Применение движений к решению задач
Применение
движений к решению задач
Бычек
В. И., доцент кафедры геометрии ХГПУ
Рассмотрим применение простейших движений[1] плоскости, таких как
параллельный перенос, симметрия и вращение (поворот) при решении задач элементарной
геометрии на вычисление и доказательство.
При решении задач используются основные свойства
движения. Так, всякое движение переводит:
прямую в прямую, а параллельные прямые – в
параллельные прямые,
отрезок – в отрезок, а середину отрезка – в середину
отрезка,
луч – в луч,
угол – в равный ему угол,
точки, не лежащие на одной прямой – в точки, не
лежащие на одной прямой,
полуплоскость – в полуплоскость.
ЗАДАЧА 1.
В четырехугольнике ABCD (рис.1) AB = , BC = 3, CD = 2, Ð BAD = ÐCDA = 60°. Найти углы ABC и BCD.
Решение. Рассмотрим параллельный перенос на вектор .
Получим равнобедренную трапецию ABED, у которой AB =
ED = , а ÐABE =120°. Тогда CE = CD – ED = .
В треугольнике BCE имеем 9 = x2 + 3 – 2xCos60° (по теореме
косинусов), где BE = x.
Отсюда x2 - x - 6 = 0 и x = 2. Замечая, что BE2 = BC2 + CE2, получим ÐBCD = 90°, а ÐCBE = 30°. Тогда ÐABC = 120° + 30° = 150°.
ЗАДАЧА 2.
Пусть A1, B1, C1 – середины сторон треугольника ABC
(рис.2), O1, О2, O3 – центры окружностей, вписанных в треугольники AC1B1,
C1BA1, СВА1. Найти углы треугольника O1O2O3, если AB = 4, AC = 4, ÐBAC = 30°.
Решение.
Сначала по теореме косинусов найдем сторону BC
треугольника ABC: BC=4.
:O1®O2Þ O1O2||AB, :O3®O2ÞO2O3||BC.
Тогда ÐO2O1O3=ÐBAC=30° , ÐO1O3O2 =Ð BCA = 30°, а ÐO3O2O1=180°-2×30°=120°.
ЗАДАЧА 3.
Прямая, проходящая
через середины сторон AB и CD четырехугольника ABCD, не являющего трапецией,
образует со сторонами AD и CD равные углы. Доказать, что AD = CB.
Решение.
Пусть M и H – середины сторон AB и CD (рис.3).
Рассмотрим сначала параллельный перенос на вектор и параллельный перенос на вектор . : D ®H, A ®A1,Þ AD||A1H, AD = A1H; :C® H, B®B1 Þ BC ||B1H, BC=B1H. Так как по условию Ð1=Ð2, а Ð1 =Ð3 и Ð2=Ð4 как накрестлежащие углы,
то Ð3=Ð4.
Затем рассмотрим центральную симметрию относительно
точки M. Так как ZM : A®B, то луч AA1 отобразится в луч BB1 , так как AA1
||BB1||DC. ZM : A1®B1, так как AA1 = DH = HC = BB1. В треугольнике A1B1H медиана
MH является биссектрисой. Следовательно, треугольник A1B1H равнобедренный, т.
е. A1H=B1H. Тогда и AB = CB.
ЗАДАЧА 4.
Даны
две окружности b1(O1, r) и b2 (O2, r),
пересекающиеся в точках M и H (рис.4). Прямая i,
параллельная прямой O1O2, пресекает окружность b1 в точках A
и B , а окружность b2 в точках C и D . Доказать, что величина угла AMC не
зависит от положения прямой i, если лучи AB и CD сонаправлены
и прямая i пересекает отрезок MH.
Решение.
Пусть прямая i1 также удовлетворяет условиям задачи. Докажем, что ÐAMC=ÐA1MC1. Так как ÐAMC=ÐAMA1+ÐA1MC, а ÐA1MC1=ÐA1MC+ÐCMC1 то надо доказать, что ÐAMА1 =ÐСMC1 . Рассмотрим параллельный перенос на вектор . :b1(O1,r) ®b2(O2,r). Тогда
:M®M1, A®C, A1®C1. Значит :ÐAMA1®ÐCM1C1.
Следовательно, ÐAMA1=ÐCM1C1. Но ÐCM1C1=ÐCMC1 как вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же
дугу CC1. Тогда ÐAMA1=ÐCMC1=ÐAMC=ÐA1MC1.
ЗАДАЧА 5.
Доказать, что точки, симметричные ортоцентру
треугольника ABC относительно прямых AB, AC, BC, принадлежат описанной около
треугольника ABC окружности.
Решение.
Пусть окружность b(O,r) описана около
треугольника ABC, а H – его ортоцентр, т. е. H – точка пересечения высот
треугольника ABC (рис.5). Рассмотрим осевую симметрию относительно прямой BC.
SBC : B®B, C®C, H®H1. Значит SBC: CH®CH1, BH®BH1, ÐСHB®ÐCH1B. Следовательно, ÐСHB =ÐСH1B. Так как в четырехугольнике AC1HB1
ÐAC1H=ÐAB1H=90°, то ÐBAC+ÐС1HB1=180°. Тогда в четырехугольнике ABH1C имеем ÐBAC+ÐBH1C=ÐBAC+ÐBHC+ÐBAC+ÐC1HB1=180°, т. е. точка H1 принадлежит окружности b(O,r).
Аналогично, рассматривая SAB и SAC, получим, что точки H2 и H3 принадлежат
окружности b(O,r).
ЗАДАЧА 6.
Точки C1 и С2 являются образами вершины С треугольника
ABC при симметрии относительно прямых. Содержащих биссектрисы углов BAC и ABC
(рис.6).Доказать, что середина отрезка C1C2 есть точка касания вписанной в
треугольник окружности и сторон AB.
Решение.
Пусть i1 и i2 – прямые, содержащие биссектрисы углов BAC и ABC, а H, K, M – точки
касания вписанной окружности b(O,r) со сторонами AB, BC, AC.
Рассмотрим осевую симметрию относительно прямой i1. Si1 : AC®AB, C®C1. Следовательно, C1ÎAB. Так как OÎi1, то i1 – ось симметрии окружности b. Тогда Si1: M®H. Так как Si1 : C®C1, M®H, то Si1 : CM®C1H. Следовательно, CM = C1H.
ЗАДАЧА 7.
Дан равнобедренный треугольник ABC, в котором AB = BC,
Ð ABC = 30°. На стороне BC взята
точка D так, что бы AC: BD = : 1. Найти угол DAC (рис.7).
Решение.
Рассмотрим осевую симметрию относительно серединного
перпендикуляра MH к стороне AB. SMH:B®A, D®D1, M®M. Значит SMH:BD®AD1, ÐMBD®ÐMAD1. Следовательно,
BD=AD1, DD1||AB, ÐMAD1=ÐMBD=30°. Так как ÐBAC=ÐBCA=75°, то ÐD1AC=45°. По условию AC:BD=:1. Тогда AC:AD1=:1. На прямых AC и AD1 построим
точки C2 и D2 такие, что AC2=, AD2=1. Тогда в треугольнике AC2D2 имеем
D2C22=AC22+AD22–2AC2×AD2Cos45° =1.
Отсюда D2C2=1, т. е. треугольник AD2C2 является
равнобедренным, а это значит, что ÐAC2D2=45°, ÐAD2C2=90°. Так как
треугольники ACD1 и AC2D2 подобны, (ÐD1AC – общий,
AC:AD1=AC2:AD2=:1), то ÐACD1=45°, ÐAD1C=90°. Так как DD1||AB, ÐD1DC=ÐABC=30°, то ÐDCD1=ÐBCA- ÐD1CA=75°-45°=30°. Следовательно, в равнобедренном треугольнике CD1D ÐCD1D = 120°. Тогда ÐAD1D=360° - (90° +120°) = 150°. Так как AD1=D1C=DD1, то в равнобедренном треугольнике AD1D
ÐD1AD=(180°-150°):2=15°.
Получим ÐDAC=ÐD1AC+ÐD1AD=45°+15°=60°.
ЗАДАЧА 8.
Даны две окружности b1(O1,r) и b2(O2,r), каждая из которых проходит через центр другой. Через точку А
пересечения окружностей проведена прямая, пересекающая окружности в точках M и
H. Найти угол между касательными, проведенными к окружностям в точках M и H
(рис.8).
Решение.
Пусть i1 – касательная к окружности b1 в точке H, а i2 – касательная к окружности b2 в точке М. В треугольнике O1BO2 имеем O1O2=O1B=O2B. Аналогично
O1O2=O1A=O2A в треугольнике O!AO2. Тогда ÐBO1A=ÐBO2A=120°. Отсюда следует, что ÈBO2A=ÈBO1A=120°. В треугольнике MBH
получим ÐBMA=ÐBHA=60°. Тогда ÐMBH=60°. Рассмотрим поворот вокруг
точки В на угол 600. RB60°:O1®O2, M®H. Значит RB60°:O1M®O2H. Тогда RB60°:i1®i2, так как по свойству касательной i1^ O1M, i2 ^O2H.
Следовательно, угол между прямыми i1 и i2 равен 60°.
ЗАДАЧА 9.
На катетах CA и CB равнобедренного прямоугольного
треугольника ABC выбраны точки D и E так, что CD = CE (рис.9). Прямые,
проведенные через точки D и C перпендикулярно к AE, пресекают гипотенузу AB
соответственно в точках К и H. Доказать, что KH = HB.
Решение.
Рассмотрим поворот вокруг точки C на 90°. RC90°:A ®B, D®E, E®E1, C®C. Значит RC90°:AE®BE1, CE®CE1. Следовательно,
AE^BE1, CE = CE1. Так как CD=CE, то CD=CE1. По условию DK^AE и CH^AE. Тогда BE1||CH||DK. По теореме Фалеса имеем BH=HK.
ЗАДАЧА 10.
В прямоугольном
треугольнике АВС проведена медиана СМ. На катетах АС и ВС вне треугольника
построены квадраты АСКН и ВСДЕ. Доказать, что прямые СМ и ДК перпендикулярны.
(Рис. 10)
Решение.
Рассмотрим поворот вокруг точки С на 900:
Следовательно, . Тогда В треугольнике АВК1 отрезок СМ является средней
линией, поэтому СМ//ВК1. Тогда , так как .
ЗАДАЧА 11.
Доказать, что биссектрисы внутренних углов
параллелограмма при пересечении образуют прямоугольник.
Решение.
Пусть дан параллелограмм АВСД (рис. 11), АА1, ВВ1, СС1
и ДД1 – биссектрисы его внутренних углов; К, Н, М, Р – точки их пересечения.
Надо доказать, что четырехугольник КНМР является прямоугольником. Рассмотрим
поворот вокруг точки пересечения диагоналей параллелограмма на 1800, то есть
центральную симметрию относительно точки .
.
Тогда . Следовательно, четырехугольник КНМР –
параллелограмм, так как его диагонали в точке пересечения делятся пополам. В
параллелограмме АВСД имеем: . Значит . Тогда в треугольнике АВК найдем . В параллелограмме КНМР
получили ,
следовательно этот параллелограмм – прямоугольник.
ЗАДАЧА 12.
Дан равносторонний треугольник АВС и произвольная
точка М (рис.12). Доказать, что длина большего из трех отрезков МА, МВ, МС не
больше суммы длин двух других.
Решение.
Пусть ВМ – наибольший из указанных отрезков.
Рассмотрим поворот вокруг точки В на 600.
.
Тогда . Поэтому АМ=СМ1,
ВМ=ВМ1. Следовательно, треугольник МВМ1 будет равносторонним. Поэтому МВ=ММ1.
Но в треугольнике МСМ1: ММ1<МС+СМ1=МС+МА, то есть МВ<МС+МА. Равенство
будет в том и только в том случае, когда точка М лежит на окружности, описанной
около треугольника АВС.
Дополнительно о возможностях использования движений
при решении геометрических задач можно прочитать в приведенной ниже литературе.
Список литературы
Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. Ч. 1. – М.
Просвещение, 1986.
Атанасян Л.С., Атанасян В.А. Сборник задач по
геометрии. Ч. 1. – М., Просвещение, 1973.
Базылев В.Т., Дуничев К. И., Иваницкая В.П. Геометрия.
Ч. 1. – М. Просвещение, 1974.
Вересова Е.Е., Денисова Н.С. Сборник задач по
геометрическим преобразованиям.- М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1978.
Для подготовки данной работы были использованы
материалы с сайта [1]
Движением называется преобразование плоскости, сохраняющее
расстояние между любыми двумя точками.