Математикадан республикалық олимпиада, 2012-2013 оқу жылы, 11 сынып


$ABC$ үшбұрышына сырттай сызылған шеңбер центрі $O$, ал оған іштей сызылған шеңбер центрі $I$ болсын. Сырттай сызылған шеңбер бойынан $\angle IA_1B=\angle IA_1C $ және $\angle IB_1A=\angle IB_1C$ болатындай $A_1$ $\left( A\ne {{A}_{1}} \right)$ және $B_1$ $\left( B\ne {{B}_{1}} \right)$ нүктелері алынсын. $AA_1$ және $BB_1$ түзулері $OI$ түзуінің бойында қиылысатынын дәлелдеңдер. ( М. Кунгожин )
посмотреть в олимпиаде

Комментарий/решение:

пред. Правка 2   1
2017-03-18 03:54:57.0 #

Определим расположение точек $A_{1},B_{1}$ проведем серединный перпендикуляр к стороне $BC$ , пусть он пересекает окружность в точках $E,R$ ($E$ лежит в одной полуплоскости с точкой $A$) , тогда проведя прямую через точки $E,I$ до пересечения с окружностью , однозначно определим точку $A_{1}$ (так как $EB=EC$) , аналогично определим точку $B_{1}$ для которой $FQ$ диаметр и $F$ лежит в одной полуплоскости с $B$. Заметим что точки $A,I,R$ лежат на одной прямой , так как $AI$ биссектриса угла и $BR=RC$ , аналогично и$B,I,Q$ , положим что $AA_{1} \cap BB_{1} \in H$ и $B_{1}R \cap A_{1}Q \in T$ тогда по теореме Паскаля для тройки точек $ A,B_{1},Q$ и $B , A_{1} , R$ точки $H,I,T$ лежат на одной прямой , рассмотрим теперь другую тройку точек $B_{1} , E , Q$ и $A_{1} , F , R $ для них точки $ T, I , O$ лежат на одной прямой , значит точки $H,I,T,O$ лежат на одной прямой , откуда $H \in OI$ .

Возможно и другое доказательство , через теорему Чевы .