\sin x\cos{\varphi}\right)=0,$$
$$\cos x\sin{\varphi}=0,$$
$$\angle P=90^{\circ}.$$

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

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