Пятая часть (а больше и не бывает)

TOTAL · 23/08/07 5420 Нов-ск

В четырёхугольнике $ABCD$ диагонали пересекаются в точке $O$ , причём $\dfrac{CO}{CA} +1 = 3\dfrac{BO}{BD}$ .
Красные линии, проведённые из вершин к серединам сторон, ограничивают четырёхугольник $KLMN$ .
Доказать, что площадь $KLMN$ в пять раз меньше площади $ABCD$ .

waxtep · 07/01/16 1426 Аязьма

TOTAL в сообщении #1600341 писал(а):

причём $\dfrac{CO}{CA} +1 = 3\dfrac{BO}{BD}$

Видно, что это работает, в частности, для паралеллограмма, когда диагонали делятся точкой их пересечения пополам. Кажется возможным такой подход (я не пробовал): 1) преобразуем исходный четырехугольник в квадрат (вещественным дробно-линейным отображением) 2) докажем, что отношение площадей четырехугольников при этом отображении сохранится, с учетом того, что исходный четырехугольник не какой попало

svv · 23/07/08 10675 Crna Gora

Я сначала доказал, что если $\frac{CO}{CA} +1 = 3\frac{BO}{BD}$ , то прямые $KN$ и $LM$ параллельны.

Потом делал так. $BD$ делит $KLMN$ на две части, левую и правую. Надо доказать, что площадь левой части (на картинке обведена синим) равна $\frac 1 5$ площади $ABD$ (красный). Это легко сделать, опираясь на то, что все зелёные линии параллельны и расстояния между ними равны.

И аналогично доказывается, что площадь правой части $KLMN$ равна $\frac 1 5$ площади $CBD$ .

TOTAL · 23/08/07 5420 Нов-ск

svv в сообщении #1600374 писал(а):

Я сначала доказал, что если $\frac{CO}{CA} +1 = 3\frac{BO}{BD}$ , то прямые $KN$ и $LM$ параллельны.

Интересное наблюдение про параллельность. Насколько громоздко это доказывается?

Я решал задачу в общем виде (диагонали точкой пересечения делятся в произвольном отношении каждая), откуда и получалось условие, при котором достигается максимальная $(1/5)$ и минимальная ( $1/6$ , это уже треугольник) площадь. Чуть позже напишу чуть подробнее.

svv · 23/07/08 10675 Crna Gora

$P$ — середина $AB$ , $R$ — середина $CD$ .
Проведём отрезки $PP'$ и $RR'$ параллельно диагонали $BD$ .

Идея доказательства. Покажем, что $CP':P'P=AR':R'R$ . Тогда, с учётом $\angle CP'P=\angle AR'R$ , треугольники $CP'P$ и $AR'R$ подобны, и $\angle ACP=\angle CAR$ .

(Док-во пропорции подробно)

$\dfrac{CO}{CA} +1 = 3\dfrac{BO}{BD}$

$\dfrac{CO+CA}{3CA} = \dfrac{BO}{BD}$

$\dfrac{CO+CA}{3CA-(CO+CA)} = \dfrac{BO}{BD-BO}$

$\dfrac{\frac 1 2(CO+CA)}{CA-\frac 1 2CO} = \dfrac{\frac 1 2 BO}{\frac 1 2(BD-BO)}$

$\dfrac{CP'}{AR'} = \dfrac{P'P}{R'R}$

TOTAL · 23/08/07 5420 Нов-ск

Обозначения.
Площадь $ABCD=1$
Площадь $AA_1D=P_4$ (и аналогичные)
Площадь $NA_1D=S_1$ (и аналогичные)
$x=\dfrac{CO}{CA}-\dfrac{1}{2}, \;\; y=\dfrac{BO}{BD}-\dfrac{1}{2}$
$P_1=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}+x\right), \; P_2=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}+y\right), \; P_3=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}-x\right), \; P_4=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}-y\right)$
Так как $S_{KLMN}=S_1+S_2+ S_3+S_4$ , выражаем эти $S_i$ через $P_i$ , т.е. через $x,y$ . Например
$\dfrac{S_1}{{P_4} - S_1}= \dfrac{S_{DD_1A_1}}{S_{DD_1A}}=\dfrac{P_1/2}{P_3+P_4} \rightarrow S_1=\dfrac{P_1P_4}{P_1+2P_3+2P_4}$ Если уже на этом этапе учесть условие $x=3y$ , то всё получится просто.

svv · 23/07/08 10675 Crna Gora

Доказательство — отлично.
Интересная задача.

На первой картинке случай $x=3y$ , и $KN\parallel LM$ .
На второй картинке случай $3x=-y$ , и $KL\parallel NM$ .
На третьей выполняются оба условия, суперсимметрия.

TOTAL · 23/08/07 5420 Нов-ск

Для комплекта добавлю.
Если линии проводить не к серединам сторон, а в отношении $DA_1/DC= \varepsilon$ , то аналогичные (но ещё более громоздкие) вычисления дают
$\dfrac{(1-\varepsilon)^3}{1-\varepsilon+\varepsilon^2}<S_{KLMN} \le \dfrac{(1-\varepsilon)^2}{1+\varepsilon^2},$ причем максимальное значение достигается при условии $(1+\varepsilon)x+(1-\varepsilon)y=0$ (и втором таком же с точностью до названия вершин)

Подозреваю, что и здесь максимум обеспечивается всё той же важной персоной - параллельностью. Интересно, можно как-то без вычислений догадаться, что для максимума нужна параллельность? Хоть какая-то параллельность, хоть одной пары сторон.

Научный форум dxdy

Пятая часть (а больше и не бывает)

Кто сейчас на конференции