Тема Преобразования плоскости

Три центра гомотетии (теорема о трёх колпаках)

Вспоминай формулы по каждой теме

Решай новые задачи каждый день

Вдумчиво разбирай решения

ШКОЛКОВО.
Готовиться с нами - ЛЕГКО!

Подтемы раздела преобразования плоскости

Решаем задачи

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 1#68878

B пространстве даны четыре попарно неравных и попарно параллельных отрезка $AB , i i$ $i∈ {1,2,3,4}.$ Докажите, что точки пересечения продолжений боковых сторон шести трапеций $AiBiAjBj(1≤i< j ≤ 4)$ лежат в одной плоскости.

Источники: Иннополис-2023 (см. dovuz.innopolis.university)

Подсказки к задаче

Подсказка 1

В нашей задаче фигурирует точка пересечения продолжений боковых сторон трапеции. Как мы знаем, эта точка является центром положительной гомотетии, переводящей одно основание трапеции в другое. Какую теорему хочется применить?

Подсказка 2

Конечно, теорему о трех колпаках! Обозначим за O₁₂ точку пересечения боковых сторон трапеции A₁B₁A₂B₂ (остальные точки аналогичным образом). Тогда O₁₂, O₂₃ и O₁₃ лежат на одной прямой (обозначим ее L₁₂₃, а другие аналогичным образом). А что будет, если рассмотреть точки O₁₂, O₂₄ и O₁₄?

Подсказка 3

Мы знаем, что они лежат на прямой L₁₂₄. При этом, на ней также есть точка O₁₂, поэтому прямые L₁₂₃ и L₁₂₄ лежат в одной плоскости П, т.е. точки O₁₂, O₂₃, O₁₃, O₁₄, O₂₄ лежат в П. Осталось лишь доказать, что точка O₃₄ лежит в этой плоскости...

Подсказка 4

Рассмотрите прямую L₁₃₄ и завершите доказательство!

Показать доказательство

Обозначим через $O ij$ точку пересечения боковых сторон трапеции $AiBiAjBj.$ Тогда точка $Oij$ является центром гомотетии с положительным коэффициентом, переводящей отрезок $AiBi$ в отрезок $AjBj.$ По теореме о трех центрах гомотетии (теорема о трёх колпаках) точки $Oij,Ojk,Oki$ лежат на одной прямой. Обозначим эту прямую через $lijk$ и докажем, что все такие прямые лежат в одной плоскости.

Для этого будем последовательно рисовать их. Сначала проведем прямые $l123$ и $l124 :$ они лежат в одной плоскости $π,$ т.к. пересекаются в точке $O12.$ Прямая $l134$ пересекает $l123$ в точке $O13,$ а прямую $l124$ — в точке $O14,$ поэтому она также лежит в плоскости $π.$ Наконец, прямая $l234$ пересекает прямую $l123$ в точке $O23,$ а прямую $l124$ — в точке $O24,$ так что и она лежит в плоскости $π.$

Итак, все четыре прямые лежат в одной плоскости, и в ней же лежат все шесть точек $Oij,$ что и требовалось доказать.

Бандлы и наборы

Комбо-тарифы сразу по нескольким предметам

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 2#73407

Трапеции $ABCD$ и $ADP Q$ имеют общее основание. Докажите, что точки пересечения прямых $AB$ и $CD,AP$ и $DQ,BP$ и $CQ$ (все точки пересечения существуют) коллинеарны.

Показать доказательство

$PIC$

Заметим, что прямые $BC, PQ$ и $AD$ попарно параллельны. Сделаем гомотетию с положительным коэффициентом в точке пересечения $AB$ и $CD,$ переводящую $BC$ в $AD.$ Теперь сделаем гомотетию с отрицательным коэффициентом в точке пересечения $AP$ и $DQ,$ переводящую $AD$ в $QP.$ Наконец, сделаем гомотетию с отрицательным коэффициентом в точке пересечения $BP$ и $CQ,$ переводящую $QP$ в $BC.$ Заметим, что композиция из этих трёх гомотетий перевела $BC$ в себя, притом точка $B$ осталась неподвижной, значит композиция является тождественным преобразованием. Таким образом, три её центра лежат на одной прямой, что и требовалось. Случай, когда трапеция $AQP D$ построена симметрично относительно прямой $AD,$ доказывается аналогично.

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 3#73408

На продолжении стороны $CD$ трапеции $ABCD$ $(AD ∥BC )$ за точку $D$ отмечена точка $P,$ точка $M$ — середина $AD.$ Прямые $PM$ и $AC$ пересекаются в точке $Q,PB$ и $AD$ — в точке $X,$ а $BQ$ и $AD$ — в точке $Y.$ Докажите, что $M$ — середина $XY.$

Показать доказательство

$PIC$

Рассмотрим три гомотетии: с центром в $Q$ с коэффициентом — $BYQQ,$ с центром в $P$ с коэффициентом $XBPP-,$ с центром на отрезке $AD$ и отрицательным коэффициентом, переводящую $XD$ в $Y A.$ Ясно, что эта композиция переводит $YA$ в себя, притом точка $Y$ остаётся неподвижной. Следовательно, преобразование тождественное, а значит $P,Q$ и третья точка коллинеарны. Заметим, что третья точка лежит на $AD$ и на $P Q,$ значит это точка $M.$ Тогда третья гомотетия, переводящая $XD$ в $YA,$ была с коэффициентом $− 1,$ чтобы $D$ перешла в $A.$ Получается, при гомотетии в $M$ с коэффициентом $− 1$ $X$ перешла в $Y,$ то есть $MX = MY,$ что и требовалось.

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 4#73409

В треугольнике $ABC$ на стороне $AB$ отметили точку $D.$ Пусть $ω 1$ и $Ω ,ω 1 2$ и $Ω − 2$ соответственно вписанные и вневписанные (касающиеся $AB$ ) окружности треугольников $ACD$ и $BCD.$ Докажите, что общие внешние касательные к $ω1$ и $ω2,Ω1$ и $Ω2$ пересекаются на прямой $AB.$

Показать доказательство

$PIC$

Пусть внешние касательные к $ω1$ и $ω2$ пересекаются в $F1,$ а к $Ω1$ и $Ω2$ — в $F2.$ Обе точки принадлежат прямой $AB,$ так как она есть общая внешняя касательная к парам этих окружностей.

Тогда по теореме о трех колпаках для окружностей с центрами $I1,I2,J1$ точки $C,E,F1$ лежат на одной прямой, по этой же теореме для окружностей с центрами $I2,J2,J1$ на одной прямой лежит тройка $C,E,F2.$ То есть и точка $F1,$ и точка $F2$ лежат на прямых $AB$ и $CE,$ то есть являются их пересечением. Следовательно, эти точки просто совпадают.

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 5#73410

Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD.$ Лучи $AB,DC$ пересекаются в точке $P,$ а лучи $AD, BC$ — в точке $Q.$ Из точек $P$ и $Q$ внутрь углов $AP D$ и $AQB$ проведено ещё по два луча, разбивающие четырёхугольник $ABCD$ на девять частей. Известно, что в части, примыкающие к вершинам $B,C,D,$ можно вписать окружность. Докажите, что в часть, примыкающую к вершине $A,$ также можно вписать окружность.

Показать доказательство

Пусть $BA$ и $CD$ пересекаются в точке $P,$ а $AD$ и $BC$ — в $Q.$ Обозначим окружности, вписанные в части, примыкающие к $B,C,D,$ как $ωB,ωC,ωD$ соответственно. Пусть, вписанная окружность треугольника $QAS$ — это $ωA$ , докажем, что она касается второй касательной к $ωB$ через точку $P.$

Сначала пересечем общие внешние касательные к $ωB$ и $ωD$ в точке $N.$ Тогда по теореме о трех колпаках точки $P,N,Q$ лежат на одной прямой. Снова применим теорему о трех колпаках для тройки $ωA,ωB,ωD$ и получим, что $Q,N$ и пересечение двух внешних касательных к $ωA,ωB$ также коллинеарны, но последняя точка должна принадлежать прямой $AB,$ так как эта прямая — одна из внешних касательных к $ωA$ и $ωB.$ То есть точка пересечения касательных к этим окружностям лежит и на $AB,$ и на $NQ,$ то есть лежит на их пересечении, а это точка $P.$

Но из точки $P$ мы уже знаем обе касательные к $ωB,$ получаются они совпадают с общими внешними касательными к $ωA$ и $ωB.$ Значит, $ωA$ касается $TU,$ что нам и требовалось.

$PIC$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 6#73411

Дан описанный четырёхугольник $ABCD.$ Докажите, что точка пересечения диагоналей, центр вписанной окружности треугольника $ABC$ и центр вневписанной окружности треугольника $CDA,$ касающейся стороны $AC,$ лежат на одной прямой.

Показать доказательство

$PIC$

Проведем вторую внешнюю касательную к вписанной $ABC$ и вневписанной $ACD,$ первая у нас уже есть — это прямая $AC.$ Тогда эти касательные пересекутся на прямой $AC$ в точке $J.$ Тогда, используя теорему о трех колпаках для тройки окружностей вписанная $ABC,$ вписанная $ABCD$ и вневписанная $ACD,$ получим, что $B,J,D$ лежат на одной прямой. То есть $J$ лежит и на $AC,$ и на $BD.$ Значит, $J$ — пересечение диагоналей. Но точка пересечения внешних касательных лежит на линии центров $O1O2.$ Значит, точка пересечения диагоналей лежит на линии центров, что и требовалось.

Интенсивы

Глубокий разбор тем, требующих дополнительного внимания

Предыдущий раздел

Следующий раздел