Тема 17. Задачи по планиметрии

17.17 Задачи, требующие дополнительного построения

Вспоминай формулы по каждой теме

Решай новые задачи каждый день

Вдумчиво разбирай решения

ШКОЛКОВО.
Готовиться с нами - ЛЕГКО!

Подтемы раздела задачи по планиметрии

Решаем задачи

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 1#813

На сторонах $AC$ и $BC$ треугольника $ABC$ отмечены точки $M$ и $N$ соответственно так, что $AM :MC = 4:5,$ $BN :BC = 0,25.$ Отрезки $BM$ и $AN$ пересекаются в точке $P.$ Найдите $AP,$ если $PN = 10.$

Показать ответ и решение

Из условия задачи следует, что $BN = 1BC. 4$

$PIC$

Проведем прямую $NK ∥BM.$ Тогда по теореме Фалеса

BN MK 1 MK 1 BC--= MC-- ⇒ 4 = MC-- ⇒ MK = 4MC

Т.к. по условию $AM :MC = 4:5,$ то можно принять $AM = 4x,$ $MC = 5x.$ Тогда $5 MK = 4x.$

Опять же по теореме Фалеса

AP-= -AM- ⇒ AP-= -4x-= 16 PN MK PN 54x 5

Следовательно, $16 AP = 5 ⋅10 = 32.$

Ответ: 32

Бандлы и наборы

Комбо-тарифы сразу по нескольким предметам

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 2#979

В треугольнике $ABC$ угол $B$ равен $20∘,$ угол $C$ равен $40∘.$ Биссектриса $AD$ равна 2. Найдите разность $BC − AB.$

(И.Ф. Шарыгин, Р.К. Гордин)

Показать ответ и решение

$PIC$

$∠BAC = 180∘− 20∘ − 40∘ = 120∘,$ следовательно, $∠BAD =∠CAD = 60∘.$

Значит, $∠CDA =∠BAD + ∠ABD = 80∘.$

Отметим на $BC$ точку $A′$ так, чтобы $A′B = AB.$ Тогда разность $BC − AB$ равна длине отрезка $CA ′.$ Следовательно, его длину и необходимо найти.

Треугольник $AA ′B$ равнобедренный с углом при вершине $20∘.$ Значит, углы при основании равны $(180∘− 20∘)÷ 2 =80∘.$

То есть $∠AA′B = 80∘.$ Следовательно, треугольник $A ′AD$ тоже равнобедренный и $A′A= AD.$

Так как $∠A ′AB = 80∘,$ то $∠CAA ′ = 120∘− 80∘ = 40∘,$ следовательно, треугольник $CA ′A$ тоже равнобедренный и $′ ′ CA = AA = AD =2.$ Следовательно,

BC − AB = BC − A′B =CA ′ = AD = 2

Ответ: 2

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 3#980

На стороне $BC$ равностороннего треугольника $ABC$ взята точка $M,$ а на продолжении стороны $AC$ за точку $C$ — точка $N,$ причем $AM = MN.$ Докажите, что $BM = CN.$

(И.Ф. Шарыгин, Р.К. Гордин)

Показать ответ и решение

$PIC$

Так как $BM + MC$ равно стороне правильного треугольника $ABC,$ то условие $BM = CN$ равносильно тому, что $CN +MC$ тоже будет равно стороне правильного треугольника $ABC.$

Поэтому отметим на $AC$ точку $M ′$ такую, что $CM = CM ′.$ Тогда нам необходимо доказать, что $M ′N$ равно стороне правильного треугольника, например, $AC.$

Заметим, что треугольник $MCM ′$ равнобедренный с углом при вершине $60∘,$ следовательно, он равносторонний. Значит, $MM ′ = MC.$

Так как $AM = MN,$ то треугольник $AMN$ равнобедренный и $∠MAN = ∠MNA.$

$∘ ∘ ∘ ∠MCN =180 − 60 = 120,$ аналогично $′ ∘ ∠AM M = 120 .$ Следовательно,

∠AMM ′ = 180∘ − ∠MAN − 120∘ =180∘− ∠MNA − 120∘ = ∠NMC

Следовательно, $′ △AMM = △NMC$ по двум сторонам ( $′ AM = MN, MM = MC$ ) и углу между ними. Отсюда $′ AM = CN.$ Следовательно,

AC = AM ′+ M ′C = CN + M ′C = M ′N

Ответ: Доказательство

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 4#981

Биссектриса равнобедренного треугольника, проведенная из вершины, вдвое меньше другой биссектрисы. Найдите углы треугольника.

(И.Ф. Шарыгин, Р.К. Гордин)

Показать ответ и решение

$PIC$

Пусть $ABC$ — равнобедренный треугольник с основанием $AC.$ Пусть $BH = 1CK, 2$ где $BH$ и $CK$ — биссектрисы. Пусть половина угла $B$ равна $β,$ а половина угла $C$ равна $α.$ Так как $BH$ также является и высотой, то $2α +β = 90∘.$

Достроим $△ABC$ до параллелограмма $ABCN,$ продлив медиану $BH$ за точку $H$ на $HN = BH.$ Мало того, так как $BN ⊥ AC,$ то $ABCN$ — ромб. Тогда

∠ACN = ∠ACB = 2α

Проведем $KM ∥ BN,$ $M$ лежит на прямой $CN.$ Тогда, так как к тому же $KB ∥ MN,$ $KBNM$ — параллелограмм, следовательно,

KM = BN = KC

Значит, $△CKM$ равнобедренный и $∠KMC = ∠KCM = 3α.$ Но $∠KMC = ∠BNC$ как соответственные при $KM ∥BN$ и секущей $CM.$ Следовательно,

3α = ∠BNC = ∠NBC =β

Так как уже говорилось, что $∘ β +2α = 90,$ то находим $∘ ∘ α = 18, β = 54 .$ Следовательно, углы треугольника $∘ ∘ 36 , 36$ и $∘ 108 .$

Ответ:

$36∘,36 ∘,108∘$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 5#2281

На катетах $AC$ и $BC$ прямоугольного треугольника вне его построены квадраты $ACDE$ и $BCKF.$ Из точек $E$ и $F$ на продолжение гипотенузы опущены перпендикуляры $EM$ и $FN.$ Докажите, что $EM + FN =AB.$

(И.Ф. Шарыгин, Р.К. Гордин)

Показать ответ и решение

$PIC$

Пусть $∠BAC =β,$ $∠ABC =α.$ Тогда $α +β = 90∘.$ Проведем $CH ⊥AB.$ Тогда $∠ACH = α,$ $∠BCH = β.$

1) $△ACH = △EMA.$ Действительно, $∠EAM = 180∘− 90∘ − β = 90∘− β = α,$ $EA =AC.$ Следовательно, по гипотенузе и острому углу они равны.

2) $△BCH =△F NB$ аналогично по гипотенузе и острому углу.

Следовательно, $EM = AH,$ $FN = HB.$ Таким образом,

AB = AH + HB =EM + FN

Ответ: Доказательство

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 6#2282

Диагонали выпуклого четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке $E,$ $AB =AD,$ $CA$ — биссектриса угла $C,$ $∠BAD = 140∘,$ $∠BEA = 110∘.$ Найдите угол $CDB.$

(И.Ф. Шарыгин, Р.К. Гордин)

Показать ответ и решение

$PIC$

Так как $△BAD$ равнобедренный и $∠BAD = 140∘,$ то $∠ABD = ∠ADB = 20∘.$ Тогда $∠BAE = 180∘ − 110∘− 20∘ = 50∘,$ $∠DAE = 140∘− 50∘ = 90∘.$

Проведем $AK ⊥ CB,$ $AH ⊥ CD.$ Так как $A$ лежит на биссектрисе угла $C,$ то $A$ равноудалена от сторон угла $C,$ следовательно, $AK = AH.$ Следовательно, $△AKB = △AHD$ по катету и гипотенузе. Следовательно, $∠KAB = ∠HAD = x.$ Так как $△KAC = ∠HAC$ (также по катету и гипотенузе), то

50∘+ x= ∠KAC = ∠HAC = 90∘− x ⇒ 50∘+ x= 90∘− x ⇒ x= 20∘

Следовательно, из $△HAD :$

∠CDB = 90∘− 20∘− 20∘ =50∘.

Ответ:

$50∘$

Курсы

Всё необходимое для достижения цели

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 7#2662

В треугольнике $ABC$ точка $N$ — середина стороны $AB,$ а точка $K$ на стороне $BC$ — основание биссектрисы, проведенной из вершины $A.$ Оказалось, что $KB = KN.$ Известно, что $AC = 11, AB = 14.$

а) Найдите длину стороны $BC.$

б) Найдите радиус вписанной в треугольник $ABC$ окружности.

(Задача от подписчиков)

Показать ответ и решение

$PIC$

1) Проведем $KO ⊥ AB$ и $KQ ⊥AC.$ Так как $K$ лежит на биссектрисе угла $A,$ то она равноудалена от сторон этого угла, то есть $KO = KQ.$ Также из равенств $△KOA$ и $△KQA$ следует, что $AO = AQ.$

Так как биссектриса треугольника разбивает сторону, к которой она проведена, на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам, то

BK 14 KC-= 11 ⇒ BK = 14x, KC = 11x

Так как $△BKN$ равнобедренный, то $KO$ является также и медианой, следовательно, $ON = 3,5= OB.$

Следовательно, $AO = 7+ 3,5= 10,5,$ значит, $AQ = 10,5,$ значит, $QC =0,5.$

Тогда по теореме Пифагора из $△BOK$ и $△CQK :$

(14x)2− 3,52 =OK2 = QK2 = (11x)2− 0,52 ⇒ x = 2 5

Следовательно, $BC = 25x= 10.$

2) Из предыдущего пункта следует, что $√-- OK = QK =0,7 39.$ Тогда

1 1 1 √-- 35√-- S△ABC = 2 ⋅OK ⋅AB + 2 ⋅QK ⋅AC = 2 ⋅0,7 39⋅(14+ 11)= 4 39

Радиус вписанной окружности равен:

√ -- ------S△ABC------ --39 r = 0,5(AB +BC +AC ) = 2

Ответ:

1) $10$

2) $√-- -39 2$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 8#18205

Внутри прямоугольника $ABCD$ взята точка $M.$ Докажите, что существует выпуклый четырёхугольник с перпендикулярными диагоналями длины $AB$ и $BC,$ стороны которого равны $AM,$ $BM,$ $CM,$ $DM.$

Показать ответ и решение

Проведем через точку $M$ прямую, параллельную $AB$ и $CD.$ Отметим на ней точку $L$ так, чтобы $LM = AB = CD.$

$PIC$

В четырехугольнике $ABLM$ по постороению сторона $LM$ равна и параллельна стороне $AB,$ следовательно, $ABLM$ — параллелограмм и $BL =AM.$ По аналогичным соображениям $CDML$ — тоже параллелограмм и $LC = MD.$

Рассмотрим четырехугольник $BLCM.$ Его стороны равны $BM,$ $MC,$ $BL = AM$ и $LC = MD,$ а диагонали $BC$ и $LM = AB.$ Диагонали $LM$ и $BC$ перпендикулярны, так как $AB ⊥ BC$ и $LM ∥AB.$ Этот четырехугольник удовлетворяет всем необходимым условиям.

Ответ:

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 9#18206

Отрезки $AB$ и $CD$ длины 1 пересекаются в точке $O,$ причём $∘ ∠AOC = 60 .$ Докажите, что $AC + BD ≥ 1.$

Показать ответ и решение

Проведем через точку $A$ прямую, параллельную $BD.$ Отметим на ней точку $′ B$ так, чтобы $′ AB = BD.$

$PIC$

В четырехугольнике $′ AB DB$ по постороению сторона $′ AB$ равна и параллельна стороне $DB,$ следовательно, $′ AB DB$ — параллелограмм и $′ B D = AB = CD = 1.$ $′ B D ∥AB,$ следовательно, $′ ∘ ∠B DC = ∠BOD =60$ как накрест лежащие.

Рассмотрим треугольник $B′DC.$ В нем угол между равными сторонами $DB ′$ и $DC$ равен $60∘,$ значит, это треугольник равносторонний и $B ′C = CD = B ′D = 1.$ По неравенству треугольника для $△ AB′C$ получаем $AB ′+AC ≥B ′C,$ причем $′ AB = DB.$ Тогда $′ DB +AC ≥B C = 1,$ что и требовалось доказать. Единственный случай, в котором неравенство обращается в равенство, достигается, когда $′ B$ попадает на прямую $AC.$ Это равносильно тому, что $AC ∥DB$ (т.к. отрезок $′ AB$ мы строили как параллельный $DB$ ).

$PIC$

Ответ:

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 10#18207

На сторонах $BC$ и $CD$ квадрата $ABCD$ выбраны точки $P$ и $Q$ соответственно таким образом, что

а) $∠P AQ = ∠QAD.$ Докажите, что $AP = DQ + BP.$

б) $∠P AQ = 45∘.$ Докажите, что $P Q= BP + DQ.$

Показать ответ и решение

а) Обозначим $∠DAQ = ∠QAP = α, ∠PAB = β.$ Тогда $∠AQD = ∠QAB = α+ β$ как накрест лежащие при параллельных прямых $AB$ и $CD.$

На продолжении отрезка $CB$ за точку $B$ отметим такую точку $Q ′,$ что $Q′B =QD.$

$PIC$

Тогда прямоугольные треугольники $QDA$ и $Q ′BA$ равны по двум катетам ( $AB = AD, Q ′B = QD$ ), следовательно, их соответствующие острые углы тоже равны $∠AQ ′B = ∠AQD = α+ β, ∠BAQ ′ = ∠DAQ =α.$

Рассмотрим треугольник $AP Q′.$ В нем $Q′P = AP,$ так как $∠AQ ′P = α + β = ∠BAQ ′+ ∠P AB = ∠PAQ ′.$ Получаем $′ ′ AP = Q P = Q B +BP = DQ + BP,$ что и требовалось доказать.

б) Обозначим $∠DAQ =α, ∠PAB = β.$ Тогда $∘ ∘ ∘ α + β = ∠DAQ + ∠PAB = ∠DAB − ∠QAP = 90 − 45 = 45 .$

На продолжении отрезка $CB$ за точку $B$ отметим такую точку $Q ′,$ что $Q′B =QD.$

$PIC$

Тогда прямоугольные треугольники $QDA$ и $Q ′BA$ равны по двум катетам ( $AB = AD, Q ′B = QD$ ), следовательно, их соответствующие острые углы и гипотенузы тоже равны $∠BAQ ′ = ∠DAQ = α, AQ = AQ′.$

Рассмотрим треугольники $APQ ′$ и $APQ.$ Они равны по углу ( $∠QAP =45∘ =α + β = ∠BAQ ′+ ∠P AB = ∠PAQ ′$ ) и прилегающим к нему сторонам ( $AP$ — общая, $AQ = AQ ′$ ). Тогда их оставшиеся стороны тоже равны и $′ ′ P Q= P Q = PB + BQ = PB + QD,$ что и требовалось доказать.

Ответ:

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 11#75435

В равностороннем треугольнике $ABC$ провели медианы $AE$ и $BD.$ На медиане $AE$ отметили точку $G$ так, что $AG :GE = 1:2.$

а) Докажите, что описанная вокруг треугольника $GEB$ окружность делит отрезок $AB$ в отношении $1 :3,$ считая от вершины $A.$

б) Известно, что эта же окружность пересекает $BD$ в точке $I.$ Ёe радиусы $JI$ и $JE$ пересекают медианы $AE$ и $BD$ в точках $L$ и $K.$ Найдите отношение $IL :KE.$

Показать ответ и решение

а)

1. Пусть медианы $△ABC$ пересекаются в точке $F.$ По свойству данной точки $AF :F E = 2:1.$

2. Раз $AF :F E = 2:1$ и $AG :GE =1 :2,$ то $G$ — это середина отрезка $AF.$

3. По определению $DG$ — это средняя линия $△AF C,$ которая параллельна $F C.$

4. Проведём высоту $CL$ в $△ABC.$ $FC$ лежит на высоте треугольника $CL,$ следовательно, $FC ⊥ AB$ и $DG ⊥ AB.$

5. Продлим $DG$ до пересечения с $AB$ в точке $H.$

$PIC$

6. Поскольку $DH ∥CL$ и $D$ — середина боковой стороны $AC,$ то $DH$ — это средняя линия $△ACL$ и $AH = HT.$

7. В равностороннем треугольнике высоты и медианы совпадают, стало быть, $L$ — середина $AB,$ откуда $AH :HB = 1:3.$

8. Теперь нам осталось доказать, что $H$ — это и есть та самая точка пересечения окружности и отрезка $AB$ (не считая точки $B$ ).

9. $∘ ∠GHB + ∠GEB =180 ,$ откуда $HBEG$ — вписанный и $H$ — действительно точка пересечения окружности с отрезком $AB.$ Ч.Т.Д. б)

1. Провед̈eм перпендикуляры $IN$ и $EM$ на $AE$ и $BD$ соответственно.

2. Поскольку $△ABC$ равносторонний, то $AE$ и $BD$ ещё и биссектрисы. Таким образом, $∠FAB = ∠F BA = 602∘= 30∘.$

3. По сумме углов $△AF B :$

∠AF B =180∘− 30∘− 30∘ = 120∘.

4. Вписанный $∠EBI$ и центральный $∠EJI$ опираются на одну дугу, стало быть $∠EJI = 2⋅∠EBI = 60∘.$

5. Поскольку $∘ ∠LF K + ∠LJK = 180 ,$ то $LFKJ$ —- вписанный и $∘ ∠F LJ +∠F KJ = 180 .$

6. $∠NLI = ∠F LJ$ как вертикальные.

∠MKE = 180∘− ∠FKJ =∠F LJ,

то есть $∠NLI =∠MKE.$

7. $∠INL = ∠EMK = 90∘,$ поскольку $IN$ и $EM$ — перпендикуляры.

8. Из прошлых двух пунктов выводим подобие $△INL ∼ △EMK$ по двум углам. Раз так, то $IL:EK = IN :EM.$

$PIC$

9. $∠GEB = 90∘,$ следовательно, $GB$ — диаметр и $∠GIB = 90∘.$

10. $∠GIB = ∠ADB$ и $G$ — середина $AF,$ стало быть $GI$ — средняя линия $△ADF.$

11. Из прошлого пункта следует, что $△GIF ∼ △ADF$ с коэффициентом подобия $1 :2.$

12. $∠DAF = ∠EBF,$ $∠ADF = ∠BEF,$ $AD =EB.$ Эти три тезиса в сумме говорят о равенстве $△ADF = △BEF.$

13. Из прошлых двух пунктов следует, что $△GIF ∼ △BEF$ с тем же коэффициентом подобия $1:2.$

14. $IN$ и $EM$ — высоты данных треугольников, следовательно, их длины связаны тем же коэффициентом подобия $1 :2.$

15. Из пунктов 14) и 8) следует, что $IL:KE = 1:2.$

Ответ:

б) $1 :2$

Критерии оценки


Содержание критерия	Балл

Имеется верное доказательство утверждения пункта а) и обоснованно получен верный ответ в пункте б)	3

Обоснованно получен верный ответ в пункте б)	2
ИЛИ
имеется верное доказательство утверждения пункта а) и при обоснованном решении пункта б) получен неверный ответ из-за арифметической ошибки

Имеется верное доказательство утверждения пункта а),	1
ИЛИ
при обоснованном решении пункта б) получен неверный ответ из-за арифметической ошибки,
ИЛИ
обоснованно получен верный ответ в пункте б) с использованием утверждения пункта а), при этом пункт а) не выполнен

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0

Максимальный балл	3

Интенсивы

Глубокий разбор тем, требующих дополнительного внимания

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 12#31057

Диагональ $AC$ выпуклого четырёхугольника $ABCD$ делится точкой пересечения диагоналей пополам. Известно, что $∠ADB =2∠CBD.$ На диагонали $BD$ нашлась точка $K,$ для которой $CK = KD +AD.$ Докажите, что $∠BKC = 2∠ABD.$

Показать ответ и решение

Пусть $O$ — точка пересечения диагоналей четырехугольника $ABCD,$ тогда $AO =CO.$

На продолжении отрезка $KD$ за точку $D$ отложим отрезок $DE,$ равный $AD.$ Тогда $CK = KE.$

$PIC$

Пусть $∠CBD = α.$ Тогда по условию $∠ADB =2α.$ Так как $∠ADB$ — внешний угол равнобедренного треугольника $ADE,$ то $∠AEB = ∠AED = α = ∠CBE.$ Следовательно, $AE ∥BC.$ Тогда $∠EAC = ∠BCA.$ Таким образом, треугольники $AOE$ и $COB$ равны по второму признаку. В равных треугольниках соответственные элементы равны, в частности, $AE = BC.$ Тогда $ABCE$ — параллелограмм. Значит, $∠CEB =∠ABD$ как накрест лежащие.

Так как $∠BKC$ — внешний угол равнобедренного треугольника $CKE,$ то

∠BKC = 2∠CEB = 2∠ABD

Ответ: Задача на доказательство

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 13#2117

К двум окружностям, пересекающимся в точках $M$ и $K,$ проведена общая касательная. Докажите, что если $A$ и $B$ — точки касания, то $∠AMB + ∠AKB = 180∘.$

Показать ответ и решение

Соединим точки $M$ и $K$ прямой, тогда эта прямая пересечет отрезок $AB$ в середине, в точке $O.$ Сделаем симметрию относительно точки $O$ , получим следующую картинку:

$PIC$

Тогда в силу симметрии $OK = OK ′,$ следовательно, по признаку (диагонали $AB$ и $KK ′$ точкой пересечения делятся пополам) $′ AKBK$ – параллелограмм. Следовательно, $′ ∠AKB =∠AK B.$

Докажем, что $′ ∘ ∠AMB + ∠AK B = 180 .$ Для этого достаточно доказать, что четырехугольник $′ AMBK$ — вписанный.

По признаку около четырехугольника можно описать окружность, если, например, $′ ′ ∠K AB = ∠K MB.$

Заметим, что $′ ∠K AB$ — угол между касательной $AB$ и хордой $′ AK ,$ следовательно, он равен половине маленькой дуги $⌣ ′ AK .$

С другой стороны, $∠KMB$ — вписанный угол, опирающийся в такой же окружности на такую же дугу $⌣ KB$ (т.к. хорды $′ AK$ и $KB$ равны, то и дуги, стягиваемые этими хордами, равны). Значит, $∠KMB$ также равен половине дуги $⌣ KB .$

Но $∠KMB$ — это то же самое, что и $′ ∠K MB.$ Таким образом, мы доказали, что углы $′ ∠K AB$ и $′ ∠K MB$ равны половине от одинаковых дуг $⌣ AK ′$ и $⌣ KB$ соответственно, то есть они равны, чтд.

Эта же задача с другим решением представлена в разделе “Задачи с окружностями”.

Ответ: Доказательство

Предыдущий раздел

Следующий раздел