сайты - меню - вход - но­во­сти


Задания
Версия для печати и копирования в MS Word

В пря­мо­уголь­ном тре­уголь­ни­ке ABC с пря­мым углом C точки P и Q  — се­ре­ди­ны бис­сек­трис, про­ве­ден­ных из вер­шин A и B. Впи­сан­ная в тре­уголь­ник окруж­ность ка­са­ет­ся ги­по­те­ну­зы в точке H. Най­ди­те угол PHQ.

Спрятать решение

Ре­ше­ние.

До­ка­жем сна­ча­ла сле­ду­ю­щую лемму.

Лемма. Пусть в пря­мо­уголь­ном тре­уголь­ни­ке ABC  левая круг­лая скоб­ка \angle C=90 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка пра­вая круг­лая скоб­ка I  — точка пе­ре­се­че­ния бис­сек­трис AM и BK, S  — се­ре­ди­на KM, впи­сан­ная в тре­уголь­ник окруж­ность ка­са­ет­ся ги­по­те­ну­зы в точке H. Тогда точки S, I и H лежат на одной пря­мой.

До­ка­за­тель­ство. Обо­зна­чим через D и E про­ек­ции точек K и M на ги­по­те­ну­зу AB (см. рис.). Тогда \triangle D K B=\triangle C K B по ги­по­те­ну­зе и остро­му углу, сле­до­ва­тель­но, \angle D K B=\angle C K B, то есть KB  — бис­сек­три­са внеш­не­го угла \triangle A K D, а AI  — бис­сек­три­са его внут­рен­не­го угла. Зна­чит, I  — центр внев­пи­сан­ной окруж­но­сти \triangle A K D, по­это­му DI  — бис­сек­три­са угла KDE. Ана­ло­гич­но до­ка­зы­ва­ет­ся, что EI яв­ля­ет­ся бис­сек­три­сой угла MDE. Таким об­ра­зом, \triangle D I E  — пря­мо­уголь­ный и рав­но­бед­рен­ный, то есть IH  — се­ре­дин­ный пер­пен­ди­ку­ляр к DE. Точка S, бу­дучи се­ре­ди­ной бо­ко­вой сто­ро­ны пря­мо­уголь­ной тра­пе­ции DKME, также лежит на се­ре­дин­ном пер­пен­ди­ку­ля­ре к DE. По­это­му точки S, I и H лежат на одной пря­мой. Лемма до­ка­за­на.

Поль­зу­ясь лем­мой, до­ка­жем те­перь, что \angle P H Q=90 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка . Пусть R  — се­ре­ди­на ги­по­те­ну­зы AB. Тогда PS и RQ яв­ля­ют­ся сред­ни­ми ли­ни­я­ми в тре­уголь­ни­ках \triangle A K M и \triangle A K B, по­это­му PS, AK и QR  — па­рал­лель­ны между собой, также P S= дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби A K=Q R, зна­чит, PSQR  — па­рал­ле­ло­грамм. Более того, \angle P S Q в квад­ра­те =90 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка , так как его сто­ро­ны со­на­прав­ле­ны сто­ро­нам угла \angle A C B=90 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка . Зна­чит, PSQR  — пря­мо­уголь­ник. Обо­зна­чим через \Omega окруж­ность, опи­сан­ную около пря­мо­уголь­ни­ка PSQR. Из леммы сле­ду­ет, что \angle S H R=90 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка . По­сколь­ку \angle S P R=\angle S H R, точка H лежит на окруж­но­сти \Omega . Сле­до­ва­тель­но, \angle P H Q= \angle P R Q=90 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка (как впи­сан­ные углы, опи­ра­ю­щи­е­ся н а диа­метр PQ).

 

Ответ: 90 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка .