Задачи Пятого Турнира Юных Математиков (стр. 1 из 3)

УЗШ «Эрудит»

Реферат

по теме

«Задачи Пятого Турнира Юных Математиков»

ученика 10^го класса

Гончаренко Никиты

Настоящий реферат рассматривает решения задач некоторых задач отборочного этапа Пятого Всеукраинского турнира юных математиков (проводившегося г. Сумы). В кратком условии участия было отмечено, что «предлагаемые задачи достаточно сложны и необязательно должны быть решены полностью. Оцениваться будут и отдельные продвижения и разбор частных случаев. В некоторых случаях можно решить аналогичную или более простую задачу». Данный реферат имеет несколько не доведенных до конца задач, либо решенных частично. Также приведены некоторые задач финального тура.

«Геометрические миниатюры»

Условие: Зафиксируем на плоскости

АВС и обозначим через S_L, S_M, S_K площади треугольников, вершинами которых есть, соответственно, основания биссектрис, медиан и точек касания вписанной окружности. Доказать, что .

Решение

Решение задачи разобъем на четыре этапа:

1. Докажем, что

2. Докажем, что

3. Докажем, что

4. Из этапов (2) и (3) ясно, что

, поэтому докажем, что

Этап 1: Найдем отношение площади треугольника, вершинами которого являются точки касания вписанной окружности, к площади данного треугольника АВС.

Пусть окружность касается сторон АВ, ВС и АС соответственно в точках P, S и Q. Обозначим отрезки AP, CQ и BS как x, y и z соответственно. Тогда из «отрезки касательных, проведенных из одной точки равны», следует, что AC = AQ = x, CQ = CS = y, BS = BP = z.

Составим и решим систему.

Найдем отношение площади

PSQ к площади

АВС через разность площадей S

PSQ = S

АВС – (S

APQ + S

CQS + S

BPS).

Аналогично,

и

Тогда из S

PSQ = S

АВС – (S

APQ + S

CQS + S

BPS) Þ

Подставим значения

Раскрыв скобки, выражение можно записать как

Длины сторон треугольника всегда положительны, значит используем неравенство Коши:

. Аналогично, для трех чисел:

Подставим неравенства в числители дробей

.

Итак, отношение площади треугольника

PSQ (по условию - S_k) , вершинами которого являются точки касания вписанной окружности, к площади данного треугольника АВС: .

Этап 2: Найдем отношение площади треугольника, вершины которого – основания биссектрис данного треугольника, к площади данного треугольника АВС.

Пусть АН, BG, CF – биссектрисы

АВС, тогда

FGH – искомый треугольник. Найдем отношение площадей данного треугольника и

FGH.

Обозначим AF = x, BH = y, CG = z. По свойству биссектрис («биссектриса делит сторону треугольника на отрезки, пропорциональные двум другим сторонам»), тогда

Значит,

По аналогии с предыдущей задачей найдем отношение

FBH,

HCG,

FAG к площади

ABC.

Аналогично,

и .

Тогда

Упростив это выражение, получаем

.

Теперь, из неравенства Коши (

) Þ .

Итак,отношение площади треугольника

FHG (по условию - S_l), вершины которого – основания биссектрис данного треугольника, к площади треугольника АВС - .

Этап 3: Найдем отношение площади треугольника, образованного основаниями медиан, к данному треугольнику

ABC.

Проведем из вершин АВС медианы, пересекающие стороны АВ, ВС и АС соответственно в точках E, R и T.

Рассмотрим AERT.

RT, по свойству средней линии равен половине АЕ и АЕ7RT.

ER=AT и ER7AT по этим же признакам ÞAERT – параллелограмм.

Значит ÐEAT=ÐERT (*) – по свойству параллелограмма.

Аналогичным образом рассмотрим параллелограммы ERCT, BETR. Из них ÞÐRET = ÐRCT, ÐRBE = ÐETR (**).

Из (*) и (**) Þ

ERT подобен АВС при (по свойству средней линии). По свойству «площади подобных фигур относятся как квадраты коэффициентов подобия», .

Итак, отношение площади треугольника (по условию S_K), образованного основаниями медиан, к площади данного треугольника АВС -

.

Этап 4:докажем, что

.

В процессе решения задачи данный этап был разрешен, но найденное решение оказалось крайне не рациональное и очень объемное, поэтому здесь не приведено.

Значит, действительно, площадь треугольника, образованного основаниями медиан больше площади треугольника, образованного основаниями биссектрис, который больше площади треугольника, образованного точками касания вписанной окружности. ЧТД.

Задача 1 Финального тура

Условие: Решить уравнение xy² + xy + x² – 2y – 1 = 0 в целых числах.

Решение

Представим исходное уравнение в виде:

Из этого следует, что х – делитель 2у+1. Введем замену: 2у+1 = kx, где kÎZ. Тогда