Đề thi học sinh giỏi Toán hình học phẳng
lượt xem 68
download
Trong các đề thi học sinh giỏi vòng quốc gia hàng năm,bài toán hình học phẳng được xem là bài toán cơ bản, bắt buộc. Để giải chúng, đòi hỏi người học nắm vững các kiến thức căn bản về hình học và năng lực tổng hợp các kiến thức đó
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi Toán hình học phẳng
- 14 BÀI TOÁN HÌNH H C PH NG TRONG THI H C SINH GI I 2000 - 2010
- www.VNMATH.com Trong các thi ch n h c sinh gi i vòng qu c gia hàng năm, bài toán hình h c ph ng ư c xem là bài toán cơ b n, b t bu c. gi i chúng, òi h i ngư i h c n m v ng các ki n th c căn b n v hình h c và năng l c t ng h p các ki n th c ó. Nh m ph c v kỳ thi s p n, tôi xin gi i thi u v i các em m t s bài toán trong các kỳ thi v a qua, giúp các em có cái nhìn t ng quan v m c và ki n th c òi h i trong các bài thi. Bài 1. (B ng B - năm 2000) Trên m t ph ng cho trư c cho hai ư ng tròn (O1 ; r1) và (O2 ; r2). Trên ư ng tròn (O1 ; r1) l y m t i m M1 và trên ư ng tròn (O2 ; r2) l y m t i m M2 sao cho ư ng th ng O1M1 c t ư ng th ng O2M2 t i i m Q. Cho M1 chuy n ng trên ư ng tròn (O1 ; r1), M2 chuy n ng trên ư ng tròn (O2 ; r2) cùng theo chi u kim ng h và cùng v i v n t c góc như nhau. 1) Tìm qu tích trung i m o n th ng M1M2. 2) Ch ng minh r ng giao i m th hai c a hai ư ng tròn ngo i ti p tam giác M1QM2 v i ư ng tròn ngo i ti p tam giác O1QO2 là 1 i m c nh. Gi i P Q Q M2 M2 M2’ M M1 M1 M1’ O1 O2 O1 O O2 1) G i O là trung i m c a O1O2. Hi n nhiên O là i m c nh. L y các i m M’1 , M’2 sao cho: OM '1 = O1 M1 , OM '1 = O 2 M 2 . Vì M1 , M2 tương ng chuy n ng trên (O1 ; r1), (O2 ; r2) theo cùng chi u và v i cùng v n t c góc nên M’1 , M’2 s quay quanh O theo cùng chi u và v i v n t c góc (*). 1 1 Ta có : M là trung i m M1M2 ⇔ OM = (OM1 + OM 2 ) ⇔ OM = (O1 M '1 + O2 M '2 ) 2 2 ⇔ M là trung i m c a M’1 , M’2 (**). 1 T (*), (**) suy ra: qu tích c a M là ư ng tròn tâm O và bán kính R = 2r12 + 2r22 − d 2 , trong ó d 2 = M1M2 = const. 2) G i P là giao i m th hai c a ư ng tròn ngo i ti p tam giác M1QM2 và ư ng tròn ngo i ti p tam PO1 r1 giác O1QO2. D dàng ch ng minh ư c: ∆ PO1M1 ng d ng ∆ PO2M2. Suy ra = . Do ó, P PO 2 r2 r thu c ư ng tròn Apôlôniut d ng trên o n O1O2 c nh, theo t s không i 1 (1). r2 D th y (PO1 , PO 2 ) = α = const . Suy ra, P thu c cung ch a góc nh hư ng không i α d ng trên o n O1O2 c nh (2). T (1), (2) suy ra P là i m c nh ( pcm). trang 1
- www.VNMATH.com Bài 2. (B ng B - năm 2001) Trong m t ph ng cho hai ư ng tròn (O1) và (O2) c t nhau t i hai i m A, B và P1 , P2 là m t ti p tuy n chung c a hai ư ng tròn ó (P1 ∈ (O1), P2 ∈ (O2)). G i Q1 và Q2 tương ng là hình chi u vuông góc c a P1 và P2 trên ư ng th ng O1O2 . ư ng th ng AQ1 c t (O1) t i i m th hai M1, ư ng th ng AQ2 c t (O2) t i i m th hai M2. Hãy ch ng minh M1 , B, M2 th ng hàng . Gi i G i R1 và R2 tương ng là bán kính c a (O1) và (O2). 1) Trư ng h p 1 : R1 = R2. Khi ó Q1 ≡ O1 và Q2 ≡ O2 ⇒ M1 BA = M 2 BA = 900 ⇒ M1 , B, M2 th ng hàng . A O1 ≡ Q1 O2 ≡ Q2 M1 B M2 P1 P2 2) Trư ng h p 2 : R1 ≠ R2. Gi s R1 > R2 . A1 A Q2 O1 S Q1 O2 M2 B M1 P2 P1 Khi ó Q1 n m trên o n O1O2 và Q2 n m trên tia i c a tia O2O1. MOA M O A Do ó : M1 BA + M 2 BA = 1800 − 1 1 + 2 2 (*) trong ó M1O1 A < 1800 2 2 G i S = P1P2 ∩ Q1Q2 thì S là tâm c a phép v t VS bi n (O1) thành (O2). G i A1 là giao i m th hai c a SA và (O1). Ta có VS : A1 → A ; O1 → O2 ; Q1 → Q2 nên O1 A1Q1 = O 2 AQ 2 Mà SP1.SQ1 = SA.SA1 (= SP12) ⇒ A, Q1 , O1 , A1 cùng thu c m t ư ng tròn ⇒ O1 A1Q1 = O1 AQ1 . Suy ra O1 AQ1 = O2 AQ 2 ⇒ M1O1 A = M 2 O2 A . T (*) ⇒ M1 BA + M 2 BA = 1800 ⇒ M1 , B, M2 th ng hàng . trang 2
- www.VNMATH.com Bài 3. (B ng B - năm 2002) Trong m t ph ng cho hai ư ng tròn c nh (O, R1) và (O, R2) có R1 > R2 . M t hình thang ABCD (AB // CD) thay i sao cho b n nh A, B, C, D n m trên ư ng tròn (O, R1) và giao i m c a hai ư ng chéo AC, BD n m trên ư ng tròn (O, R2). Tìm qu tích giao i m P c a hai ư ng th ng AD và BC . Gi i P A B I O D C 1) Ph n thu n : G i I = AC ∩ BD. Vì ABCD là hình thang n i ti p nên nó là hình thang cân. Suy ra OI là tr c i x ng c a hình thang ABCD và O, I, P th ng hàng. 1 1 Vì POD = (DOI + IOC) = 1800 − DOC = 1800 − DAC ⇒ POD + DAC = 1800 2 2 ⇒ t giác AIOD n i ti p ⇒ PA.PD = PI.PO = OP(OP – OI) = OP2 – OP.OI. M t khác : PA.PD = PP/(O) = OP2 – R12 R2 R2 Suy ra : OP.OI = R12 ⇒ OP = 1 = 1 = h ng s OI R2 R 12 ⇒ P chuy n ng trên ư ng tròn tâm O, bán kính . R2 2) Ph n o: R 12 L y i m P b t kỳ trên ư ng tròn (O; ). G i I là giao i m c a OP và (O, R2). D dàng d ng R2 ư c hình thang ABCD n i ti p ư ng tròn (O, R1), nh n I làm giao i m c a hai ư ng chéo và và nh n P là giao i m c a hai ư ng th ng ch a hai c nh bên. 3) K t lu n : R 12 T p h p các i m P là ư ng tròn tâm O, bán kính . R2 trang 3
- www.VNMATH.com Bài 4. (B ng B - Năm 2003) Cho tam giác nh n ABC n i ti p ư ng tròn tâm O. Trên ư ng th ng AC l y các i m M, N sao cho MN = AC . G i D là hình chi u vuông góc c a M trên ư ng th ng BC; E là hình chi u vuông góc c a N trên ư ng th ng AB. 1) Ch ng minh r ng tr c tâm H c a tam giác ABC n m trên ư ng tròn tâm O’ ngo i ti p tam giác BED. 2) Ch ng minh r ng trung i m I c a o n th ng AN i x ng v i B qua trung i m c a o n th ng OO’. Gi i A I1 M E O H I D B C I2 O’ K N 1) G i K = MD ∩ NE. Vì BEK = BDK = 900 nên ư ng tròn ư ng kính BK ngo i ti p tam giác BED. Ta có : AH // MK và CH // NK nên HAC = KMN và ACH = MNK . M t khác AC = MN, suy ra : ∆AHC = ∆MKN. Do ó : d(H, AC) = d(K, AC). Mà H và K n m cùng phía i v i AC nên KH // AC ⇒ BH ⊥ KH ⇒ H n m trên ư ng tròn tâm O’, ư ng kính BK ngo i ti p tam giác BED. 2) G i I1 và I2 l n lư t là hình chi u vuông góc c a I trên AB và BC thì I1 là trung i m AE, I2 là trung i m DC. Do ó : 1 1 * Hình chi u vuông góc c a O 'I trên BA và BC l n lư t b ng BA và BC 2 2 1 1 * Hình chi u vuông góc c a BO trên BA và BC l n lư t b ng BA và BC 2 2 V y : O 'I = BO ⇒ BO’IO là hình bình hành ⇒ B và I i x ng nhau qua trung i m c a OO’. trang 4
- www.VNMATH.com Ghi chú : Cho hai ư ng th ng ∆1 và ∆2 c t nhau. Xét hai vectơ u và v . Hình chi u vuông góc c a u trên ∆1 và ∆2 l n lư t b ng a và b Hình chi u vuông góc c a v trên ∆1 và ∆2 cũng l n lư t b ng a và b Gi s ∆1 và ∆2 c t nhau t i O. t u = OM , v = ON . G i M1 , M2 l n lư t là hình chi u c a M trên ∆1 và ∆2 thì a = OM1 và b = OM 2 G i N1 , N2 l n lư t là hình chi u c a N trên ∆1 và ∆2 thì a = ON1 và b = ON 2 ∆2 N2 M2 M N u v O M1 N1 ∆1 Vì u và v có cùng i m g c O, có cùng hình chi u trên ∆1 là a nên N n m trên ư ng th ng MM1. Tương t u và v có cùng hình chi u trên ∆2 là b nên N n m trên ư ng th ng MM2. Suy ra N ≡ M hay u= v. trang 5
- www.VNMATH.com Bài 5. (B ng B - năm 2004) Trong m t ph ng, cho tam giác nh n ABC n i ti p ư ng tròn (O) và có tr c tâm H. Trên cung BC không ch a i m A c a ư ng tròn (O), l y i m P sao cho P không trùng v i B và C. L y i m D sao cho AD = PC và g i K là tr c tâm c a tam giác ACD. G i E và F tương ng là hình chi u vuông góc c a K trên các ư ng th ng BC và AB. Ch ng minh r ng ư ng th ng EF i qua trung i m c a HK. Gi i N D F A K K1 I H B E C M P T AD = PC ⇒ APCD là hình bình hành ⇒ APC = ADC ⇒ APC + AKC = 1800 ⇒ K ∈ (ABC) G i N = AH ∩ EF, M = AH ∩ (ABC) v i M ≠ A. Vì MN và KE cùng vuông góc v i BC nên MN // KE. Vì KEB = KFB = 900 nên t giác KFBE n i ti p ⇒ NEK = ABK = NMK ⇒ MEKN là t giác n i ti p ⇒ t giác MEKN là hình thang cân ⇒ HE // NK ⇒ HEKN là hình bình hành ⇒ EF i qua trung i m I c a HK. Ghi chú : EF là ư ng th ng Simson trang 6
- www.VNMATH.com Bài 6. (B ng B - năm 2005) Trong m t ph ng, cho tam giác ABC ngo i ti p ư ng tròn tâm I. G i M, N và P l n lư t là tâm ư ng tròn bàng ti p gócA, ư ng tròn bàng ti p gócB và ư ng tròn bàng ti p gócC c a tam giác ó. G i O1 , O2 , O3 tương ng là tâm c a các ư ng tròn (INP), (IPM) và (IMN). Ch ng minh r ng : 1) Các ư ng tròn (INP), (IPM) và (IMN) có bán kính b ng nhau. 2) Các ư ng th ng MO1 , NO2 , PO3 c t nhau t i m t i m. Gi i N O1 C O3 M1 M3 A I O P B M2 M O2 1) Vì phân giác trong và phân giác ngoài xu t phát t cùng m t nh c a tam giác vuông góc nhau nên suy ra I là tr c tâm tam giác MNP. Do ó các ư ng tròn (INP), (IPM) và (IMN) i x ng v i ư ng tròn (MNP) tương ng qua các ư ng th ng NP, PM, MN. Vì v y bán kính c a các ư ng tròn ó b ng nhau. Ghi chú : Có th áp d ng nh lý hàm sin ch ng minh bán kính các ư ng tròn (INP), (IPM), (IMN) và (MNP) b ng nhau. 2) G i O là tâm ư ng tròn ngo i ti p tam giác (MNP) thì O1 , O2 , O3 i x ng v i O tương ng qua các ư ng th ng PN, PM, MN. T ó suy ra trung i m M1 c a OO1 cũng là trung i m c a NP. L p lu n tương t cho M2 và M3. Do ó: O1O 2 = 2M1 M 2 = NM và O1O3 = 2M1 M 3 = PM . Suy ra : O1NMO2 và O1PMO3 là các hình bình hành. Dùng tính ch t hai ư ng chéo c a hình bình hành c t nhau t i trung i m m i ư ng suy ra MO1 , NO2 , PO3 c t nhau t i m t i m. trang 7
- www.VNMATH.com Bài 7. (B ng B - năm 2006) Cho hình thang cân ABCD có CD là áy l n. Xét m t i m M di ng trên ư ng th ng CD sao cho M không trùng v i C và v i D. G i N là giao i m th hai khác M c a ư ng tròn (BCM) và (DAM). Ch ng minh r ng : 1) i m N di ng trên m t ư ng tròn c nh ; 2) ư ng th ng MN luôn i qua m t i m c nh. Gi i P P N A B A B N D M C D M C 1) N u M n m trên c nh CD thì M và N cùng phía i v i ư ng th ng AB. T các t giác n i ti p ANMD và BNMC, ta có : ANB = 2π − (ANM + BNM) = C + D N u M n m ngoài c nh CD thì M và N khác phía i v i ư ng th ng AB. T các t giác n i ti p ANMD và BNMC, ta có : ANB = π − (C + D) V y N thu c ư ng tròn c nh i qua A và B. 2) G i P = AD ∩ BC thì P c nh và PA.PD = PB.PC, suy ra P thu c tr c ng phương c a 2 ư ng tròn (BCM) và (DAM) ⇒ P ∈ MN. trang 8
- www.VNMATH.com Bài 8. (B ng B - năm 2006) Cho tam giác nh n ABC n i ti p ư ng tròn tâm O và có BC > AB > AC. ư ng th ng OA c t ư ng th ng BC t i i m A1 ; ư ng th ng OB c t ư ng th ng CA t i i m B2. G i B1 , C1 , C2 và A2 tương ng là tâm các ư ng tròn (AA1B), (AA1C), (BB2C) và (BB2A). Ch ng minh r ng : 1) Tam giác A1B1C1 ng d ng v i tam giác A2B2C2 ; 2) Tam giác A1B1C1 b ng v i tam giác A2B2C2 khi và ch khi góc C c a tam giác ABC b ng 600. Gi i A A B•1 B1• A2= C1 B2 • • O A2= C1 B2 • • • O • B A1 C • B C C2 A1 • C2 B’ 1) Ta có : AA1 B = A1 AC + C = 900 − AB 'C + C = 900 − B + C AB Theo nh lý hàm sin trong tam giác AA1B thì : = 2sin AA1 B = 2 cos(C − B) A1 B1 AC Tương t : = 2sin AA1C = 2sin(π − AA1 B) = 2sin AA1 B = 2 cos(C − B) A1C1 AB AC Suy ra : = . A1 B1 A1C1 M t khác : B1 A1 C1 = B1 A1 A + C1 A1 A = (900 − B) + (900 − C) = A Suy ra : ∆A1B1C1 ∼ ∆ABC theo t s 2cos(C – B) Tương t : ∆A2B2C2 ∼ ∆ABC theo t s 2cos(A – C) Do ó : ∆A1B1C1 ∼ ∆A2B2C2 . 2) ∆A1B1C1 = ∆A2B2C2 ⇔ cos(C – B) = cos(A – C) ⇔ C = 600 . trang 9
- www.VNMATH.com Bài 9. (Năm 2007) Cho tam giác ABC có hai nh B, C c nh và nh A thay i. G i H, G l n lư t là tr c tâm và tr ng tâm c a tam giác ABC. Tìm qu tích i m A, bi t r ng trung i m K c a HG thu c ư ng th ng BC. Gi i y A G C B O K x H Ch n h tr c Oxy v i O là trung i m BC và tr c Ox là ư ng th ng BC (hình v ) t BC = 2a > 0 thì B(-a ; 0), C(a ; 0). Gi s A(x0 ; y0) v i y0 ≠ 0. a 2 − x 02 x y 2x 3a 2 − 3x 0 2 + y 0 2 T ó tìm ư c H x 0 ; ; G 0 ; 0 . Suy ra : K 0 ; y0 3 3 3 6y0 2 2 2 x 0 2 y0 2 K thu c ư ng th ng BC ⇔ 3a − 3x 0 + y0 = 0 ⇔ 2 − 2 = 1 v i y0 ≠ 0. a 3a x 2 y2 V y qu tích các i m A là hypebol − = 1 tr i hai i m B, C. a 2 3a 2 trang 10
- www.VNMATH.com Bài 10. (Năm 2007) Cho hình thang ABCD có áy l n BC và n i ti p ư ng tròn (O) tâm O. G i P là m t i m thay i trên ư ng th ng BC và n m ngoài o n BC sao cho PA không là ti p tuy n c a ư ng tròn (O). ư ng tròn ư ng kính PD c t (O) t i E (E ≠ D). G i M là giao i m c a BC v i DE, N là giao i m khác A c a PA v i (O). Ch ng minh ư ng th ng MN i qua m t i m c nh. Gi i (γ1) A D (O) N O • F B M C P E A’ (γ2) G i A’ là i m i x ng c a A qua tâm O. Ta ch ng minh N, M, A’ th ng hàng, t ó suy ra MN i qua A’ c nh. Th t v y, ta có DE là tr c ng phương c a ư ng tròn (O) và ư ng tròn (γ1) ư ng kính PD. Vì PNA ' = 90° nên NA’ là tr c ng phương c a ư ng tròn (O) và ư ng tròn (γ2) ư ng kính PA’. Gi s DA’ c t BC t i F, do ADA ' = 90° ⇒ PFA ' = 90° nên BC là tr c ng phương c a (γ1) và (γ2). Vì các tr c ng phương ng quy t i tâm ng phương, suy ra DE, BC và NA’ ng quy t i i m M. V y M, N, A’ th ng hàng. trang 11
- www.VNMATH.com Bài 11. (Năm 2008) Cho tam giác ABC. G i E là trung i m c a c nh AB.Trên tia EC l y i m M sao cho MC BME = ECA . Kí hi u α là s o c a góc BEC , hãy tính t s theo α. AB Gi i M(m ; km) β y C(c ; kc) β α A(-a ; 0) E≡O B(a ; 0) x Cách 1 MC N u α = 900 thì M ≡ C ⇒ = 0 = cos α AB N u α ≠ 900. Ch n h to Oxy v i A(-a ; 0), B(a, 0) v i a >0. t k = tanα ≠ 0, thì phương trình ư ng th ng CE là y = kx. Gi s C(c ; kc), M(m ; km) v i c > 0 và m > 0. Khi ó MC2 = (c – m)2 + (kc – km)2 = (1 + k2)( c – m)2 Ta có : MB = (a − m; − km) MO = (− m; − km) CA = (−a − c; − kc) CO = (−c; − kc) MB.MO CA.CO T BME = ECA ⇒ cos(MB, MO) = cos(CA, CO) ⇒ = MB.MO CA.CO m(m − a) + k 2 m 2 c(c + a) + k 2 c 2 ⇒ = (a − m) 2 + k 2 m 2 m 2 + k 2 m 2 c2 + k 2 c 2 (a + c) 2 + k 2 c2 m − a + k2m c + a + k2c ⇒ = (*). (a − m) 2 + k 2 m 2 (a + c)2 + k 2 c 2 hm − a hc + a t h = 1 + k2 v i h > 1 thì : (*) ⇒ = a 2 − 2am + hm 2 a 2 + 2ac + hc2 ⇒ (hm − a) 2 (a 2 + 2ac + hc2 ) = (hc + a)2 (a 2 − 2am + hm 2 ) 2a 2a Khai tri n và thu g n, ta ư c : m − c = = . h 1 + k2 trang 12
- www.VNMATH.com 2a 2a (Còn n u ch n A(a ; 0), B(-a, 0) v i a >0 thì c − m = = ) h 1 + k2 4a 2 4a 2 Do ó : MC 2 = (1 + k 2 ) = (1 + k 2 ) 2 1 + k 2 2 MC 1 MC ⇒ = 2 = cos 2 α ⇒ = cos α 2a 1 + k AB Cách 2 A A E α E M β C β α β C B ϕ ϕ β B M Hình 1 Hình 2 MC N u α = 900 thì M ≡ C ⇒ = 0 = cos α AB N u α < 900 thì M n m ngoài o n EC (Hình 1) Th t v y, t α < 900 ta suy ra AC > AB. Gi s ngư c l i, M thu c o n EC. Do M ≠ E, nên M n m gi a E và C ⇒ ECA = BME = ECB + CBM ⇒ ECA > ECB . Vì th , n u g i D là giao c a ư ng phân giác trong góc ACB và c nh AB thì D n m gi a E và A. CA DA Suy ra 1 < = < 1 .Vô lý. CB DB N u α > 900 thì M n m gi a E và C (Hình 2) (Ch ng minh tương t như trên) t BME = ECA = β và MBC = ϕ Áp d ng nh lý hàm sin l n lư t cho các tam giác ACE và BME, ta ư c : AC EA EB BM = = = ⇒ AC = BM sin(π − α) sin β sin β sin α Áp d ng nh lý hàm côsin vào các tam giác BCM và ABC ta có : MC2 = BC2 + BM2 – 2 BC.BM.cosϕ = BC2 + AC2 – 2BC.AC.cosϕ ACB + ϕ ACB − ϕ = AB2 + 2BC.AC.cos ACB - 2BC.AC.cosϕ = AB2 – 4BC.AC. sin sin (*) 2 2 ACB + ϕ (β + ECB) + (ECB − β) - N u M n m ngoài o n EC (Hình 1) thì : = = ECB và 2 2 ACB − ϕ β + ECB − ϕ β + β = = =β 2 2 2 trang 13
- www.VNMATH.com ACB + ϕ β + ECB + ϕ β + β - N u M n m trong o n EC (Hình 2) thì : = = = β và 2 2 2 ACB − ϕ (β + ECB) − (β − ECB) = = ECB 2 2 V y t (*) ta có : MC2 = AB2 – 4BC.AC. sin β sin ACB = AB2 – 4.(AC. sin β )(BC. sin ACB ) = AB2 – 4(EAsinα)(EBsinα) = AB2 – (ABsinα)2 = AB2cos2α MC ⇒ = cos α AB trang 14
- www.VNMATH.com Bài 12. (Năm 2008) Cho tam giác ABC, trung tuy n AD. Cho ư ng th ng d vuông góc v i ư ng th ng AD. Xét i m M n m trên d. G i E, F l n lư t là trung i m c a MB, MC. ư ng th ng i qua E và vuông góc v i d c t ư ng th ng AB P, ư ng th ng i qua F và vuông góc v i d c t ư ng th ng AC Q. Ch ng minh r ng ư ng th ng i qua M vuông góc v i ư ng th ng PQ luôn i qua 1 i m c nh khi i m M di ng trên ư ng th ng d. Gi i y P M d A F E C D≡O Q x B Ch n h tr c Oxy có O≡ D, tr c Oy ≡ DA. Khi ó Ox //d. (hình v ) Vì A ∈ Oy nên A(0 ; a) v i a ≠ 0 (do A ≠ D) Gi s B(b ; c). Do B ∉ Oy nên b ≠ 0. Vì B và C i x ng nhau qua O nên C(-b ; -c). Suy ra : AB : (a – c)x + by – ab = 0 và AC : (a + c)x – by + ab = 0 Do M ∈ d nên M(xM ; h) v i h là h ng s . x +b x −b G i d1 , d2 là các ư ng th ng vuông góc v i d và l n lư t i qua E, F thì : d1 : M và d 2 : M 2 2 x +b (a − c)(x M + b) P = d1 ∩ AB ⇒ P M ;a − 2 2b x −b (a + c)(x M − b) Q = d2 ∩ AC ⇒ Q M ;a + 2 2b a.x − bc Suy ra : PQ = −b; M b Phương trình ư ng th ng ∆ i qua M(xM ; h) và vuông góc PQ là : ax M − bc 2 bc b2 − b(x − x M ) + (y − h) = 0 hay b x − − (ax M − bc) y − h + = 0 . b a a bc b2 V y ∆ i qua i m c nh R ; h − khi M di ng trên d. a a trang 15
- www.VNMATH.com Bài 13. (Năm 2009) Trong m t ph ng cho hai i m c nh A, B (A ≠ B). M t i m M di ng trên m t ph ng sao 0 0 cho ACB = α không i (0 < α < 180 ). ư ng tròn tâm I n i ti p tam giác ABC và ti p xúc v i AB, BC, CA l n lư t t i D, E, F. Các ư ng th ng AI, BI c t ư ng th ng EF l n lư t t i M và N. 1) Ch ng minh r ng o n th ng MN có dài không i. 2) Ch ng minh r ng ư ng tròn ngo i ti p tam giác DMN luôn i qua m t i m c nh. Gi i C α M E NF I A D B A+B α α 1) MIN = AIB = 1800 − = 900 + ⇒ MIB = 900 − = MEB ⇒ t giác MEIB n i ti p ư ng 2 2 2 B tròn ư ng kính IB ⇒ IMN = và IMB = 900 ⇒ ∆ IMN ∼ ∆ IBA 2 MN IM α α α ⇒ = = sin IBM = cos MIB = cos(900 − ) = sin ⇒ MN = ABsin = không i. AB IB 2 2 2 2) G i P = AN ∩ BM thì I là tr c tâm tam giác PAB. ư ng tròn (DMN) là ư ng tròn Euler c a tam giác PAB, suy ra ư ng tròn (DMN) luôn i qua trung i m K c a AB v i K c nh. trang 16
- www.VNMATH.com Bài 14. (Năm 2010) Trong m t ph ng, cho ư ng tròn (O) và hai i m c nh B, C n m trên ư ng tròn ó sao cho dây BC không là ư ng kính. Xét m t i m A di ng trên (O) sao cho AB ≠ AC và A không trùng v i B, C. G i D và E l n lư t là giao i m c a ư ng th ng BC v i ư ng phân giác trong và ư ng phân giác ngoài c a góc BAC . G i I là trung i m c a DE. ư ng th ng qua tr c tâm c a tam giác ABC và vuông góc v i AI c t các ư ng th ng AD và AE tương ng t i M và N. 1) Ch ng minh r ng ư ng th ng MN luôn i qua m t i m c nh. 2) Xác nh v trí c a i m A sao cho tam giác AMN có di n tích l n nh t. Gi i L A α N P O H D α B α C E I M J α α K 1) G i K là giao i m th hai c a AD và (O) thì K là trung i m c a cung BC . D ng ư ng kính KL c a (O) thì L, A , E th ng hàng. G i J = MN ∩ KL. Phép quay Q(A, +900 ) bi n : tia AL → tia AK ; tia AK → tia AE ; tia AO → tia AI. Suy ra AO ⊥ AI ⇒ AO // JH. Mà OJ // AH nên AOJH là hình bình hành ⇒ OJ = AH. M t khác, n u k ư ng kính BB’ c a (O) thì B’ c nh và AHCB’ là hình bình hành V y : OJ = AH = B’C = 4R 2 − a 2 = h ng s (v i a = BC) ⇒ i m J c nh. 2) t AKL = α . Do ∆OKA cân t i O và các tam giác OKA, JKM, HAM ng d ng nhau nên ∆HAM cân t i H ⇒ HAM = AMH = α . G i P là trung i m AM. Ta có : AM = 2AP = 2AH.cosα = 2 4R 2 − a 2 .cosα và AN = 2HP = 2AH.sinα = 2 4R 2 − a 2 .sinα. 1 Do ó : S∆AMN = AM.AN = (4R 2 − a 2 ).sin 2α ≤ 4R2 – a2 2 MaxS∆AMN = 4R2 – a2 ⇔ sin2α = 1 ⇔ α = 450. T ó suy ra v trí c a A là trung i m các cung KL. trang 17
- www.VNMATH.com M α H L P α N A J α B D C I E O α K trang 18
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Tổng hợp đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9
44 p | 2344 | 932
-
Một số đề thi học sinh giỏi Toán 7
32 p | 2814 | 649
-
Đề thi học sinh giỏi toán 12
6 p | 867 | 260
-
30 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7
57 p | 1016 | 143
-
Bộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7
17 p | 749 | 94
-
Đề thi học sinh giỏi toán 1 - Trường tiểu học Bãi Bồng
6 p | 570 | 84
-
Đề thi học sinh giỏi Toán 8 cấp huyện năm học 2002-2003
11 p | 893 | 83
-
Bộ đề thi học sinh giỏi Toán quốc gia - Phần 2
32 p | 264 | 74
-
40 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9
45 p | 304 | 54
-
Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7
87 p | 315 | 36
-
Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 12 ( 2012-2013) - Sở GD&ĐT Nghệ An
2 p | 150 | 18
-
30 đề thi học sinh giỏi toán cấp 2: phần 2
51 p | 127 | 17
-
30 đề thi học sinh giỏi toán cấp 2: phần 1
58 p | 128 | 16
-
Đề thi học sinh giỏi toàn quốc môn Tiếng Anh
9 p | 184 | 16
-
20 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 1
40 p | 165 | 15
-
Đề thi học sinh giỏi Toán 8 năm 2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì
9 p | 24 | 4
-
Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 năm học 2012-2013 (Đề đề nghị) – Trường THCS Tây Sơn
1 p | 57 | 3
-
Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 năm học 2012-2013 (Đề đề nghị) – Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Lộc
1 p | 57 | 1
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn