Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fórum: Lejárt határidejű KÖMAL feladatokról

  [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]  

Szeretnél hozzászólni? Jelentkezz be.
[1145] Tashi2021-08-17 18:04:02

Thank you! Euler circle (nine-point circle) is Feuerbach circle.

Előzmény: [1143] Lpont, 2021-08-17 16:36:43
[1144] Lpont2021-08-17 16:37:39

Köszönöm, szép megoldás!

Előzmény: [1139] Varga Boldizsár, 2021-08-15 16:35:59
[1143] Lpont2021-08-17 16:36:43

Elegant, thx! (Euler circle=Feuerbach circle?)

Előzmény: [1137] Tashi, 2021-08-14 08:57:52
[1142] sakkmath2021-08-17 14:37:03

Bemásolom Michael Rozenberg bizonyítását.

(A [902]-ben látott elegáns megoldás nekem jobban tetszik.)

Előzmény: [1141] nadorp, 2021-08-15 21:56:08
[1141] nadorp2021-08-15 21:56:08

A "szép" megoldás: ugyanezen fórumtéma [902] hozzászólás

A kicsit csúnya megoldás: ugyanezen fórumtéma [898] megoldás

Előzmény: [1138] sakkmath, 2021-08-14 20:01:50
[1140] Róbert Gida2021-08-15 20:38:05

Ha \(\displaystyle x=0\) vagy \(\displaystyle y=0\) akkor az állítás trivi. Egyébként feltehető, hogy \(\displaystyle x*y=1\) vagy \(\displaystyle x*y=-1\) ez is trivi. Tehát egy változótól meg tudnánk szabadulni, még nehéz marad a probléma, nem?

Előzmény: [1138] sakkmath, 2021-08-14 20:01:50
[1139] Varga Boldizsár2021-08-15 16:35:59

Kicsit késve, de én is felteszek egy megoldás(vázlato)t az A.796. feladatra.

Megoldás(vázlat). Az ábrának számtalan különböző példánya lehet, ezért a diszkusszió elkerülése érdekében végig irányított szögeket fogunk használni. (Tehát az \(\displaystyle XYZ\sphericalangle\) jelölés azt fogja jelenteni, hogy mekkora szöggel kell az \(\displaystyle XY\) egyenest elforgatni pozitív irányba, hogy az \(\displaystyle YZ\) egyenest kapjuk.) Jelölje \(\displaystyle X\) a \(\displaystyle PQ\) szakasz felezőpontját, megmutatjuk, hogy \(\displaystyle X\) az \(\displaystyle FKN\) és \(\displaystyle FLM\) körök második metszéspontja. Először is megjegyezzük, hogy a Thalesz-tétel miatt \(\displaystyle K,L,M,N\) a \(\displaystyle PQ\) szakasz fölé emelt Thalesz-körön vannak, és ennek a középpontja \(\displaystyle X.\) Két lemma adja a megoldás kulcsát.

Első lemma. A \(\displaystyle KMF,\) illetve \(\displaystyle LFN\) ponthármasok kollineárisok.

Bizonyítás. A szimmetriára szorítkozva elég belátnunk, hogy \(\displaystyle KMF\) egy egyenesre esnek. Irányított szögekkel: \(\displaystyle PBK\sphericalangle=-QBM\sphericalangle,\) illetve \(\displaystyle KCP\sphericalangle=BCP\sphericalangle=BCD\sphericalangle=BAD\sphericalangle=MAQ\sphericalangle.\) Így tehát \(\displaystyle PKB\triangle\sim{QMB}\triangle,\) és ezek ellentétetes körüljárási irányúak, illetve \(\displaystyle PKC\triangle\sim{QMA}\triangle,\) és ezek azonos körüljárási irányúak. Ebből adódik, hogy -előjeles szakaszokkal- \(\displaystyle \frac{BK}{KC}=-\frac{BM}{MA}.\) Tehát \(\displaystyle \frac{AF}{FC}\cdot{\frac{CK}{KB}}\cdot{\frac{BM}{MA}}=-1,\) amiből a Menelaosz-tétel megfordítása miatt az következik, hogy \(\displaystyle K,M\) és \(\displaystyle F\) egy egyenesre esnek. Hasonlóképp látható be ez az \(\displaystyle LFN\) pnthármasról is. \(\displaystyle \square\)

Második lemma. \(\displaystyle KL\parallel{MN}.\)

Bizonyítás. Ha sikerülne belátni, hogy \(\displaystyle MNP\sphericalangle+NPK\sphericalangle=LKP\sphericalangle,\) akkor teljesülne a bizonyítandó, hiszen \(\displaystyle LKP\sphericalangle=-PKL\sphericalangle,\) így \(\displaystyle MNP\sphericalangle+NPK\sphericalangle+PKL\sphericalangle=0°,\) azaz \(\displaystyle MN\) és \(\displaystyle KL\) párhuzamosak. Mivel (a kerületi szögek irányított szögekre vonatkozó tétele alapján) \(\displaystyle MNP\sphericalangle=MQP\sphericalangle\) és \(\displaystyle LKP\sphericalangle=LQP\sphericalangle,\) ezért \(\displaystyle LKP\sphericalangle-MNP\sphericalangle=LQP\sphericalangle-MQP\sphericalangle=LQM\sphericalangle.\) Így elég azt bizonyítani, hogy \(\displaystyle LQM\sphericalangle=NPK\sphericalangle.\) Legyen \(\displaystyle I=PK\cap{QN}.\) Ekkor \(\displaystyle N\) és \(\displaystyle K\) a \(\displaystyle CI\) fölé rajzolt Thalesz-körön vannak, azaz \(\displaystyle N,K,C,I\) egy körön vannak. Innen \(\displaystyle LQM\sphericalangle=90°-MAQ\sphericalangle=90°-BAD\sphericalangle=90°-BCD\sphericalangle=\) \(\displaystyle =90°-KCN\sphericalangle=90°-KIN\sphericalangle=NPK\sphericalangle.\) Ezzel a fentiek szerint beláttuk a második lemmát. \(\displaystyle \square\)

A két lemma alapján \(\displaystyle KLMN\) (nem feltétlen ilyen sorrendben a csúcsokkal) húrtrapéz, \(\displaystyle F\) a szárai vagy az átlói metszéspontja. A lemmák alapján \(\displaystyle KMN\sphericalangle=KQN\sphericalangle\) és \(\displaystyle MNL\sphericalangle=MQL\sphericalangle,\) így \(\displaystyle NFM\sphericalangle=-KQN\sphericalangle-MQL\sphericalangle.\) Mivel a szimmetria miatt a \(\displaystyle KQN\sphericalangle\) és \(\displaystyle MQN\sphericalangle\) nagysága azonos (azonos nagyságú íven -a húrtrapéz oldala vagy átlója- nyugszanak), és irányításuk is azonos, ezért \(\displaystyle NFM\sphericalangle=NFK\sphericalangle=LFM\sphericalangle=-2KQN\sphericalangle=-2MQL\sphericalangle.\) Innen \(\displaystyle NFK\sphericalangle=2NQK\sphericalangle,\) illetve \(\displaystyle LFM\sphericalangle=2LQM\sphericalangle,\) amiből a kerületi és középponti szögek tételének megfordítása miatt az \(\displaystyle FKN\) és \(\displaystyle FLM\) körök is áthaladnak a \(\displaystyle KLMNPQ\) kör középpontján, ami az \(\displaystyle X\) pont. Ezzel az állítást beláttuk.

Előzmény: [1136] Lpont, 2021-08-13 19:19:18
[1138] sakkmath2021-08-14 20:01:50

Van-e valakinek megoldása, ötlete a 2014. áprilisi számban megjelent A. 616. feladatra?

[1137] Tashi2021-08-14 08:57:52

Proof for the problem A. 796.

For each triangle \(\displaystyle XYZ\) let \(\displaystyle \mathcal{C}_{XYZ}\) be the circumcircle of the triangle \(\displaystyle XYZ\).
Let \(\displaystyle A',\, Q',\) and \(\displaystyle P'\) be the midpoints of the segments \(\displaystyle [PQ],\, [AP],\) and \(\displaystyle [AQ]\), respectively. Let \(\displaystyle \{H\}=PL \cap QM\) and \(\displaystyle \{H'\}=PK\cap QN\) be the orthocenters of the triangles \(\displaystyle APQ\) and \(\displaystyle CPQ\), respectively.
Let \(\displaystyle \mathcal{H}_1\) be the homothety with center \(\displaystyle A\) and ratio \(\displaystyle 1/2\). Let \(\displaystyle E_a\) be the midpoint of the segment \(\displaystyle [AH]\).
Because \(\displaystyle \{H\}=PL \cap QM\) and \(\displaystyle AL\perp LH,\, AM\perp MH\) it follows that the quadrilateral \(\displaystyle HLAM\) is cyclic. From this and \(\displaystyle ABCD\) is a cyclic quadrilateral it follows that

\(\displaystyle \measuredangle QHP=\measuredangle MHL=180^\circ-\measuredangle MAL= 180^\circ-\measuredangle BAD=\measuredangle BCD=\measuredangle QCP,\)

which implies that

\(\displaystyle \text{the quadrilateral } HCPQ\text{ is cyclic} \tag{1} \)

We note that \(\displaystyle \mathcal{H}_1(C)=F,\, \mathcal{H}_1(H)=E_a,\,\mathcal{H}_1(Q)=P',\,\mathcal{H}_1(P)=Q'.\) From this and \(\displaystyle (1)\) it follows that \(\displaystyle \mathcal{H}_1(HCPQ)=E_aFQ'P'\) is a cyclic quadrilateral, which implies that \(\displaystyle F\) lies on the Euler circle (nine-point circle) \(\displaystyle \mathcal{E}_1\) if the triangle \(\displaystyle APQ\).
Because \(\displaystyle M\in \mathcal{E}_1\) and \(\displaystyle L\in \mathcal{E}_1\) it follows that

\(\displaystyle \mathcal{C}_{FLM}=\mathcal{E}_1 \tag{2}\)

Similarly to \(\displaystyle (2)\), using the homothety \(\displaystyle \mathcal{H}_2\) with center \(\displaystyle C\) and ratio \(\displaystyle 1/2\) we obtain that

\(\displaystyle \mathcal{C}_{FKN}=\mathcal{E}_2 \tag{3} \)

when \(\displaystyle \mathcal{E}_2\) is the Euler circle in the triangle \(\displaystyle CPQ\). Because \(\displaystyle A'\in \mathcal{E}_1\cap\mathcal{E}_2\) and \(\displaystyle A'\in PQ\), from \(\displaystyle (2)\) and \(\displaystyle (3)\) it follows that \(\displaystyle A'\in \mathcal{C}_{FLM}\cap\mathcal{C}_{FKN}\cap PQ,\) which implies the circumcircles of triangles \(\displaystyle FKN\) and \(\displaystyle FLM\), and the line \(\displaystyle PQ\) are concurrent.

Előzmény: [1136] Lpont, 2021-08-13 19:19:18
[1136] Lpont2021-08-13 19:19:18

A 2021. márciusi A.796. feladatra van megoldása/ötlete valakinek?

[1135] Berko Erzsebet2021-08-11 15:13:10

A.779.-hez. Szemre a J pont (nálam H pont) kúpszeleten mozog. Nem ijedtem meg, hogy van olyan, hogy 2 hiperbola (?) 1-1 ága, illetve attól sem, hogy ezek metszhetik is egymást, de nem mindig metszik. Kúpszeletek származtatása? Vagy mégsem? Van köröm, csodálatos ellipszisem...

[1134] Tashi2021-08-09 18:43:14

Proof for the problem A. 779.

For a triangle \(\displaystyle XYZ\) let \(\displaystyle \mathcal{C}_{XYZ}\) be its circumcircle.
Let \(\displaystyle O\) be the center of \(\displaystyle \Omega\), \(\displaystyle \mathcal{C}_{IPO}\cap\Omega=\{P,U\}\), \(\displaystyle \mathcal{C}_{UIJ}\cap PU=\{U,V\}\), \(\displaystyle PO\cap \Omega=\{P,M\}\), \(\displaystyle VJ\cap PO=\{N\}\). Let \(\displaystyle \Gamma=\mathcal{C}_{IQR}\).
Because \(\displaystyle P\) lie on \(\displaystyle IJ\), which is the radical axis of \(\displaystyle \Gamma\) and \(\displaystyle \mathcal{C}_{UIJ}\) it follows that

\(\displaystyle PU\cdot PV= PQ\cdot PS= PT \cdot PR.\)

By Converse to power of the point it follows that

\(\displaystyle \text{ the quadrilaterals }UQSV \text{ and } UVTR \text{ are cyclic}\tag{1} \)

Because the quadrilaterals \(\displaystyle UIJV\) and \(\displaystyle POIU\) are cyclic, it follows that

\(\displaystyle \measuredangle PVN=\measuredangle UVJ=\measuredangle UIP=\measuredangle UOP.\)

From this and \(\displaystyle \measuredangle UPO=\measuredangle NPV\Rightarrow \Delta UPO\sim\Delta NPV\). From this and \(\displaystyle OP=OU\) it follows that

\(\displaystyle VP=VN\tag{2}\)

\(\displaystyle (1)\Rightarrow \measuredangle UVS=\measuredangle UQP=\measuredangle URP=\measuredangle URT=\measuredangle UVT\Rightarrow \)

\(\displaystyle V,T,S\text{ are collinear} \tag{3}\)

\(\displaystyle (1)\Rightarrow \measuredangle UVT=\measuredangle URT=\measuredangle URP=\measuredangle UMP=90^\circ-\measuredangle UPM=90^\circ-\measuredangle VPN\) \(\displaystyle \Rightarrow VT\perp PN\). From this, \(\displaystyle (1)\) and \(\displaystyle (2)\) it follows that the line \(\displaystyle V-T-S\) is \(\displaystyle V\)-height in the isosceles triangle \(\displaystyle VPN\), which implies

\(\displaystyle K\in VP\tag{4}\)

Let \(\displaystyle \psi\) be the inversion respect to the circle \(\displaystyle \Omega\) and \(\displaystyle I'=\psi(I)\). Because \(\displaystyle U, P\in \Omega\Rightarrow \psi(U)=U, \psi (P)=P\) \(\displaystyle \Rightarrow\) \(\displaystyle \psi \left(\mathcal{C}_{UPO}\right)={PU}={PV}\) (as lines). From this and \(\displaystyle I'=\psi(I)\in \psi\left(\mathcal{C}_{UPO}\right)\) it follows that \(\displaystyle I'\in PV\). From this and \(\displaystyle (4)\) it follows that \(\displaystyle I'\in PK\). Because \(\displaystyle I'\) is a fixed point, the problem is solved!
Remark. If I'm not mistaken, the condition that \(\displaystyle PQ\) and \(\displaystyle PR\) are tangent to \(\displaystyle \omega\) is superfluous.

[1133] HoA2021-08-09 01:00:14

Lényegében ugyanez a megoldás adódik csak más logikai sorrendben, ha a feladatot az 1969/4 számban megjelent P. 31. problémában bizonyítandó tétel egy alkalmazásának tekintjük. Ide másolom, hogy ne kelljen keresgélni.

Ha az ottani \(\displaystyle g\) egyenesnek a mi \(\displaystyle ST\) egyenesünket, \(\displaystyle P\)-nek és \(\displaystyle Q\) -nak \(\displaystyle J\)-t illetve \(\displaystyle K\)-t, az inverzió alapkörének a \(\displaystyle P\) középpontú, \(\displaystyle IQR\) kört helyben hagyó kört feleltetjük meg, akkor \(\displaystyle g_1\) -nek \(\displaystyle \Omega\), \(\displaystyle P_1\) -nek \(\displaystyle J\) inverze, \(\displaystyle I\) , \(\displaystyle Q_1\)-nek \(\displaystyle K\) inverze, - a \(\displaystyle PK\) egyenes \(\displaystyle K'\) pontja - felel meg és a tétel éppen azt mondja ki, hogy ekkor \(\displaystyle I\) nek \(\displaystyle \Omega\)-ra vonatkozó inverze \(\displaystyle K'\).

Előzmény: [1125] Sinobi, 2021-08-07 22:54:33
[1132] Lpont2021-08-08 14:34:21

Szép és egyszerű megoldás!

Előzmény: [1125] Sinobi, 2021-08-07 22:54:33
[1131] Sinobi2021-08-08 14:10:57

Az a legjobb, amit én tudok. Tudsz adni példát, ahol nem jó?

Előzmény: [1130] Berko Erzsebet, 2021-08-08 10:51:33
[1130] Berko Erzsebet2021-08-08 10:51:33

Csináltam. Elég sok órám, napon van már ezen görbék vizsgálatában. Nemcsak ezeket a talán kúpszeletnek kinéző görbéket vizsgáltam. A nyomvonalon 5 pont kiválasztása elég bizonytalan. Most beteszem fiókba példát, de nincs elfelejtve.

Előzmény: [1129] Sinobi, 2021-08-08 08:42:33
[1129] Sinobi2021-08-08 08:42:33

Vegyél fel a mértani helyen 5 pontot, és rakj rájuk kúpszeletet.

Előzmény: [1128] Berko Erzsebet, 2021-08-08 08:21:45
[1128] Berko Erzsebet2021-08-08 08:21:45

Én is láttam ilyet. Ágakat külön-külön nézve? Viszont kaptam sokszor kört, csodálatos ellipszist...

Előzmény: [1127] Sinobi, 2021-08-08 07:35:56
[1127] Sinobi2021-08-08 07:35:56

Nem tűnik kúpszeletnek:

Előzmény: [1126] Berko Erzsebet, 2021-08-08 07:00:54
[1126] Berko Erzsebet2021-08-08 07:00:54

A kicsi kör és a körérintők helyett 3 fixpontot is felvehetünk, akár nagy körön kívül is. Tehát azt vettem észre, hogy a feladatnál maradva (tehát kicsi kör a körérintőkkel) a J pontok kúpszeletet írnak le. Kúpszeleteknek van ilyen származtatása? Tehát ez a kúpszelet téma érdekelne.

[1125] Sinobi2021-08-07 22:54:33

Azt állítom, hogy a keresett pont az az I pont I' inverze az Ω körre, azaz P K I' mindig egy egyenesre esnek.

Bizonyítás: Vegyük fel P-ből azt az i inverziót, az IQR kört helyben hagyja, ez Ω-t ST-be viszi, I-t J-be.

Mivel I és I' tükrösek Ω-ra, ezért a képeik tükrösek ST-re, azaz I' képe i-nél K, ami azt jelenti, hogy P, K, I' egy egyenesre esik.

Megjegyzés: sehol nem használtam ki, hogy PQ és PR érintenek egy ω kört, tetszőleges szelők lehetnek.

Előzmény: [1114] sakkmath, 2021-07-19 22:51:45
[1124] Berko Erzsebet2021-08-07 19:10:00

Előző hozzászólásom utolsó mondata. Eredetileg nem ezt akartam írni. Kiderítettem az okát, hogy amit korábban láttam, azt utána miért nem. I mellett is nézhetünk pontot. Nekem a nagy kör középpontja az origó, a kicsi kör középpontja az x tengelyen van. Ha I mellett úgy veszem fel a három fix pont közül az egyiket, hogy az nincs a centrálison, akkor nem a tengelyen kell várnom azt a bizonyos pontot:) Elsőre valószínű a centrálison vettem fel egy fixpontot I környezetében, utána az ellenőrzéskor, meg nem.

[1123] Berko Erzsebet2021-08-07 08:21:41

Van 6 pontunk egy körön. A szelőtétel miatt PS*PQ=PT*PR=PI*PJ=PI*(PM+MK), ahol ST metszet PJ=M. Lehet, hogy ez a tétel adta azt a gondolatot, hogy körérintők helyett metsző egyenesekkel foglalkozzak, ilyenkor persze már nincsenek kúpszeletek, de az a bizonyos egyenesek mintha mindig ugyanazon a ponton mennének át. Amikor a körközéppont (kis körnél) helyett egy körközéppont melletti ponttal foglalkoztam, akkor már ez nem igaz, vagyis annak szerepe van.

[1122] Berko Erzsebet2021-08-06 11:10:40

Vagy esetleg más középponttal. A körközéppontok elhelyezkedésétől, sugarak arányától... függően én többféle kúpszeletet el tudok képzelni. Kör, ellipszis, hiperbola... Kúpszeletek szerkesztése két fixkörrel, kétkörös szerkesztések, illetve még csak elmélkedések...

Előzmény: [1121] HoA, 2021-08-06 08:26:38
[1121] HoA2021-08-06 08:26:38

Geogebrával vizsgálva J nyomvonalát miközben \(\displaystyle P\) végigfut \(\displaystyle \Omega\)-n , nekem úgy tűnik, az a kúpszelet egy \(\displaystyle \Omega\) -val koncentrikus kör.

Előzmény: [1120] Berko Erzsebet, 2021-08-06 07:05:26

  [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]