Задания
Версия для печати и копирования в MS Word
Тип 17 № 548427
i

На сто­ро­нах AB, BC и AC тре­уголь­ни­ка ABC от­ме­че­ны точки C1, A1 и B1 со­от­вет­ствен­но, причём AC1 : C1B  =  8 : 3, BA1 : A1C  =  1 : 2, CB1 : B1A  =  3 : 1. От­рез­ки BB1 и CC1 пе­ре­се­ка­ют­ся в точке D.

а)  До­ка­жи­те, что ADA1B1  — па­рал­ле­ло­грамм.

б)  Най­ди­те CD, если от­рез­ки AD и BC пер­пен­ди­ку­ляр­ны, AC  =  28, BC  =  18.

Спрятать решение

Ре­ше­ние.

а)  По тео­ре­ме Ме­не­лая

 дробь: чис­ли­тель: AC_1, зна­ме­на­тель: C_1B конец дроби умно­жить на дробь: чис­ли­тель: BD, зна­ме­на­тель: DB_1 конец дроби умно­жить на дробь: чис­ли­тель: B_1C, зна­ме­на­тель: CA конец дроби =1,

от­ку­да  дробь: чис­ли­тель: BD, зна­ме­на­тель: DB_1 конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби . Имеем:  дробь: чис­ли­тель: BD, зна­ме­на­тель: BB_1 конец дроби = дробь: чис­ли­тель: BA_1, зна­ме­на­тель: BC конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби , сле­до­ва­тель­но, тре­уголь­ни­ки DBA_1 и B_1BC по­доб­ны по вто­ро­му при­зна­ку, от­ку­да DA_1\parallel B_1C и DA_1= дробь: чис­ли­тель: B_1C, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби . Но по усло­вию AB_1= дробь: чис­ли­тель: B_1C, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби , по­это­му от­рез­ки DA_1 и AB_1 равны и па­рал­лель­ны, а зна­чит, ADA_1B_1  — па­рал­ле­ло­грамм по при­зна­ку па­рал­ле­ло­грам­ма.

б)  Пусть Q  — точка пе­ре­се­че­ния пря­мых AD и BC. По тео­ре­ме Чевы

 дробь: чис­ли­тель: AC_1, зна­ме­на­тель: C_1B конец дроби умно­жить на дробь: чис­ли­тель: BQ, зна­ме­на­тель: QC конец дроби умно­жить на дробь: чис­ли­тель: CB_1, зна­ме­на­тель: B_1A конец дроби =1,

от­ку­да  дробь: чис­ли­тель: BQ, зна­ме­на­тель: QC конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 8 конец дроби , а тогда QC=16. По тео­ре­ме Пи­фа­го­ра в тре­уголь­ни­ке AQC имеем: AQ= ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 28 в квад­ра­те минус 16 в квад­ра­те конец ар­гу­мен­та = ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 528 конец ар­гу­мен­та . По тео­ре­ме Ме­не­лая

 дробь: чис­ли­тель: QD, зна­ме­на­тель: DA конец дроби умно­жить на дробь: чис­ли­тель: AC_1, зна­ме­на­тель: C_1B конец дроби умно­жить на дробь: чис­ли­тель: BC, зна­ме­на­тель: CQ конец дроби =1,

от­ку­да  дробь: чис­ли­тель: QD, зна­ме­на­тель: DA конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби . Тогда QD= дробь: чис­ли­тель: AQ, зна­ме­на­тель: 4 конец дроби = дробь: чис­ли­тель: ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 528 конец ар­гу­мен­та , зна­ме­на­тель: 4 конец дроби = ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 33 конец ар­гу­мен­та , и по тео­ре­ме Пи­фа­го­ра для тре­уголь­ни­ка DQC на­хо­дим CD= ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 33 плюс 256 конец ар­гу­мен­та =17.

 

Ответ: б) 17.

 

За­ме­ча­ние. Не­ко­то­рые чи­та­те­ли не­до­оце­ни­ва­ют тео­ре­мы Ме­не­лая и Чевы, дру­гие счи­та­ют их «хит­ро­ум­ны­ми»; мно­гие по­ла­га­ют, что эти тео­ре­мы из­лиш­ни в курсе пла­ни­мет­рии. Ука­жем, как обой­тись без этих тео­рем.

 

При­ведём дру­гое ре­ше­ние.

а)  Пусть точка O, ле­жа­щая на сто­ро­не АВ та­ко­ва, что от­ре­зок B_1O па­рал­ле­лен CC_1. Тогда по обоб­щен­ной тео­ре­ме Фа­ле­са, при­ме­нен­ной к от­рез­кам AB_1, B_1C и па­рал­лель­ным пря­мым B_1O и CC_1, по­лу­ча­ем:  дробь: чис­ли­тель: AO, зна­ме­на­тель: OC_1 конец дроби = дробь: чис­ли­тель: AB_1, зна­ме­на­тель: B_1C конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби . Пусть AC_1=8x, C_1B=3x, тогда из по­лу­чен­но­го со­от­но­ше­ния на­хо­дим, что AO=2x, OC_1=6x. Снова при­ме­ним обоб­щен­ную тео­ре­му Фа­ле­са  — для от­рез­ков BC_1, C_1O и па­рал­лель­ных пря­мых C_1D, OB_1. По­лу­чим:  дробь: чис­ли­тель: BD, зна­ме­на­тель: DB_1 конец дроби = дробь: чис­ли­тель: BC_1, зна­ме­на­тель: C_1O конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 3x, зна­ме­на­тель: 6x конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби . Зна­чит, точка D делит от­ре­зок BB1 так же, как точка А1 делит ВС. По тео­ре­ме, об­рат­ной обоб­щен­ной тео­ре­ме Фа­ле­са, из этого сле­ду­ет па­рал­лель­ность пря­мых DA1 и B1C, а также по­до­бие тре­уголь­ни­ков BDA1 и BB1C.

Пусть B1C  =  3z, тогда в силу по­до­бия DA_1= дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби B_1С=z. Но по усло­вию AB_1=z, сле­до­ва­тель­но, DA_1=AB_1. Таким об­ра­зом, про­ти­во­по­лож­ные сто­ро­ны DA_1 и AB_1 че­ты­рех­уголь­ни­ка ADA_1B_1 не толь­ко па­рал­лель­ны, но и равны. Таким об­ра­зом, этот че­ты­рех­уголь­ник  — па­рал­ле­ло­грамм.

б)  Из усло­вия по­лу­ча­ем, что AB_1=7, A_1C=12. Че­ты­рех­уголь­ник ADA_1B_1  — па­рал­ле­ло­грамм, по­это­му DA_1=AB_1=7. По тео­ре­ме Фа­ле­са для от­рез­ков AB_1, B_1C и па­рал­лель­ных пря­мых AQ и B_1A_1 по­лу­ча­ем:  дробь: чис­ли­тель: QA_1, зна­ме­на­тель: A_1C конец дроби = дробь: чис­ли­тель: AB_1, зна­ме­на­тель: B_1C конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби , от­ку­да QA_1=4. По тео­ре­ме Пи­фа­го­ра в пря­мо­уголь­ном тре­уголь­ни­ке DQA_1 на­хо­дим  DQ= ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 49 минус 16 конец ар­гу­мен­та = ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 33 конец ар­гу­мен­та . По тео­ре­ме Пи­фа­го­ра в тре­уголь­ни­ке DQC вы­чис­ля­ем CD= ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 33 плюс 256 конец ар­гу­мен­та =17.

 

При­ве­дем ре­ше­ние Анны Бу­ки­ной (Ир­кутск).

а)  Через вер­ши­ну В про­ве­дем пря­мую OM, па­рал­лель­ную AC, и вве­дем обо­зна­че­ния, как по­ка­за­но на ри­сун­ке. Тре­уголь­ни­ки OC1B и AC1C по­доб­ны по двум углам, по­это­му

OB= дробь: чис­ли­тель: BC_1, зна­ме­на­тель: AC_1 конец дроби умно­жить на AC = дробь: чис­ли­тель: 3, зна­ме­на­тель: 8 конец дроби умно­жить на 4z= дробь: чис­ли­тель: 3, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби z.

Тре­уголь­ни­ки OBD и DB1C по­доб­ны по двум углам, по­это­му

 дробь: чис­ли­тель: BD, зна­ме­на­тель: DB_1 конец дроби = дробь: чис­ли­тель: OB, зна­ме­на­тель: B_1C конец дроби = дробь: чис­ли­тель: дробь: чис­ли­тель: 3, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби z, зна­ме­на­тель: 3z конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби ,

сле­до­ва­тель­но, тре­уголь­ни­ки BDA1 и BB1C по­доб­ны по двум про­пор­ци­о­наль­ным сто­ро­нам и углу между ними, тогда

DA1 || B1C,  дробь: чис­ли­тель: DA_1, зна­ме­на­тель: B_1C конец дроби = дробь: чис­ли­тель: BD, зна­ме­на­тель: BB_1 конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби , от­ку­да DA_1= дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби B_1C=z=AB_1, то есть про­ти­во­по­лож­ные сто­ро­ны DA_1 и AB_1 че­ты­рех­уголь­ни­ка ADA_1B_1 па­рал­лель­ны и равны. Тем самым этот че­ты­рех­уголь­ник  — па­рал­ле­ло­грамм.

б)  За­ме­тим, что тре­уголь­ник B_1A_1C пря­мо­уголь­ный с ги­по­те­ну­зой B_1C=21 и ка­те­том A_1C = 12, а по­то­му  ко­си­нус B_1CA_1 = дробь: чис­ли­тель: CA_1, зна­ме­на­тель: CB_1 конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 4, зна­ме­на­тель: 7 конец дроби . Сумма углов, при­ле­жа­щих к бо­ко­вой сто­ро­не тра­пе­ции, равна 180°, по­это­му

 ко­си­нус DA_1C = ко­си­нус левая круг­лая скоб­ка 180 гра­ду­сов минус B_1CA_1 пра­вая круг­лая скоб­ка = минус ко­си­нус B_1CA_1 = минус дробь: чис­ли­тель: 4, зна­ме­на­тель: 7 конец дроби .

При­ме­ним тео­ре­му ко­си­ну­сов к тре­уголь­ни­ку DA_1C, имеем:

CD в квад­ра­те = A_1D в квад­ра­те плюс A_1C в квад­ра­те минус 2 A_1D умно­жить на A_1C ко­си­нус DA_1C = 7 в квад­ра­те плюс 12 в квад­ра­те минус 2 умно­жить на 7 умно­жить на 12 \cdor левая круг­лая скоб­ка минус дробь: чис­ли­тель: 4, зна­ме­на­тель: 7 конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка = 289,

а зна­чит, CD  =  17.

 

При­ве­дем ре­ше­ние пунк­та б) Да­ни­и­ла Шу­май­ло­ва.

Пусть Q  — точка пе­ре­се­че­ния пря­мых AD и BC. По до­ка­зан­но­му в пунк­те а) пря­мая AQ па­рал­лель­на пря­мой A1B1, сле­до­ва­тель­но, тре­уголь­ни­ки AQC и A1B1C по­доб­ны по двум углам с ко­эф­фи­ци­ен­том по­до­бия k= дробь: чис­ли­тель: AC, зна­ме­на­тель: B_1C конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 4, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби . По­лу­ча­ем:

DQ=AQ минус AD=AQ минус A_1B_1= дробь: чис­ли­тель: 4, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби A_1B_1 минус A_1B_1= дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби A_1B_1.

Из пря­мо­уголь­но­го тре­уголь­ни­ка A1B1C на­хо­дим:

A_1B_1= ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: B_1C в квад­ра­те минус A_1C в квад­ра­те конец ар­гу­мен­та = ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: левая круг­лая скоб­ка дробь: чис­ли­тель: 4, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби AC пра­вая круг­лая скоб­ка в квад­ра­те минус левая круг­лая скоб­ка дробь: чис­ли­тель: 2, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби CB пра­вая круг­лая скоб­ка в квад­ра­те конец ар­гу­мен­та = ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 21 в квад­ра­те минус 12 в квад­ра­те конец ар­гу­мен­та =3 ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 33 конец ар­гу­мен­та ,

тогда DQ= ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 33 конец ар­гу­мен­та .

Из пря­мо­уголь­но­го тре­уголь­ни­ка DQC имеем:

DC= ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: QC в квад­ра­те плюс DQ в квад­ра­те конец ар­гу­мен­та = ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: левая круг­лая скоб­ка дробь: чис­ли­тель: 4, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби A_1C пра­вая круг­лая скоб­ка в квад­ра­те плюс DQ в квад­ра­те конец ар­гу­мен­та = ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 16 в квад­ра­те плюс левая круг­лая скоб­ка ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 33 конец ар­гу­мен­та пра­вая круг­лая скоб­ка в квад­ра­те конец ар­гу­мен­та =17.

Спрятать критерии
Критерии проверки:

Кри­те­рии оце­ни­ва­ния вы­пол­не­ния за­да­нияБаллы
Име­ет­ся вер­ное до­ка­за­тель­ство утвер­жде­ния пунк­та a) и обос­но­ван­но по­лу­чен вер­ный ответ в пунк­те б)3
По­лу­чен обос­но­ван­ный ответ в пунк­те б)

ИЛИ

име­ет­ся вер­ное до­ка­за­тель­ство утвер­жде­ния пунк­та а) и при обос­но­ван­ном ре­ше­нии пунк­та б) по­лу­чен не­вер­ный ответ из-за ариф­ме­ти­че­ской ошиб­ки

2
Име­ет­ся вер­ное до­ка­за­тель­ство утвер­жде­ния пунк­та а)

ИЛИ

при обос­но­ван­ном ре­ше­нии пунк­та б) по­лу­чен не­вер­ный ответ из-за ариф­ме­ти­че­ской ошиб­ки,

ИЛИ

обос­но­ван­но по­лу­чен вер­ный ответ в пунк­те б) с ис­поль­зо­ва­ни­ем утвер­жде­ния пунк­та а), при этом пункт а) не вы­пол­нен

1
Ре­ше­ние не со­от­вет­ству­ет ни од­но­му из кри­те­ри­ев, при­ведённых выше0
Мак­си­маль­ный балл3
Источники:
Методы геометрии: Тео­ре­ма Ме­не­лая, Тео­ре­ма Фа­ле­са, Тео­ре­ма ко­си­ну­сов
Классификатор планиметрии: По­до­бие, Тре­уголь­ни­ки