Восемь точек на плоскости

Nikolai Moskvitin · 15/05/12 ∞ 359

Продолжаю решать открытые математические проблемы. Вот ещё одна идея (как всегда, я останавливаюсь там, где начинается теория чисел).

Можно ли разместить 8 точек на плоскости так, чтобы никакие три из них не лежали на одной прямой, никакие четыре не лежали на одной окружности и расстояние между любыми двумя точками было целым числом?

Идея: берутся четыре точки, для которых это верно (существует же четырёхугольник с целыми сторонами и диагоналями). Пусть они образуют вершины параллелограмма (тут надо доказать, что такое возможно, а если нет, взять общий случай четырёхугольника- но тогда может не получиться) . Теперь, "сохранив копию", переносим параллелограмм параллельным переносом на расстояние, являющееся целым числом, в направлении, не перпендикулярном ни одной прямой, содержащей сторону параллелограмма; при этом это направление не должно также совпадать с направлением ни одной из сторон и ни одной из диагоналей (тогда параллелограммы, очевидно, не вписаны в окружность, и никакие три точки не лежат на одной прямой). Так как расстоние параллельного переноса одно и то же, согласно формулам, связанным с параллелограммом, получаем: $2a^2+2b^2=c^2+d^2$ ; где $a$ - длина противолежащих сторон первоначального параллелограмма, $b$ -расстояние, на которое он переносится параллельным переносом, $c$ , $d$ , - диагонали параллелограммов, образованных
этими сторонами, параллельными им отрезками и отрезками длиной b. Эту же формулу надо применить и для других параллелограммов.

Рассмотрите эту конструкцию-наверняка она может быть решением.
Если два этих параллелограмма- $ABCD$ и $A'B'C'D'$ , и у них соблюдены все указанные условия, то надо определить, могут ли диагонали всех параллелограммов ( $AB'$ , $A'B$ , $BC'$ , $B'C$ , $DC'$ , $D'C$ , $DB'$ , $AC'$ ) быть целыми числами одновременно . Вопрос о прямых и окружностях применительно к этой конструкции тогда можно опустить.

С уважением, Николай.

Nikolai Moskvitin · 15/05/12 ∞ 359

Ещё более красивая идея (на случай, если та не пройдёт; может, и эта не пройдёт...). Взять параллелограмм $ABCD$ , у коготорого стороны и диагонали целые, а угол между диагоналями равен $\frac{\pi}{6}$ Отметить точку их пересечения O. Затем отметить центры описанных окружностей треугольников $AOB$ , $BOC$ , $COD$ , $AOD$ как $O_1$ , $O_2$ , $O_3$ , $O_4$ .

У меня уже есть два доказанных ранее утверждения, рассмотрение частных случаев которых приводит к двум леммам, будет и третья.

Утверждение 1.

Условие: в четырёхугольнике $ABCD$ проведены диагонали $AC$ и $BD$ , пересекающиеся в точке $O$ ; для каждого из образовавшихся треугольников отмечен центр описанной окружности.

Доказать: эти центры являются вершинами параллелограмма.

Утверждение 2.
Условие: в треугольнике $ABC$ проведена чевиана $BD$ , образующая со стороной $AC$ угол $b$ . Расстояние между центрами описанных окружностей треугольников $ABD$ и $BDC$ равно $a$ .

Доказать: $AC=2a\sin{b}$

Доказательство первого утверждения.

Решение: пусть $O_1$ , $O_2$ , $O_3$ , $O_4$ - центры описанных окружностей треугольников соотвественно $ABO$ , $BOC$ , $COD$ и $AOD$ . $BO_2=O_2O$ и $BO_1=OO_1$ , следовательно, $BO$ перпендикулярен $O_1O_2$ , Аналогично, $O_3O_4$ перпендикулярен $OD$ . Но $B$ , $O$ , $D$ лежат на одной прямой, следовательно, $O_1O_2$ параллелен $O_3O_4$ . Аналогично, $O_2O_3$ параллелен $O_1O_4$ .

Доказательство второго утверждения.

Решение: треугольник $DO_1O_2$ подобен треугольнику $ABC$ , так как, очевидно, $\angle{DO_2O_1}=\angle{DCB}$ и $\angle{O_1DO_2}=\angle{ABC}$ . Тогда $AB=2R\sin{b}$ , $\frac{R}{AB}=\frac{O_1O_2}{AC}$ , отсюда $2R\sin{b}=\frac{R(AC)}{O_1O_2}$ , отсюда выводится искомая формула.

Исходя из этих утверждений, можно определить, что четырёхугольник $O_1O_2O_3O_4$ нельзя вписать в окружность и что его стороны равны диагоналям параллелограмма $ABCD$ (того, что упоминался в начале). Радиусы окружностей, описанных около треугольников $AOB$ , $BOC$ , $COD$ , $AOD$ по усиленной теореме синусов, уже применявшейся для доказательства второго утверждения, будут целыми и и будут равны сторонам $ABCD$ . (например, $\frac{AB}{\sin{AOB}}=2R$ ...).
Заметим, что, так как треугольники, на которые разбивает точка пересечения диагоналей данный параллелограмм, не равнобедренные, то $C$ , $O_2$ , $O_1$ не лежат на одной прямой. Ясно, что других троек точек, лежащих на одной прямой, тоже- в данной конструкции- не существует. Далее, $A$ , $O_1$ , $O_2$ , $C$ не лежат на одной окружности, так как $O_1O_2=AC$ и $CO_2$ не параллелен $AO_1$ ( $O_1$ находится вне треугольника $ABC$ , а $O_2$ внутри). Также $O_1O_2$ не параллелен $AC$ , ибо $O_1O_2$ перпендикулярен $AB$ , а $AC$ не перпендикулярен. $O_1BCO_2$ не может быть вписан в окружность, поскольку противолежащие углы $BO_1O_2$ и $BCO_2$ -острые. Применяя подобные рассуждения, можно, как и в прошлый раз, сказать, что осталось только проверить существование целых отрезков, соответствующих задаче. С помощью теоремы косинусов и формулы для параллелограмма можно вывести ряд условий: $2a^2+2b^2=c^2+d^2$ (1), где $a$ и $b$ , $c$ и $d$ - соотвественно стороны и диагонали рассматриваемого параллелограмма. $a^2+b^2-ab=m$ , $a^2+b^2+ab=n$ . Последний штрих, вносящий сомнение в применимости конструкции: я забыл о целочисленности отреков $CO_1$ , $AO_2$ ... и т.д. Так как $AO_1=AB$ , а $\angle {O_1AO}=\frac{\pi}{2}-\angle{ABD}$ и при этом $\cos\angle {ABD}$ - число рациональное, то получаем, что если $\sin\angle{ABD}$ также рационален, есть всё-таки надежда...хотя уже слабая.

С уважением, Николай.

ps Добавил минут через двадцать: можно рассмотреть не параллелограмм, а произвольный четырёхугольник, лишь бы его стороны и диагонали были целыми числами, а угол между диагоналями был равен $\frac{\pi}{6}$ . Но всё равно надежда слабая.

Nikolai Moskvitin · 15/05/12 ∞ 359

У меня проблема: система не отображает знак корня совсем. Поэтому написал специально неправильно и прошу администратора поправить.

Пусть надо найти четырёхугольник $ABCD$ с целыми сторонами, диагоналями и углом между ними $\frac{\pi}{6}$ .
Пусть точка пересечения диагоналей- O. Обозначим стороны $AB=a$ , $BC=b$ , $CD=с$ , $BC=d$ , диагонали $BD=e$ , $AC=f$ , отрезки $AO=x$ , $BO=y$ .
Получается система:
$x^2+y^2-xy\sqrt3=a^2$ (1),
$x^2+(e-y)^2+x(e-y)\sqrt3=b^2$ (2),
$(e-y)^2+(f-x)^2-(e-y)(f-x)\sqrt3=c^2$ (3),
$y^2+(f-x)^2+y(f-x)\sqrt3=d^2$ (4)

Вычитаем (3) из (2): $x^2-(f-x)^2+x(e-y)\sqrt {3}+(e-y)(f-x)\sqrt {3}=b^2-c^2$ (5) После преобразований приходим к уравнению:
$f(2x-f)+(e-y)f \sqrt{3}=b^2-c^2$ . (6) Возьмём параметр $\alpha$ , такой, что $y=\alpha\sqrt {3}$ Преобразуем уравнение (6): $f(2x-f+(e-y)\sqrt {3})=m$ , где $m=b^2-c^2$ ; $f$ -целое, поэтому выражение $2x+e(\sqrt {3})$ - должно быть целым. Можно выбрать такой $x$ , что это действительно будет выполняться.

Комментарий: следует найти параметр $\alpha$ .
С уважением, Николай

venco · 04/05/09 4587

(Оффтоп)

Nikolai Moskvitin в сообщении #612230 писал(а):

У меня проблема: система не отображает знак корня совсем.

Корень пишется через q:
\sqrt3
$\sqrt3$

Someone · 23/07/05 17976 Москва

(Оффтоп)

Про корень Вам уже написали, но добавлю: $\sqrt[n]{ABC}$ кодируется как \sqrt[n]{ABC}.
В формулах нельзя употреблять русские буквы. Точнее, можно, но в виде \text{русский текст}. Например: $A_{\text{низ}}^{\text{верх}}$ получается из $A_{\text{низ}}^{\text{верх}}$.

scwec · 17/09/10 2143

(Оффтоп)

А я подтвержу, что параллелограммы с целыми сторонами и целыми диагоналями да еще и с целыми площадями имеются в неограниченном количестве.

Nikolai Moskvitin · 15/05/12 ∞ 359

В общем, повозился немного с уравнениями и получил следующее:

Запишем: $y^2+x^2+xy \sqrt {3}=a^2$ (1)
$y^2+(f-x)^2-y(f-x) \sqrt 3=b^2$ (2)
$(f-x)^2+(e-y)^2+(f-x)(e-y)\sqrt 3=c^2$ (3)
$x^2+(c-y)^2-x(e-y)\sqrt 3=d^2$ .(4)

Вычитаем (2) из (1) и (4) из (3) и получаем (5) и (6):

$2fx-f^2+yf\sqrt 3=a^2-b^2$ (5)
$f^2-2fx+f(e-y)\sqrt 3=c^2-d^2$ (6)

Складываем (5) и (6) и получаем (7):

$ef=a^2-b^2+c^2-d^2$ (7) Если его решить, получиться решение задачи!!! Зря я так сомневался!

-- 30.08.2012, 16:34 --

Нет! Всё-таки два расстояния будут нецелыми- это, собственно говоря, $O_1O_3$ и $O_2O_4$ . Даже $AO_2$ -целое... Значит, это не решение... Попробуйте тогда с параллелограммами! По крайней мере, удалось доказать, что ровно $\frac{n(n-1)}{2}-2=26$ расстояний при данной конструкции могут быть целыми. Это тоже результат.

longstreet · 28/11/11 2884

Nikolai Moskvitin в сообщении #611681 писал(а):

Можно ли разместить 8 точек на плоскости так, чтобы никакие три из них не лежали на одной прямой, никакие четыре не лежали на одной окружности и расстояние между любыми двумя точками было целым числом?

Вроде это должно быть как-то связано с теорией Рамсея...

Nikolai Moskvitin · 15/05/12 ∞ 359

longstreet в сообщении #612616 писал(а):

Вроде это должно быть как-то связано с теорией Рамсея...

В Википедии пишут, что с помощью неё можно доказать существование, а конструктивно построить существующую систему она не даёт возможности. Мне лично вообще не очень нравится такой подход. Есть направление в математике, выступающее за конструктивное решение. Поэтому пока что надо проверить случай с параллелограммами.

longstreet · 28/11/11 2884

Во-первых, насколько я знаю, нельзя так обобщать.

Во-вторых, интересующий факт, а именно "можно ли?" ни чуть не хуже может быть доказан неконструктивно. Более того, неконструктивное доказательство $-$ ближе чистой математике. Вы, кажется, не понимаете следующего. Интересующая вас задача настолько просто по формулировке и реализации проверки, что можно заставить компьютер весьма эффективно перебирать варианты построений. Думаю, если это действительно открытая проблема, это делал ни один человек, а много. Однако, если такого построения не существует, то вы так и будете перебирать варианты без остановки, а можно остановиться и подумать, а разрешима ли задача вообще и математически показать, что нет. Иногда другого и выхода нет. :wink:

Nikolai Moskvitin · 15/05/12 ∞ 359

Спасибо Вам большое! А то бы я так и продолжал

longstreet в сообщении #612647 писал(а):

перебирать варианты без остановки

. Попробую хотя бы начать изучать.

AKM · 18/05/09 3612

i

Тема перемещена из форума «Дискуссионные темы (М)» в форум «Карантин»
по следующим причинам: много синтаксических ошибок в сообщении этом. Часть связана с использованием в формулах русской буквы О (вместо латинской O). И остальные сообщения требуют правок ("scrt").

Исправьте все Ваши ошибки и сообщите об этом в теме Сообщение в карантине исправлено.
Настоятельно рекомендуется ознакомиться с темами Что такое карантин и что нужно делать, чтобы там оказаться и Правила научного форума.

AKM · 18/05/09 3612

i	Тема перемещена из форума «Карантин» в форум «Помогите решить / разобраться (М)» Причина переноса: не указана.

Nikolai Moskvitin · 15/05/12 ∞ 359

Добрый день!

Помучившись немного, получил шестнадцать условий (не считая целочисленности сторон и диагоналей четырёхугольника $ABCD$ ), при которых вторая конструкция работает (по поводу четырёх последних см. замечание ниже). Пусть если O- точка пересечения диагоналей, $AO=x$ , $BO=y$ , $AC=f$ , $BD=e$ , $\angle{ABO}=\alpha$ , $AB=a$ , $BC=b$ , $CD=c$ , $AD=d$ , $E$ и $G$ - проекции $O_1$ и $O_2$ на $AC$ соответственно. $m_n$ - любые натуральные числа.
$\frac{e^2+f^2+2ef\cos\alpha}{4\sin^2\alpha}={m_1}^2$ (1);
$\frac{e^2+f^2-2ef\cos\alpha}{4\sin^2\alpha}={m_2}^2$ (2);
$fx={m_3}^2-\frac{b^2}{4\sin^2\alpha}$ (3);
$f^2-fx={m_4}^2-\frac{a^2}{4\sin^2\alpha}$ (4);
$ey={m_5}^2-\frac{c^2}{4\sin^2\alpha}$ (5);
$e^2-ey={m_6}^2-\frac{d^2}{4\sin^2\alpha}$ (6);
Аналогичные (7),(8),(9),(10)
(11) и (12)- условия рациональности чисел $\sin\alpha$ и $\cos\alpha$
$O_1E>2O_2G$ (13) и аналогичные (14),(15),(16)

Последняя группа условий доказывается через "неподобие" треугольников $AO_2G$ и $CO_1E$ и аналогичных пар треугольников.

С уважением, Николай
ps нашёл хорошую книгу по теории Рамсея- Грэхэма.

Алексей К. · 29/09/06 4552

(Оффтоп)

Nikolai Moskvitin в сообщении #616611 писал(а):

ps нашёл хорошую книгу по теории Рамсея- Грэхэма.

По информативности последняя фраза почти эквивалентна "ps сегодня хорошо поспал". :-)

Научный форум dxdy

Правила форума

Восемь точек на плоскости

Кто сейчас на конференции