Назад

Олимпиадная задача по планиметрии для 10-11 класса — окружность для точек A, N, I₁, I₂

Задача 216653 Сложность: 4 10-11 класс
Задача

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.

Авторы:
Кунгожин М.
Разделы:
Планиметрия
Источники:
Олимпиады и турниры Всероссийская олимпиада по математике 2010-2011 Заключительный этап
Количество версий:
4
Решение

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 треугольникаAI1I2пересекает вторично прямыеCIиBIв точкахP1иP2соответственно. ∠I1P1I= ∠I1P1I2= ½ ∠A.  С другой стороны,  ∠BIP1= 90° – ½ ∠A= 90° – ∠I1P1I;  значит,  ∠P1I1P2= 90°,  то есть точкиP1иP2диаметрально противоположны на γ. Кроме того, прямыеP1I1иBJ1перпендикулярныBJ2, поэтому  II1:IP1=IB:IJ1,  и точкиI1иP1соответственны в треугольникахIBCиIJ1J2. Аналогично точкиI2иP2также соответственны, откуда  ∠P1NP2= ∠I1MI2= 90°.  Это значит, что точкаNлежит на окружности с диаметромP1P2, 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 лучиBI1иBI'2симметричны относительно биссектрисы углаMBN.   Отсюда следует, чтоI1иI'2изогонально сопряжённые точкив треугольникеBMN, а следовательно, и лучиNI1иNI'2симметричны относительно биссектрисы углаMNB(см.задачу 56924). Значит,  ∠BNM= ∠MNI1+ ∠MNI2.  Получаем:  ∠I1AI2= ½ ∠BAC= ∠BNM= ∠MNI1+ ∠MNI2= ∠I1NI2.  Это и означает, что точкиI1,I2,A, Nлежат на одной окружности.
Ответ

Ответ задачи отсутствует

Чтобы оставлять комментарии, войдите или зарегистрируйтесь

Войти Зарегистрироваться
Комментариев нет