Cercul

Cercul

Nivel introductiv

E.220. Fie HH ortocentrul unui triunghi ABCABC și D(AB)D \in (AB) astfel încât CHAB.CH \perp AB. Alegem un punct oarecare pe M(BC)M \in(BC) și notăm cu FF intersecția cercului (M,B,D)(M,B,D) cu segmentul AMAM.
a) Demonstrați că HFAM;HF \perp AM;
b) Dacă MM este mijlocul lui BC,BC, demonstrați că BM2=FMAM.BM^2=FM \cdot AM.

Alin Crețu, MateMaraton, 21.03.2024
Soluție:

a) BMFDBMFD inscriptibil (ip.) FMB^=ADF^.\Rightarrow \widehat{FMB} = \widehat{ADF}.
AMBADFABAD=AMAF(1).\triangle AMB \sim \triangle ADF \Rightarrow AB \cdot AD = AM \cdot AF \quad (1).
AEBADHABAD=AEAH(2).\triangle AEB \sim \triangle ADH \Rightarrow AB \cdot AD = AE \cdot AH \quad (2).
Din (1)(1) și (2)AMAF=AEAHAEMAFHAFH^=90°.(2) \Rightarrow AM \cdot AF = AE \cdot AH \Rightarrow \triangle AEM \sim \triangle AFH \Rightarrow \boxed{\widehat{AFH}=90\degree}.

b) AMAM mediană, HFAMHF \perp AM, rezultă că FF este "Humpty point"-ul corespunzător vârfului AA, deci B,B, H,H, F,F, CC conciclice (1).

Fie AA' simetricul lui AA față de M.M. Rezultă ABCADCA^=90°AB \parallel CA' \Rightarrow \widehat{DCA'}=90 \degree, deci H,H, F,F, C,C, AA' conciclice (2).

Din (1) și (2) rezultă B,B, F,F, C,C, AA' conciclice. Aplicând puterea punctului MM față de cercul (B,F,C)(B,F,C) rezultă concluzia.

E.234. Se consideră triunghiul ascuțitunghic ABCABC și AA', BB' respectiv C,C', mijloacele arcelor mici BC,\overgroup{BC}, CA,\overgroup{CA}, respectiv AB\overgroup{AB} ale cercului circumscris triunghiului ABC.ABC. Fie II centrul cercului înscris în triunghiul ABC.ABC. Demomnstrați că punctul II este ortocentrul triunghiului ABC.A'B'C'.

Grupul Matelteu, Simona Patachia, 21.06.2024 (ajutor)
Soluție:

I - centrul cercului ıˆnscris BI este bisectoarea lui ABC^AB=BCBB este bisectoarea lui ABC^}B,I,B coliniare(1) \begin{rcases} I \text{ - centrul cercului înscris } \Rightarrow BI \text{ este bisectoarea lui } \widehat{ABC} \\ \overgroup{AB'} = \overgroup{B'C} \Rightarrow BB' \text{ este bisectoarea lui }\widehat{ABC} \end{rcases} \Rightarrow \boxed{B, I, B' \text{ coliniare}} \quad (1)
A1^=A2^C1^=C2^}ABCI zmeu IBAC(2) \begin{rcases} \widehat{A'_1} = \widehat{A'_2} \\ \widehat{C'_1} = \widehat{C'_2} \end{rcases} \Rightarrow A'BC'I \text{ zmeu } \Rightarrow \boxed{IB \perp A'C'} \quad (2)

Analog, A,I,A coliniare (3)\boxed{A, I, A' \text{ coliniare }} \quad (3) și IABC(4)\boxed{IA \perp B'C'} \quad (4)

Din (1), (2), (3) și (4) rezultă concluzia.

E.236. Se dau 3 cercuri secante două câte două. Demonstrați că cele 3 coardele comune sunt concurente.

Teorema celor trei coarde a lui Monge
Soluție:

Folosim doar puterea punctului față de cerc:
NENF=NLNA=NMND,NE \cdot NF = \boxed{NL \cdot NA = NM \cdot ND}, adică (DNDL)NA=(ANAM)ND.(\cancel{DN}-DL) \cdot NA = (\cancel{AN}-AM) \cdot ND.

MALD=NAND.\Rightarrow \boxed{\dfrac{MA}{LD} = \dfrac{NA}{ND}}. Analog, IDHF=ODOF\boxed{\dfrac{ID}{HF} =\dfrac{OD}{OF}} și KFJA=SFSA(1).\boxed{\dfrac{KF}{JA} = \dfrac{SF}{SA}} \quad (1).

Pe de altă parte,

FKFA=FHFDDIDF=DLDAAMAD=AJAF}MALDIDHFKFJA=1(1)NANDODOFSFSA=1 concluzia. \begin{rcases} FK \cdot FA = FH \cdot FD \\ DI \cdot DF = DL \cdot DA \\ AM \cdot AD = AJ \cdot AF \end{rcases} \Rightarrow \boxed{\dfrac{MA}{LD} \cdot \dfrac{ID}{HF} \cdot \dfrac{KF}{JA} = 1} \overset{(1)}{\Rightarrow} \boxed{\dfrac{NA}{ND} \cdot \dfrac{OD}{OF} \cdot \dfrac{SF}{SA} = 1} \Rightarrow \text{ concluzia}.

E.243. MM, Alin Crețu

Soluție:

Fie C1C2={A,P}O1O2C_1 \cap C_2 = \{A,P\} \Rightarrow O_1O_2 este mediatoarea segmentului AP.AP. Fie ABO1O2={M}.AB \cap O_1O_2=\{M\}.
Pe dreapta PMPM alegem punctele HH, II și JJ ca simetrice ale lui BB, DD, respectiv FF în raport cu O1O2.O_1O_2.

Din CE=HILemaCEHI.CE=HI \overset{Lema *}{\Rightarrow} \boxed{CE \parallel HI}.

Din EGIJEG \parallel IJ și EG=IJReciproca˘ LemaP,A,G,J concicliceEG = IJ \overset{Reciprocă~Lema *}{\Rightarrow} \boxed{P,A,G,J \text{ conciclice}} (1).
Dar PAJFPAJF trapez isoscel P,A,J,F conciclice\Rightarrow \boxed{P,A,J,F \text{ conciclice}} (2).

Din (1) și (2) rezultă P,A,G,F conciclice,\boxed{P,A,G,F \text{ conciclice}}, adică concluzia.

E.244. Lemă. Dacă ABDCABDC inscriptibil și ABFEABFE inscriptibil cu C(AE)C \in (AE), D(BF),ACBDD \in (BF), AC \not=BD și CE=DF,CE=DF, atunci CEDF.CE \parallel DF.

Reciproc. Dacă ABDCABDC inscriptibil cu ACBDAC \parallel BD și E(ACE \in (AC, F(BDF \in (BD astfel încât CE=DF,CE=DF, atunci ABFEABFE inscriptibil.

L. Măran
Soluție:

Presupunem, prin absurd, că AC∦BD.AC \not\parallel BD. Fie ACBD={G},AC \cap BD = \{G\}, cu A(CG).A \in (CG).

GAGC=GBGDGAGE=GBGF}GCGE=GDGFGCCE=GDDFGC=GD. \begin{rcases} GA \cdot GC = GB \cdot GD \\ GA \cdot GE = GB \cdot GF \end{rcases} \Rightarrow \dfrac{GC}{GE} = \dfrac{GD}{GF} \Leftrightarrow \dfrac{GC}{CE} = \dfrac{GD}{DF} \Leftrightarrow \boxed{GC=GD}.

Deci GCD\triangle GCD isoscel ACD^=BDC^BD=ACBD=AC\Rightarrow \widehat{ACD} = \widehat{BDC} \Rightarrow \overgroup{BD} = \overgroup{AC} \Rightarrow BD=AC - contradicție.
Similar se tratează cazul E(CG).E \in (CG).

Reciproc. DF=CEDFECDF \parallel = CE \Rightarrow DFEC paralelogram EF=CD\Rightarrow \boxed{EF=CD} (1).
ABDCABDC inscriptibil și BDACCD=ABBD \parallel AC \Rightarrow \boxed{CD=AB} (2).

Din (1), (2) și BFAEABFE inscriptibil.BF \parallel AE \Rightarrow \boxed{ABFE \text{ inscriptibil}}.

E.246.

L. Măran
Soluție:

Fie SS' simetricul lui SS față de dreapta care trece prin mijloacele bazelor trapezului ABDCABDC.
Lema lui Haruki ne spune că raportul MANBMN\dfrac{MA \cdot NB}{MN} nu depinde de poziția punctului RR pe arcul mic AB.\overgroup{AB}.

Prin urmare, MANBMN=PAQBPQ\boxed{\dfrac{MA \cdot NB}{MN} = \dfrac{P'A \cdot Q'B}{P'Q'}} (1).
Dar SS', PP' și QQ' sunt simetricele lui SS, PP și Q,Q, deci PAQBPQ=PCQDPC\boxed{\dfrac{P'A \cdot Q'B}{P'Q'} = \dfrac{PC \cdot QD}{PC}} (2).
Din (1) și (2) rezultă concluzia.

E.247. Alin Pop

Soluție:

AM2+BN2MN2AMBNMN=2AMDQMQ=2AMADAM.\dfrac{AM^2+BN^2}{MN} \geq \dfrac{2\cdot AM \cdot BN}{MN} \overset{*}{=} \dfrac{2 \cdot AM \cdot DQ}{MQ} = \dfrac{2 \cdot \cancel{AM} \cdot AD}{\cancel{AM}}.

(*) Cum raportul AMBNMN\dfrac{AM \cdot BN}{MN} nu depinde de poziția lui PP (lema lui Haruki), putem alege, fără a restrânge generalitatea, ADBPADBP trapez isoscel.