ЗАДАЧИ
problems.ru
О проекте | Об авторах | Справочник
Каталог по темам | по источникам |
К задаче N

Проект МЦНМО
при участии
школы 57
Задача 116653
Темы:    [ Вписанные и описанные окружности ]
[ Четыре точки, лежащие на одной окружности ]
[ Вневписанные окружности ]
[ Вспомогательные подобные треугольники ]
[ Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках ]
[ Углы, опирающиеся на равные дуги и равные хорды ]
[ Симметрия помогает решить задачу ]
[ Изогональное сопряжение ]
Сложность: 5
Классы: 10,11
В корзину
Прислать комментарий

Условие

Дан неравнобедренный треугольник ABC. Пусть N – середина дуги BAC его описанной окружности, а M – середина стороны BC. Обозначим через I1 и I2 центры вписанных окружностей треугольников ABM и ACM соответственно. Докажите, что точки I1, I2, A, N лежат на одной окружности.


Решение 1

  Пусть I – центр вписанной окружности треугольника ABC, а J1 и J2 – центры его вневписанных окружностей ω1 и ω2, касающихся сторон AB и AC соответственно. Прямая AN является внешней биссектрисой угла A, поэтому точки J1 и J2 лежат на ней. Пусть K1 и K2 – точки касания ω1 и ω2 с прямой BC; прямые NM, J1K1 и J2K2 перпендикулярны BC. Кроме того,  BK1 = ½ (AB + AC – BC),  поэтому  MK1 = ½ (AB + AC) = MK2.  По теореме Фалеса  NJ1 = NJ2.
  ∠J1BJ2 = ∠J1CJ2 = 90°  как углы между внутренней и внешней биссектрисами. Значит, точки B и C лежат на окружности с диаметром J1J2, поэтому  ∠BCJ1 = ∠BJ2J1.  Тогда треугольники IBC и IJ1J2 подобны по двум углам, а точки M и N соответственны в этих треугольниках как середины сторон (см. рис.).

  Пусть описанная окружность γ треугольника AI1I2 пересекает вторично прямые CI и BI в точках P1 и P2 соответственно.
I1P1I = ∠I1P1I2 = ½ ∠A.  С другой стороны,  ∠BIP1 = 90° – ½ ∠A = 90° – ∠I1P1I;  значит,  ∠P1I1P2 = 90°,  то есть точки P1 и P2 диаметрально противоположны на γ. Кроме того, прямые P1I1 и BJ1 перпендикулярны BJ2, поэтому  II1 : IP1 = IB : IJ1,  и точки I1 и P1 соответственны в треугольниках IBC и IJ1J2. Аналогично точки I2 и P2 также соответственны, откуда  ∠P1NP2 = ∠I1MI2 = 90°.  Это значит, что точка N лежит на окружности с диаметром P1P2, то есть на γ. Это и требовалось доказать.


Решение 2

  Прямоугольные треугольники BMN и CMN симметричны относительно MN. Пусть точка I'2 симметрична I2 относительно MN. Имеем
BMI1 + ∠BMI'2 = ∠BMI1 + ∠CMI2 = 90° = ∠BMN,  поэтому лучи MI1 и MI2' симметричны относительно биссектрисы угла BMN (см. рис.).

  ∠MBI1 + ∠MBI'2 = ∠MBI1 + ∠MCI'2 = 90° – ½ ∠ABC = 90° – ½ ∠BNM = ∠MBN,  поэтому лучи BI1 и BI'2 симметричны относительно биссектрисы угла MBN.
  Отсюда следует, что I1 и I'2изогонально сопряжённые точки в треугольнике BMN, а следовательно, и лучи NI1 и NI'2 симметричны относительно биссектрисы угла MNB (см. задачу 56924). Значит,  ∠BNM = ∠MNI1 + ∠MNI2.  Получаем:  ∠I1AI2 = ½ ∠BAC = ∠BNM = ∠MNI1 + ∠MNI2 = ∠I1NI2.  Это и означает, что точки I1, I2, A, N лежат на одной окружности.

Источники и прецеденты использования

олимпиада
Название Всероссийская олимпиада по математике
год
Год 2010-2011
Этап
Вариант 5
класс
Класс 11
Задача
Номер 11.8

© 2004-... МЦНМО (о копирайте)
Пишите нам

Проект осуществляется при поддержке Департамента образования г.Москвы и ФЦП "Кадры" .