Олимпиада имени Леонарда Эйлера
2017-2018 учебный год, I тур заключительного этапа
Комментарий/решение:
Комментарии от администратора Комментарии от администратора №1.
Решение. Так как ∠KAP=∠KCQ, CQ∥AP. Так как ∠KDP=∠KBQ,BQ∥DP. Пусть BX и CY — перпендикуляры, опущенные из B и C на DP и AP соответственно. Тогда прямоугольные треугольники BDX и CAY равны по гипотенузе и острому углу, откуда BX=CY. Это значит, что расстояния между прямыми CQ и AP и между прямыми BQ и DP равны. Таким образом, прямые AP, BQ, CP и DQ, пересекаясь, образуют ромб PMQN, где M — точка пересечения DP и CQ. По свойству ромба ∠MQP=∠NQP=∠MPQ=∠NPQ.
Пусть отрезок PQ пересекает диагонали AC и BD в точках U и V соответственно. Тогда ∠CUQ=∠MQU−∠QCA=∠MPV−∠PDB=∠PVD. Значит, в треугольнике KUV углы при основании UV равны, он равнобедренный, и поэтому внешняя биссектриса его угла K параллельна UV, что и требовалось. Если же K=U=V, полученное равенство углов сразу говорит, что PQ — биссектриса угла AKD.
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.