Задания
Версия для печати и копирования в MS Word
Тип 17 № 621779
i

Около окруж­но­сти с цен­тром O опи­са­на тра­пе­ция ABCD с ос­но­ва­ни­я­ми AD и BC.

а)  До­ка­жи­те, что AB  — диа­метр окруж­но­сти, опи­сан­ной около тре­уголь­ни­ка AOB.

б)  Най­ди­те от­но­ше­ние пло­ща­ди четырёхуголь­ни­ка, вер­ши­ны ко­то­ро­го  — точки ка­са­ния окруж­но­сти со сто­ро­на­ми тра­пе­ции, к пло­ща­ди самой тра­пе­ции ABCD, если из­вест­но, что AB  =  CD, а ос­но­ва­ния тра­пе­ции от­но­сят­ся как 1 : 2.

Спрятать решение

Ре­ше­ние.

а)  Центр окруж­но­сти, впи­сан­ной в угол, лежит на его бис­сек­три­се, по­это­му AO и BO  — бис­сек­три­сы углов BAD и ABC со­от­вет­ствен­но. Сле­до­ва­тель­но,

\angle OAB плюс \angle OBA= дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби \angle BAD плюс дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби \angle ABC= дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби левая круг­лая скоб­ка \angle BAD плюс \angle ABC пра­вая круг­лая скоб­ка = дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби умно­жить на 180 гра­ду­сов =90 гра­ду­сов,

 

\angle AOB=180 гра­ду­сов минус \angle OAB минус \angle OBA=180 гра­ду­сов минус 90 гра­ду­сов =90 гра­ду­сов.

Если угол, впи­сан­ный в окруж­ность, пря­мой, то он опи­ра­ет­ся на диа­метр. Сле­до­ва­тель­но, от­ре­зок AB  — диа­метр окруж­но­сти, опи­сан­ной около тре­уголь­ни­ка AOB.

 

б)  Пусть K, L, M и N  — точки ка­са­ния окруж­но­сти со сто­ро­на­ми AB, BC, CD и AD дан­ной тра­пе­ции со­от­вет­ствен­но. Тогда L  — се­ре­ди­на ос­но­ва­ния BC, по­то­му что углы ABC и BCD равны, углы OBL и OCL равны и пря­мо­уголь­ные тре­уголь­ни­ки OBL и OCL равны по об­ще­му ка­те­ту OL и остро­му углу. Ана­ло­гич­но N  — се­ре­ди­на ос­но­ва­ния AD. Обо­зна­чим CM  =  CL  =  BL  =  BK  =  x; DM  =  DN  =  AN  =  AK  =  y (x < y); OK  =  OL  =  ON  =  OM  =  r. Тогда y  =  2x, LN  =  2r  — вы­со­та тра­пе­ции, а KM равно сред­не­му гар­мо­ни­че­ско­му длин от­рез­ков AD и BC:KM= дробь: чис­ли­тель: 2 умно­жить на AD умно­жить на BC, зна­ме­на­тель: AD плюс BC конец дроби . Для пол­но­ты до­ка­жем это утвер­жде­ние. От­ло­жим на сто­ро­не AD от­ре­зок PD  =  BC, и пусть Q  — точка пе­ре­се­че­ния от­рез­ков BP и KM. Тогда BCDP  — па­рал­ле­ло­грамм, а BP па­рал­лель­но CD.

За­ме­тим, что BK= дробь: чис­ли­тель: BC, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби , AK= дробь: чис­ли­тель: AD, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби , AB= дробь: чис­ли­тель: AD плюс BC, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби , QM  =  BC, а KQ на­хо­дит­ся из по­до­бия тре­уголь­ни­ков BKQ и BAP:

 дробь: чис­ли­тель: KQ, зна­ме­на­тель: AP конец дроби = дробь: чис­ли­тель: BK, зна­ме­на­тель: AB конец дроби = дробь: чис­ли­тель: BC, зна­ме­на­тель: AD плюс BC конец дроби рав­но­силь­но KQ= дробь: чис­ли­тель: левая круг­лая скоб­ка AD минус BC пра­вая круг­лая скоб­ка умно­жить на BC, зна­ме­на­тель: AD плюс BC конец дроби ,

 

KM=KQ плюс QM= дробь: чис­ли­тель: BC умно­жить на левая круг­лая скоб­ка AD минус BC пра­вая круг­лая скоб­ка , зна­ме­на­тель: AD плюс BC конец дроби плюс BC= дробь: чис­ли­тель: 2 умно­жить на AD умно­жить на BC, зна­ме­на­тель: AD плюс BC конец дроби ,

 

KM= дробь: чис­ли­тель: 2 умно­жить на BC умно­жить на AD, зна­ме­на­тель: BC плюс AD конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 2 умно­жить на 2x умно­жить на 2y, зна­ме­на­тель: 2x плюс 2y конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 4xy, зна­ме­на­тель: x плюс y конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 8x в квад­ра­те , зна­ме­на­тель: 3x конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 8, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби x.

Пусть пло­щадь тра­пе­ции ABCD равна S, а пло­щадь четырёхуголь­ни­ка KLMN равна S1. Тогда

S= дробь: чис­ли­тель: BC плюс AD, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби умно­жить на LN= дробь: чис­ли­тель: 2x плюс 2y, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби умно­жить на 2r=2 левая круг­лая скоб­ка x плюс y пра­вая круг­лая скоб­ка r=6xr,

а по­сколь­ку диа­го­на­ли KM и LN четырёхуголь­ни­ка KLMN пер­пен­ди­ку­ляр­ны, по­лу­ча­ем, что

S_1= дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби KM умно­жить на LN= дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби умно­жить на дробь: чис­ли­тель: 8, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби x умно­жить на 2r= дробь: чис­ли­тель: 8, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби xr.

Сле­до­ва­тель­но,  дробь: чис­ли­тель: S_1, зна­ме­на­тель: S конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 8xr, зна­ме­на­тель: 3 умно­жить на 6xr конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 4, зна­ме­на­тель: 9 конец дроби .

 

Ответ: б)  дробь: чис­ли­тель: 4, зна­ме­на­тель: 9 конец дроби .

 

При­ве­дем дру­гое ре­ше­ние.

Пусть K, L, M и N  — точки ка­са­ния окруж­но­сти со сто­ро­на­ми AB, BC, CD и AD дан­ной тра­пе­ции со­от­вет­ствен­но. Тогда L  — се­ре­ди­на ос­но­ва­ния BC, по­то­му что углы ABC и BCD равны, углы OBL и OCL равны и пря­мо­уголь­ные тре­уголь­ни­ки OBL и OCL равны по об­ще­му ка­те­ту OL и остро­му углу. Ана­ло­гич­но N  — се­ре­ди­на ос­но­ва­ния AD.

Пусть BL  =  x, тогда BC  =  2x, AD  =  4x.

По свой­ству ка­са­тель­ных BK  =  BL  =  CM  =  CL  =  2x, AK  =  AN  =  DM  =  ND  =  2x, тогда AB  =  3x.

Пусть ∠BAD  =  α, и пусть h  — вы­со­та тра­пе­ции, тогда

S_ABCD= дробь: чис­ли­тель: AD плюс BC, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби h= дробь: чис­ли­тель: 4x плюс 2x, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби умно­жить на 3x синус альфа = 9x в квад­ра­те синус альфа ,

S_KLMN=S_ABCD минус левая круг­лая скоб­ка S_KBL плюс S_LCM плюс S_MDN плюс S_NAK пра­вая круг­лая скоб­ка =
=9x в квад­ра­те синус альфа минус левая круг­лая скоб­ка 2 умно­жить на дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби x в квад­ра­те синус левая круг­лая скоб­ка 180 гра­ду­сов минус альфа пра­вая круг­лая скоб­ка плюс 2 умно­жить на дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби левая круг­лая скоб­ка 2x пра­вая круг­лая скоб­ка в квад­ра­те синус альфа пра­вая круг­лая скоб­ка =4x в квад­ра­те синус альфа ,

 дробь: чис­ли­тель: S_KLMN, зна­ме­на­тель: S_ABCD конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 4x в квад­ра­те синус альфа , зна­ме­на­тель: 9 x в квад­ра­те синус альфа конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 4, зна­ме­на­тель: 9 конец дроби .

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

Аналоги к заданию № 621779: 621908 Все

Методы геометрии: Углы в окруж­но­стях {центр., впис., опи­ра­ю­щи­е­ся на одну дугу}
Классификатор планиметрии: Окруж­но­сти и четырёхуголь­ни­ки
IRINA SHRAGO 16.02.2022 00:16

Ре­ше­ние пунк­та б):

Пусть СН - вы­со­та тра­пе­ции и СН пе­ре­се­ка­ет KM

в точке Р. Без по­те­ри общ­но­сти при­мем ос­но­ва­ние ВС=2, АD=4.

Точки L и N - се­ре­ди­ны ос­но­ва­ний в силу сим­мет­рии, BL=LС=NH=HD=1.

По этой же при­чи­не LN - вы­со­та тра­пе­ции и KL=ML, а LN=MN. Т.е. KLMN - дель­то­ид и зна­чит его диа­го­на­ли пер­пен­ди­ку­ляр­ны, а пло­щадь равна S1=1/2KM*LN=1/2КМ*СН.

А пло­щадь тра­пе­ции S=1/2(ВС+AD) *CH.

Т.о. S1/S=KM/(BC+AD)

По свой­ству ка­са­тель­ных СМ=LC=1, MD=ND=2, зна­чит CD=3.

Пря­мо­уголь­ные тре­уголь­ни­ки СМР и СDH по­доб­ны с ко­эф­фи­ци­ен­том СМ/CD=1/3 => PM=1/3. Тогда КМ= ВС+2РМ=2+2/3=8/3

Итак S1/S=(8/3) /(2+4) = 4/9.

Служба поддержки

Слова «в силу сим­мет­рии» не­сколь­ко ко­вар­ны: ре­ше­ние могут счесть не­до­ста­точ­но обос­но­ван­ным. Хо­ро­шо бы вос­пол­нить этот про­бел.