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

Проект МЦНМО
при участии
школы 57
Задача 58128
Тема:    [ Теорема Хелли ]
Сложность: 7
Классы: 8,9
В корзину
Прислать комментарий

Условие

а) 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.

Решение

Для 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

$\displaystyle {\frac{ab\sin\alpha }{4(a+b)^2}}$$\displaystyle \le$$\displaystyle \left(\vphantom{\frac{a+b}{2}}\right.$$\displaystyle {\frac{a+b}{2}}$$\displaystyle \left.\vphantom{\frac{a+b}{2}}\right)^{2}_{}$$\displaystyle {\frac{\sin\alpha }{4(a+b)^2}}$ = $\displaystyle {\textstyle\frac{1}{16}}$sin$\displaystyle \alpha$,

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' = $\displaystyle {\frac{r}{2}}$(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 $ {\frac{pr-k^2qr}{4(p-kq)^2}}$. Для описанного четырёхугольника AB'C'D' такое отношение равно $ {\frac{pr-qr}{4(p-q)^2}}$, поскольку для него k = 1. Остаётся доказать неравенство $ {\frac{pr-k^2qr}{4(p-kq)^2}}$$ \le$$ {\frac{pr-qr}{4(p-q)^2}}$, т.е. $ {\frac{p-k^2q}{4(p-kq)^2}}$$ \le$$ {\frac{1}{p-q}}$ (сократить на p - q можно, потому что p > q). Неравенство (p - k2q)(p - q)$ \le$(p - kq)2 верно, поскольку его можно привести к виду - pq(1 - k)2$ \le$ 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 n$ \ge$5 у любого n-угольника есть сторона, для которой сумма прилегающих к ней углов больше 180o. Действительно, сумма всех пар углов, прилегающих к сторонам, равна удвоенной сумме углов n-угольника, поэтому сумма углов, прилегающих к одной из сторон, не меньше (n - 2) . 360o/n$ \ge$360o . 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 $ \alpha$rP/2, где $ \alpha$$ \le$1, причём $ \alpha$ = 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 = $\displaystyle {\textstyle\frac{1}{2}}$rA1'B' + $\displaystyle {\textstyle\frac{1}{2}}$rA2'B' - $\displaystyle {\textstyle\frac{1}{2}}$rA1'A2' = $\displaystyle {\textstyle\frac{1}{2}}$rq,

где q = A1'B' + A2'B' - A1'A2'. Поэтому площади многоугольников A1...An и A1'...An' равны r(P - q)/2 и r($ \alpha$P - k2q)/2, а их периметры равны P - q и P - kq. Остаётся доказать, что

$\displaystyle {\frac{\alpha P-k^2q}{(P-kq)^2}}$$\displaystyle \le$$\displaystyle {\frac{P-q}{(P-q)^2}}$ = $\displaystyle {\frac{1}{P-q}}$,

причём равенство достигается только при $ \alpha$ = 1 и k = 1 (если $ \alpha$ = 1, то многоугольники BA3A4...An - 1 и B'A3'A4'...An - 1' равны, а если при этом ещё и k = 1, то $ \triangle$A1A2B = $ \triangle$A1'A2'B', т.е. многоугольники A1...An и A1'...An' равны). Несложные вычисления показывают, что неравенство (P - q)($ \alpha$P - k2q)$ \le$(P - kq)2 эквивалентно неравенству

0$\displaystyle \le$Pq(1 - k)2 + (1 - α)(P - q)P.

Последнее неравенство справедливо, причём равенство достигается только при α = 1.

Источники и прецеденты использования

книга
Автор Прасолов В.В.
Год издания 2001
Название Задачи по планиметрии
Издательство МЦНМО
Издание 4*
глава
Номер 22
Название Выпуклые и невыпуклые многоугольники
Тема Выпуклые и невыпуклые фигуры
параграф
Номер 2
Название Изопериметрическое неравенство
Тема Теорема Хелли
задача
Номер 22.BIs13

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

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