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
 
 Правильные шестиугольники
Сообщение23.01.2008, 12:58 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
В $\mathbb{R}^n$ для $n \geqslant 2$ заданы семь точек: $O, A_1, A_2, \ldots, A_6$. При этом известно также, что

1) треугольники $A_1OA_2$, $A_2OA_3$, $A_3OA_4$, $A_4OA_5$, $A_5OA_6$ и $A_6OA_1$ являются равносторонними и равны между собой;

2) треугольники $A_1A_3A_5$ и $A_2A_4A_6$ являются равносторонними и имеют одну и ту же длину стороны;

3) отрезки $A_1A_4$, $A_2A_5$ и $A_3A_6$ имеют одинаковую длину.

Следует ли из этих трёх условий, что все семь точек лежат в одной плоскости?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.01.2008, 18:58 


17/01/08
110
Про все семь точек - нет, возьмем при n = 3 правильный 6-угольник, точки A разместим в его вершинах, а O немного поднимем над центром (или я что-то не так понял?).

А вот насчет 6-и - не знаю.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.01.2008, 19:37 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Kid Kool писал(а):
Про все семь точек - нет, возьмем при n = 3 правильный 6-угольник, точки A разместим в его вершинах, а O немного поднимем над центром (или я что-то не так понял?).

Если $O$ приподнять над плоскостью шестиугольника, то нарушится первое условие.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.01.2008, 20:12 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Пусть $O$ - это начало координат, а $OA_i$ - это вектор $x_i$. Без потери общности можно считать, что $|x_i|=1$ или $(x_i,x_i)=1$. Тогда условия 1)-3) переписываются в виде:
1) $(x_i,x_{i+1})=\frac{1}{2}$ для всех $i=1,\dots,6$ (с циклическим суммированием в индексах);
2) $(x_i,x_{i+2})=c_1$ для всех $i=1,\dots,6$ и некоторой константы $c_1$;
3) $(x_i,x_{i+3})=c_2$ для всех $i=1,\dots,6$ и некоторой константы $c_2$.

Определим размерность линейного подпространства, порожденного векторами $x_1,\dots,x_6$. Понятно, что она попросту равна рангу матрицы Грамма:
$$\begin{pmatrix} 
1 & \frac{1}{2} & c_1 & c_2 & c_1 & \frac{1}{2}\\
\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & c_1 & c_2 & c_1\\
c_1 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & c_1 & c_2\\
c_2 & c_1 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & c_1\\
c_1 & c_2 & c_1 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2}\\
\frac{1}{2} & c_1 & c_2 & c_1 & \frac{1}{2} & 1
\end{pmatrix}$$
Так как матрица симметричная, то ее ранг есть просто количество ненулевых собственных значений, которые в виду ее циркулянтности выражаются так:
$$\lambda_j = 1 + \frac{1}{2}w_j + c_1 w_j^2 + c_2 w_j^3 + c_1 w_j^4 +  \frac{1}{2} w_j^5 = \frac{3}{2} - c_1 - c_2 + (\frac{1}{2}w_j+c_1)(1+w_j^2+w_j^4) + (c_2-\frac{1}{2})(1+w_j^3),$$
где $w_j = e^{\frac{2\pi j}{6}i}$ - корни $6$-й степени из $1$, $j=0,1,\dots,5$. Таким образом:
$$\lambda_0 = \frac{3}{2} - c_1 - c_2 + (\frac{1}{2}+c_1)\cdot 3 + (c_2-\frac{1}{2})\cdot 2 = 2 + 2c_1 + c_2$$
$$\lambda_1 = \lambda_5 = \frac{3}{2} - c_1 - c_2$$
$$\lambda_2 = \lambda_4 = \frac{3}{2} - c_1 - c_2 + (c_2-\frac{1}{2})\cdot 2 = \frac{1}{2} - c_1 + c_2$$
$$\lambda_3 = \frac{3}{2} - c_1 - c_2 + (-\frac{1}{2}+c_1)\cdot 3 = 2 c_1 - c_2$$
Понятно, что $x_1, \dots, x_6$ будут лежать в плоскости, только если $2 + 2c_1 + c_2 = \frac{1}{2} - c_1 + c_2 = 2 c_1 - c_2 = 0$ или $\frac{3}{2} - c_1 - c_2 = 2 c_1 - c_2 = 0$, то есть когда $(c_1,c_2) = \pm (\frac{1}{2},1)$.

Но уже при $n=4$ это может не выполняться:
$x_1 = \frac{5}{13}(1,0,\frac{6\sqrt{2}}{5},\frac{6\sqrt{2}}{5})$
$x_2 = -\frac{5}{13}(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{-97\sqrt{2}-\sqrt{22654}}{120},\frac{-97\sqrt{2}+\sqrt{22654}}{120})$
$x_3 = \frac{5}{13}(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{6\sqrt{2}}{5},\frac{6\sqrt{2}}{5})$
$x_4 = -\frac{5}{13}(-1,0,\frac{-97\sqrt{2}-\sqrt{22654}}{120},\frac{-97\sqrt{2}+\sqrt{22654}}{120})$
$x_5 = \frac{5}{13}(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{6\sqrt{2}}{5},\frac{6\sqrt{2}}{5})$
$x_6 = -\frac{5}{13}(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{-97\sqrt{2}-\sqrt{22654}}{120},\frac{-97\sqrt{2}+\sqrt{22654}}{120})$
Здесь $c_1=\frac{263}{338}$ и $c_2 = -\frac{72}{169}$, поэтому векторы $x_1,\dots,x_6$ порождают все $\mathbb{R}^4$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.01.2008, 21:36 


17/01/08
110
maxal писал(а):
условия 1)-3) переписываются в виде:
1) $(x_i,x_{i+1})=\frac{1}{2}$ для всех $i=1,\dots,6$ (с циклическим суммированием в индексах);
2) $(x_i,x_{i+2})=c_1$ для всех $i=1,\dots,6$ и некоторой константы $c_1$;
3) $(x_i,x_{i+3})=c_2$ для всех $i=1,\dots,6$ и некоторой константы $c_2$.

А Вы в этом строго уверены в отношении условия 1? Там ведь не зря, наверное, в отличие от условия 2 отмечено, что треугольники равны между собой, а не просто равносторонние с одинаковой стороной. Возможно, что в n-мерном пространстве признак равенства треугольников по трем сторонам не работает.

А если вы правы, то можно гораздо проще.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.01.2008, 23:07 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Kid Kool писал(а):
А Вы в этом строго уверены в отношении условия 1? Там ведь не зря, наверное, в отличие от условия 2 отмечено, что треугольники равны между собой, а не просто равносторонние с одинаковой стороной. Возможно, что в n-мерном пространстве признак равенства треугольников по трем сторонам не работает.

Он не может не работать. Три точки всегда лежат в одной плоскости. Поэтому неплоских треугольников в эвклидовом пространстве не бывает, а плоские треугольники мы знаем как сравнивать.

Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:

Кстати, а вот для $n=3$ условия задачи действительно могут выполняться, только если все точки лежат в одной плоскости. Предлагаю доказать.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.01.2008, 05:07 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
Для каждого $n > 1$ в пространстве $\mathbb{R}^n$ имеется правильный "тетраэдр", то есть правильный многогранник с числом вершин $n+1$, в котором любые 3 вершины образуют правильный треугольник. Это доказывается достаточно тривиальной индукцией по $n$.

Ну и возьмём такую штуку при $n=6$. Все условия выполняются :) Получаем короткое и довольно красивое, на мой взгляд, решение исходной задачи.

Хотя, конечно, maxal сделал значительно больше, показав, что точки не обязаны лежать в одной плоскости уже при $n=4$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.01.2008, 11:47 


17/01/08
110
Возьмем 7 точек на плоскости, удовлетворяющих условию задачи, и пусть O - начало координат, а длины всех векторов равны 1. Добавим еще 3 координаты, равные (1,0,1) или (1,1,0) в зависимости от четности номера вектора. Тогда квадраты длин всех векторов станут равны 3, скалярные произведения соседних будут равняться 1.5, скалярные произведения идущих через один увеличатся на 2, а идущих через 2 - на 1. Осталось поделить векторы на $\sqrt {3}$.

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

Хотя количество измерений 5 против 4-х, решение гораздо проще 8-)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.01.2008, 14:35 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
Если уж не стараться минимизировать количество измерений, то проще всего, наверное, было бы взять в $\mathbb{R}^7$ точки

$$
\begin{array}{сcc}
O &=& (1,0,0,0,0,0,0) \\
A_1 &=& (0,1,0,0,0,0,0) \\
A_2 &=& (0,0,1,0,0,0,0) \\
\cdots & \cdots & \cdots \\
A_6 &=& (0,0,0,0,0,0,1)
\end{array}
$$

Впрочем, это то же самое, что брать правильный "тетраэдр" в $\mathbb{R}^6$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.01.2008, 19:37 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
На самом деле мое решение ничуть не сложнее. Рассуждения о ранге матрицы Грама я привел только для того, чтобы показать, как подсчитывается размерность подпространства порожденного векторами $OA_i$ в общем случае.

А контр-пример для $n=4$ строится также просто: берем правильный шестиугольник $x_j=(\cos\frac{2\pi j}{6},\sin\frac{2\pi j}{6})$ с центром в начале координат в $\mathbb{R}^2$, добавляем по две нулевых координаты к каждому вектору, вкладывая таким образом наш шестиугольник в $\mathbb{R}^4$. Ну а дальше делаем сдвиг и масштабирование каждого вектора, чередуя два разных способа:
$x'_{2k} = \alpha\cdot (x_{2k} + a)$
$x'_{2k+1} = \beta\cdot (x_{2k+1} + b)$
где у векторов $a$ и $b$ первые две координаты нулевые, так что $(a,x_j)=(b,x_j)=0$ для всех $j$. Остается только подобрать различные $\alpha$, $\beta$ и векторы $a,b$ , чтобы $x'_j$ по-прежнему удовлетворяли условиям 1)-3).

Кстати, для $n=3$ пока никто так и не доказал достаточность условий 1)-3).

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.02.2008, 02:54 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Хе-хе, при $n=3$ существует конфигурация формально удовлетворяющая условиям, в которой пары точек склеены, причем все точки $A_j$ лежат в одной плоскости, а $O$ с ними - нет. А именно:

$O=(0,0,0)$
$A_1=A_4=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},0,\sqrt{\frac23}\right)$
$A_2=A_5=\left(-\frac{1}{2\sqrt{3}},-\frac{1}{2},\sqrt{\frac23}\right)$
$A_3=A_6=\left(-\frac{1}{2\sqrt{3}},\frac{1}{2},\sqrt{\frac23}\right)$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.02.2008, 20:20 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
maxal писал(а):
Кстати, а вот для $n=3$ условия задачи действительно могут выполняться, только если все точки лежат в одной плоскости. Предлагаю доказать.


maxal писал(а):
Кстати, для $n=3$ пока никто так и не доказал достаточность условий 1)-3).


Имея в виду последовавший далее контрпример, доказать надо в предположении, что точки $A_1$ и $A_4$ различны.

Рассмотрим треугольник $A_1A_3A_5$. Он лежит в некоторой плоскости $\mu$ и у него есть центр $O'$. Проведём через $O'$ прямую $l$, перпендикулярную плоскости $\mu$.

Так как $OA_1 = OA_3 = OA_5$, то точка $O$ лежит на прямой $l$. Пусть далее $h$ обозначает длину отрезка $OO'$.

Пусть $A_2'$ --- прямоугольная проекция точки $A_2$ на плоскость $\mu$. По теореме Пифагора имеем $(A_1A_2)^2 = (A_1A_2')^2 + (A_2'A_2)^2$ и $(A_3A_2)^2 = (A_2A_2')^2 + (A_2'A_2)^2$. Отсюда и из равенства $A_1A_2 = A_3A_2$ имеем $A_1A_2' = A_3A_2'$, так что точка $A_2'$ лежит на прямой $O'A_5$.

Так же вводим проекцию $A_4'$ на плоскость $\mu$ точки $A_4$. Аналогичными рассуждениями убеждаемся, что $A_4'$ лежит на прямой $O'A_1$.

Обозначим через $u$ длины отрезков $A_2A_5 = A_1A_4$. Из-за того, что $A_1 \neq A_4$, имеем $u > 0$.

Выделим одну из двух частей пространства $\mathbb{R}^3$, на которые его делит плоскость $\mu$. Если $O' \neq O$, то считаем, что точка $O$ находится в выделенной части. Пусть $\alpha = \angle O'A_5A_2$. Мы считаем, что $\alpha \in [0, 2\pi)$, причём если точка $A_2$ лежит в выделенной части пространства, то $\alpha \in (0, \pi)$, а если нет, то $\alpha \in (\pi, 2\pi)$. Пусть также $\beta = \angle O'A_1A_4$ с аналогичными замечаниями. Пусть ещё $O'A_1 = O'A_3 = O'A_5 = 2v$. Легко видеть, что $A_1A_3 = A_3A_5 = A_5A_1 = 2 \sqrt{3} v$.

Для точки $A_2$ имеем

$$
3v^2 + (u\cos \alpha - 3v)^2 + (u \sin \alpha)^2 = (A_1A_2)^2 = (A_1O)^2 = 4v^2 + h^2
$$

и

$$
(u \cos \alpha - 2v)^2 + (u \sin \alpha - h)^2 = (OA_2)^2 = (OA_5)^2 = 4v^2 + h^2
$$

После раскрытия скобок и преобразований из первого получаем

$$
h^2 = 8v^2 + u^2 - 6uv \cos \alpha \,\,\,\, (1)
$$

а из второго

$$
0 = u^2 - 4uv \cos \alpha - 2uh \sin \alpha \,\,\,\, (2)
$$

Сначала предположим, что $h > 0$.

Так как $uv > 0$ и $uh > 0$, то $\cos \alpha$ и $\sin \alpha$ выражаются через $u$, $v$ и $h$. Это значит, что мы можем определить $\alpha$ однозначно по этим трём величинам. Если мы рассмотрим ситуацию для $A_4$, то получим, что $\beta$ выражается через $u$, $v$ и $h$ тем же самым способом, что и $\alpha$. Таким образом, углы равны, то есть $\alpha = \beta$.

Из равенства углов получаем $A_2'A_2 = | u \sin \alpha | = | u \sin \beta | = A_4'A_4$, причём точки $A_2$ и $A_4$ либо обе принадлежат плоскости $\mu$, либо лежат по одну сторону от этой плоскости. Значит, $A_2A_4 = A_2'A_4'$. Из теоремы косинусов для треугольника $A_2'O'A_4'$ имеем

$$
12v^2 = (A_1A_3)^2 = (A_2A_4)^2 = (A_2'A_4')^2 = 2(u \cos \alpha - 2v)^2\left(1 - \cos \frac{2\pi}{3}\right) = 3(u \cos \alpha - 2v)^2
$$

Деля это на $3$ и извлекая корень, получаем $u \cos \alpha - 2v = \pm 2v$.

Если справа стоит знак минус, то $\cos \alpha = 0$ и $\sin \alpha = \pm 1$. Подставляя в (2), получаем $u = 2h \sin \alpha$ и $u^2 = 4h^2$. Далее, подставив это в (1), имеем $8v^2 + 3h^2 = 0$, чего не может быть. Противоречие.

Рассмотрим второй случай: $u \cos \alpha - 2v = 2v$. Имеем $u \cos \alpha = 4v$. Подставляя в (1), имеем $h^2 = 8v^2 + u^2 - 24 v^2 = u^2 - 16v^2$. Подставив в (2), получим $2uh \sin \alpha = u^2 - 16v^2$. Таким образом, $2uh \sin \alpha = h^2$ и $h = 2u \sin \alpha$. Далее, из предыдущего равенства для $h^2$ и равенства $u^2 \cos^2 \alpha = 16 v^2$ имеем

$$
4u^2 - 16v^2 = 4u^2 - 4u^2 \cos^2 \alpha = 4u^2 \sin^2 \alpha = h^2 = u^2 - 16v^2
$$

Отсюда следует, что $u$ не может быть отлично от нуля и мы опять пришли к противоречию.

Таким образом, неверным было исходное предположение $h>0$ и на самом деле справедливо $h = 0$, то есть $O = O'$.

Подставив в (2) $h = 0$, получаем $u^2 = 4uv \cos \alpha$ и $u = 4v \cos \alpha$. Подставляя это в (1) и принимая во внимание, что $h=0$, имеем

$$
0 = 8v^2 + u^2 - \frac{3}{2} u^2,
$$

то есть $u^2 = 16v^2$ и $u = 4v$. Однако мы уже имеем равенство $u = 4v \cos \alpha$, так что $\cos \alpha = 1$ и $\alpha = 0$. Таким образом, точка $A_2$ лежит в плоскости $\mu$, причём точка $O$ является серединой отрезка $[A_2A_5]$.

Осталось доказать, что точки $A_4$ и $A_6$ также лежат в плоскости $\mu$. В принципе, для этого можно сослаться на симметрию. Можно также повторить все наши рассуждения для этих точек. Впрочем, можно действовать и более непосредственно, исходя из уже доказанного. Например, так.

Имеем $A_1A_4 = u = 4v$, $A_1O = 2v$ и $OA_4 = OA_3 = 2v$. Таким образом, $A_1A_4 = A_1O + OA_4$ и точка $O$ лежит на отрезке $A_1A_4$. Значит, точка $A_4$ принадлежит прямой $A_1O$, целиком лежащей в плоскости $\mu$.

Наконец, $A_6$ лежит в плоскости $\mu$, так как в пирамиде $A_2A_4A_6O$ сумма углов $\angle A_2OA_4 + \angle A_4OA_6 + \angle A_6OA_2 = 2 \pi$ (или по любой из упомянутых ранее причин, просто неохота повторяться :) )

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.02.2008, 22:20 


17/01/08
110
Профессор Снэйп писал(а):
$$ 0 = u^2 - 4uv \cos \alpha - 2uh \sin \alpha \,\,\,\, (2) $$

Сначала предположим, что $h > 0$.

Так как $uv > 0$ и $uh > 0$, то $\cos \alpha$ и $\sin \alpha$ выражаются через $u$, $v$ и $h$. Это значит, что мы можем определить $\alpha$ однозначно по этим трём величинам.


Выражение $$ u^2 - 4uv \cos \alpha - 2uh \sin \alpha \,\,\,\, $$ равно $$u^2 - {2u\sqrt{4v^2+h^2}}\sin(\alpha + \phi)$$, где $$\tg \phi = \frac {2v} {h}$$. Поэтому подойдут 2 значения - $$(\theta - \phi)$$ и $$(\pi - \theta - \phi)$$, где $$\theta = \arcsin{\frac {u} {2\sqrt{4v^2+h^2}}$$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.02.2008, 00:18 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
Kid Kool писал(а):
Профессор Снэйп писал(а):
$$ 0 = u^2 - 4uv \cos \alpha - 2uh \sin \alpha \,\,\,\, (2) $$

Сначала предположим, что $h > 0$.

Так как $uv > 0$ и $uh > 0$, то $\cos \alpha$ и $\sin \alpha$ выражаются через $u$, $v$ и $h$. Это значит, что мы можем определить $\alpha$ однозначно по этим трём величинам.


Выражение $$ u^2 - 4uv \cos \alpha - 2uh \sin \alpha \,\,\,\, $$ равно $$u^2 - {2u\sqrt{4v^2+h^2}}\sin(\alpha + \phi)$$, где $$\tg \phi = \frac {2v} {h}$$. Поэтому подойдут 2 значения - $$(\theta - \phi)$$ и $$(\pi - \theta - \phi)$$, где $$\theta = \arcsin{\frac {u} {2\sqrt{4v^2+h^2}}$$.

Позвольте, а почему Вы только равенство (2) цитируете. Вы тогда и (1) процитируйте для полноты картины.

А затем обратите внимание, что из (1) однозначно выражается $\cos \alpha$, после чего из (2) однозначно находится $\sin \alpha$. Так что не гоните пургу, всё у меня правильно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.02.2008, 06:07 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
Хотелось бы конечно что-нибудь чисто геометрическое, без тригонометрии, обозначений для углов и пр. Вначале увлёкся выкладками и перестал об этом думать. Но вот сейчас, кажется, придумал.

Мы считаем, что точки $A_1$ и $A_4$ различны. Из условия имеем $|A_1A_4| = |A_5A_2| = |A_6A_3|$, так что $A_2 \neq A_5$ и $A_3 \neq A_6$.

Пусть $D$ --- середина отрезка $[A_1A_5]$. Предположим, что точка $O$ не лежит на плоскости $(A_1A_3A_5)$. Тогда существует единственная плоскость $\nu$, содержащая точки $A_3$, $D$ и $O$.

Из равенств $|OA_1| = |OA_5|$ следует, что либо $O = D$, либо $O$ не лежит на прямой $(A_1A_3)$. Но $O \neq D$, ибо $O \not\in (A_3D)$, так что $O \not\in (A_1A_5)$ и мы можем говорить о треугольнике $A_1OA_5$. Этот треугольник равнобедренный и отрезок $[OD]$ является его медианой. Значит, он также является высотой этого треугольника и $(OD) \bot (A_1A_5)$. Кроме того, $(A_3D) \bot (A_1A_5)$ и так как плоскость $\nu$ содержит две прямые, перпендикулярные $(A_1A_5)$, то она сама перпендикулярна $(A_1A_5)$.

Пусть $E$ --- середина отрезка $[A_2A_4]$. Так как $|OA_2| = |OA_4|$, то либо точка $O$ совпадает с точкой $E$, либо $O$ не принадлежит прямой $(A_2A_4)$. А поскольку $|A_2E| = |A_1D| \neq |A_1O| = |A_2O|$, то имеет место последнее. Таким образом, мы имеем право говорить о треугольнике $A_2OA_4$. Этот треугольник равнобедренный и так как отрезок $[OE]$ есть его медиана, то он же является и высотой, так что $(OE) \bot (A_2A_4)$. Аналогично $|A_2A_3| = |A_3A_4| = |A_2O| > |A_2E|$, $A_2A_3A_4$ --- равнобедренный треугольник, его медиана $[A_3E]$ является также и высотой и прямая $(A_2A_4)$ перпендикулярна плоскости $(OEA_3)$.

Если $A_2$ не лежит на прямой $(A_1A_4)$, то $A_1A_2A_4$ --- треугольник. Из равенств $|A_1A_2| = |A_5A_4|$ и $|A_1A_4| = |A_5A_2|$ следует, что $A_5A_4A_2$ --- тоже треугольник и эти треугольники равны по трём сторонам. Значит, $\angle A_1A_2A_4 = \angle A_5A_4A_2$, так что треугольники $A_2A_4E$ и $A_5A_4E$ равны по двум сторонам и углу между ними. Из равенства же этих треугольников вытекает $|A_1E| = $A_5E|$.

Если же точка $A_2$ лежит на прямой $(A_1A_4)$, то из равенств расстояний $|A_1A_2| = |A_5A_4|$, $|A_1A_4| = |A_5A_2|$ опять следует, что $|A_1E| = |A_5E|.

Итак, $|A_1E| = |A_5E|$ в обоих случаях. Значит, либо $E = D$, либо $(ED) \bot (A_1A_5)$ из рассмотрения равнобедренного треугольника $A_1EA_5$. В обоих случаях точка $E$ принадлежит плоскости $\nu$. Следовательно, плоскость $(OEA_3)$ совпадает с $\nu$ и прямые $(A_1A_5)$, $(A_2A_4)$ параллельны (либо совпадают) как перпендикулярные одной и той же плоскости.

Предположив, что эти прямые совпадают, из $|A_1A_2| = |A_5A_4| > 0$ сразу получим $|A_1E| \neq |A_5E| \vee A_2 = A_5$, в то время как справедливо обратное. Значит, прямые не совпадают, а просто параллельны.

Симметричные рассуждения дают параллельность прямых $(A_1A_3)$ и $(A_4A_6)$, а также прямых $(A_3A_5)$ и $(A_6A_2)$.

Из этого, в свою очередь, следует, что плоскости $(A_1A_3A_5)$ и $(A_2A_4A_6)$ параллельны или совпадают.

Пусть эти плоскости не совпадают. Из того, что прямая $(A_6E)$ лежит в плоскости, параллельной плоскости $(A_1A_3A_5)$ и перпендикулярна $(A_2A_4)$ следует, что она параллельна прямой $(A_3D)$. Причём обе прямые, $(A_6E)$ и $(A_3D)$ лежат в плоскости $\nu$. Так как $|A_3D| = |A_6E|$, то либо $|A_6D| = $|A_3E|, либо $|DE| = |A_3A_6|$. Однако из параллельностей и перпендикулярностей $|DE| = |A_1A_2| < |A_1A_4| = |A_3A_6|$, так что $|A_6D| = |A_3E|$ и $DA_6EA_3$ --- параллелограмм. Из равенств $|OD| = |OE|$ и $|OA_3| = |OA_6|$ следует, что точка $O$ лежит на пересечении диагоналей этого параллелограмма. Значит, она является серединой отрезка $[A_3A_6]$.

Теперь $|A_3E| + |EO| = 2|EO| = |ED| = |A_1A_2| = |A_3O|$, так что точка $E$ является серединой отрезка $[A_3O]$. Получаем, что диагонали параллелограмма пересекаются более чем в одной точке. Противоречие.

Ближайшее допущение, которое мы делали --- это предположение о несовпадении плоскостей $(A_1A_3A_5)$ и $(A_2A_4A_6)$. Из полученного противоречия имеем равенство этих плоскостей, то есть одну и ту же плоскость. Прямые $(A_3D)$ и $(A_6E)$ лежат в этой плоскости и в плоскости $\nu$, а так как $\nu$ не совпадает с плоскостью $(A_1A_3A_5)$, то, значит, указанные прямые равны и совпадают с линией пересечения плоскостей. Но тогда $(DE) \bot (A_1A_5)$ и $(DE) \bot (A_2A_4)$. Как и ранее, из того, что отрезки $[A_1A_5]$ и $[A_2A_4]$ параллельны и равны по длине, следует, что либо $|A_1A_2| = |DE|$, либо $|A_1A_4| = |DE|$. Во втором случае $|DE| = |A_3A_6|$, однако из $|OA_3| = |OA_6| < |OE| = |OD|$ следует, что точки $D$ и $E$ лежат между точками $A_3$ и $A_6$ и $|DE| < |A_3A_6|$.
Значит, $|DE| = |A_1A_2|$ и $A_1A_2A_4A_5$ --- прямоугольник. Если предположить, что точка $A_3$ лежит от прямой $(A_2A_4)$ по ту же сторону, что и точка $D$, то получим $|DE| < |A_3E| < |A_2A_3| = |A_1A_2| = |DE|$, чего не может быть. Аналогично $A_6$ и $E$ лежат по разные стороны от прямой $(A_1A_5)$ и $|A_3A_6| = |A_3E| + |ED| + |DA_6|$. Однако $|DA_6| = |OE|$ и $|A_3E| + |DA_6| > |OA_3|$. А поскольку $|DE| = |OA_6|$, то $|A_3A_6| > |OA_3| + |OA_6|$, чего не может быть.

Противоречие мы теперь получили с предположением, что точка $O$ не лежит в плоскости $(A_1A_3A_5)$. Значит, она там лежит. Из равенств $|OA_1| = |OA_3| = |OA_5|$ выводим, что точка $O$ совпадает с центром треугольника $A_1A_3A_5$. Далее, из $|A_6A_1| = |A_6A_5| = |OA_1|$ сразу следует, что $|A_6D| = |OD| = |OA_1|/2$. Отсюда получаем $|OA_6| = |OA_1| = |OA_1|/2 + |OA_1|/2 = |OD| + |DA_6|$. Таким образом, точка $D$ лежит на отрезке $[OA_6]$, $A_6$ лежит на прямой $(OD)$ и попадает в плоскость $(A_1A_3A_5)$. Принадлежность этой же плоскости точек $A_2$ и $A_4$ доказывается аналогично.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 

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