![]() Broj 2 |
![]() |
||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zvonko Čerin |
||||||||||||||||
Geometrijski problem iz Latvije |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Sadržaj:ProblemDokaz teorema 1 Johnsonov teorem o tri kružnice i inverzija Rješenje problema 1 pomoću računala Još jedno rješenje problema 1 pomoću računala Sugestije za istraživanja Literatura Download ![]() 1. ProblemNa matematičkim natjecanjima 1994. godine u Latviji jedan od zadataka bio je i ovaj geometrijski problem (vidi [2], str. 8).Problem 1. Tri jednake kružnice sijeku se u točki O i također dvije po dvije u točkama A, B, C. Neka je T trokut dobiven iz presjeka zajedničkih tangenata tih kružnica. Neka kružnice leže unutar trokuta T. Pokažite da je površina trokuta T najmanje devet puta veća od površine trokuta ABC.
http://mathworld.wolfram.com/Nine-PointCircle.html http://en.wikipedia.org/wiki/Nine_point_circle http://planetmath.org/encyclopedia/NinePointCircle2.html
Teorem 1.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Dokaz teorema 1Dokaz teorema 1 (a): Kako su A, B, C refleksije središta O opisane kružnice trokuta UVW u njegovim stranicama, vidimo da su UVW i ABC pridruženi kompozicijom homotetija h3 = h(G, -1/2) i h4 = h(O,2), gdje je G težište trokuta UVW. Ta kompozicija je homotetija h1 = h(F, -1) jer je središte F kružnice devet točaka trokuta UVW njezina jedina fiksna točka (dakle, njezin centar), dok se konstante u kompoziciji homotetija množe. Točka F je središte kružnice devet točaka trokuta ABC jer homotetija h1 mora trokut KLM, komplementaran trokutu UVW (kojem su vrhovi polovišta stranica trokuta UVW), preslikati na trokut komplementaran trokutu ABC, kome vrhovi i dalje ostaju na kružnici devet točaka trokuta UVW budući da je homotetija h1 refleksija u točki F (vidi sliku 3).![]()
![]() ![]()
Teorem 2. 3. Johnsonov teorem o tri kružnice i inverzijaKonfiguracija triju kružnica![]() ![]() ![]() ![]() Mi smo tu tvrdnju usput dokazali u gornjem dokazu teorema 1. Sada ćemo prikazati njezin vrlo kratki dokaz korištenjem inverzije iz članka [4], gdje se opisuju i neki drugi problemi geometrije za koje je primjena inverzije također uspješna. Inverzija je transformacija ravnine koja je određena kružnicom. U knjizi [7] čitatelji mogu dobiti osnovne podatke o svojstvima tog preslikavanja i mnoštvo primjera njezine upotrebe u geometriji. Korisne informacije o inverziji mogu se naći i na web stranici http://mathworld.wolfram.com/Inversion.html.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Promatrajmo sada refleksije
Nadopunimo li sliku 4 sada trokutom XYZ
iz zajedničkih tangenata kružnica
4. Rješenje Problema 1 pomoću računalaDrugo rješenje problema 1: Sada ćemo opisati kako se problem 1 može riješiti uz pomoć računala. Pri tome koristimo analitičku geometriju ravnine i složeni program Maple V. Napominjemo da su sve nedefinirane funkcije koje koristimo objašnjene u članku [1].
Bez smanjenja općenitosti možemo
pretpostaviti da su kutovi U i V
promatranog trokuta UVW oštri (tj.
manji od
assume(f>1, g>1): tU:=[0,0]: tV:=[f+g,0]: tI:=[f,1]: Ideja dokaza je naći koordinate vrha W i središta O opisane kružnice, što će nam omogućiti da izračunamo radijus R opisane kružnice i da onda odredimo koordinate vrhova trokuta XYZ i ABC i da pokažemo da je omjer njihovih površina najmanje 9. Ako su Ja, Jb, Jc projekcije središta I upisane kružnice na stranice, onda Jc ima koordinate (f, 0), a koordinate Ja dobivamo iz sustava jednadžbi
tJc:=[f,0]: tT:=[p,q]: u:=(x,y)->udaljenost(x,y):
rJb:=solve({u(tU,tT)=u(tU,tJc), u(tI,tT)=1}, {p,q}); ![]()
tW:=presjek(pravac2(tV,tJa), pravac2(tU,tJb));
h:=x->u(x,tT)=R: rOR:=solve({h(tU),h(tV),h(tW)}, {p,q,R});
k:=x->u(x,tT)^2-vR^2: s:=(x,y)->solve({k(x),k(y)}, {p,q}):
tX:=[x,a]: tY:=[y,b]: tZ:=[z,c]: raz:=FS(povrsina(tX,tY,tZ)/povrsina(tA,tB,tC)-9); Maple V će izračunati da je gornja razlika jednaka
Druga zagrada u brojniku uvijek je pozitivna
jer je fg > 1, pa je 16fg > 16 i
zato f2g2 +
f2 + g2 +
16fg - 15 > 4.
with(student): pz:=completesquare(op(2,raz),f): ![]() To je očigledno uvijek pozitivno osim za f = √3 i g = √3, kada je nula. ![]() 5. Još jedno rješenje problema 1 pomoću računalaDa netko ne bi pomislio da se pomoću računala problemi mogu rješavati samo na jedan način, sada ćemo opisati još jedno rješenje, koje je nešto kraće.Polazimo od toga da trokut XYZ ima standardnu parametrizaciju s kotangensima f > 1 i g > 1 polovica kutova X i Y i polumjerom upisane kružnice jednakim 1.
assume(f>1, g>1): tX:=[0,0]: tY:=[f+g,0]: tI:=[f,1]: o:=x->omjermn(x,tI,r,1-r): tU:=o(tX): tV:=o(tY): tW:=o(tZ): Točka O je za r udaljena od točaka U, V i W. Ta tri uvjeta omogućavaju da nađemo koordinate točke O i pozitivni broj r, koji mora biti manji od 1 jer tri kružnice leže u trokutu XYZ.
tO:=[p,q]: u:=(x,y)->udaljenost(x,y)^2 - r^2:
r:=(x,y,z)->refleksijaP(x,pravac2(y,z)): raz:=FS(povrsina(tX,tY,tZ)/povrsina(tA,tB,tC)-9); Maple V će ponovo izračunati da je gornja razlika jednaka
6. Sugestije za istraživanjaJedna od čarobnih privlačnosti matematike njezino je bogatstvo mogućnosti, tako da nam čak i naivna pitanja o nekom problemu, poput ovog našeg iz Latvije, otvaraju mnoštvo novih problema. Taj proces neki nazivaju matematičkim mjesečarenjem. Tako ću i ja sada malo mjesečariti o problemu iz Latvije.Prva jednostavna ideja je da se poveća broj kružnica.
Problem 2.
Četiri jednake kružnice
k1, k2,
k3, k4
sijeku se u točki O i također
k1 i k2,
k2 i k3,
k3 i k4,
k4 i k1
u točkama A, B, C, D.
Neka je T četverokut dobiven iz presjeka
zajedničkih tangenata tih kružnica.
Neka kružnice leže unutar
četverokuta T. Pokažite da je
površina četverokuta T najmanje
(3+2√2)/2
Druga je mogućnost izbaciti zahtjev da promatrane kružnice imaju isti radijus. Taj slučaj možemo iskazati ovako. Problem 3. Neka je P točka u ravnini trokuta ABC koja nije na njemu opisanoj kružnici ni na pravcima BC, CA, AB i neka je XYZ trokut dobiven iz zajedničkih tangenti kružnica ka, kb, kc opisanih trokutima BCP, CAP, ABP, tako da on sadrži kružnice. Ocijenite koliki je omjer površina trokuta XYZ i ABC. Ako trokut ABC nije pravokutan, onda kružnice ka, kb, kc nisu identične i imaju iste radijuse onda i samo onda ako je točka P ortocentar H trokuta ABC. Kad je ABC pravokutan trokut, takva točka ne postoji. Dakle, u teoremu 1 točka O je ortocentar (presjek visina) trokuta ABC. Poteškoće u pokušajima rješavanja ovih problema i njihovoj približnoj provjeri u programu Sketchpad dolaze zato što dvije kružnice općenito imaju i do četiri zajedničke tangente, pa je nemoguće napisati jednadžbu ili konstruirati točno onu tangentu koja nama treba. Izrazi za jednadžbe tangenti zbog složenosti i pojave kvadratnih korijena praktički su neupotrebljive. Zato se moramo dosjetiti nekom triku ili novom pametnom pristupu rješavanju ovih problema.
Ipak možemo pokušati nešto
reći o omjeru zbroja
Problem 4.
Za bilo koju točku izvan pravaca BC,
CA, AB omjer
Jedino što autor članka zasad može dokazati jest da je za
pojedine značajne (tzv. centralne)
točke P trokuta ABC
(vidi [6])
omjer
Teorem 3.
Ako je P središte I upisane
kružnice trokuta ABC, onda je omjer
![]() ![]()
![]() ![]() Literatura[1] M. Bator, Z. Čerin i M. Ćulav, Analitička geometrija ravnine računalom,Matematičko-fizički list, 54 (2003/2004), 36-47.
[2]
Crux Mathematicorum with Mathematical Mayhem,
Volume 23, February 1997. [3] A. Emch, Remarks on the foregoing circle theorem, American Mathematical Monthly, 23 (1916), 162-164. [4] A. Emch, Rare problems in plane geometry, Scripta Math., 16 (1950), 61-66. [5] R. A. Johnson, A circle theorem, American Mathematical Monthly, 23 (1916), 161-162.
[6] C. Kimberling, Encyclopedia of
Triangle Centers, 2000. [7] D. Palman, Trokut i kružnica, Element, Zagreb, 1994.
Download![]() Maple V (verzija 9) bilježnica (notebook) - omogućuje provjeru svih izračuna u članku
Problem |