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


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.



Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 
 
Сообщение13.09.2007, 21:03 


01/06/07
10
незваный гость
[quote] Вы имееие ввиду этто иесть решение задачи если да то я чо то не врубаюсь откуда эти цифры.
В этой задаче не будем принимать во внимание этот треугольник(равносторонний) т.к. определить прямую не получится т.к. мы можем ее провести как угодно=> мы не будем принимать во внимание правильные треугольники т.е. я имея ввиду что берется произвольный остроугольный треугольник.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение13.09.2007, 21:55 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
Бек писал(а):
В этой задаче не будем принимать во внимание этот треугольник(равносторонний) т.к. определить прямую не получится

А нам не надо определять прямую. Нам достаточно того, что она существует.

Бек писал(а):
Вы имееие ввиду этто иесть решение задачи если да то я чо то не врубаюсь откуда эти цифры.

А Вы проверить (решение это или нет) не можете? Тогда — плохо.

А откуда … главное, что они на заданный Вами вопрос отвечают.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.09.2007, 09:51 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
Бек писал(а):
2.условие тоже самое толька сще проведены медианы.образуется 3 точки можетли так быть что образуется равносторонний треугольник

Если не проврался в расчетах, точки пересечения биссектрис, медиан и высот никогда не образуют равносторонний треугольник.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.09.2007, 13:57 


23/01/07
3497
Новосибирск
Имеем треугольник $ ABC $
Углы при вершинах обозначим соответственно $ \alpha, \beta, \gamma $.
Из вершин $ A $ и $ C $ проведем высоты.
Угол между высотой, проведенной из вершины $ A $, и стороной $ AC $ равен:
$ x = \frac{\pi}{2} - \gamma $
Угол между высотой, проведенной из вершины $ C $, и стороной $ AC $ равен:
$ z = \frac{\pi}{2} - \alpha $.
Радиус вписанной окружности $ r $.
Длина стороны $ AC $ равна $ a $.

Допустим, что линия, соединяющая центр вписанной окружности (цво) и точку пересечения указанных высот (тпв), параллельна $ AC $.
Тогда $ a $ можно выразить двумя способами:
$ a = r\ctg{\frac{\alpha}{2}} + r\ctg{\frac{\gamma}{2}} $
$ a = r\ctg x + r\ctg z = r\ctg{(\frac{\pi}{2}} - \alpha) + r\ctg{(\frac{\pi}{2} - \gamma)} $.

Уравняв эти выражения и сократив на $ r $, получаем:
$ \ctg{\frac{\alpha}{2}} + \ctg{\frac{\gamma}{2}} = \ctg{(\frac{\pi}{2}} - \alpha) + \ctg{(\frac{\pi}{2} - \gamma)} $.
Из этого уравнения, по-видимому (тригонометрию, к сожалению, подзабыл), можно найти соотношение между углами. :?:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.09.2007, 15:39 


01/06/07
10
Мы еще не доказали что прямая может быть параллельна

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.09.2007, 17:56 


23/01/07
3497
Новосибирск
Бек писал(а):
Мы еще не доказали что прямая может быть параллельна

Как раз и решив предлагаемое уравнение, можно узнать, существуют ли другие решения
кроме тривиального $ \alpha = \beta = \gamma = \frac{\pi}{3} $ (которое также удовлетворяет условиям данного уравнения).

Кроме параллельности рассматриваемой прямой стороне треугольника $ AC $,
также необходимо рассмотреть возможность ее параллельности сторонам $ AB $ и $ BC $.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.09.2007, 18:54 


01/06/07
10
Именно. Но я хочу геометрическое решение

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

и еще стороны этого треугольника

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.09.2007, 22:21 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
Бек писал(а):
Но я хочу геометрическое решение

Сочувствую.
Бек писал(а):
и еще стороны этого треугольника

Посмотрите выше.

Lion писал(а):
Непонятно, какой стороне должна быть параллельна прямая в задаче 1.
Батороев писал(а):
Кроме параллельности рассматриваемой прямой стороне треугольника $ AC $, также необходимо рассмотреть возможность ее параллельности сторонам $ AB $ и $ BC $.
Бек писал(а):
Именно

На самом деле, поскольку ортоцентр и центр вписанной окружности определены симметрично относительно сторон, то столь же симметрично определена и прямая. Id est достаточно рассмотреть параллельность одной из сторон.

~~~~~~

Бек, если Вас действительно интересует задача, разберитесь с уже помещенной в теме информацией. Разберитесь, откуда берется расстояние от ортоцентра до стороны, как работает неконструктивное доказательство существования, и можно ли его упростить.

Выскажу еще одно утверждение:

Для любых двух отрезков $a$ и $b$, $a < b$ существует и притом единственный отрезок $b < c < \frac{21}{20} b$, такой, что в треугольнике со сторонами $a$, $b$, $c$ прямая, проходящая через точки пересечения биссектрис и высот, параллельна одной из сторон треугольника. Более того, это всегда $b$.

Несколько замечаний о свойствах этого чуда-юда $c$: 1) для рациональных $a, b$ оно всегда иррационально, 2) его невозможно построить геометрически, 3) верхняя граница — неточная (и, я думаю, точная граница невыразима в радикалах).

 Профиль  
                  
 
 Solutions
Сообщение30.10.2007, 19:39 
Аватара пользователя


13/10/07
755
Роман/София, България
Please check the following solutions

Problem 1 - Solution:

Prove easily that $ IH\parallel BC \Longrightarrow $ the projection of A on BC belongs to (BC)\ !
Thus, $ \boxed {IH\parallel BC} \Longleftrightarrow \frac {2p}{a} = \tan B\tan C \Longleftrightarrow a\sin B\sin C = 2p\cos B\cos C \Longleftrightarrow abc = 8R^2p\cos B\cos C \Longleftrightarrow 4Rpr = 8R^2p\cos B\cos C \Longleftrightarrow \frac rR = 2\cos B\cos C \Longleftrightarrow \frac rR = \cos (B - C) - \cos A \Longleftrightarrow 2\cos A + \cos B + \cos C = 1 + \cos (B - C) \Longleftrightarrow \cos^2\frac A2 - \sin^2\frac A2 + \cos\frac {B + C}{2}\cos\frac {B - C}{2} = \cos^2\frac {B - C}{2} \Longleftrightarrow \sin^2\frac {B + C}{2} - \cos^2\frac {B + C}{2} = 2\sin\frac B2\sin\frac C2\cos\frac {B - C}{2} \Longleftrightarrow \left(\tan\frac B2 + \tan\frac C2\right)^2 - \left(1 - \tan\frac B2\tan\frac C2\right)^2 = 2\tan \frac B2\tan\frac C2\left(1 + \tan\frac B2\tan\frac C2\right) \Longleftrightarrow \boxed {\left(\tan\frac B2 + \tan\frac C2\right)^2 = 1 + 3\tan^2\frac B2\tan^2\frac C2}\ .$ Denote $ \tan\frac B2 = x, \tan\frac C2 = y\ $.
Thus, $ IH\parallel BC \Longleftrightarrow$ exist $ x > 0, y > 0 $ so that $ (x + y)^2 = 1 + 3x^2y^2 $, i.e. exists x > 0 so that the equation (in y)
(3x^2 - 1)\cdot y^2 - 2x\cdot y + 1 - x^2 = 0 $ has at least a positive root. It is possibly, for example $ \frac {\sqrt 3}{3} < x < 1$ !

$ \boxed{IH\|BC}\Longleftrightarrow (b + c).tgA = (tgB + tgC).a\Longleftrightarrow \\ \Longleftrightarrow (b + c).\frac {tgB + tgC}{1 - tgB.tgC} + (tgB + tgC).a = 0\Longleftrightarrow tgB.tgC = \frac {a + b + c}{a} = \frac {h_a}{r} $.

Using the sin and cos laws, have: $ \\ (b+c).tgA=a.(tgB+tgC)\Longleftrightarrow (b+c).\frac{sinA}{cosA}=a.(\frac{sinB}{cosB}+\frac{sinC}{cosC})\Longleftrightarrow \\ \Longleftrightarrow \dots \Longleftrightarrow \frac{b+c}{b^2+c^2-a^2}=a.(\frac{1}{a^2+c^2-b^2}+\frac{1}{a^2+b^2-c^2})\Longleftrightarrow \\ \Longleftrightarrow \boxed{2.a^3.(b^2+c^2-a^2)=(b+c).(a^2+c^2-b^2).(a^2+b^2-c^2)}.
$

So the conclusion is there are infinitely many triangles with the desired property.


Problem 2 - Solution:
The relations $ \left\|\begin{array}{c} 9\cdot GI^2 = p^2 + 5r^2 - 16Rr \\  HI^2 = 4R^2 + 4Rr + 3r^2 - p^2 \\ 9\cdot GH^2 = 36\cdot R^2 - 8\cdot \left(p^2 - r^2 - 4Rr\right)\end{array}\right\| $ are well-known.

Therefore, $ GI = HI = GH \Longleftrightarrow \left\|\begin{array}{c} 5p^2 = 18R^2 + 26Rr + 11r^2 \\ 3p^2 = 12R^2 + r^2 + 16Rr\end{array}\right\| \Longleftrightarrow
\left\|\begin{array}{c} p^2 = 3\cdot\left(2R^2 + 2Rr - 3r^2\right) \\  3R^2 + Rr - 14r^2 = 0\end{array}\right\| \Longleftrightarrow \left\|\begin{array}{c} R = 2r \\  p = 3r\sqrt 3\end{array}\right\| \Longleftrightarrow a = b = c\ . $

In conclusion, $ \triangle\ GHI $ is equilateral iff $ \triangle\ ABC $ is equilateral, i.e. $ G\equiv H\equiv I\ $.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.10.2007, 22:10 
Экс-модератор
Аватара пользователя


30/11/06
1265
 !  ins-
Please fix your post putting $ signs around formulae only. Also, avoid placing big bodies of text inside tag [mаth].


It is next to impossible to read it as is.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.10.2007, 22:36 
Аватара пользователя


13/10/07
755
Роман/София, България
I believe it is now better ... there is lots of things to desire ... but I'm not good in tex.
Are the solutions 'OK'?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.10.2007, 23:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
ins- писал(а):
Are the solutions 'OK'?

Sorry, I am running out of time. I will try to check them a little later.

But a connoisseur like you might appreciate a few facts (prove them :) ):

(1) $|HI| \leq |GH|$, and the equality realizes in equilateral triangle only . Therefore, all other distances are irrelevant (except to simplification of solutions).

(2) Similar $|GI| \leq |GH|$, and the equality realizes in equilateral triangle only.

(3) The angle ${\scriptstyle \angle}GIH$ is always obtuse. Indeed, previous two are immediate consequence of this one.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.10.2007, 23:38 
Аватара пользователя


13/10/07
755
Роман/София, България
That angle GIH is obtuse is very interesting result. It were easier for me to prove 1) and 2) by algebra and/or trygonometry only.
It is a complete proof. Why to reinvent the wheel ;-) when I reinvented it 5-6 times. http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic.php?t=39447. If I should say the truth ... I had no chances ... I don't know vectors ... and I cannot make good constructions.

Another approach is to use some of the following inequalies http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic ... 6&t=164095, cosine law and my equalities for IG, GH, HI. Or it doesn't works ... brute force.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.11.2007, 01:17 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
ins- писал(а):
Problem 1 - Solution:

The first part looks correct. I cannot tell for sure as you are using implicitly equivalences I am not aware of.

The second part (after “for example $ \frac {\sqrt 3}{3} < x < 1$ ! ”) looks unrelated to the question. You get an equation involving sides, which proves exactly nothing, because there is no proof that there exist $a, b, c$ satisfying it.

ins- писал(а):
Problem 2 - Solution:

Looks correct again. But it is superseded by obtuseness of the triangle.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.11.2007, 13:33 
Аватара пользователя


13/10/07
755
Роман/София, България
The part with interval abour x proves that there exists infinitely many such triangles. Unrelated part comes to show exact relation between sides. It proves indeed very interesting result - there exists infinitely many triples of positive of numbers - that are solutions of the given equation with properties: a+b>c, b+c>a, c+a>b. :)

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

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