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      陪位中線與陪位重心

      2019-02-11 00:05:46汪學(xué)思
      數(shù)學(xué)通報(bào) 2019年12期
      關(guān)鍵詞:共圓外接圓中線

      汪學(xué)思

      (安徽省安慶市第二中學(xué)東區(qū) 246003)

      三角形的中線是大家熟知的,但陪位中線卻鮮為人知.如圖1,AD是△ABC的中線,點(diǎn)D′在BC邊上,若滿足∠BAD=∠CAD′,則稱AD′為△ABC的一條陪位中線(也稱為共軛中線).我們知道三角形的三條中線交于一點(diǎn),該點(diǎn)是三角形的重心.三角形的三條陪位中線也相交于一點(diǎn),這個(gè)點(diǎn)就是三角形的陪位重心(也稱為三角形的共軛重心).其證明如下:

      圖1

      圖2

      如圖2,在△ABC中,AD′是中線,AD、BE、CF分別是其三條陪位中線.

      則S△ABD′=S△ACD′

      ?AB·sin∠BAD′=AC·sin∠CAD′

      因?yàn)锳D為陪位中線?∠BAD=∠CAD′

      所以由Ceva定理知AD、BE、CF三線共點(diǎn).

      若設(shè)其交點(diǎn)為K,則點(diǎn)K為△ABC的陪位重心.

      因?yàn)锳D為陪位中線

      所以由以上過(guò)程我們可得如下三角形陪位中線性質(zhì).

      性質(zhì)1(1)AD是△ABC的陪位中線

      下面來(lái)討論三角形陪位中線與陪位重心的另一些有趣的性質(zhì).

      性質(zhì)2如圖3,AD為△ABC的陪位中線,E、F兩點(diǎn)分別在AC、AB上,滿足DE∥BA、DF∥CA,則有F、B、C、E四點(diǎn)共圓.

      證明因?yàn)锳D是△ABC的陪位中線,

      ?AB·AF=AC·AE,

      從而得到F、B、C、E四點(diǎn)共圓.

      圖3

      圖4

      性質(zhì)3如圖4,AD為△ABC的陪位中線,M、N兩點(diǎn)分別在AC、AB上,若B、C、M、N四點(diǎn)共圓,則AD平分MN.[1]

      證明作DE∥BA,DF∥CA交AC、AB于E、F點(diǎn),連結(jié)EF.由性質(zhì)2知B、C、E、F四點(diǎn)共圓?∠AEF=∠ABC.

      作MS∥DE交AD于S,連結(jié)NS,

      由B、C、M、N四點(diǎn)共圓,有∠AMN=∠ABC;

      因?yàn)椤螦MN=∠AEF,所以MN∥EF.

      此時(shí)四邊形AMSN為平行四邊形,

      所以AS平分MN,即AD平分MN.

      圖5

      性質(zhì)4如圖5,點(diǎn)K是△ABC的陪位重心,過(guò)K點(diǎn)作MN∥BC、PQ∥CA、ST∥AB,M、N、P、Q、S、T都在△ABC的邊上,則有上述六點(diǎn)共圓.

      證明連結(jié)AK并延長(zhǎng)交BC于D點(diǎn).

      因?yàn)辄c(diǎn)K是△ABC的陪位重心,

      所以AD必是△ABC的陪位中線.

      所以AK是△AMN的陪位中線.

      由于KS∥AM,KQ∥AN,利用性質(zhì)2,

      可得M、N、S、Q四點(diǎn)共圓 ①

      同理P、Q、M、T四點(diǎn)共圓 ②

      S、T、P、N四點(diǎn)共圓 ③

      連結(jié)MT,因?yàn)?/p>

      ∠TMN=180°-∠AMN-∠BMT

      =180°-∠ABC-∠BPQ(由②得)

      =180°-∠STC-∠ACB=∠TSN,

      所以M、T、N、S四點(diǎn)共圓 ④

      比較③、④可得M、T、P、N、S五點(diǎn)共圓;

      再比較②,則得到M、T、P、N、S、Q六點(diǎn)共圓.

      性質(zhì)4是由三角形陪位重心而得到的一組六點(diǎn)共圓(此圓被稱為第一勒穆瓦納(Lemoine)圓[2]).

      下面的性質(zhì)5提示的又一組六點(diǎn)共圓也是由三角形陪位重心得到的.

      圖6

      性質(zhì)5如圖6,過(guò)△ABC的陪位重心K作三直線交各邊于M、N、P、Q、T、S,若B、C、N、M四點(diǎn)共圓,C、A、Q、P四點(diǎn)共圓,A、B、T、S四點(diǎn)共圓,則有M、N、P、Q、T、S六點(diǎn)共圓.

      證明由已知的三組四點(diǎn)共圓,易得

      ∠KTP=∠BAC=∠KPT?KT=KP;

      同理KN=KS,KQ=KM①

      連結(jié)AK并延長(zhǎng)交BC于D,

      則AD為△ABC的陪位中線.

      由B、C、N、M四點(diǎn)共圓,

      利用性質(zhì)3可得KM=KN.

      同理KP=KQ,KT=KS②

      比較①、②得

      KM=KT=KP=KN=KS=KQ.

      所以M、N、P、Q、T、S六點(diǎn)共圓,并且這個(gè)六點(diǎn)圓的圓心就是△ABC的陪位重心K(此圓被稱為第二勒穆瓦納(Lemoine)圓[2]).

      觀察圖6,記△ABC的三內(nèi)角分別為∠A、∠B、∠C,

      同理NS=2KScos∠B,QM=2KMcos∠C

      ?TP:NS:QM=cos∠A:cos∠B:cos∠C.

      故可得如下性質(zhì).

      圖7

      性質(zhì)6如圖7,在性質(zhì)5的前提下,M、N、P、Q、T、S六點(diǎn)圓在△ABC三邊上截得的三條弦長(zhǎng)的比是

      TP∶NS∶QM= cos∠A∶cos∠B∶cos∠C.

      現(xiàn)在我們回顧性質(zhì)4,參見(jiàn)圖5,由陪位重心K得到的六點(diǎn)共圓在△ABC各邊上截得的弦長(zhǎng)TP:NS:QM又有什么結(jié)論呢?請(qǐng)看下面的性質(zhì).

      圖8

      性質(zhì)7如圖8,過(guò)△ABC的陪位重心K作MN∥BC、PQ∥CA、ST∥AB.點(diǎn)M、N、P、Q、T、S在三邊上,記BC=a、CA=b、AB=c,則有TP∶NS∶QM=a3∶b3∶c3.

      證明連結(jié)AK、BK并延長(zhǎng)分別交BC、CA于D、E點(diǎn).

      因?yàn)辄c(diǎn)K是△ABC的陪位重心,

      所以AD、BE都是陪位中線.

      所以TP∶NS∶QM=a3∶b3∶c3.

      圖9

      性質(zhì)8如圖9.在銳角△ABC中,點(diǎn)D在邊BC內(nèi),△ABC的外接圓O上的過(guò)B、C的切線相交于E點(diǎn),則AD為△ABC的陪位中線的充要條件為A、D、E三點(diǎn)共線.[3]

      因?yàn)檫^(guò)三角形的一個(gè)頂點(diǎn)作對(duì)邊的平行線,與該頂點(diǎn)的中線及三角形過(guò)該頂點(diǎn)的兩條邊組成調(diào)和線束,過(guò)此頂點(diǎn)的圓截這調(diào)和線束四條射線的交點(diǎn)組成的四邊形為調(diào)和四邊形.

      當(dāng)性質(zhì)8的A、D、E三點(diǎn)共線時(shí),利用相似三角形進(jìn)行推導(dǎo),并由性質(zhì)1(2),可得如下性質(zhì).

      性質(zhì)9圓內(nèi)接四邊形為調(diào)和四邊形的充要條件是其一條對(duì)角線為另一條對(duì)角線分該四邊形所成三角形的陪位中線.[3]

      有了上述這些知識(shí)準(zhǔn)備,現(xiàn)在來(lái)解決一些問(wèn)題,就比較容易了.

      例1在△ABC中,過(guò)點(diǎn)C作其外接圓⊙O1的切線交AB延長(zhǎng)線于點(diǎn)D,再過(guò)A、C分別作△ACD的外接圓⊙O2的切線,兩切線交于P點(diǎn).

      求證:直線DP平分線段BC.

      圖10

      證明如圖10,設(shè)PD交BC于M點(diǎn),AC中點(diǎn)為N,連DN.

      因?yàn)镻A、PC為⊙O2在A、C處的切線,

      所以由性質(zhì)8,DP為△ADC的陪位中線所在直線.

      因?yàn)椤螩AD=∠BCD,∠ADC=∠CDB,

      所以△ACD∽△CBD.

      因?yàn)椤螦DN=∠CDM,

      所以AN與CM為對(duì)應(yīng)線段,

      又AN=NC,

      所以得CM=MB,即直線DP平分線段BC.

      例2設(shè)△ABC是非等腰銳角三角形,其高線AD、BE相交于H點(diǎn). △ABH的重心為G點(diǎn),若CG平分線段DE,試求∠ACB的度數(shù).

      圖11

      解如圖11,設(shè)△ABC的外接圓心為O點(diǎn),連CO延交⊙O于P點(diǎn),連PA、PB、PH.

      由BH⊥AC,PA⊥AC,得PA∥BH.

      同理可得PB∥AH.

      所以四邊形AHBP為平行四邊形;

      令A(yù)B中點(diǎn)為點(diǎn)M.

      因?yàn)镚點(diǎn)為△ABH的重心,

      故H、G、M、P四點(diǎn)共線,且有PG∶GH=2.

      因?yàn)镃G平分線段DE,設(shè)CG∩DE=N,

      則DN=EN.

      由A、B、D、E四點(diǎn)共圓,可得△CDE∽△CAB.

      又由N、M點(diǎn)為DE、AB中點(diǎn),

      可得∠NCD=∠MCA.

      又因?yàn)椤螧CH=∠ACP,

      所以∠HCG=∠PCM.

      所以由定義,CG是△CHP的陪位中線.

      連OM,可得CH=2·OM=CP·cos∠ACB,

      所以所求ACB=45.

      例3在△ABC中,K點(diǎn)為其陪位重心,BE垂直于AC,E為垂足,若∠AKE= 180°-2∠BAC,求證:∠CKE= 180°-2∠ACB.

      圖12

      證明如圖12,作AD⊥BC交BC于D點(diǎn),CF⊥AB交AB于F點(diǎn).設(shè)EF、ED的中點(diǎn)分別為M、N.

      因?yàn)椤螧FC=∠BEC=90°,

      所以B、C、E、F四點(diǎn)共圓.

      故有△AEF∽△ABC.

      因?yàn)镵點(diǎn)為△ABC的陪位重心,

      所以AK是△ABC的陪位中線,

      所以由性質(zhì)3,AK是△AEF的中線.

      即A、M、K三點(diǎn)共線.

      同理可得C、N、K三點(diǎn)共線.

      所以MN∥FD,∠MNE=∠FDE.

      因?yàn)橐阎螦KE=180° -2∠BAC,

      再由A、B、D、E四點(diǎn)共圓,A、C、D、F四點(diǎn)共圓.

      所以∠FDE=180°-(∠BDF+∠CDE)

      =180°-2∠BAC=∠AKE=∠MKE.

      故∠MNE=∠MKE,M、K、N、E四點(diǎn)共圓;

      所以∠CKE=∠NKE=∠NME=∠DFE

      =180°-2∠ACB.

      例4(2005國(guó)家集訓(xùn)隊(duì)選撥考試題(二)第五題)設(shè)銳角△ABC的外接圓為ω.過(guò)點(diǎn)B、C作ω的兩條切線相交于點(diǎn)P,連結(jié)AP交BC于點(diǎn)D,點(diǎn)E、F分別在邊AC、AB上,使得DE∥BA、DF∥CA.

      (1)求證:F,B,C,E四點(diǎn)共圓;

      (2)若記過(guò)F、B、C、E的圓的圓心為A1,類似地定義B1、C1,則直線AA1、BB1、CC1共點(diǎn).

      證明(1)由題意,如圖13.根據(jù)性質(zhì)8可得AD是陪位中線.

      圖13

      再由性質(zhì)2得F、B、C、E四點(diǎn)共圓.

      (2)設(shè)△ABC的陪位重心為K,則K在AD上.

      觀察圖5,令由陪位重心K得到的六點(diǎn)圓的圓心為O(顯然O點(diǎn)具有唯一性),由于四邊形MNSQ的頂點(diǎn)共圓,它的圓心就是O點(diǎn).易證圖5中的四邊形MNSQ與圖13中的四邊形BCEF是兩個(gè)位似形,其位似中心是A點(diǎn),由位似形性質(zhì),可得A、O、A1三點(diǎn)共線,即AA1通過(guò)O點(diǎn);

      同理BB1、CC1也通過(guò)O點(diǎn),

      所以AA1、BB1、CC1三線共點(diǎn).

      圖14

      例5在△ABC中,已知頂點(diǎn)A、重心G和其經(jīng)過(guò)A點(diǎn)的陪位中線所在直線與△ABC外接圓的交點(diǎn)為S,然后擦去點(diǎn)B、C及其外接圓,如圖14.請(qǐng)從保留的三個(gè)已知點(diǎn)A、G、S出發(fā),作圖畫(huà)出原△ABC.

      解本題在給出定點(diǎn)A、G、S的情形下,按照以下作法,可作出原△ABC.

      作法步驟:

      2.以M為圓心,MS為半徑作圓c1;

      3.設(shè)AM的延長(zhǎng)線交圓c1于點(diǎn)T;

      4.作△AST的外接圓為c2;

      5.過(guò)M作TS的平行線交圓c2于點(diǎn)B、C;

      6.連結(jié)A、B、C,則△ABC即為所求,如圖15.

      圖15

      證明因?yàn)锳、G、S都是定點(diǎn),

      由作法知BC∥TS,

      若設(shè)圓c1交BC于P、Q點(diǎn)

      則△BPT≌△CQS.

      所以BP=CQ,故BM=CM,M為BC中點(diǎn).

      再由∠BAM=∠CAS知,

      △ABC中過(guò)A點(diǎn)的陪位中線在直線AS上.

      綜上,上述作法作出了原△ABC.

      例6△ABC的外接圓為⊙O,過(guò)B、C點(diǎn)分別作⊙O的切線相交于D點(diǎn),邊AC、AB的中點(diǎn)分別為E、F點(diǎn),DC交BE于P點(diǎn),DB交CF于Q點(diǎn).

      求證:∠BAQ=∠CAP.

      證明由題意可知,設(shè)BE∩CF=G,

      則G為△ABC的重心,如圖16.

      圖16

      因?yàn)镈B、DC是△ABC外接圓⊙O的切線,

      所以由性質(zhì)8,直線AD為△ABC的陪伴中線所在直線,∠BAG=∠CAD.

      設(shè)∠BAG=∠CAD=α,∠DAG=β,

      ∠BAQ=γ,∠CAP=δ.

      因?yàn)椤鰿DQ被直線PGB所截,

      所以由Menelaus定理有

      即∠BAQ=∠CAP.

      例7在△ABC中,AB>AC,過(guò)點(diǎn)A作△ABC的外接圓⊙O的切線,與BC的延長(zhǎng)線交于點(diǎn)D,E為AD的中點(diǎn) ,BE與⊙O交于點(diǎn)F.

      求證:直線AF是△ACD的陪位中線所在直線.

      證法一如圖17,因?yàn)锳E為⊙O切線,E為AD中點(diǎn),連接DF,

      圖17

      所以ED2=EA2=EF·EB?△DEF∽△BED?∠FDA=∠DBE=∠FAC=∠SDC.

      過(guò)點(diǎn)A、F、D作圓⊙O1,過(guò)點(diǎn)A、C、D作圓⊙O2,延長(zhǎng)AF交CD于點(diǎn)N、交⊙O2于點(diǎn)S,

      連接FC、CS、DS,

      又因?yàn)椤螦CF=∠DAF=∠DCS,

      所以△ACF∽△DAF∽△DCS

      由性質(zhì)1(2)可得,直線AF是△ACD的陪位中線所在直線.

      證法二如圖18,連接CF、DF.

      圖18

      因?yàn)锳E為⊙O切線,E為AD中點(diǎn),

      所以ED2=EA2=EF·EB

      ?△DEF∽△BED

      ?∠FDA=∠DBE=∠FAC.

      又∠DAF=∠ACF,

      所以△ACF∽△DAF.

      由性質(zhì)1(1)可得,直線AF是△ACD的陪位中線所在直線.

      此兩種證法都可謂典型.證法一的證明過(guò)程中,通過(guò)作輔助線,從中展示了其內(nèi)在的各點(diǎn)線間的關(guān)系,雖繁雜卻有序;證法二輔助線很少,體現(xiàn)出一種精巧的細(xì)致美,給人以一種“簡(jiǎn)約而不簡(jiǎn)單 豐富而不繁復(fù)”的感受.

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