Задания
Версия для печати и копирования в MS Word
Тип 17 № 642419
i

Дана рав­но­бед­рен­ная тра­пе­ция ABCD с ос­но­ва­ни­я­ми AD и BC. Бис­сек­три­сы углов BAD и BCD пе­ре­се­ка­ют­ся в точке O. Точки M и N от­ме­че­ны на бо­ко­вых сто­ро­нах AB и CD со­от­вет­ствен­но. Из­вест­но, что A M=M O и  C N=N O.

а)  До­ка­жи­те, что точки M, N и O лежат на одной пря­мой.

6)  Най­ди­те A M: M B, если из­вест­но, что AO = OC и B C: A D=1: 7.

Спрятать решение

Ре­ше­ние.

а)  AO  — бис­сек­три­са  \angle BAD, по­это­му  \angle MAO= \angle OAD, и MA=MO, сле­до­ва­тель­но, тре­уголь­ник AMO рав­но­бед­рен­ный, а зна­чит,  \angle MAO= \angle MOA. Тогда \angle MOA= \angle OAD, от­ку­да сле­ду­ет, что от­ре­зок MO па­рал­ле­лен сто­ро­не AD, по­сколь­ку на­крест ле­жа­щие углы при се­ку­щей AO равны. Ана­ло­гич­но от­ре­зок NO па­рал­ле­лен сто­ро­не BC. Сле­до­ва­тель­но, по­сколь­ку сто­ро­ны BC и AD па­рал­лель­ны, точки М и N лежат на пря­мой, па­рал­лель­ной ос­но­ва­ни­ям и про­хо­дя­щей через точку O. Что и тре­бо­ва­лось до­ка­зать.

б)  Пусть  \angle MAO= \angle OAD= альфа , тогда  \angle ABC=180 гра­ду­сов минус 2 альфа и  \angle BCO=90 гра­ду­сов минус альфа .

По сумме углов четырёхуголь­ни­ка ABCO:

 \angle BAO плюс \angle ABC плюс \angle BCO плюс \angle COA=360 гра­ду­сов,

от­ку­да

 альфа плюс 180 гра­ду­сов минус 2 альфа плюс 90 гра­ду­сов минус альфа плюс \angle COA=360 гра­ду­сов,

то есть \angle COA=90 гра­ду­сов плюс 2 альфа . Тре­уголь­ник AOC рав­но­бед­рен­ный, по­это­му

\angle CAO= \angle ACO=45 гра­ду­сов минус альфа ,

зна­чит,

 \angle CAD = \angle CAO плюс \angle OAD=45 гра­ду­сов минус альфа плюс альфа =45 гра­ду­сов .

Про­ведём вы­со­ту CH, пусть она пе­ре­се­ка­ет­ся с от­рез­ком MN в точке L. По тео­ре­ме о про­пор­ци­о­наль­ных от­рез­ках, по­сколь­ку от­ре­зок MN па­рал­ле­лен сто­ро­не AD, то AM : MB =HL:LC.

В тре­уголь­ни­ке CAH:  \angle H=90 гра­ду­сов и  \angle CAH=45 гра­ду­сов, сле­до­ва­тель­но,

\angle ACH=45 гра­ду­сов \Rightarrow \angle OCL= \angle ACL минус \angle ACO=45 гра­ду­сов минус левая круг­лая скоб­ка 45 гра­ду­сов минус альфа пра­вая круг­лая скоб­ка = альфа .

Про­ведём пер­пен­ди­ку­ляр OK к AD. Тре­уголь­ни­ки AOK и COL равны по ги­по­те­ну­зе (AO  =  CO по усло­вию) и остро­му углу  левая круг­лая скоб­ка \angle OAK= \angle OCL= альфа пра­вая круг­лая скоб­ка , зна­чит, CL=AK.

Четырёхуголь­ник OLHK  — па­рал­ле­ло­грамм (пря­мо­уголь­ник), по­сколь­ку от­рез­ки OL и AD па­рал­лель­ны, от­ре­зок OK пер­пен­ди­ку­ля­рен сто­ро­не AD и от­ре­зок LH пер­пен­ди­ку­ля­рен сто­ро­не AD. Сле­до­ва­тель­но, OK=LH. По­это­му

AM:MB=OK:AK= тан­генс \widehatOAK = тан­генс альфа .

В тре­уголь­ни­ке ACH:  \angle ACH = \angle CAH=45 гра­ду­сов, зна­чит,  AH=CH.

Тра­пе­ция рав­но­бед­рен­ная, по­это­му

AH= дробь: чис­ли­тель: AD плюс BC, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 7BC плюс BC, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби =4BC,

от­ку­да HD=3BC. Тогда по тео­ре­ме Пи­фа­го­ра в тре­уголь­ни­ке CHD:

CD в квад­ра­те = левая круг­лая скоб­ка 3BC пра­вая круг­лая скоб­ка в квад­ра­те плюс левая круг­лая скоб­ка 4BC пра­вая круг­лая скоб­ка в квад­ра­те =25BC в квад­ра­те ,

от­ку­да CD=5BC=AB. Зна­чит,  альфа   — это по­ло­ви­на угла в еги­пет­ском тре­уголь­ни­ке на­про­тив боль­ше­го ка­те­та. Про­ведём в таком тре­уголь­ни­ке бис­сек­три­су и вос­поль­зу­ем­ся её свой­ством:

 дробь: чис­ли­тель: x, зна­ме­на­тель: y конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 5BC, зна­ме­на­тель: 3BC конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 5, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби .

Тогда x= дробь: чис­ли­тель: 5, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби y, при этом x плюс y=4BC, сле­до­ва­тель­но,

 дробь: чис­ли­тель: 5, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби y плюс y=4BC рав­но­силь­но дробь: чис­ли­тель: 8, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби y=4BC рав­но­силь­но y= дробь: чис­ли­тель: 3, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби BC.

Таким об­ра­зом,

 тан­генс альфа = дробь: чис­ли­тель: дробь: чис­ли­тель: 3, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби BC, зна­ме­на­тель: 3BC конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби \Rightarrow AM:MB=1:2.

Ответ: б)  1 : 2.

 

При­ве­дем ре­ше­ние пунк­та б) Ма­ри­ны Ива­но­вой (Миасс).

Пусть \angle MAO= альфа , \angle NCO= бета , BC=m, AD=7m. В рав­но­бед­рен­ном тре­уголь­ни­ке AMO по­ло­жим AM = MO = x, тогда AO = 2x ко­си­нус альфа . Далее, пусть CN = ON = y. По свой­ству рав­но­бед­рен­ной тра­пе­ции 2 альфа плюс 2 бета = 180 гра­ду­сов , то есть  альфа плюс бета = 90 гра­ду­сов , тогда в рав­но­бед­рен­ном тре­уголь­ни­ке CNO имеем:

CO = 2 y ко­си­нус бета = 2y ко­си­нус левая круг­лая скоб­ка 90 гра­ду­сов минус альфа пра­вая круг­лая скоб­ка = 2 y синус альфа .

При­рав­ни­вая длины от­рез­ков AO и CO, по­лу­ча­ем, что  дробь: чис­ли­тель: x, зна­ме­на­тель: y конец дроби = тан­генс альфа , то есть AM : MB = тан­генс альфа .

Через точку C про­ве­дем вы­со­ту CH, а через точку O  — вы­со­ту EP, где точка  E лежит на BC. Тогда

HD = дробь: чис­ли­тель: AD минус BC, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 7 m минус m, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби = 3m,

зна­чит, AH = 7m минус 3 m = 4m. В пря­мо­уголь­ном тре­уголь­ни­ке AOP на­хо­дим, что \angle AOP=90 гра­ду­сов минус альфа = бета . Тогда тре­уголь­ни­ки AOP и COE равны по ги­по­те­ну­зе и остро­му углу. От­ку­да AP = EO, OP = EC = PH и

CH = EO плюс OP = AP плюс PH = AH = 4m.

В тре­уголь­ни­ке CHD:

 дробь: чис­ли­тель: CH, зна­ме­на­тель: HD конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 4 m, зна­ме­на­тель: 3 m конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 4, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби = тан­генс \widehatCDH = тан­генс 2 альфа = дробь: чис­ли­тель: 2 тан­генс альфа , зна­ме­на­тель: 1 минус тан­генс в квад­ра­те альфа конец дроби .

Пусть  тан­генс альфа = t, по­лу­ча­ем урав­не­ние:

 дробь: чис­ли­тель: 2t, зна­ме­на­тель: 1 минус t в квад­ра­те конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 4, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби рав­но­силь­но 2t в квад­ра­те плюс 3t минус 2 = 0 рав­но­силь­но со­во­куп­ность вы­ра­же­ний t = дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби ,t = минус 2. конец со­во­куп­но­сти .

Ре­ше­ние t = минус 2 не под­хо­дит, по­сколь­ку угол α ост­рый. Сле­до­ва­тель­но,  тан­генс альфа = дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби , а по­то­му ис­ко­мое от­но­ше­ние равно 1 : 2.

Спрятать критерии
Критерии проверки:

Кри­те­рии оце­ни­ва­ния вы­пол­не­ния за­да­нияБаллы
Име­ет­ся вер­ное до­ка­за­тель­ство утвер­жде­ния пунк­та а), 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
Источники:
Методы геометрии: Тео­ре­ма Пи­фа­го­ра
Классификатор планиметрии: Рав­но­бед­рен­ная тра­пе­ция