ЗАДАЧИ
problems.ru
О проекте | Об авторах | Справочник
Каталог по темам | по источникам |
К задаче N

Проект МЦНМО
при участии
школы 57
Задача 116909
Темы:    [ Пятиугольники ]
[ Перегруппировка площадей ]
[ Отношение площадей треугольников с общим основанием или общей высотой ]
Сложность: 4-
Классы: 8,9,10
В корзину
Прислать комментарий

Условие

В выпуклом пятиугольнике P провели все диагонали, в результате чего он оказался разбитым на десять треугольников и один пятиугольник P'. Из суммы площадей треугольников, прилегающих к сторонам P, вычли площадь P'; получилось число N. Совершив те же операции с пятиугольником P', получили число N'. Докажите, что  N > N'.


Решение

  Пусть A1A2A3A4A5 – исходный пятиугольник, B1B2B3B4B5 – пятиугольник, образованный его диагоналями, а C1C2C3C4C5 – пятиугольник, образованный диагоналями B1B2B3B4B5 (см. рис.). Продолжим нумерацию вершин циклически (то есть  Ai+5 = Ai  и т.д.).

  Заметим, что  N' = (SB1B2B3 + SB2B3B4 + ... + SB5B1B2) – SB1B2B3B4B5,  поскольку в сумме справа пятиугольник C1C2C3C4C5 учтён с коэффициентом –1, треугольники вида BiBi+1Ci+3 – с коэффициентом 1, а треугольники вида CiCi+1Bi+3 – с нулевым коэффициентом. Значит, требуемое неравенство равносильно неравенству  SA1A2B4 + SA2A3B5 + ... + SA5A1B3 > SB1B2B3 + SB2B3B4 + ... + SB5B1B2.  Докажем, что  SAiAi+1Bi+3 > SBi+2Bi+3Bi+4.
   Ясно, что достаточно это доказать при  i = 1.  Присоединив к каждому из треугольников A1A2B4 и B3B4B5 треугольник A1B3B4, получим треугольники A1B3A2 и A1B3B5 с общим основанием A1B3. При этом расстояние от точки B5 до этого основания меньше, чем от точки A2; значит,  SA1A2B3 > SA1B3B5.

Источники и прецеденты использования

олимпиада
Название Олимпиада по геометрии имени И.Ф. Шарыгина
год
Год 2012
класс
Класс 9
задача
Номер 9.7

© 2004-... МЦНМО (о копирайте)
Пишите нам

Проект осуществляется при поддержке Департамента образования г.Москвы и ФЦП "Кадры" .