Processing math: 100%

Республиканская олимпиада по математике, 2025 год, 10 класс


Тең бүйірлі емес ABC үшбұрышында M нүктесі — AB қабырғасының ортасы, I — іштей сызылған шеңбер центрі, ал JABC-ға сырттай сызылған шеңбердің C-ны қамтымайтын AB доғасының ортасы. Центрі J және радиусы JM болатын шеңберге IP және IQ жанамалары жүргізілген (мұнда A мен P нүктелері CI түзуінің бір жағында жатыр). APJ және BQJ үшбұрыштарына сырттай сызылған шеңберлер екінші рет R нүктесінде қиылысады. IP және IQ түзулері AB түзуін, сәйкесінше, X және Y нүктелерінде қияды. MX1 және MY1, сәйкесінше, XMJ және YMJ үшбұрыштарының биссектрисалары. X1,Y1 және R нүктелері бір түзудің бойында жататынын дәлелдеңіз. ( М. Кунгожин )
посмотреть в олимпиаде

Комментарий/решение:

  2
15 дней 11 часов назад #

Из задачи 4(9), R лежит на прямой AB и AX=XI, BY=YI. По теореме Менелая для секущих RX1Y1 и JXY ,достаточно доказать что RYRXXX1X1JJY1Y1Y = 1. Так как MX1 и MY1 биссектрисы XMJ и JMY, то по теореме биссектрисы получим чтоXX1X1J= XMMJ.Aналогично JY1Y1Y = JMMY, подставив эти соотношение нужно доказать что RYRXXMMJJMMY = 1 RYRX=MYXM.Так как XM=PX и MY=QY, значит нужно доказать что RYRX = QYPX что равносильно RXPX=RYQY. Пусть ACI=α=ICB=ABJ,так как RBQJ вписанный то RBJ=ABJ=RQJ,значитRQI=RQY=90α, по счету углов несложно найти что XIM=2α, RPX=RPI=PIQ+PQI=2α+90α=90+α, выходит что

sinRPX = sinRQY. По теореме синусов для RXP и RYQ, получим что RXsinRPX= PXsinXPR и RYsinRQY=QYsinYRQ.Так как XPR=YRQ. Поделив эти соотношение находим что,RXPX=RYQY ч.т.д

  2
15 дней 2 часов назад #

Для начала поймем что на самом деле R=PQAB

Этому легко убедиться из счета углов и отрезков:

Во первых: JI=JA=JB

Посчитаем степени точек I,A,B относительно окружности с центром в J. Выйдет что IP2=IJ2r2=AJ2r2=AM2, откуда выйдет что IP=AM=MB=IQ

Тогда IX=AX, так как XM=XP, и аналогично IY=YB

Тогда заметим, что JP=JM=JQ, AJ=JI=JB, PJA=MJI=BJQ

Последнее равенство верно просто из симметрии относительно XJ и JY, все необходимые равенства отрезков мы уже получили

Но тогда APJ=IMJ=BQJ

Отсюда и из вписанностей получаем серию равенств углов:

PRJ=PAJ=JBQ=QRJ, откуда P,Q,R - коллинеарные

С другой стороны:

BRQ=BJQ=PJA=ARP, откуда A,B,R - коллинеарные

Тогда по теореме Менелая и замечательному свойству биссектрисы получаем что нужно доказать:

(!)YY1Y1JJX1X1XXRRY=1, следовательно

(!)YMMXXRRY=1

Ну или же:

(!)(R,M;X,Y)=1

Проецируем прямую AB на прямую PQ через точку I

Соответственно пусть точка M переходит в точку S

(!)(R,S;P,Q)=1

PQ - поляра точки I

RM касается окружности соответственно M лежит на поляре R, и из теоремы о двойственности, I лежит на поляре R

В таком случае, S=IMAB, тогда S - лежит на поляре R.

Тогда докажем что (!)(R,S;P,Q)=1

Предположим что RT - вторая касательная к окружности. Значит T,M,S,I - 1 прямая потому что они все на поляре R

TPMQ - гармонический четырехугольник а значит:

Проецируем окружность на прямую PQ из точки T

T переходит в R, P в P, Q в Q, M в S

Отсюда и следует что (R,S;P,Q) - гармоническая четверка

  1
6 дней 3 часов назад #

Используем что R лежит на AB. Так как J точка Микеля для APBQ отсюда QPAB=R и по свойству точки Микеля (APJR),(BQJR) =>> R=R. Значит R лежит на PQ. Из теорем биссектрис:

YY1Y1JJX1X1XXMYM=1 отсюда достаточно доказать что (R,M;X,Y)=1. Пусть XQ пересекает окружность с центром J в точке K. Тогда (K,Q;M,P)=1 , спроектируем из точки Q на прямую AB и выйдет требуемое.

  0
3 дней 19 часов назад #

обьеснение есть?