Вспоминай формулы по каждой теме
Решай новые задачи каждый день
Вдумчиво разбирай решения
ШКОЛКОВО.
Готовиться с нами - ЛЕГКО!
Подтемы раздела окружности
Решаем задачу:

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 1#94018

Общие внешние касательные ℓ
 1  и ℓ
2  к окружностям s
 1  и s
 2  пересекаются в точке K.  Окружность w  проходит через точку K,  касается окружностей s1  и s2  и повторно пересекает прямые ℓ1  и ℓ2  в точках B  и D.  Касательные из точек B  и D  к s1,  отличные от ℓ1  и ℓ2,  пересекаются в точке A.  Касательные из точек B  и D  к s2,  отличные от ℓ1  и ℓ2,  пересекаются в точке  C.  Докажите, что ∠AKD = ∠CKB.

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Требуется доказать, что 2 направления изогональны в угле. Очень часто придумать синтетическое доказательство подобных фактов тяжело, поэтому попробуйте доказать, что sin∠AKD/sin∠AKB=sin∠CKB/sin∠CKD.

Подсказка 2

sin∠AKD/sin∠AKB=sin∠CKB/sin∠CKD = XD/XB*KB/KD, где X- точка пересечения диагоналей. На картинке есть полувписанная и полувневписанная окружности. Какие полезные точки можно на них отметить?

Подсказка 3

Нужно отметить точки касания описанной окружности BKD с s1 и s2, также стоит отметить точки касания окружностей со сторонами. Найдите на рисунке биссектрисы и запишите отношения. Как перекинуть отношения на сторону BD?

Подсказка 4

Рассмотрите композицию инверсии+симметрии в точке К. Тогда полувписанная окружность перейдут во вневписанную, также образуются подобия. Найдите их и покажите, что sin∠AKD/sin∠AKB = BT/TB, где Т - точка касания вневписанной окружности.

Показать доказательство

Первое решение. Не умаляя общности будем считать, что s
 1  лежит внутри w,  а s
 2   — снаружи. Окружности s
1  и s
 2  известны как полувписанная и полувневписанная окружности треугольника KBD.  Пусть O1  и O2   — их центры, и пусть s1  касается KB  и KD  в точках D1  и B1.  а s2  — в точках D2  и B2  соответственно. Как известно, середина B1D1  — это центр I  вписанной окружности треугольника KBD,  а середина B2D2  — центр J  его вневписанной окружности (касающейся отрезка BD ).  Пусть r1  и r2  — радиусы этих окружностей; из гомотетии в точке K  получаем, что O1I∕O2J = r1∕r2.

PIC

Пусть B1D1  и B2D2  пересекают BD  в точках N1  и N2  соответственно. Пусть L = KJ ∩BD.  Тогда треугольники LIN1  и LJN2  подобны (их соответственные стороны параллельны), и коэффициент их подобия равен отношению высот из точек I  и J  , то есть r1∕r2.  Отсюда IN1∕JN2 =r1∕r2 =O1I∕O2J.  Значит, прямоугольные треугольники O1IN1  и O2JN2  также подобны, поэтому ∠KO1N1 = ∠KO2N2.

PIC

Пусть AB  и AD  касаются s1  в точках Ab  и Ad  соответственно. По теореме Ньютона, прямые AbAd,B1D1  и BD  пересекаются в одной точке, то есть AbAd  проходит через N1.  Поскольку прямые B1D1  и AbAd  — поляры точек K  и A  относительно s1,  точка N1  — полюс прямой KA  относительно s1,  откуда KA ⊥O1N1.  Аналогично получаем, что KC ⊥ O2N2.  Теперь из доказанного выше вытекает, что ∠AKI = ∠CKJ,  что равносильно требуемому.

PIC

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Второе решение. Как известно, направление луча из вершины угла однозначно задаётся отношением синусов углов, образованных им со сторонами угла. Поэтому для решения задачи достаточно доказать, что sin∠AKD ∕sin ∠AKB = sin∠CKB ∕sin ∠CKD.  Пусть AK  и BD  пересекаются в точке X.  Заметим, что

sin∠AKD--= XD-⋅ KB
sin∠AKB    XB  KD

Пусть s1  касается прямых KB  и KD  в точках D1  и B1  соответственно. Как известно, в описанном четырехугольнике ABKD  выполнено равенство XD ∕XB = DB1∕BD1.  Пусть полувписанная окружность s1  касается w  в точке A ′.  Еще один известный факт: A′D
   1   — биссектриса угла BA ′K,  а A′B
   1   — биссектриса угла DA′K.  Отсюда получаем

DB1-  DB1- D1K-  A-′D- A′K-  A′D-
BD1 = B1K ⋅BD1 = A′K ⋅A′B = A′B

и, следовательно,

sin∠AKD    A′D  KB
sin∠AKB--= A′B-⋅KD-

Так как при композиции инверсии с центром в точке K  и симметрии относительно биссектрисы угла BKD,  меняющей местами точки B  и D,  окружность s1  переходит во вневписанную окружность σ1  треугольника BKD,  то точка A′ переходит при таком преобразовании в точку касания σ1  с отрезком BD.  Обозначим эту точку через T.  Из вышесказанного следует, что треугольники  BTK  и A′DK,  а также треугольники DT K  и A ′BK  подобны. Тогда

 ′          ′
A′D-⋅ KB-= A-D-⋅ KB′-= BT-⋅ TK-= BT
A B  KD   KD   A B   TK  TD   TD

Рассуждая аналогично, получаем, что

sin-∠CKB-= DS-
sin∠CKD    SB

где S   — точка касания вписанной окружности треугольника BKD  с отрезком BD.  Осталось заметить, что точки S  и T  симметричны относительно середины BD,  откуда BT ∕T D= DS∕SB.

Специальные программы

Все специальные программы

Программа
лояльности v2.0

Приглашай друзей в Школково и получай вознаграждение до 10%!

Крути рулетку
и выигрывай призы!

Крути рулетку и покупай курсы со скидкой, которая привязывается к вашему аккаунту.

Бесплатное онлайн-обучение

Для школьников из приграничных территорий России, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской, Брянской областях и Крыму.

Налоговые вычеты

Узнай, как получить налоговый вычет при оплате обучения в «Школково».

Специальное предложение
для учителей

Бесплатный доступ к любому курсу подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам от «Школково». Мы с вами делаем общее и важное дело, а потому для нас очень значимо быть чем-то полезными для учителей по всей России!

Вернём деньги за курс
за твою сотку на ЕГЭ

Сдать экзамен на сотку и получить обратно деньги за подготовку теперь вполне реально!

cyberpunkMouse
cyberpunkMouse
Рулетка
Вы можете получить скидку в рулетке!