Тема ПЛАНИМЕТРИЯ

Дополнительные построения в планике → .01 Построения циркулем и линейкой

Вспоминай формулы по каждой теме

Решай новые задачи каждый день

Вдумчиво разбирай решения

ШКОЛКОВО.
Готовиться с нами - ЛЕГКО!

Подтемы раздела планиметрия

Разделы подтемы Дополнительные построения в планике

Построения циркулем и линейкой

Проведение средней линии

Удвоение

Спрямление

Проведение параллельных прямых

Дополнение углов

Проецирование в планике

Обратный ход и построения от обратного

Угадай точку

Решаем задачи

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 1#91154

На плоскости дан треугольник $ABC.$ Постройте с помощью циркуля и линейки треугольник $A′B′C′,$ равный данному.

Показать доказательство

Для начала отложим отрезок $A C , 1 1$ равный $AC$ произвольным образом. Проведем окружности с центрами в точках $A 1$ и $C 1$ радиусами $AB$ и $BC$ соответственно. Полученные окружности пересекаются в двух точках $B1$ и $B2.$ Приняв одну из этих точек за $B1,$ получаем требуемый треугольник.

$PIC$

Бандлы и наборы

Комбо-тарифы сразу по нескольким предметам

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 2#91155

С помощью циркуля и линейки через данную внутри окружности точку проведите хорду, которая делилась бы этой точкой пополам.

Показать доказательство

Пусть $O$ — центр окружности. Искомая хорда перпендикулярна отрезку $OA,$ поэтому для начала построим точку $O.$ Для этого сначала проведем две любые непараллельные хорды, а к ним проведем серединные перпендикуляры. Эти перпендикуляры пересекаются в центре окружности, то есть в точке $O.$

$PIC$

Теперь проведем $OA$ — это серединный перпендикуляр к нужной хорде. Таким образом, осталось построить перпендикуляр к прямой $OA$ в точке $A,$ его часть, заключенная внутри окружности, есть искомая хорда.

Чтобы построить нужный перпендикуляр, удвоим отрезок $OA$ за точку $A$ до точки $O1$ и построим к нему искомый серединный перпендикуляр $MN :$

$PIC$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 3#91156

Постройте окружность, проходящую через данную точку $A,$ не лежащую на данной прямой $ℓ,$ которая будет касаться прямой $ℓ$ в данной точке $B.$

Показать доказательство

Проведем через точку $B$ прямую $ℓ , 1$ перпендикулярную данной прямой $ℓ.$ Тогда если точка $A$ лежит на прямой $ℓ 1$ и при этом не совпадает с точкой $B,$ то центр искомой окружности — основание серединного перпендикуляра к $AB.$ Пересечение этого серединного перпендикуляра и прямой $ℓ1$ — центр искомой окружности.

$PIC$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 4#91157

На плоскости даны две точки $A$ и $B$ на расстоянии $r,$ также некоторые точки $C$ и $D.$ Постройте окружность радиуса $r,$ проходящую через точки $C$ и $D.$

Показать доказательство

Проведем окружности с центрами в точках $C$ и $D$ и радиусом $r.$ Если они не пересекаются, то построение невозможно. Если эти окружности касаются, то точка касания лежит на отрезке $CD.$ Тогда с центром в точке касания проводим окружность радиуса $r.$ Если же эти две окружности пересекаются в двух точках $B1$ и $B2,$ то берем, например, точку $B1$ в качестве центра и проводим окружность радиусом $r.$

$PIC$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 5#91158

Дан угол, равный $19∘.$ Разделите его на $19$ равных частей с помощью циркуля и линейки.

Показать доказательство

Ясно, что задача будет решена, если удастся построить угол, равный $1∘.$ Представим сначала, что у нас дополнительно имеется угол, равный $∘ 30$ (далее будет описано его построение).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Угол $∘ 30$ разделим пополам и получим угол $∘ 15.$ Тогда в данном угле $∘ ∠ABC =19$ отложим угол $∘ ∠ABD = 15$ и получим угол $∘ ∠CBD =4 .$

Такой угол легко разделить на равные части, каждая из которых равна $∘ ∠CBF = ∠FBE = 1 .$ Далее внутри угла $∘ 15$ последовательно откладываем углы $∘ 1.$

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Теперь опишем построение угла $∘ 30 .$ Для этого сначала возьмем отрезок $AB$ произвольной длины и отложим прямую $BX,$ перпендикулярную $AB.$ Теперь проведем окружность радиусом $2AB$ и с центром $A.$ Точку пересечения этой окружности и прямой $BX$ назовём $C.$

$PIC$

Таким образом, получился прямоугольный треугольник $△ABC,$ у которого гипотенуза $AC$ в два раза длиннее катета $AB.$ Тогда угол $∠ACB$ равен $30∘.$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 6#91159

С помощью циркуля и линейки разделите данный параллелограмм на четыре равновеликих части прямыми, выходящими из одной вершины.

Показать доказательство

Пусть $ABCD$ — наш параллелограмм. Проведем диагональ $AC,$ тогда треугольники $△ABC$ и $△CAD$ равны. Как известно, медиана делит треугольник на два равновеликих, поэтому достаточно провести из точки $C$ в треугольниках $△ABC$ и $△CAD$ медианы $CM1$ и $CM2$ соответственно. Таким образом, получаем четыре равновеликих треугольника:

△CBM1, △CAM1, △CAM2, △CDM2

$PIC$

Курсы

Всё необходимое для достижения цели

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 7#91160

С помощью циркуля и линейки разделите данный отрезок на $n$ равных частей для каждого натурального $n.$

Показать доказательство

Пусть дан отрезок $AB.$ Выберем произвольную точку $C,$ не лежащую на прямой $AB.$ Проведем луч $AC.$ На луче $AC$ последовательно отметим $n$ равных отрезков произвольной длины. Пусть конец последнего отрезка — точка $D,$ соединим его с точкой $B.$ Далее проведем через концы построенных на $AC$ отрезков прямые, параллельные $BD.$ По теореме Фалеса получаем, что они делят $AB$ на $n$ равных отрезков.

Пример при $n= 3:$

$PIC$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 8#91232

Постройте окружность, которая проходила бы через две данные точки, и центр которой находился бы на данной прямой.

Показать доказательство

Пусть даны точки $A,B$ и прямая $ℓ.$ Так как точки $A$ и $B$ должны лежать на окружности с центром в точке $O,OA =OB.$ Значит, точка $O$ лежит на серединном перпендикуляре к $AB.$ Таким образом, чтобы получить точку $O$ проведём серединный перпендикуляр к $AB$ до пересечения с прямой $ℓ.$

Чтобы найти серединный перпендикуляр, проводим полуокружности $(A,AB )$ и $(B,BA ).$ Получим две точки пересечения — $M$ и $N.$ $MN$ — искомый серединный перпендикуляр, который пересекает прямую $ℓ$ в точке $O.$

$PIC$

Окружность с центром в точке $O$ и радиусом $OA$ — искомая.

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 9#91233

(a) Докажите, что данный отрезок можно разделить на $n 2$ равных отрезков для любого натурального $n$ с помощью циркуля и линейки.

(b) Докажите, что данный угол можно разделить на $n 2$ равных углов для любого натурального $n$ с помощью циркуля и линейки.

Показать доказательство

(a) Для начала делим отрезок $AB$ пополам — точка $M1$ (мы знаем, как это сделать с помощью циркуля и линейки), затем каждый из получившихся отрезков ещё пополам — точки $M2$ и $M3$ и т.д. Таким образом, каждый раз количество отрезков (равных) удваивается. Так как изначально был $1$ отрезок, мы сможем разделить его на $n 2$ отрезков при любом натуральном $n.$

$PIC$

(b) Аналогично пункту $(a),$ мы знаем, как поделить угол на $2$ равных (проводим биссектрису) с помощью циркуля и линейки. Тогда угол $∠AOB$ делим на 2 равных — $∠AON1$ и $∠N1OB.$ Далее делим каждый из получившихся углов ещё на два равных и т.д. Таким образом, каждый раз количество углов (равных) удваивается. Так как изначально был $1$ угол, мы сможем разделить его на $2n$ угла при любом натуральном $n.$

$PIC$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 10#91234

С помощью циркуля и линейки разделите данный треугольник на три равновеликих треугольника прямыми, выходящими из одной вершины.

Показать доказательство

Заметим, что для решения задачи достаточно разделить одну из сторон на три равные части. Пусть дан треугольник $ABC.$ Отметим $M,$ середину стороны $BC,$ после чего отразим $A$ относительно неё, получив точку $D,$ достроим параллелограмм $BACD.$ Теперь отметим середины сторон $BD$ и $CD,$ обозначим их $K$ и $L$ соответственно, и проведём отрезки $AK$ и $AL.$ Обозначим точки пересечения $AK$ c $BC$ и $AL$ с $BC$ как $P$ и $Q$ соответственно. В силу свойства медиан $BP :PM = 2:1$ и $MQ :QC = 1:2,$ тогда $BP :PQ :QC = 1:1:1.$

$PIC$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 11#91235

На плоскости нарисован острый угол и на одной из его сторон отмечена точка $A$ . Также на плоскости отмечены точки $B$ и $C$ на расстоянии $r$ . Постройте окружность с центром в $A$ , высекающую на другой стороне угла хорду длины $r$ .

Показать доказательство

Для начала опустим перпендикуляр из $A$ на прямую $ℓ$ — точка $X.$ Далее данный нам отрезок $BC$ поделим пополам (это мы можем сделать с помощью циркуля и линейки). Значит, теперь мы можем откладывать отрезок, равный $r 2.$ Тогда отложим от точки $X$ на прямой $ℓ$ в обе стороны отрезки, равные $r 2$ — точки $B1$ и $C1.$ Таким образом, точки $B1$ и $C1$ равноудалены от точки $A,$ так как $AX$ — медиана и высота в $△ABC.$

$PIC$

Окружность с центром в точке $A$ и радиусом $AB$ — искомая, $B1C1 =r.$

Интенсивы

Глубокий разбор тем, требующих дополнительного внимания

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 12#91236

Пусть $M$ — середина стороны $BC$ треугольника $ABC$ . Постройте прямую $ℓ$ , удовлетворяющую следующим условиям: $ℓ∥ BC$ , $ℓ$ пересекает треугольник $ABC$ так, что отрезок прямой $ℓ$ , заключённый внутри треугольника, виден из точки $M$ под прямым углом.

Показать доказательство

Сначала построим медиану $AM,$ после чего проведём биссектрису $∠AMB,$ пусть она пересекает $AB$ в точке $L.$ Проведём прямую, параллельную $BC$ через точку $L.$ Покажем, что это и будет искомая прямая $ℓ.$

$PIC$

Пусть построенная прямая пересекает $AM$ и $A$ в точках $N$ и $K$ соответственно. Так как $LM$ — биссектриса и $LN ∥ BC,$ можем сказать, что треугольник $LNM$ — равнобедренный, значит, $LN =NM.$ А из подобия треугольников $ABC$ и $ALK$ получаем, что $N$ — середина $LK,$ поэтому $LN = NK.$ Следовательно, треугольник $LKM$ — прямоугольный, где $∠LMK = 90∘.$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 13#91237

Циркулем и линейкой разбейте данный треугольник на два меньших треугольника с одинаковой суммой квадратов сторон.

Показать доказательство

$PIC$

Для начала проанализируем, что мы должны получить. Пусть точка $D$ — искомая. Тогда

AC2 + CD2+ DA2 = AB2+ BD2 +DA2

Вычитая из обеих частей $DA2,$ получим:

AC2+ CD2 = AB2+ BD2

2 2 2 2 AB − CD = AC − BD

Опустим из точки $A$ перпендикуляр на $BC$ — точка $H.$ Тогда, по теореме Пифагора в треугольниках $△ACH$ и $ABH :$

2 2 2 AH = AB − BH (1)

AH2 = AC2 − CH2 (2)

Приравняем $(1)$ и $(2):$

AB2− BH2 = AC2− CH2

А хотим мы получить:

AB2− CD2 = AC2− BD2

Тогда, если отложить $CD = BH, BD =CH$ равенство будет выполнено. Значит, нам нужна точка $D$ такая, что $CD =BH,$ где $AH$ — высота.

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 14#93764

Постройте треугольник по точке Нагеля, вершине $B$ и основанию высоты, проведённой из этой вершины.

Показать доказательство

Пусть $N$ — точка Нагеля исходного треугольника, $H$ — основание высоты из $B.$ Покажем алгоритм построения исходного треугольника:

$1.$ Проведем прямую $BH$ и перпендикулярную ей прямую $ℓ$ через точку $H,$ тем самым получим прямую, содержащуюся остальные две вершины исходного треугольника.

$2.$ Проведем прямую $BN$ до пересечения c $ℓ.$ Назовем полученную точку $E,$ по определению точки Нагеля, — точка касания стороны с $B$ — вневписанной окружностью.

$3.$ Пусть $M$ — середина $BH.$ Проведем прямую $EM,$ на данной прямой лежит центр $I$ вписанной окружности.

$4.$ Пусть $G$ — центр тяжести исходного треугольника. Пусть $ρ(X,ℓ)$ — расстояние от точки $X$ до прямой $ℓ,$ тогда $ρ(G,ℓ)= BH∕3.$ Пусть $′ ℓ$ — прямая, перпендикулярная $ℓ$ через $N.$ Отметим на прямой $′ ℓ$ такую точку $′ G ,$ что $′ ρ(G ,ℓ)=BH ∕3.$

$5.$ Как известно, $G$ делит отрезок $NI$ в отношении $2:1.$ Отметим такую точку $I′$ на прямой $ℓ′,$ что

ρ(I′,ℓ)− ρ(G′,ℓ) 1 ρ(G′,ℓ)−-ρ(N,ℓ) = 2

$6.$ Наконец, проведя прямую параллельную $ℓ$ через $I′$ и отметив пересечение с прямой $EM,$ найдем центр $I$ вписанной окружности.

$7.$ Осталось провести вписанную окружности. Касательные к ней из точки B пересекут прямую $ℓ$ в вершинах исходного треугольника.

$PIC$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 15#64957

Даны два отрезка с длинами $a$ и $b.$ C помощью циркуля и линейки постройте отрезок длиной $√ab.$

Показать доказательство

Для начала вспомним, где встречается $√ab.$ Например, это встречается в прямоугольном треугольнике, когда мы проводим высоту. Тогда построим отрезок $AB,$ длина которого равна $a +b.$ А также отметим точку $C$ на этом отрезке, такую что $AC = a.$ Построим окружность на $AB,$ как на диаметре. Восставим перпендикуляр к прямой $AB$ в точке $C.$ Пусть точка $D$ — одна из точек пересечения этого перпендикуляра и окружности. Тогда в треугольнике $ADB$ ( $∠ADB$ — прямой) $DC$ — высота, равная $√-- ab.$

$PIC$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 16#67115

С помощью циркуля и линейки восстановите треугольник $ABC$ по прямой Эйлера, середине стороны $BC$ и основанию высоты $HA.$

Показать доказательство

Проведём прямую через $H A$ и $A 1$ — середину $BC,$ нетрудно понять, что она содержит сторону $BC.$ Восставим перпендикуляры к этой прямой в точках $HA$ и $A1.$ Они пересекают прямую Эйлера по ортоцентру $H$ и центру описанной окружности $O.$ Далее на прямой $HHA$ отложим дважды отрезок $OA1$ выше прямой Эйлера, получим точку $A$ (по свойству ортоцентра $AH = 2OA1$ ), а вместе с этим радиус $AO$ описанной окружности $ΔABC.$ Осталось лишь нарисовать данную окружность и отметить точки $B$ и $C$ её пересечения с $HAA1.$

$PIC$

Бандлы и наборы

Комбо-тарифы сразу по нескольким предметам

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 17#68182

На плоскости в ортогональной проекции изображена правильная пирамида $SABC$ (с основанием $ABC$ ) и высота $AH$ грани $SAB,$ как показано на рисунке.

$PIC$

Как с помощью циркуля и линейки построить изображение центра сферы, описанной возле пирамиды?

Источники: ФЕ-2023, 11.4 (см. www.formulo.org)

Показать ответ и решение

$PIC$

Пусть $M$ - середина $AC,$ $N$ - центр основания $ABC.$ Тогда центр описанной сферы лежит на $SN$ (поскольку пирамида правильная). Проекция $M$ строится как середина проекции $AC,$ а проекция $N$ – как точка, делящая проекцию $BM$ в отношении $2:1.$ Обозначим через $m$ прямую, параллельную $MH$ и проходящую через середину $SB.$ Она проходит через центр описанной сферы: $AH$ и $CH$ перпендикулярны $SB,$ так что $m$ перпендикулярна $SB,$ а также $m$ пересекает $SN.$ Проекция $m$ строится как параллельный перенос проекции $MH,$ проходящий через середину проекции $SB.$ Эта проекция пересекает проекцию $SN$ ровно в проекции центра описанной сферы.

Ответ:

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 18#35585

Дмитрий Алексеевич нашел свою старую линейку. На ней все деления стерлись, случайно уцелели только отметки $0$ см, $9$ см и $16$ см. Как с помощью этой линейки отложить от данной точки $A$ на данной прямой $AB$ отрезок длины $4$ см?

Показать ответ и решение

Приложим линейку к прямой $AB$ так, чтобы точка $A$ совпала с отметкой $0$ см. Тогда мы можем отложить точку $C$ так, что $AC = 16$ см.

Далее, приложим линейку к точке $C$ отметкой $9$ см. Отметим точку $D$ , в которой сейчас находится отметка $0$ . Тогда $CD = 9$ см, и точка $D$ лежит на отрезке $AC$ . Значит, отрезок $AD =AC − CD =16− 9= 7$ см.

От точки $D$ еще раз отложим точку на расстоянии $9$ см. Мы получим точку $E$ такую, что $DE =9$ см, $AD =7$ см, и при этом $A$ лежит между $D$ и $E$ . Значит, $AE =DE − AD = 9− 7= 2$ см.

Итак, мы научились от точки $A$ откладывать отрезок в $2$ сантиметра. Давайте теперь повторим еще раз все рассуждения, но вместо точки $A$ отложим отрезок в $2$ сантиметра от точки $E$ . Мы получим точку $F$ такую, что $EF = 2$ см, при этом $E$ лежит между $F$ и $A$ . Тогда $F A= FE + EA =2+ 2= 4$ см. Таким образом, отрезок $AF$ — искомый.

Ответ:

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 19#64815

Постройте прямоугольный треугольник по катету и медиане, проведенной из вершины прямого угла.

Показать ответ и решение

Построим окружность, радиусом которой будет длина медианы, проведя произвольный её диаметр, получим гипотенузу. Далее достаточно построить окружность с центром в одном из её концов и радиусом, равным второму катету.

$PIC$

То, что гипотенуза является диаметром, даст нам угол в $∘ 90 .$

Ответ:

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 20#64820

Постройте треугольник, если дана одна его вершина и две прямые, на которых лежат биссектрисы, проведенные из двух других вершин.

Показать доказательство

Вспомним известный факт, связанный с инцентром. Если угол $A$ у треугольника равен $α,$ то угол $BIC$ равен $90∘+ α 2$ ( $I$ — инцентр). Он доказывается через сумму углов в треугольнике.

Теперь к задаче. Пусть данная вершина треугольника — точка $A.$ Обозначим точку пересечения биссектрис через $I$ — инцентр. Ясно, что $AI$ — третья биссектриса. Заметим, что у нас есть тот самый угол $BIC.$

$PIC$

Восставим в точке $I$ перпендикуляр к одной из биссектрис, тогда остаток угла $BIC$ будет равен половине угла $A.$ Отложим эту половину угла от третьей биссектрисы в точке $A,$ отметим точки пересечения сторон углов с соответствующими биссектрисами и получим искомый треугольник.

Следующая подтема