Задания
Версия для печати и копирования в MS Word
Тип 17 № 514449
i

В ост­ро­уголь­ном тре­уголь­ни­ке АВС про­ве­де­ны вы­со­ты АК и СМ. На них из точек М и К опу­ще­ны пер­пен­ди­ку­ля­ры МЕ и КН со­от­вет­ствен­но.

а)  До­ка­жи­те, что пря­мые ЕН и АС па­рал­лель­ны.

б)  Най­ди­те от­но­ше­ние ЕН : АС, если угол АВС равен 30°.

Спрятать решение

Ре­ше­ние.

За­ме­тим, что от­ре­зок AC виден из точек K и M под углом 90°, по­это­му точки М, К, С и А лежат на одной окруж­но­сти, диа­мет­ром ко­то­рой яв­ля­ет­ся от­ре­зок АС. Ана­ло­гич­но точки M, K, H, E лежат на окруж­но­сти, диа­мет­ром ко­то­рой яв­ля­ет­ся MK.

Пусть \angle KAC = альфа . Тогда \angle KAC = \angle KMC= альфа , по­сколь­ку они опи­ра­ют­ся на одну дугу KC в окруж­но­сти, опи­сан­ной во­круг четырёхуголь­ни­ка AMKC. Кроме того, \angle KMC = \angle KEH= альфа , по­сколь­ку они опи­ра­ют­ся на одну дугу KH в окруж­но­сти, опи­сан­ной во­круг четырёхуголь­ни­ка MKHE. \angle OEH = \angle OAC, по­это­му пря­мые EH и АС па­рал­лель­ны, по­сколь­ку это со­от­вет­ствен­ные углы при пе­ре­се­че­нии EH и AC се­ку­щей OA. Это и тре­бо­ва­лось до­ка­зать.

б)  Ис­поль­зу­ем по­до­бие тре­уголь­ни­ков. Тре­уголь­ни­ки MBK и CBA по­доб­ны с ко­эф­фи­ци­ен­том по­до­бия k= ко­си­нус бета . Тре­уголь­ни­ки OEH и OMK также по­доб­ны с тем же ко­эф­фи­ци­ен­том по­до­бия. Кроме того, по­доб­ны тре­уголь­ни­ки OMK и AOC, по­это­му по­доб­ны тре­уголь­ни­ки OEH и OAC, при­чем ко­эф­фи­ци­ент по­до­бия равен k= ко­си­нус в квад­ра­те бета . Тогда

 EH = ко­си­нус в квад­ра­те бета AC=AC ко­си­нус в квад­ра­те 30 гра­ду­сов= дробь: чис­ли­тель: 3, зна­ме­на­тель: 4 конец дроби AC.

Тем самым ис­ко­мое от­но­ше­ние длин сто­рон равно 3:4.

 

При­ве­дем дру­гое ре­ше­ние пунк­та б).

Пусть КС  =  2x, тогда из тре­уголь­ни­ка KHC на­хо­дим HC  =  X, из ΔOKC: ∠KOC  =  30°, тогда OC  =  4x, от­ку­да

OH=OC минус HC=4x минус x=3x.

В силу по­до­бия ΔOEH и ΔОАС по­лу­ча­ем:

 дробь: чис­ли­тель: EH, зна­ме­на­тель: AC конец дроби = дробь: чис­ли­тель: OH, зна­ме­на­тель: OC конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 3x, зна­ме­на­тель: 4x конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 3, зна­ме­на­тель: 4 конец дроби .

 

При­ве­дем ре­ше­ние Алек­сандра Шев­ки­на (Москва).

а)  По­стро­им вспо­мо­га­тель­ную окруж­ность с диа­мет­ром MK. Она пройдёт через точки E и H, так как \angleMEK = \angleMHK = 90 гра­ду­сов.

По­стро­им вспо­мо­га­тель­ную окруж­ность с диа­мет­ром AC. Она пройдёт через точки M и K, т. к. \angleAMC = \angleAKC = 90 гра­ду­сов.

По свой­ству впи­сан­ных углов \angleKAC = \angleKMC, а \angleKMC = \angleKEH, зна­чит, \angleKAC = \angleKEH. А это со­от­вет­ствен­ные углы при пря­мых ЕН и АС и се­ку­щей AE. Из ра­вен­ства этих углов сле­ду­ет па­рал­лель­ность пря­мых ЕН и АС, что и тре­бо­ва­лось до­ка­зать.

б)  Пря­мая MK, про­хо­дя­щая через ос­но­ва­ния высот тре­уголь­ни­ка ABC, от­се­ка­ет тре­уголь­ник KMB, по­доб­ный тре­уголь­ни­ку ABC. Ко­эф­фи­ци­ент по­до­бия равен  дробь: чис­ли­тель: MK, зна­ме­на­тель: AC конец дроби = ко­си­нус \angleABC = ко­си­нус 30 гра­ду­сов= дробь: чис­ли­тель: ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 3 конец ар­гу­мен­та , зна­ме­на­тель: 2 конец дроби .

Рас­смот­рим тре­уголь­ни­ки MOK и EOH. Они по­доб­ны по двум углам: \angleKMO = \angleKEH (свой­ство впи­сан­ных углов), \angleMOK = \angleEOH (вер­ти­каль­ные). Ко­эф­фи­ци­ент по­до­бия равен  дробь: чис­ли­тель: EH, зна­ме­на­тель: MK конец дроби = дробь: чис­ли­тель: OH, зна­ме­на­тель: OK конец дроби = ко­си­нус \angleKOH= ко­си­нус \angleABC= дробь: чис­ли­тель: ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 3 конец ар­гу­мен­та , зна­ме­на­тель: 2 конец дроби .

Умно­жив по­лу­чен­ные ра­вен­ства

 дробь: чис­ли­тель: EH, зна­ме­на­тель: MK конец дроби = дробь: чис­ли­тель: ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 3 конец ар­гу­мен­та , зна­ме­на­тель: 2 конец дроби и  дробь: чис­ли­тель: MK, зна­ме­на­тель: AC конец дроби = дробь: чис­ли­тель: ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 3 конец ар­гу­мен­та , зна­ме­на­тель: 2 конец дроби ,

найдём от­но­ше­ние  дробь: чис­ли­тель: EH, зна­ме­на­тель: AC конец дроби , оно равно  дробь: чис­ли­тель: 3, зна­ме­на­тель: 4 конец дроби .

 

Ответ: 3:4.

 

При­ве­дем ре­ше­ние Софии Ни­ко­лен­ко (Москва).

а)  Пусть вы­со­ты АК и СМ пе­ре­се­ка­ют­ся в точке О. Рас­смот­рим тре­уголь­ник AMO. В нем ME яв­ля­ет­ся вы­со­той, про­ве­ден­ной к ги­по­те­ну­зе, по­это­му тре­уголь­ни­ки AME и OME по­доб­ны, а углы MAE и OME равны. Пусть эти углы равны  α, тогда ∠MOE  =  90° − α. Углы KOH и MOE равны 90° − α, тогда угол OKH равен α. Углы EMO и OKH равны, по­сколь­ку опи­ра­ют­ся на одну дугу EH, таким об­ра­зом, че­ты­рех­уголь­ник EMKH можно впи­сать в окруж­ность. Че­ты­рех­уголь­ник AMKC также можно впи­сать в окруж­ность с диа­мет­ром AC. Углы KAC и KMC равны, углы KEH и KMC тоже равны, по­это­му угол KEH равен углу KAC. Углы KEH и KAC яв­ля­ют­ся со­от­вет­ствен­ны­ми при пе­ре­се­че­нии пря­мых EH и AC се­ку­щей AO. Таким об­ра­зом, пря­мые EH и AC па­рал­лель­ны.

б)  Рас­смот­рим тре­уголь­ник AMO, пусть ME  =  x, тогда

2ME=MO рав­но­силь­но MO = 2x.

От­сю­да OE= ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 4x в квад­ра­те минус x в квад­ра­те конец ар­гу­мен­та = x ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 3 конец ар­гу­мен­та .

Рас­смот­рим тре­уголь­ник AME, в нем: AM= дробь: чис­ли­тель: x, зна­ме­на­тель: синус 60 гра­ду­сов конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 2 ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 3 конец ар­гу­мен­та x, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби ,

AE= ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: левая круг­лая скоб­ка дробь: чис­ли­тель: 2 ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 3 конец ар­гу­мен­та x, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка в квад­ра­те минус x в квад­ра­те конец ар­гу­мен­та = дробь: чис­ли­тель: ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 3 конец ар­гу­мен­та x, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби ,

AO=x ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 3 конец ар­гу­мен­та плюс дробь: чис­ли­тель: ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 3 конец ар­гу­мен­та x, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 4 ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 3 конец ар­гу­мен­та x, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби .

Тре­уголь­ни­ки AOC и EOH по­доб­ны по двум углам. Зна­чит,  дробь: чис­ли­тель: EH, зна­ме­на­тель: AC конец дроби = дробь: чис­ли­тель: EO, зна­ме­на­тель: AO конец дроби , от­ку­да  дробь: чис­ли­тель: EO, зна­ме­на­тель: AO конец дроби = дробь: чис­ли­тель: x ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 3 конец ар­гу­мен­та , зна­ме­на­тель: дробь: чис­ли­тель: 4 ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 3 конец ар­гу­мен­та x, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 3, зна­ме­на­тель: 4 конец дроби .

 

При­ве­дем ре­ше­ние пунк­та а) Де­ни­са Чер­ны­ше­ва (Тю­мень).

а) До­ка­жем па­рал­лель­ность, ис­поль­зуя тео­ре­му, об­рат­ную тео­ре­ме о про­пор­ци­о­наль­ных от­рез­ках для сто­рон OA и OC в тре­уголь­ни­ке AOC. Для этой цели уста­но­вим по­до­бие иных тре­уголь­ни­ков, име­ю­щих с AOC общие сто­ро­ны (части сто­рон).

По при­зна­ку па­рал­лель­но­сти, две пря­мые, пер­пен­ди­ку­ляр­ные тре­тьей, па­рал­лель­ны друг другу. Зна­чит, пря­мая MB па­рал­лель­на пря­мой KH. При этих па­рал­лель­ных равны со­от­вет­ствен­ные углы:  \angle CKH= \angle CBM = \angle B. Ана­ло­гич­но пря­мая KB па­рал­лель­на пря­мой EM, а по­то­му  \angle EMA= \angle KBA= \angle B. Сле­до­ва­тель­но, пря­мо­уголь­ные тре­уголь­ни­ки CKH и EMA по­доб­ны по двум углам, а зна­чит,  дробь: чис­ли­тель: CH, зна­ме­на­тель: AE конец дроби = дробь: чис­ли­тель: HK, зна­ме­на­тель: EM конец дроби .

Пря­мо­уголь­ные тре­уголь­ни­ки MOE и KOH также по­доб­ны, по­сколь­ку их ост­рые углы MOE и KOH равны как вер­ти­каль­ные. В силу по­до­бия сто­ро­ны этих тре­уголь­ни­ков про­пор­ци­о­наль­ны:  дробь: чис­ли­тель: OH, зна­ме­на­тель: OE конец дроби = дробь: чис­ли­тель: HK, зна­ме­на­тель: EM конец дроби .

Из двух по­лу­чен­ных ра­венств сле­ду­ет тре­тье:  дробь: чис­ли­тель: CH, зна­ме­на­тель: AE конец дроби = дробь: чис­ли­тель: OH, зна­ме­на­тель: OE конец дроби . Итак, в тре­уголь­ни­ке AOC пря­мые AC и EH делят общий угол AOC, на­чи­ная от вер­ши­ны, на про­пор­ци­о­наль­ные от­рез­ки. Сле­до­ва­тель­но, по тео­ре­ме, об­рат­ной тео­ре­ме о про­пор­ци­о­наль­ных от­рез­ках, эти пря­мые па­рал­лель­ны, что и тре­бо­ва­лось до­ка­зать.

Спрятать критерии
Критерии проверки:

Кри­те­рии оце­ни­ва­ния вы­пол­не­ния за­да­нияБаллы
Име­ет­ся вер­ное до­ка­за­тель­ство утвер­жде­ния пунк­та a) и обос­но­ван­но по­лу­чен вер­ный ответ в пунк­те б)3
По­лу­чен обос­но­ван­ный ответ в пунк­те б)

ИЛИ

име­ет­ся вер­ное до­ка­за­тель­ство утвер­жде­ния пунк­та а) и при обос­но­ван­ном ре­ше­нии пунк­та б) по­лу­чен не­вер­ный ответ из-за ариф­ме­ти­че­ской ошиб­ки

2
Име­ет­ся вер­ное до­ка­за­тель­ство утвер­жде­ния пунк­та а)

ИЛИ

при обос­но­ван­ном ре­ше­нии пунк­та б) по­лу­чен не­вер­ный ответ из-за ариф­ме­ти­че­ской ошиб­ки,

ИЛИ

обос­но­ван­но по­лу­чен вер­ный ответ в пунк­те б) с ис­поль­зо­ва­ни­ем утвер­жде­ния пунк­та а), при этом пункт а) не вы­пол­нен

1
Ре­ше­ние не со­от­вет­ству­ет ни од­но­му из кри­те­ри­ев, при­ведённых выше0
Мак­си­маль­ный балл3

Аналоги к заданию № 514449: 514529 514536 661328 Все

Источники:
ЕГЭ  — 2016 по ма­те­ма­ти­ке. Ос­нов­ная волна 06.06.2016 Ва­ри­ант 412. Запад (C часть);
Методы геометрии: Тео­ре­ма Фа­ле­са, Три­го­но­мет­рия в гео­мет­рии, Углы в окруж­но­стях {центр., впис., опи­ра­ю­щи­е­ся на одну дугу}
Классификатор планиметрии: Мно­го­уголь­ни­ки и их свой­ства, Окруж­ность, опи­сан­ная во­круг че­ты­рех­уголь­ни­ка, По­до­бие