Главная
Каталог задач
Каталог заданий по Олимпиады - Математика
Счёт площадей, рельсы Евклида, теорема о линолеуме

Тема Счётная планиметрия

Счёт площадей, рельсы Евклида, теорема о линолеуме

Вспоминай формулы по каждой теме

Решай новые задачи каждый день

Вдумчиво разбирай решения

ШКОЛКОВО.
Готовиться с нами - ЛЕГКО!

Подтемы раздела счётная планиметрия

Решаем задачи

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 1#77070

Окружность $ω$ с центром в точке $O$ на стороне $AC$ треугольника $ABC$ касается сторон $AB$ и $BC$ в точках $D$ и $E$ соответственно. Известно, что $AD = 2CE$ , а угол $DOE$ равен $1 arcctg 3$ . Найти углы треугольника $ABC$ и отношение его площади к площади круга, ограниченного окружностью $ω.$

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Давайте будем думать, как нам считать и что через что выражается. Сразу понятно, что если нам дан угол EOD, то и угол B нам также дан. При этом, если у нас были бы известны углы C и A, то крайне понятно считались бы оба прямоугольных треугольника AOD и COE. Что нам это дает, для нахождения углов? Как мы можем их между собой связать?

Подсказка 2

Мы могли бы связать углы A и С, так как в прямоугольных треугольниках две стороны равны как радиусы, а отношение двух других равно константе. При этом, есть еще одна связь, что сумма углов A и С равна заданному углу DOE. Значит, мы найдем углы A и C. Как теперь можно найти отношение площадей круга и треугольника, если уже известны углы, а значит и радиус и стороны треугольника ABC?

Подсказка 3

Верно, к примеру, мы можем расписать через sin(DOE/2) и cos(DOE/2) отрезок DE, так как треугольник DOE - равнобедренный(т.синусов и опустить высоту, к-ая будет и медианой). Значит, мы через известный нам котангенс, выразим котангенс от половины такого же угла, а после этого сможем явно написать чему равны отрезки BD, BE и OE(последнее - радиус), а значит, найдем окружность. Правда ли, что теперь у нас осталось выразить только отрезки CE и AD и площадь треугольника также будет найдена?

Подсказка 4

Ну конечно, ведь тогда мы найдем обе стороны нашего треугольника и угол между ними. А значит и площадь. Как их найти? Так у нас же есть радиус и углы в прямоугольных треугольниках. Значит, мы сможем, все что нужно найти. Остается только посчитать :)

Показать ответ и решение

$PIC$

Обозначим

∠DOE =φ, ∠BAC =β, ∠ACB =γ.

Так как $∠ODB =∠OEB = π2$ , то $∠ABC = π− φ= π − arcctg 13.$ Из прямоугольных $△ADO$ и $△OEC$ находим

AD = DO ⋅ctgβ и EC = OE ⋅ctgγ.

Так как $AD- EC = 2$ и $DO = OE =R$ — радиус окружности $ω, то ctgβ =2ctgγ.$

Так как $β+ γ = φ$ , то получаем $1 -3ctgγ-+1 2ctgγ = ctg(φ − γ)= ctgγ − 1 3$ , т. е.

2ctg2γ − ctgγ− 1= 0.

Так как угол $γ$ острый как угол прямоугольного $△OEC, то$

π ctgγ = 1, γ = 4, β = arcctg2.

Из равнобедренных $△ODE$ и $△BDE$ находим $DE- φ φ 2 = Rsin 2 = BD cos2.$ Отсюда $φ BD = BE = Rtg2.$

2tg φ φ √10− 1 Так как 3=tgφ = 1− tg22 φ-, то tg2-=-3-. 2

Тогда площадь $△ABC$ равна

S = 1(Rctgβ+ Rtg φ-)(Rctgγ+ Rtg φ) ⋅sinφ 2 2 2

И искомое отношение равно

S 1 ( √10-− 1) ( √10-− 1) 3 2√10-+7 πR2-= 2π 2 +---3-- 1+ ---3-- √10 = --6π--.

Ответ:

$∠ABC =π − arcctg 1 3$

$π ∠ACB = 4$

$∠BAC = arcctg2$

$2√10+ 7 --6π---$

Бандлы и наборы

Комбо-тарифы сразу по нескольким предметам

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 2#82779

Живописец закрасил акварелью полумесяц на клетчатой бумаге. Контур полумесяца состоит из двух дуг — одна от окружности с центром в $(0;0)$ , проходящей через $(0;1)$ , другая — от окружности с центром в $(1;0)$ , проходящей через $(0;1)$ . К утру краска расплылась так, что каждая точка полумесяца превратилась в круг радиуса $1∕2.$

$PIC$

Найдите площадь получившейся фигуры.

Источники: Ломоносов - 2024, 11.2 (см. olymp.msu.ru)

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Когда краска расплылась, мы получили сложную фигуру, для площади которой точно не существует формулы. В таких случаях мы разбиваем фигуру на более простые, площади которых умеем вычислять.

Подсказка 2

Мы умеем находить площади окружностей, колец, секторов. Данная картинка удобно разбивается на эти фигуры или их части. При том, очевидно, что на концах нашего полумесяца нельзя брать целые окружности, потому что иначе усложняется вычисление площади остальной части фигуры. Подумайте, как можно, используя данные фигуры, разбить нашу?

Подсказка 3

Давайте разобьём фигуру на следующие части:

Показать ответ и решение

Пусть рисунок расплылся на радиус $r$ . К площади полумесяца прибавятся «поля», которые можно разбить на левое, правое и два закругления на концах рогов.

$PIC$

Площадь полумесяца равна половине площади круга радиуса $1$ минус сегмент круга радиуса $√- 2.$

π − 2π-− 4 =1 2 4

Площадь левого поля ”— половина от площади кольца с радиусами $1$ и $1 +r$ :

π(1+-r)2− π- 2

Площадь правого поля ”— четверть от площади кольца с радиусами $√2$ и $√2 − r$ :

π(√2)2− π(√2− r)2 -------4--------

Закругления на концах рогов вместе составляют три четверти окружности радиуса $r$ :

3 2 4πr

Вместе получается:

π(1+ r)2 − π π(√2)2− π(√2-− r)2 3 1+ ----2-----+ -------4-------+ 4πr2 =

√ - √- 1+πr + π r2 + π-2r− πr2+ 3πr2 = 1+(1+-2)r+ πr2 2 2 4 4 2

И тогда ответ:

3π π√2- 1+ 4 + 4

Ответ:

$3π π√2- 1+ 4 + 4$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 3#85553

В остроугольном треугольнике $PVG$ обозначили точку пересечения высот через $H$ , центр описанной окружности через $O$ . Площади треугольников $OHP$ и $OHV$ равны 5 и 3 соответственно. Найдите площадь треугольника $OHG$ .

Источники: ПВГ - 2024, 11.4 (см. pvg.mk.ru)

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Итак, на нашем чертеже треугольник и две точки внутри него. Как-то пусто, и совсем не понятно, что с такой картинкой делать. Значит нужно придумать, что еще тут построить. Может быть, отметить какую-нибудь точку так, чтобы о прямой, соединяющей эту точку и центр описанной окружности нам было что-то известно. Что это может быть за точка?

Подсказка 2

Пусть М - середина стороны PV. Тогда ОМ перпендикулярна PV, а GM - медиана треугольника. Пусть GM пересекает отрезок ОН в точке Т. Вот, теперь чертеж выглядит поинтереснее! Рассмотрите его и найдите подобие.

Подсказка 3

Итак, треугольники GHT и OTM подобны. Но с каким коэффициентом? Чтобы это узнать, нужно заметить, что Н - это не абы что, а ортоцентр, и вспомнить его свойства.

Подсказка 4

По свойству ортоцентра GH = 2*OM. Получается, GT : TM = 2 : 1. Как тогда относятся друг к другу площади треугольников GHO и OHM?

Подсказка 5

Так же как 2 к 1! Теперь выразите площадь OHM через известные нам площади. Тут самое главное не забыть рассмотреть случаи!

Показать ответ и решение

В точке $H$ пересекаются три высоты треугольника. Так как $O$ — центр описанной окружности, то в точке $O$ пересекаются серединные перпендикуляры треугольника. Пусть точка $M$ — середина стороны $PV$ , тогда $GM$ медиана. Точка $T$ — точка пересечения медианы и прямой $OH$ .

$PIC$

Треугольники $MOT$ и $GHT$ подобны (следует из параллельности прямых $MO$ и $HG$ , которые обе перпендикулярны прямой $P V$ ). Так как $HG = 2⋅MO$ (этот факт из школьной геометрии хорошо известен как "свойство ортоцентра"), то коэффициент подобия равен 2. Значит, $GT :TM = 2:1$ , то есть медиана $GM$ делится точкой $T$ в отношении $2:1$ . Это означает, что $T$ - точка пересечения медиан треугольника $P VG$ . Поэтому площадь $△OHG$ в 2 раза больше площади $△OHM$ .

Так как $M$ — середина $P V$ , то

S = S△OHP-+S△OHV--⇒ S = S + S . △OHM 2 △OHG △OHP △OHV

Здесь ошибкой был бы вывод о том, что, значит, $S =5+ 3= 8 △OHG$ . Дело в том, что выше доказано, что одна из этих трех площадей является суммой двух других. Но какая именно, зависит от рисунка, который мы сделаем. Важно, где прямая $OH$ пересекает стороны треугольника. Если треугольник $P VG$ правильный, то точки $O$ и $H$ совпадают и указанные в условии задачи три площади вырождаются (это здесь невозможно, так как дано, что площади равны 3 и 5). Если прямая $OH$ проходит через любую вершину треугольника, то тогда одна из трех площадей равна 0 , а две другие — ненулевые, но равны между собой (тоже не наш случай). Если же прямая $OH$ пересекает две стороны (рассмотренный выше случай), то мы доказали, что одна из этих трех площадей (в одном случае это $OHG$ , в другом — $OHP,$ в третьем — $OHV )$ является суммой двух других.

Поэтому получаем либо $5+ 3= x$ (то есть $x= 8$ ), либо $3+x =5$ (то есть $x =2$ ), либо $5 +x =3$ (что невозможно).

Ответ: 8 или 2

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 4#91308

Внутри прямоугольника $3× 4$ расположены два прямоугольника размера $2× 3$ (см. рисунок).

Рисунок для светлой темы:

$PIC$

Что больше: сумма площадей серых многоугольников или площадь черного многоугольника?

Показать ответ и решение

Внутри лежат 2 прямоугольника $2 ×3.$ Значит, их общая площадь равна $12,$ в то время как площадь большого прямоугольника равна $3⋅4= 12.$ Обозначим $S0$ — площадь всего прямоугольника, $Sg$ — площадь серой части (покрыта маленькими прямоугольниками 0 раз), $Sw$ — площадь белой части (покрыта 1 раз) и $Sb$ — площадь чёрной части (покрыта 2 раза). Тогда:

Sg+ Sb+ Sb = S0 =12 (1)

Заметим, что сумма площадей маленьких прямоугольников равна

Sw+ 2⋅Sb = 12 (2)

Вычтем $(2)$ из $(1)$ :

Sg− Sb = 0

S = S g b

Значит, сумма площадей серых многоугольников равна площади чёрного многоугольника.

Ответ:

Равны

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 5#91310

На соседних сторонах прямоугольника отмечены точки $N$ и $M$ . Докажите, что сумма площадей серых многоугольников равна площади черного многоугольника (см.рисунок).

Рисунок для светлой темы:

$PIC$

Показать доказательство

Для начала обозначим вершины прямоугольника — $ABCD$ , начиная с левой нижней вершины по часовой стрелке. Нам нужно понять, что можно считать линолеумом, чтобы чёрные или серые части были покрыты дважды. Возьмём $2$ треугольника $△AMB$ и $△BCN.$ Докажем, что сумма площадей данных треугольников равна $SABCD.$

1 1 S△AMB = 2 ⋅AB ⋅h= 2 ⋅AB ⋅AD

S△ABC = 12 ⋅AB ⋅BC = 12 ⋅AB ⋅AD

Значит, $S△AMB = S△ABC.$ Аналогично, $S△BCN =S△ACD.$

Получается,

S△AMB + S△BCN = S△ABC +S△ACD = SABCD.

Тогда будем использовать треугольники $△AMB$ и $△BCN$ как ”линолеум”. Чёрный многоугольник будет покрыт дважды (обозначим его площадь $Sb$ ), белые — по одному разу, а серые (обозначим их сумму площадей $Sg$ ) — ни разу. Тогда по теореме о линолеуме $Sb = Sg$ (площадь частей, покрытых дважды, равна площади частей, покрытых $0$ раз).

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 6#91311

Точка $A 1$ — середина стороны $BC$ треугольника $ABC$ , а точки $B 1$ , $B 2$ и $B 3$ делят сторону $AC$ на четыре равных отрезка. Докажите, что площадь серой области равна площади черной (см.рисунок).

Рисунок для светлой темы:

$PIC$

Показать доказательство

Рассмотрим треугольники $△ABB ,△B BB 1 2 3$ и $△AA C : 1$

1 1 1 1 S△ABB1 = 2 ⋅AB1⋅hb = 2 ⋅4AC ⋅hb = 4S△ABC

Аналогично

1 S△B2BB3 = 4S△ABC

S△AA1C = 1 ⋅A1C⋅ha = 1 ⋅ 1BC ⋅ha = 1S△ABC 2 2 2 2

Значит,

S△ABB + S△B BB + S△AA C = 1S△ABC + 1S△ABC + 1S△ABC = S△ABC 1 2 3 1 4 4 2

Тогда будем использовать треугольники $△ABB1, △B2BB3$ и $△AA1C$ как ”линолеум”. Чёрные части будут покрыты дважды (обозначим сумму их площадей $S b$ ), белые — по одному разу, а серые (обозначим их сумму площадей $Sg$ ) — ни разу. Тогда по теореме о линолеуме $S = S b g$ (площадь частей, покрытых дважды, равна площади частей, покрытых $0$ раз).

Курсы

Всё необходимое для достижения цели

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 7#91312

В трапеции диагонали равны 3 и 5, а отрезок, соединяющий середины оснований, равен 2. Найдите площадь трапеции.

Показать ответ и решение

Пусть дана трапеция $ABCD,$ $MK$ — отрезок, соединяющий середины оснований $BC$ и $AD,$ $O$ — точка пересечения диагоналей $AC$ и $BD.$

$PIC$

Тогда, так как $BC ||AD,$ треугольники $△BOC$ и $△DOA$ подобны. $OM$ и $OK$ — соответствующие элементы в подобных треугольниках (медианы). Значит, $∠BON = ∠DOK.$ Следовательно, точки $M,O$ и $K$ лежат на одной прямой.

Проведём $CE ||BD,$ где точка $E$ лежит на продолжении стороны $AD.$ Тогда, так как $BD ||CE$ и $BC ||DE,$ $BCED$ — параллелограмм.

Так как диагональ в параллелограмме делит его на $2$ равных треугольника,

S△BCD = S△EDC

Заметим, что $S△ABC = S△BCD,$ так как они имеют общее основание $BC,$ а вершины $A$ и $D$ лежат на прямой, параллельной основанию $BC$ (что означает, что их высоты из точки $B$ будут равны). Получаем:

S△ABC = S△BCD =S△EDC

Значит,

SABCD = S△ABC + S△ACD =S△EDC +S△ACD = S△ACE

Таким образом, нам нужно найти площадь $△ACE,$ у которого известны $2$ стороны: $AC =3$ по условию, $CE = BD = 5,$ так как $BCED$ — параллелограмм.

Проведём $CP ||MK, P$ лежит на $AE.$ Тогда, так как $CP ||MK$ и $KP||MC,$ $MCP K$ — параллелограмм. Значит,

AP = AK +KP = 1AD + 1BC = 1AD − 1BC + BC =KD − KP + DE = PE 2 2 2 2

Таким образом, $AP = PE,$ значит, $CP$ — медиана $△ACE.$ Получается, в $△ACE$ нам также известна медиана: $CP = MK =2.$

Сделаем выносной чертёж $△ACE.$

$PIC$

Продлим медиану $CP$ на свою длину — точка $X.$ Тогда, четырёхугольник $ACEX$ — параллелограмм (диагонали точкой пересечения делятся пополам). Значит,

XE =AC = 3, XA = EC = 5, CP =P X = 2.

Заметим, что $S△ACE = S△CEX,$ так как $△ACP = △XEP.$ Значит, нам нужно найти площадь $△CEX.$ Так как его стороны равны $XE =3,CX = 4,CE = 5,$ то по обратной теореме Пифагора этот треугольник прямоугольный. Значит, его площадь равна

1 4⋅3 S△CEX = 2 ⋅CX ⋅XE = 2 =6

Тогда, $SABCD = SACE = SCEX = 6.$

Ответ:

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 8#91313

В треугольнике $ABC$ точка $L$ делит пополам отрезок $BC$ , а точка $K$ делит пополам отрезок $BL$ . Из точки $A$ через точки $K$ и $L$ проведены лучи и на них отложены вне треугольника $ABC$ отрезки $LD= AL$ и $1 KF = 3AK$ . Найдите отношение площади треугольника $ABC$ к площади четырехугольника $KLDF.$

Показать ответ и решение

В треугольниках $ABC$ и $AKL$ высоты, опущенные из точки $A$ , совпадают. По условию задачи

$PIC$

KL = 1BC. 4

Поэтому

SAKL = 1SABC. 4

SAFD- AD- AF- 2 4 8 SAKL = AL ⋅AK = 1 ⋅3 = 3

Следовательно,

8 5 5 1 5- SKLDF =SAFD − SAKL = 3SAKL− SAKL = 3SAKL = 3 ⋅4SABC = 12SABC;

SABC 12 SKLDF- = 5 .

Ответ:

$S :S = 12 :5 ABC KLDF$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 9#91314

Диагонали $AD$ , $BE$ и $CF$ шестиугольника $ABCDEF$ пересекаются в одной точке и точкой пересечения делятся пополам. Докажите, что сумма площадей черных треугольников равна площади серого шестиугольника (см. рисунок).

Рисунок для светлой темы:

$PIC$

Показать доказательство

Для начала отметим точку пересечения диагоналей — точка $O.$

$PIC$

Из условия, диагонали точкой пересечения делятся пополам. Отсюда следует, что $ABDE, BCEF$ и $CDF A$ — параллелограммы. Значит, $AB ||DE,$ $BC||EF,$ $CD ||AF$ и $AB = DE,$ $BC = EF,$ $CD = AF.$ Докажем, что:

S△ABC + S△BCD + S△CDE +S△DEF + S△EFA + S△FAB =SABCDEF .

Проведём отрезок $CK ||AB,$ где $K$ лежит на $BD.$ Тогда, так как $AB ||CK||DE$ , $S△ABC = S△ABK,S△CDE = S△EDK.$ Так как $ABDE$ — параллелограмм,

1 1 SAKE = 2 ⋅AE ⋅h= 2SABDE

Значит, и

S△ABC + S△CDE = S△ABK + S△EDK = SABDE − SAKE = 1SABDE 2

Заметим, что

1 2SABDE =S△ABO + S△EDO

Аналогично преобразуем площади треугольников $△BCD$ и $△DEF :$

1 S△BCD +S△DEF = 2SBCEF = S△BOC + S△FOE

Заметим, что $△F AB =△CDE,$ так как $FA =CD, AB =DE$ и $∠BAF = ∠EDC$ из $AF||DC,AB ||DE.$ Далее аналогично преобразуем площади треугольников $△EF A$ и $△CDE :$

S△EFA +S△CDE = 1SACDF = S△AOF + S△COD 2

Таким образом, мы получаем, что:

$S△ABC + S△BCD + S△CDE +S△DEF + S△EFA + S△FAB =S△ABO + S△BOC + S△EDO +S△FOE + S△AOF +S△COD = SABCDEF$

Тогда можем применить теорему о линолеуме: так как сумма площадей треугольников равна площади всего многоугольника, чёрные части покрыты ими $2$ раза, а серые — $0$ раз, сумма площадей чёрных треугольников равна площади серого шестиугольника.

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 10#97171

Внутри треугольника $ABC$ взята точка $O.$ Прямые $AO,$ $BO$ и $CO$ пересекают его стороны в точках $A , 1$ $B 1$ и $C 1$ соответственно. Докажите, что

(a)

OA1 OB1 OC1 AA1-+ BB1-+ CC1-=1;

(b)

-OA-+ OB--+ OC--=2. AA1 BB1 CC1

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Будем доказывать равенство, умноженное на площадь S треугольника. Тогда что означают слагаемые S×OA₁/OA, S×OB₁/OB, S×OC₁/OC?

Подсказка 2

Верно, они равны площадям треугольников BOC, AOC, AOB. Осталось понять что в сумме эти площади дают площадь ABC. Как из равенства пункта а вывести пункт б?

Подсказка 3

Например, можно вычесть из равенства 3=3 равенство пункта а. В самом деле, осталось разложить 3, как 1+1+1 и получить требуемое.

Показать доказательство

(a) Домножим обе части равенства, которое требуется доказать на ненулевую $SABC.$ Осталось пояснить, почему

OA1 OB1 OC1 SABC ⋅AA1-+ SABC ⋅BB1-+SABC ⋅CC1

равно $SABC.$ $OA1 SABC ⋅AA1$ — площадь треугольника $BOC,$ $OB1 SABC ⋅BB1-$ — площадь треугольника $AOC,$ $OC1 SABC ⋅CC1$ — площадь треугольника $AOB.$ В самом деле, $SBOC + SAOC +SAOB = SABC.$

$PIC$

(b) Вычтем из равенства 3=3 равенство из предыдущего пункта. Получим то, что и требуется.

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 11#97174

В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ лучи $AB$ и $DC$ пересекаются в точке $K.$ На биссектрисе угла $AKD$ нашлась точка $P$ такая, что прямые $BP$ и $CP$ делят пополам отрезки $AC$ и $BD$ соответственно. Докажите, что $AB =CD.$

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Для начала обозначим середины отрезков AC и BD за X и Y. Решать задачу будем методом площадей. Что можно сказать о площадях треугольников PXC и PXA?

Подсказка 2

Верно, площади треугольников PXC и PXA равны, также равны площади BXC и BXA, площади PYD и PYB, площади CYB и СYD. Теперь поймём, равенство каких площадей было бы полезно отсюда вывести для доказательства равенства AB и СD.

Подсказка 3

Поскольку P лежит на биссектрисе угла AKD, высоты из P треугольников PAB и PCD равны. Тогда достаточно показать равенство их площадей.

Показать доказательство

Обозначим за $X$ и $Y$ середины отрезков $AC$ и $BD.$ Тогда площади треугольников $P XC$ и $P XA$ равны (общая высота из $P$ и равные стороны к которой она проведена), то же с парами треугольников $BXC$ и $BXA,$ $P YB$ и $P YD,$ $CY B$ и $CY D.$ Так

SPAB = SPXA +SBXA = SPXC +SBXC =

= SPBC =SPY B + SCYB =SPY D+ SCYD =SPCD

Заметим, что в силу того, что $P$ лежит на биссектрисе $AKD,$ высоты из $P$ треугольников $PAB$ и $PCD$ равны, тогда из формулы площади следует, что должны быть равны и стороны, к которым они проведены, то есть отрезки $AB$ и $CD.$

$PIC$

Интенсивы

Глубокий разбор тем, требующих дополнительного внимания

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 12#100500

Дан треугольник $ABC.$ На сторонах $BC,AC,AB$ отмечены точки $A ,B ,C 1 1 1$ соответственно. После проведения отрезков $A B ,A C 1 1 1 1$ и $B1C1$ треугольник $ABC$ разбился на $4$ треугольника с одинаковой площадью. Докажите что $A1,B1,C1$ середины сторон.

Показать доказательство

Рассмотрим отношение площадей треугольников $ABC$ и $AB C . 1 1$ С одной стороны, это $4,$ а с другой — $-AB⋅AC-- AC1⋅AB1$ (как отношение площадей с общим углом). Обозначим

AB1 CA1 BC1 AC--= x,-CB-= y,BA--=z

Тогда $x(1− z)=1∕4.$ Аналогично,

y(1− x)= 1∕4,z(1− y)= 1∕4

Пусть $x> 1∕2.$ Тогда из $y(1− x)= 1∕4$ и $1− x < 1∕2:$

y >1∕2,1 − y <1∕2

и из $x(1− z)= 1∕4:$ $1− z > 1∕2,$ то есть $z <1∕2.$ Тогда $z(1− y)< 1∕4,$ противоречие. Значит, $x = y = z = 1∕2,$ ЧТД.

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 13#65141

Через центр окружности радиуса $2$ проведены четыре окружности радиуса $1,$ касающиеся данной. Докажите, что площадь черной области равна площади серой (см. рисунок).

Рисунок для светлой темы:

$PIC$

Рисунок для тёмной темы:

$PIC$

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Хочется воспользоваться теоремой о линолеуме! Но, чтобы ее применить, нужно доказать, что суммарная площадь маленьких окружностей в равна площади большой. Как это сделать?

Подсказка 2

Верно, давайте просто посчитаем: площадь каждой маленькой равна π, тогда их суммарная площадь равна 4π. А площадь окружности с радиусом 2, тоже равна 4π! Какой важное замечание осталось сказать, чтобы решить задачу?

Подсказка 3

Да, нужно сказать, что каждая часть большой окружности не покрыта трижды!

Показать доказательство

Суммарная площадь четырёх кругов радиуса $1$ равна $4π,$ так что равна площади содержащего их большого круга радиуса $2.$ Поэтому по теореме о линолеуме внутри круга радиуса $2$ площадь области точек, покрытых два раза кругами радиуса $1,$ равна площади области точек, не покрытых ни разу.

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 14#65144

В трапеции $ABCD$ основания $AD$ и $BC$ равны $16$ и $9$ соответственно. На продолжении стороны $BC$ взята точка $M$ такая, что $CM =3,2.$ В каком отношении прямая $AM$ делит площадь трапеции $ABCD?$

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Мы знаем, что BC || AD. Можно ли найти какие-то подобные треугольнички, связанные с точкой M? Стоит посмотреть на треугольник CEM, где Е - точка пересечения AM с CD...

Подсказка 2

Да, теперь ясно, что CEM подобен AED с коэффициентом 1/5. Значит, мы можем выразить площадь AED через площадь CEM. Попробуйте выразить площадь какого-то из треугольников внутри ABCE через CEM) У него с AED есть общая высота....

Подсказка 3

Да, например, ACE! Осталось выразить площадь ABC... А это можно сделать, если найдем площадь ABM)

Показать ответ и решение

Пусть $AM$ пересекает $CD$ в точке $E.$

$PIC$

За счёт $AD||BC$ имеем $△CEM ∼ △AED$ с коэффициентом $CM :AD = 3,2 :16= 1:5,$ так что $SCEM = S =⇒ SAED = 25S.$

Из теоремы об отношении площадей треугольников с общей высотой $SACE = SAED ⋅ CEED-= 25S ⋅ CAMD-= 5S.$

Тогда по тому же факту $SABD = SACD = SACE + SAED = 30S.$ И, наконец,

SABD :SABM = AD :BM = 16:12,2= 80:61

SABM = 61⋅30S 80

SABCE = 183S− S 8

175 SABCE :SAED = 8 S :(25S)=7 :8

Ответ: 7:8

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 15#65146

На стороне $BC$ прямоугольника $ABCD$ отмечена точка $K.$ Докажите, что площади серой и чёрной частей равны (см. рисунок).

Рисунок для светлой темы:

$PIC$

Рисунок для тёмной темы:

$PIC$

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Картинка очень напоминает покрытие треугольничками..

Подсказка 2

Стоит найти две области, сумма площадей которых равна площади прямоугольника, и воспользоваться теоремой о линолеуме....

Подсказка 3

Заметим, что площадь AKD равна половине площади прямоугольника)

Показать доказательство

Обозначим точку пересечения диагоналей за $O.$ Сумма площадей $AOB$ и $COD$ равна половине площади прямоугольника (полупроизведение стороны $AB$ на высоту прямоугольника к стороне $AB),$ так же как и площадь треугольника $AKD$ (полупроизведение основания $AD$ на высоту прямоугольника к $AD ).$ При этом в покрытии прямоугольника этими тремя $(AOB,COD, AKD )$ "ковриками " $\text{[math]}$ никакая точка не покрыта трижды.

Тогда по теореме о линолеуме площадь области прямоугольника, покрытой дважды (чёрной части), равна площади области, не покрытой ни разу (серой части).

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 16#65147

Точка $B 1$ лежит на стороне $AC$ треугольника $ABC,$ причем $AB =3,B C =5. 1 1$ Точка $O,$ лежащая на отрезке $BB , 1$ такова, что площадь треугольника $BOC$ равна $25.$ Найдите площадь треугольника $AOB.$

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Можно найти, в каком отношении BB1 делит площадь ABC....

Подсказка 2

А мы можем узнать, в каком отношении у нас площади AOB1 и COB1?)

Подсказка 3

Теперь осталось выразить отношение площадей BOA и BOC!

Показать ответ и решение

$PIC$

По теореме об отношении площадей с общей высотой

SABB1 :SCBB1 = AB1 :B1C = 3:5

SAOB1 :SCOB1 = AB1 :B1C = 3:5

Отсюда получаем, обозначив $k= 3∕5$

SAOB :SCOB = (SABB1 − SAOB1):(SCBB1 − SCOB1)=

= (kSCBB1 − kSCOB1):(SCBB1 − SCOB1)= k

Так что $SAOB = 3∕5⋅SCOB = 15.$

Ответ:

$15$

Бандлы и наборы

Комбо-тарифы сразу по нескольким предметам

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 17#65149

Три прямые, параллельные сторонам треугольника $ABC$ и проходящие через одну точку, отсекают от треугольника $ABC$ трапеции. Три диагонали этих трапеций, не имеющие общих концов, делят треугольник на семь частей, из которых четыре — треугольники. Докажите, что сумма площадей трёх из этих треугольников, прилегающих к сторонам треугольника $ABC,$ равна площади четвёртого.

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Сразу хочется найти, для каких треугольников применить теорему о линолеуме...

Подсказка 2

Подойдут как раз три треугольника, которые содержат по два из наших трех маленьких треугольничков, но мы ничего не знаем про их сумму площадей...

Подсказка 3

На самом деле, площади этих треугольников очень хорошо выражаются через площадь самого треугольника, и нам остается доказать одно выражение.....

Подсказка 4

Оно будет вида A1B/BC + B1C/CA + C1A/AB = 1 если обозначать точки на картинке

Подсказка 5

Возможно, с помощью наших параллельных прямых, можно заменить отношения в этом выражении на какие-то еще?..

Подсказка 6

Для этого стоит провести чевианы через точку пересечения трех прямых, параллельных сторонам)

Подсказка 7

Полученное выражение может напоминать вам одну теоремку! Либо попробуйте вывести это отдельное утверждение самостоятельно с использованием теоремы Менелая

Показать доказательство

Рассмотрим картинку, соответствующую условию задачи с точностью до переобозначений:

$PIC$

Заметим, что треугольники $AA1B,BB1C,CC1A$ с их внутренними точками образуют такое покрытие внутренности исходного треугольника, что каждая его точка принадлежит не более, чем двум из трёх кусков покрытия. Тогда по лемме о линолеуме площадь непокрытой части – $SGOD$ – равна сумме площадей покрытых дважды областей – $SAC1G+ SBA1O +SCB1D$ – тогда и только тогда, когда общая площадь покрытия – $SAA1B +SBB1C + SCC1A$ – равна площади всего треугольника $ABC,$ которую мы обозначим неизвестной $S.$

Первое решение.

Рассмотрим треугольник $ABA1 :$ двигая точку $A1$ вдоль “оранжевой” прямой площадь треугольника остаётся постоянной по теореме о перетягивании площади по рельсам Евклида (пользуемся тем, что оранжевая” прямая параллельна основанию треугольника). Тогда передвинем точку $A1$ в точку $P.$ Аналогично поступим с точками $B1$ и $C1.$ В итоге

S + S + S = S +S + S = S AA1B BB1C CC1A APB BPC APC

Итак, сумма площадей “синих” треугольников, образованных на пересечениях треугольников $ABA1,BCB1$ и $CAC1,$ равна площади не замощённого участка треугольника $ABC$ (зелёного треугольника) по теореме о паркете.

Второе решение.

По теореме об отношении площадей треугольников с общей высотой $SAA1B + SBB1C + SCC1A =S ⋅ A1B-+ S⋅ B1C +S ⋅ C1A. BC AC AB$ Ясно, что эта сумма равна $S$ тогда и только тогда, когда

A1B- B1C- C1A- BC + AC + AB = 1

Здесь уже настало время пользоваться природой появления точек $A1,B1,C1$ от точки $P.$ Обозначим точки пересечения чевиан, пересекающихся в точке $P,$ со сторонами треугольника за $′ ′ ′ A ,B,C .$

$PIC$

Тогда по теореме Фалеса искомое соотношение эквивалентно

PC-′ P-A′ PB′- C′C +A ′A + B′B =1

Это соотношение для конкурентных чевиан известно как теорема Жергонна. Доказать её можно так: площади треугольников $AP B$ и $ACB$ относятся как высоты из вершин $P$ и $C$ соответственно, потому что сторона $AB$ общая, а высоты из этих вершин относятся так же, как и $PC′$ к $CC ′$ по обобщённой теореме Фалеса. Проделав аналогичные рассуждения с точностью до переобозначений,

′ ′ ′ PC-C′C-+ PAA′A + PB-B′B-= SSAPB-+ SSBPC-+ SSAPC-= ACB BAC ABC

= SAPB-+SBPC-+-SAPC = SABC-= 1 SABC SABC

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 18#65619

В треугольнике $ABC$ проведена медиана $BD,$ a на продолжении стороны $BC$ за точку $B$ отмечена точка $F.$ Прямая $FD$ пересекает сторону $AB$ в точке $E,$ причем площади треугольников $FEC$ и $AEC$ оказались равными. Докажите, что равны площади треугольников $FBE$ и $AED.$

Показать доказательство

Первое решение.
$PIC$
Пусть луч $CE$ пересекает отрезок $AF$ в точке $M.$ Воспользуемся теоремой об отношении площадей треугольников с общей высотой:

SAMC AM SFMC- = MF-

SAME- = AM- SFME MF

Тогда так как $SAEC = SAMC − SAME$ и $SFEC = SFMC − SFME,$ то мы получим следующее соотношение:

SAEC-= AM- =1 SFEC MF

Значит, $AM = MF,$ тогда $E−$ точка пересечения медиан треугольника $ACF.$ Отсюда следует, что $B −$ середина отрезка $CF.$ Получим, что $SFBE = SAED$ как половины равных по условию площадей (так как $EB,ED −$ медианы).

Второе решение.
$PIC$
Так как медиана делит площадь треугольника пополам, то для треугольника $AEC$ , в котором проведена медиана $ED,$ получим, что $SAEC SFEC SEDC = 2 = 2 .$ Теперь применим теорему об отношении площадей треугольников с общей высотой:

SFEC- F-E SEDC = ED =2

Теперь применим теорему Менелая для треугольника $F DC$ и секущей $AEB$ :

CB FE DA BF- ⋅ED-⋅AC-= 1

Получим, что $B −$ середина $FC.$ Тогда $SFBE = SAED$ как половины равных по условию площадей (так как $EB,ED −$ медианы).

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 19#67586

Дан прямоугольный треугольник $ABC.$ Окружность, касающаяся прямой $BC$ в точке $B,$ пересекает высоту $CD,$ проведённую к гипотенузе, в точке $F,$ а катет $AC$ — в точке $E.$ Известно, что $AB∥EF,AD :DB = 3:1$ . Найдите отношение площади треугольника $ABC$ к площади треугольника $CEF.$

Источники: Физтех-2023, 11.2 (см. olymp-online.mipt.ru)

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Пупупу… Точки E, F, B – лежат на одной окружности, причем точки E и F соединены! А что нам может помочь найти окружность? Правильно, равные углы. Что надо сделать, чтобы выйти на эти равные углы?

Подсказка 2

Да, нужно соединить все точки, лежащие на этой окружности, то есть надо соединить B с E и B с F! Тогда нетрудно видеть, что ∠CBF=∠FEB(угол между хордой и касательной), а также в силу параллельности ∠FEB=∠ABE! Таким образом, в силу равенства ∠CBF и ∠ABE: при гомотетии с некоторым положительным коэффициентом BF перейдет в BE, поскольку △ABC∼△CDB! Какие соотношения из этого можно написать?

Подсказка 3

Да, поскольку точки E и F разбивают отрезки AC и CD соответственно на два отрезка с одинаковым отношением(это первое соотношение), а также можно применить теорему Фалеса(это второе соотношение)! Какой вывод из этого можно сделать?

Подсказка 4

Верно, получается, что CF=DF! То есть, F – середина отрезка CD. Осталось заметить лишь одно подобие треугольников, какое же?

Подсказка 5

Верно, △ACD∼△ECF, потому что EF – средняя линия △ACD! Теперь нужно только расписать отношение площадей!

Показать ответ и решение

Соединим точку $B$ с точками $E$ и $F.$ Так как $AB ∥ EF,$ то $∠ABE = ∠FEB,$ а $∠CBF =∠F EB$ по теореме об угле между касательной и хордой. Поэтому $∠ABE =∠CBF.$ Следовательно, $BE$ и $BF$ — соответствующие элементы в подобных прямоугольных треугольниках $ABC$ и $CBD$ (По двум углам: $∠ABC$ — общий и $∘ ∠ACB =∠CDB = 90 ).$ Значит,

AE CF CE-= DF-

По обобщённой теореме Фалеса

ACEE-= DCFF-

Из полученных равенств следует, что

CF-= DF-⇒ CF = DF DF CF

Значит, $F$ — середина $CD,$ а так как $EF ∥ AD,$ то $EF$ — средняя линия $△ACD.$ Отсюда

SACD = 4SCEF

А значит,

( ) ( ) SABC-= --SABC--= 4⋅0,5⋅AB-⋅CD- = 4AB-=4 AD-+ DB- =4 1 + 1 = 16 SCEF 0,25SACD 0,5⋅AD ⋅CD AD AD AD 3 3

Ответ:

$16 3$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 20#68239

На координатной плоскости в точках $A(2,4),B(8,8),C(8,0),D (14,1)$ и $E(8,1)$ расположены вышки сотовой связи. Будем говорить, что абонент находится в зоне действия данной вышки, если расстоянии до неё меньше, чем до любой другой вышки. Найдите площадь зоны действия вышки $E.$

Источники: Верченко-2023 (см. v-olymp.ru)

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Для начала изобразим наши точки на координатной плоскости. Попробуйте подумать над двумя вышками, какая область будет под действием одной из них?

Подсказка 2

Можно посмотреть на отрезок между этими двумя вышками и просто посмотреть на серединный перпендикуляр к нему: это геометрическое место точек, такое что расстояние от одной и другой вышек одинаковые до них. И если сместиться в одну сторону - то ближе будет одна вышка, в другую - другая) Попробуйте применить серединные перпендикуляры для вышки E и всех остальных!

Показать ответ и решение

Для начала требуется отобразить точки на координатной плоскости. Так как по условию задачи требуется найти площадь зоны действия вышки $E$ , то соединим отрезками точку $E$ с точками $A,B,C,D$ . Далее проведём через полученные отрезки серединные перпендикуляры и выделим область, полученную пересечением таких перпендикуляров (отмечены на рис. оранжевым цветом). Таким образом, получаем трапецию (см. рисунок ниже), которая демонстрирует область зоны действия вышки $E$ :

$PIC$

Осталось посчитать площадь полученной трапеции. Пересечение срединных перпендикуляров дало нам 4 точки с координатами $F(6,4.5),H (11,0.5),K(4,0.5),G(11,4.5)$ . Площадь данной трапеции

S = 12 ⋅(HK + FG)⋅HG = 12 ⋅(5+ 7)⋅4= 24

Ответ: 24

Предыдущий раздел

Следующий раздел