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悠闲数学娱乐论坛(第2版) » 初等数学讨论 » 逛空间看到的合肥二模12题，角相等与边等比、面积等比

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发表于 2018-3-24 17:54 | 只看该作者

[几何] 逛空间看到的合肥二模12题，角相等与边等比、面积等比

QQ截图20180324174521.jpg

QQ截图20180324174904.png

依题意，如图所示，因 $IA=IC$，故
\[\frac{IB}{IA}=\frac{IB}{IC}
\iff\frac{\sin x}{\sin y}=\frac{\sin z}{\sin x}
\iff\sin^2x=\sin y\sin z,\]
积化和差并注意 $4x+y+z=\pi$，有
\[\sin^2x=\frac{\cos(y-z)-\cos(y+z)}2
=\frac{\cos(y-z)+\cos4x}2,\]
所以
\[\cos(y-z)=2\sin^2x-\cos4x,\]
那么
\begin{align*}
\sin(x+y)\sin(x+z)&=\frac{\cos(y-z)-\cos(2x+y+z)}2\\
&=\frac{2\sin^2x-\cos4x+\cos2x}2\\
&=\sin^22x,
\end{align*}
根据正弦定理，此即 $bc=a^2$，即三边等比。

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2^#

发表于 2018-3-24 20:27 | 只看该作者

作$ ABI $外接圆交$ AC $于$ D $，有\[ \triangle ABI\cong \triangle CDI \]即\[ AB=CD \]又\[ \angle CAI=\angle IBC \]所以$ CB $为园的切线，故\[ CB^2=CD\times AC=AC\times AB \]

3^#

发表于 2018-3-24 20:32 | 只看该作者

回复 2# 乌贼

这个证法才正宗

4^#

发表于 2018-3-24 20:41 | 只看该作者

本帖最后由 isee 于 2018-3-24 20:42 编辑

回复 2# 乌贼

我在想三角形ABC的外接圆，一堆相似弄晕了，结果你已经有了，不想了。
===

因为这辅助线实在是太简了

5^#

发表于 2018-3-24 20:41 | 只看该作者

回复乌贼

这个证法才正宗
kuing 发表于 2018-3-24 20:32

主要是有结论了。。。求比证难。。。

6^#

发表于 2018-3-24 20:47 | 只看该作者

回复 5# isee

其实我发现 D 几乎是对的，只需改变一下次序，或者换个表达方式，它就会是对的

7^#

发表于 2018-3-24 22:12 | 只看该作者

续楼上：

下面证明 $\S{CAI}$, $\S{ABI}$, $\S{BCI}$ 成等比数列。

依然玩三角变换，依然用1楼的图以及得到的 $\sin^2x=\sin y\sin z$，我们有
\begin{align*}
\frac{\S{CAI}}{\S{ABI}}&=\frac bc=\frac{\sin(x+y)}{\sin(x+z)},\\
\frac{\S{ABI}}{\S{BCI}}&=\frac{c\sin y}{a\sin x}
=\frac{\sin(x+z)\sin y}{\sin2x\sin x}
=\frac{\sin(x+z)\sin y}{2\sin^2x\cos x}
=\frac{\sin(x+z)}{2\sin z\cos x},
\end{align*}
因此只需证明
\[2\sin z\cos x\sin(x+y)=\sin^2(x+z),\]
依然利用积化和差及 $4x+y+z=\pi$，有
\begin{align*}
\LHS&=\bigl( \cos(x+y-z)-\cos(x+y+z) \bigr)\cos x\\
&=\frac{\cos(2x+y-z)+\cos(y-z)-\cos(y+z)-\cos(2x+y+z)}2\\
&=\frac{-\cos(2x+2z)+2\sin y\sin z+\cos2x}2\\
&=\frac{-\cos(2x+2z)+2\sin^2x+\cos2x}2\\
&=\frac{1-\cos(2x+2z)}2\\
&=\RHS,
\end{align*}
即得证。

证是证了出来，但感觉肯定绕了弯路……

俺不行了，你们来……

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8^#

发表于 2018-3-25 11:17 | 只看该作者

@乌贼 @isee 坐等面积等比的平几证法

9^#

发表于 2018-3-25 16:26 | 只看该作者

@乌贼 @isee 坐等面积等比的平几证法
kuing 发表于 2018-3-25 11:17

布洛卡点是逃脱不了干系的……

10^#

发表于 2018-3-25 21:03 | 只看该作者

一般结论，只需要$\angle IAB=\angle IBC=\angle ICA$，即点$I$三角形$ABC$的布洛卡点，则(与此题有关的）
$$IA=\frac{b^2c}{\sqrt{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}},IB=\frac{c^2a}{\sqrt{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}},IC=\frac{a^2b}{\sqrt{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}},$$
$$IA:IB:IC=b^2c:c^2a:a^2b,$$
$$S_{\triangle IAB}:S_{\triangle IBC}:S_{\triangle ICA}=b^2c^2:c^2a^2:a^2b^2.$$

11^#

发表于 2018-3-26 02:33 | 只看该作者

回复 10# isee

原来有这样的结论，既然如此，那我就继续将1楼的三角玩法进行到底！

图就懒得重画了，直接拿1楼的图改一个字母：

因为
\[1=\frac{IA}{IB}\cdot\frac{IB}{IC}\cdot\frac{IC}{IA}
=\frac{\sin y}{\sin x}\cdot\frac{\sin z}{\sin x}\cdot\frac{\sin w}{\sin x},\]
积化和差并注意 $3x+y+z+w=\pi$，有
\begin{align*}
\frac{2\sin^3x}{\sin y}&=2\sin z\sin w\\
&=\cos(z-w)-\cos(z+w)\\
&=\cos(z-w)+\cos(3x+y),
\end{align*}
所以
\[\cos(z-w)=\frac{2\sin^3x}{\sin y}-\cos(3x+y),\]
那么
\begin{align*}
\sin(x+z)\sin(x+w)&=\frac{\cos(z-w)-\cos(2x+z+w)}2\\
&=\frac{\frac{2\sin^3x}{\sin y}-\cos(3x+y)+\cos(x+y)}2\\
&=\frac{\sin^3x}{\sin y}+\sin x\sin(2x+y)\\
&=\frac{\sin x}{\sin y}\bigl(\sin^2x+\sin y\sin(2x+y)\bigr)\\
&=\frac{\sin x}{\sin y}\left( \sin^2x+\frac{\cos2x-\cos(2x+2y)}2 \right)\\
&=\frac{\sin x}{\sin y}\cdot\frac{1-\cos(2x+2y)}2\\
&=\frac{\sin x}{\sin y}\cdot\sin^2(x+y),
\end{align*}
所以有
\[\frac{\sin y}{\sin x}=\frac{\sin^2(x+y)}{\sin(x+z)\sin(x+w)}
\iff\frac{IA}{IB}=\frac{b^2}{ca},\]
另外两式同理，即有
\[\frac{IA}{IB}=\frac{b^2}{ca},
\frac{IB}{IC}=\frac{c^2}{ab},
\frac{IC}{IA}=\frac{a^2}{bc},\]
所以
\[IA:IB:IC=b^2c:c^2a:a^2b.\]

至于 $IA$ 等的具体表达式明天再玩，现在先玩面积的，这回就不走7楼的路了，因为7楼明显是弯路。

根据上述结论，有
\[\frac{\S{IAB}}{\S{IBC}}=\frac{IA\sin(\pi-x-y)}{IC\sin(\pi-x-z)}
=\frac{IA}{IC}\cdot\frac{\sin(x+y)}{\sin(x+z)}
=\frac{bc}{a^2}\cdot\frac bc=\frac{b^2}{a^2},\]
另外两式同理，即有
\[\frac{\S{IAB}}{\S{IBC}}=\frac{b^2}{a^2},
\frac{\S{IBC}}{\S{ICA}}=\frac{c^2}{b^2},
\frac{\S{ICA}}{\S{IAB}}=\frac{a^2}{c^2},\]
所以
\[\S{IAB}:\S{IBC}:\S{ICA}=b^2c^2:c^2a^2:a^2b^2.\]

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12^#

发表于 2018-3-26 23:36 | 只看该作者

没审核是不是这道题（某网友解答）：
7blog图片.jpg

7blog图片.jpg

妙不可言，不明其妙，不着一字，各释其妙！

13^#

发表于 2018-3-27 00:34 | 只看该作者

回复 12# 其妙

审核一下又不用几分钟。
是这题，而且证得很漂亮。

14^#

发表于 2018-3-27 09:27 | 只看该作者

这样一来，我那些三角法就完全可以扔掉了，都是弯路。

一般情形，仿12#，有
\[\frac{IB}c=\frac{\sin x}{\sin\angle AIB}=\frac{\sin x}{\sin(\pi-x-y)}=\frac{\sin x}{\sin B},\]
同理
\[\frac{IC}a=\frac{\sin x}{\sin C},\frac{IA}b=\frac{\sin x}{\sin A},\]
所以
\[IA:IB:IC=\frac b{\sin A}:\frac c{\sin B}:\frac a{\sin C}=\frac ba:\frac cb:\frac ac=b^2c:c^2a:a^2b.\]

至于面积比，11#的应该没弯吧……

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15^#

发表于 2018-3-27 09:57 | 只看该作者

回复 12# 其妙
又是一个妙解！

16^#

发表于 2018-3-27 15:40 | 只看该作者

"2011年北京大学保送生平面几何试题（布洛卡点）的六种证法"

搜这个，居然把北大试题当一般试题考了。。。

17^#

发表于 2018-3-27 15:52 | 只看该作者

回复 16# 游客
三边成等比（差）数列三角形的勃罗卡点（角）的性质已有系统研究。现在关于勃罗卡点的研究的一个最新方向是一般多边形存在勃罗卡点的充要条件。

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