ЗАДАЧИ
problems.ru |
О проекте
|
Об авторах
|
Справочник
Каталог по темам | по источникам | |
|
Задача 58128
Условиеа) Докажите, что среди всех выпуклых четырёхугольников с данными углами и данным периметром наибольшую площадь имеет описанный четырёхугольник.б) Докажите, что среди всех выпуклых n-угольников A1...An с данными величинами углов Ai и данным периметром наибольшую площадь имеет описанный n-угольник. РешениеДля всех подобных многоугольников отношение площади к квадрату периметра постоянно. Поэтому достаточно доказать, что среди всех выпуклых многоугольников с данными углами отношение площади к квадрату периметра будет наибольшим для описанного многоугольника.а) Рассмотрим сначала случай, когда четырёхугольник ABCD — параллелограмм с заданным углом α. Если его стороны равны a и b, то отношение площади к квадрату периметра равно
= sin,
причём равенство достигается только при a = b, т.е. в случае, когда ABCD —
ромб. Ромб является описанным четырёхугольником.
Будем теперь считать, что ABCD — не параллелограмм. Тогда продолжения двух его сторон пересекаются. Пусть для определённости лучи AB и DC пересекаются в точке E. Проведём прямую B'C' || BC, касающуюся вписанной в треугольник AED окружности (рис.; точки B' и C' лежат на сторонах AE и DE). Пусть r — радиус вписанной окружности треугольника AED, O -- её центр. Тогда
SEB'C' = SEB'O + SEOC' - SOB'C' = (EB' + EC' - B'C') = qr,
где
q = (EB' + EC' - B'C')/2. Поэтому
SABCD = SAED - SEBC = SAED - k2SEB'C' = pr - k2qr,
где p — полупериметр треугольника AED, k = EB/EB'. Вычислим теперь
периметр ABCD. Сумма периметров ABCD и EBC равна сумме периметра AED и
2BC, поэтому периметр ABCD равен
2p - (EB + EC - BC) = 2p - 2kq. Следовательно,
отношение площади четырёхугольника ABCD к квадрату его периметра равно
. Для описанного четырёхугольника AB'C'D' такое
отношение равно
, поскольку для него k = 1. Остаётся
доказать неравенство
,
т.е.
(сократить на p - q можно,
потому что p > q). Неравенство
(p - k2q)(p - q)(p - kq)2 верно, поскольку его
можно привести к виду
- pq(1 - k)2 0. Равенство достигается только при k = 1,
т.е. в случае, когда четырёхугольник ABCD описанный.
б) Доказательство проведём индукцией по n. Для n = 4 утверждение доказано в задаче а). Доказательство шага индукции начнём с доказательства того, что при n5 у любого n-угольника есть сторона, для которой сумма прилегающих к ней углов больше 180o. Действительно, сумма всех пар углов, прилегающих к сторонам, равна удвоенной сумме углов n-угольника, поэтому сумма углов, прилегающих к одной из сторон, не меньше (n - 2) . 360o/n360o . 3/5 > 180o. Пусть для определённости сумма углов при вершинах A1 и A2 больше 180o. Тогда лучи AnA1 и A3A2 пересекаются в точке B (рис.). Рассмотрим также вспомогательный описанный n-угольник A1'...An' со сторонами, параллельными сторонам A1...An. Обозначим точку пересечения лучей An'A1' и A3'A2' через B'. Для облегчения вычислений будем считать, что периметры (n - 1)-угольников BA3A4...An - 1 и B'A3'A4'...An - 1' одинаковы и равны P (этого можно добиться переходом к подобным многоугольникам). Пусть r — радиус вписанной окружности многоугольника A1'...An'. Тогда площадь многоугольника B'A3'A4'...An - 1' равна rP/2. По предположению индукции площадь (n - 1)-угольника BA3A4...An - 1 не больше площади B'A3'A4'...An - 1', т.е. она равна rP/2, где 1, причём = 1 только в случае, когда многоугольник B'A3'A4'...An - 1' описанный. Пусть площадь треугольника A1'A2'B' равна S, а коэффициент подобия треугольников A1A2B и A1'A2'B' равен k. Тогда площадь треугольника A1A2B равна k2S. Ясно, что
S = rA1'B' + rA2'B' - rA1'A2' = rq,
где
q = A1'B' + A2'B' - A1'A2'. Поэтому площади многоугольников
A1...An
и
A1'...An' равны r(P - q)/2 и
r(P - k2q)/2, а их периметры равны
P - q и P - kq. Остаётся доказать, что
= ,
причём равенство достигается только при = 1 и k = 1 (если = 1, то
многоугольники
BA3A4...An - 1 и
B'A3'A4'...An - 1' равны, а
если при этом ещё и k = 1, то
A1A2B = A1'A2'B', т.е.
многоугольники
A1...An и
A1'...An' равны). Несложные вычисления
показывают, что неравенство
(P - q)(P - k2q)(P - kq)2 эквивалентно
неравенству
0Pq(1 - k)2 + (1 - α)(P - q)P.
Последнее неравенство справедливо, причём равенство достигается только при α = 1.
Источники и прецеденты использования
|
© 2004-...
МЦНМО
(о копирайте)
|
Пишите нам
|