Темы:    [ Вписанные и описанные окружности ] [ Ортоцентр и ортотреугольник ] [ Три точки, лежащие на одной прямой ] [ Треугольник, образованный основаниями двух высот и вершиной ] [ Отношения линейных элементов подобных треугольников ] [ Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках ] [ Симметрия помогает решить задачу ]

Сложность: 5 Классы: 10,11

Прислать комментарий

Условие

Точка E – середина отрезка, соединяющего ортоцентр неравнобедренного остроугольного треугольника ABC с его вершиной A. Вписанная окружность этого треугольника касается сторон AB и AC в точках C' и B' соответственно. Докажите, что точка F, симметричная точке E относительно прямой B'C', лежит на прямой, проходящей через центры вписанной и описанной окружностей треугольника ABC.

Решение 1

  Будем считать, что  AB > AC.  Пусть BB₁ и CC₁ – высоты треугольника ABC, H – его ортоцентр, O и I – центры вписанной и описанной окружностей. Как известно, треугольники AB₁C₁ и ABC подобны (см. задачу 56508). Пусть точка M симметрична точке I относительно B'C' (см. рис.).

  Лемма. Точки M и I – соответственные точки в треугольниках AB₁C₁ и ABC.
  Доказательство. Поскольку  AI ⊥ B'C',  точка L лежит на биссектрисе AI. Значит, достаточно доказать, что  AM : AI = AB₁ : AB.
  Обозначим через N точку пересечения прямой C'M с AC. Очевидно,  C'M || IB' || BB₁,  поэтому  AM : AI = AO : AB' = AN : AC' = AB₁ : AB.

  Точки B₁ и C₁ лежат на окружности с диаметром AH, E – центр этой окружности. Значит, точки E и O в треугольниках AB₁C₁ и ABC также соответственны; поэтому  ∠OIA = ∠EMA.  Так как точка F симметрична E относительно B'C', отрезки FI и EM также симметричны, и  ∠FIA = ∠EMI.  Итак,  ∠OIA + ∠FIA = ∠EMA + ∠EMI = 180°,  что и означает, что точки O, I, F лежат на одной прямой.

Решение 2

  Мы используем те же обозначения, что и в решении 1. Обозначим через l₁, l₂ и l₃ внешнюю биссектрису угла BAC, серединный перпендикуляр к отрезку AI и прямую B'C' соответственно. Очевидно прямые l₁, l₂ и l₃ параллельны. Пусть O' – точка, симметричная точке O относительно l₁. Докажем, что точки O', A, E лежат на одной прямой, причём отношение расстояний между точками O', A, E равно отношению расстояний между прямыми l₁, l₂, l₃.
  Действительно, прямые AO и AH, очевидно, симметричны относительно биссектрисы AI угла A, а значит, и относительно перпендикулярной ей прямой l₁ (рис. слева).
  Обозначим через A₂ и A₃ точки пересечения прямой AI с l₂ и l₃ соответственно, а через T, K, L середины стороны BC и дуг BC, BAC описанной окружности (рис. в центре).

  ∠BLK = ∠BAK = ∠B'AI,  поэтому прямоугольные треугольники LBK и AB'I подобны. В этих треугольниках точки T и A₃ – основания соответствующих высот, а точки O, A₂ – середины гипотенуз, значит,  OL : OT = A₂A : A₂A₃.  С другой стороны, точки T и O переходят соответственно в A и H при гомотетии с центром в точке пересечения медиан и коэффициентом –2; следовательно,  OT = ½ AH = AE,  и из симметрии  AO' = AO = OL.  Таким образом,  AO' : AE = OL : OT = A₂A : A₂A₃.
  Покажем, что точки, симметричные точкам O', A и E относительно прямых l₁, l₂, l₃ соответственно (а это и есть точки O, I, F) лежат на одной прямой. Пусть прямые OI и AO' пересекаются в точке X, F' – точка пересечения прямых EF и OI, а S₁ и S₃ – середины отрезков OO' и F'E (рис. справа).   Треугольники XOO', XIA и XF'E гомотетичны, поэтому их медианы XS₁, XA₂, XS₃ лежат на одной прямой, и из подобия получаем
S₁A₂ : A₂S₃ = O'A : AE = A₂A : A₂A₃.  Это означает, что  A₃S₃ || AS₁.  Значит, S₃ лежит на прямой l₃, откуда  F' = F,  что и требовалось доказать.

Замечания

В последней части решения 2, по сути, доказан следующий физически очевидный факт.
  Пусть точка X движется по плоскости с постоянной (вектор-)скоростью, а прямая l движется с постоянной скоростью по той же плоскости, оставаясь параллельной самой себе. Тогда точка, симметричная X относительно l, также движется с постоянной скоростью (и, следовательно, по некоторой прямой).

Источники и прецеденты использования