ЗАДАЧИ
problems.ru |
О проекте
|
Об авторах
|
Справочник
Каталог по темам | по источникам | |
|
Задача 66960
УсловиеВ усеченную треугольную пирамиду вписана сфера, касающаяся оснований в точках T1, T2. Пусть h – высота пирамиды, R1, R2 – радиусы окружностей, описанных около ее оснований, O1, O2 – центры этих окружностей. Докажите, что
R1R2h2=(R21−O1T21)(R22−O2T22).
Решение 1Пусть A1B1C1A2B2C2 – данная пирамида, а прямые A1A2, B1B2, C1C2 пересекаются в точке O. Будем считать, что A1B1C1 – большее основание, т.е сфера ω, вписанная в A1B1C1A2B2C2, является также вписанной сферой для тетраэдра OA1B1C1 и вневписанной для OA2B2C2. Пусть k1, k2 – описанные окружности треугольников A1B1C1, A2B2C2 соответственно. Заметим, что R21−O1T21 – это степень точки T1 относительно k1, аналогичное утверждение верно для R22−O2T22. Далее, если r – радиус ω, а плоскости A1B1C1 и A2B2C2 параллельны, то h=2r. Таким образом, надо доказать, что 4r2R1R2=power(T1,k1)⋅power(T2,k2). Перепишем это равенство как 4r2/R1R2=(power(T1,k1)/R21)⋅(power(T2,k2)/R22). Пусть rO – радиус вневписанной сферы ωO тетраэдра OA1B1C1, противоположной вершине O, и ωO касается плоскости A1B1C1 в точке U. Гомотетия с центром O переводит OA2B2C2 и ω в OA1B1C1 и ωO соответственно. Значит, r/R2=rO/R1 и power(T2,k2)/R22=power(U,k1)/R21. Будем далее писать A, B, C, T, R, k вместо A1, B1, C1, T1, R1, k1. Тогда искомое равенство примет вид 4rrO/R2=(power(T,k)/R2)⋅(power(U,k)/R2) или 4rrOR2=power(T,k)⋅power(U,k). (Здесь, OABC – произвольный тетраэдр, k – описанная окружность треугольника ABC, R – ее радиус, r и rO – радиусы вписанной и вневписанной сфер, T и U – точки касания этих сфер с гранью ABC.) Пусть I, IO – центры ω, ωO соответственно, TA, UA – проекции T, U на прямую BC. Так как плоскости IBC и IOBC делят пополам внутренний и внешний двугранные углы тетраэдра OABC при ребре BC, то ∠ITAT+∠IOUAU=π/2. Значит, треугольники ITAT и UAIOU подобны и rrO=TTA⋅UUA. Определим аналогично точки TB, UB, TC, UC. Получаем rrO=TTA⋅UUA=TTB⋅UUB=TTC⋅UUC. Следовательно, точки T и U изогонально сопряжены относительно треугольника ABC. (На самом деле, этот факт хорошо известен.) Таким образом задача свелась к следующему планиметрическому утверждению. Пусть точки T, U изогонально сопряжены относительно треугольника ABC (и лежат внутри треугольника), TA, UA – их проекции на BC, k, R – описанная окружность треугольника ABC и ее радиус. Тогда 4TTA⋅UUA⋅R2=power(T,k)⋅power(U,k). Пусть BT и BU вторично пересекают k в точках V и W. Тогда power(T,k)=BT⋅TV, power(U,k)=BU⋅UW. Пусть VX – диаметр k. Тогда треугольники BTTA и XVC подобны, значит, BT⋅CV=TTA⋅2R. Аналогично, BU⋅CW=UUA⋅2R. Поэтому 4TTA⋅UUA⋅R2=BT⋅BU⋅CV⋅CW, и остается доказать, что CV⋅CW=TV⋅UW. Для этого рассмотрим треугольники CTV и CUW. Имеем ∠CVT=∠BVC=∠A. Аналогично, ∠CWU=∠BWC=∠A. С другой стороны, ∠TCV+∠UCW=(∠ACT+∠ACV)+(∠ACU+∠ACW)=(∠ACT+∠ACU)+(∠ACV+∠ACW)=∠C+(∠ABV+∠ABW)=∠B+∠C, здесь мы сначала использовали, что лучи CT и CU – изогональны относительно угла C, а затем то, что лучи BV и BW изогональны относительно угла B. Таким образом, ∠TCV=∠CUW и ∠UCW=∠CTV. Следовательно, треугольники CTV и UCW подобны и CV⋅CW=TV⋅UW, ч.т.д. Решение 2Пусть боковые ребра пирамиды пересекаются в точке S. Рассмотрим конус с вершиной S, описанный около сферы. Он пересекает основания пирамиды по вписанным в них эллипсам, причем фокусами первого эллипса будут точка T1 и точка T′2 пересечения плоскости основания с прямой ST2, а фокусами второго – T2 и точка T′1 пересечения плоскости основания с прямой ST1. По обобщенной формуле Эйлера (см. «Математическое просвещние», 2017, №21. Решение задачи 13.5.). R_1^2l_1^2=(R_1^2-O_1T_1^2)(R_1^2-O_1{T'}_2^2), (1) v R_2^2l_2^2=(R_2^2-O_2T_2^2)(R_2^2-O_2{T'}_1^2), (2) где l_1, l_2 – малые оси соответствующих эллипсов. Рассмотрим теперь плоскость симметрии конуса. Она проходит через S, центр сферы и большие оси эллипсов. Сечение пирамиды этой плоскостью является трапецией ABCD, описанной около окружности с центром I и диаметром h, причем эта окружность касается оснований трапеции в точках T_1 и T_2. Легко видеть, что треугольник AIT_1 подобен треугольнику IBT_2, а треугольник CIT_2 – треугольнику IDT_1 (см. рис.), следовательно \frac{h^2}4=AT_1\cdot BT_2=CT_2\cdot DT_1. (3) Пусть M – середина AD. Тогда AT_1\cdot DT_1=AM^2-MT_1^2=l_1^2/4. Аналогично BT_2\cdot CT_2=l_2^2/4. Отсюда и из (3) получаем, что h^2=l_1l_2. Кроме того, так как основания пирамиды гомотетичны с центром S, то (R_1^2-O_1T_1^2)(R_2^2-O_2T_2^2)=(R_1^2-O_1{T'}_2^2)(R_2^2-O_2{T'}_1^2). Поэтому, перемножив равенства (1) и (2), получим утверждение задачи. Источники и прецеденты использования
|
© 2004-...
МЦНМО
(о копирайте)
|
Пишите нам
|
![]() |
Проект осуществляется при поддержке