Математикадан 34-ші халықаралық олимпиада, 1993 жыл, Стамбул
а) $\dfrac{AB\cdot CD}{AC\cdot BD}$ мәнін есептеңіздер.
б) $ACD$ және $BCD$ үшбұрыштарына сырттай сызылған шеңберлерге С нүктесі арқылы жүргізілген жанамалар бір-біріне перпендикуляр екенін дәлелдеңізер.
Комментарий/решение:
Если имелось ввиду $\angle ADB = \angle ACB +90^{\circ}$ иначе ответ в $a$ неоднозначный.
Рассмотрим некоторый треугольник $ADB$ проведем биссектрису $DK$ построим перпендикуляр $l$ к $DK$ пусть $N \in l \cap AB$ построим окружность $\omega$ как на диаметре $NK$ возьмем на $\omega$ произвольную точку $C$ тогда по построению $\dfrac{AC}{BC} = \dfrac{AD}{BD}$ ($\omega$ есть окружность Аполлония для точек $A,B$)
Лемма: выше приведенном построении выполняется условие:
$\dfrac{AB}{BC} \cdot \dfrac{CD}{AD} = 2\sin( \angle BDK - \angle BCK) $
Доказательство: Пусть $\angle BDK=a ,\ \angle BAD=b, \angle ABC=c, \angle BCK=x, \angle DCK=90^{\circ}-a-b$
Тогда лемма после выражения из треугольников $ABC, ADC$ и преобразований будет иметь вид
$\sin(\angle 2a) \cdot \sin(c+2a+b) = 2 \sin(a-x) \cdot \cos(x+c+a) \cdot \sin(2a+b) $
а это и есть Теорема Чевы для треугольника $ABC$ и точки $D$ записанной в угловой форме.
a) Тогда из условия $\angle ABC=90^{\circ} + \angle ACB$ выходит
$\dfrac{AB}{BC} \cdot \dfrac{CD}{AD} = 2\sin( \angle BDK - \angle BCK) = 2\sin(\dfrac{ \angle ABC - \angle ACB}{2}) = 2\sin(45^{\circ}) = \sqrt{2} $
значит $\dfrac{AB \cdot CD}{AC \cdot BD} = \sqrt{2}$
б) Непосредственно следует из условия $\angle 2a = \angle 2x +90^{\circ}$ то есть
Проведя касательные, угол между ними $\angle DAC+\angle DBC=180^{\circ}-c-2x-b+c-(180^{\circ}-2a-b) = 2a-2x = 90^{\circ}$
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.