Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Решение задач с помощью переноса. ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5
Приведем для примера решения нескольких задач, где перенос играет существенную роль. Задача 1. На стороне АВ прямоугольника ABCD вне его построен треугольник АВЕ. Через точки С и D проведены перпендикуляры CM и DN соответственно к прямым AE и BE. Доказать, что точка Р = (CM) ∩ (DN) принадлежит прямой, содержащей высоту треугольника АВЕ.
Решение. Пусть Н – точка пересечения высот треугольника АВЕ. Перенос на вектор ВС отображает прямые АН, ВН, ЕН соответственно на прямые DN, CM, EH. Следовательно, три последние прямые пересекаются в точке Р, являющейся образом точки Н при указанном переносе.
Задача 2. Две равные окружности пересекаются в точках M и N. Точки P и Q этих окружностей принадлежат их линии центров и находятся в одной полуплоскости от прямой MN. Доказать, что сумма MN2 + PQ2 не зависит от расстояния между центрами окружностей.
Решение. Пусть α и α 1 – данные окружности, Р є α, Q є α 1. Перенос на вектор PQ отображает α на α 1. Если М1 = Т (М), то М1 є α 1, так как М є α. Угол NMM1 прямой и поэтому MN2 + MM12 = NM12. Но ММ1 = PQ. Значит, MN2 + PQ2 = d2, где d – длина диаметра данных окружностей.
Задача 3. Даны две точки А и В и две пересекающиеся прямые с и d. Построить параллелограмм ABCD так, чтобы вершины C и D лежали соответственно на прямых с и d. Дано: точки А, В; с ∩ d = О. Анализ. Пусть ABCD – искомый параллелограмм и С є с, D є d. Тогда АВ = DC и AB || DC. Рассмотрим параллельный перенос Т1 на вектор ВА, Т1: С→ D, но С є с, поэтому D є с', где с' = Т1(с). С другой стороны, D є d, следовательно, точка D є c' ∩ d.
Построение. 1. с' = Т1(с) – образ прямой с при переносе Т1. 2. D = d ∩ c’ 3. C = T2(D), где Т2 – перенос на вектор АВ. 4. АВCD – искомый параллелограмм. Доказательство. 1. ABCD – параллелограмм по построению; D є d – по построению. 2. D є c' и T2: D → C, c'→ c, поэтому С є с. Исследование. Задача всегда имеет одно решение, если АВ || с и АВ || d. Если же АВ || с (или АВ || d), то задача всегда имеет 2 решения.
Задача 4. Построить трапецию по заданным её сторонам. Т.е. требуется построить трапецию так, чтобы её основания были соответственно равны данным отрезкам a и b (a> b), а боковые стороны были соответственно равны двум данным отрезкам c и d (c ≥ d). Анализ. Допустим, что ABCD – искомая трапеция, причем AD – её большее основание, ВС – меньшее основание, AB и CD – боковые стороны, причем AB = c, CD = d. Представим себе перенос, определяемый вектором СВ. Тогда сторона CD преобразуется в отрезок BD'. Треугольник ABD' может быть построен, так как все стороны его известны. Чтобы построить искомую трапецию, останется подвергнуть отрезок BD' переносу на вектор ВС, длина которого известна и который направлен одинаково с вектором AD.
Построение. 1. Построим треугольник ABD' по сторонам АВ = с, BD' = d и AD' = a – b. 2. Через точку В проведём луч, одинаково направленный с лучом AD'. 3. На этом луче построим точку С так, чтобы ВС = b. 4. Через С проведем прямую CD параллельно BD' до пересечения с продолжением AD' в точке D. 5. ABCD – искомая трапеция. Доказательство. 1. AB = c, BC = b по построению. 2. AD = AD’ + D’D = AD’ + BC = a – b + b = a. 3. CD = BD', как отрезки параллельных прямых между параллельными прямыми. Исследование. Первый шаг выполним при условии: d – c< a – b < d + c. При этом условии однозначно выполнимы и все остальные шаги построения. Заметим также, что треугольник ABD', а следовательно, и трапеция ABCD определяются условиями задачи однозначно до равенства. Поэтому при условии d – c< a – b < d + c задача имеет единственное решение. Если же это условие не выполняется, то задача решения не имеет.
Задача 5. Постройте прямую, которая пересекает по равным хордам два равных круга. Дано: γ (О, r); γ 1 (O, r). Анализ. Пусть s – искомая прямая, тогда s ∩ γ = {A, B}, s ∩ γ 1 = {A1, B1} и АВ = А1В1. Тогда ∆ АОВ = ∆ А1О1В1 (ОА = О1А1 = r, ОВ = О1В1 = r, АВ = А1В1), отсюда ОАВ = О1А1В1; но А, В, А1, В1 є s, следовательно, ОА || О1А1. Поэтому АОО1А1 – параллелограмм (ОА = О1А1, ОА || О1А1), отсюда s || ОО1. Построение. 1. ОО1 2. р: О є р, р ОО1 3. р ∩ γ = {C, D}. 4. А: А є γ, А ≠ C, D. 5. s: A є s, s || OO1 6. s – искомая прямая.
Доказательство. Рассмотрим параллельный перенос Т1 на вектор ОО1, имеем, что Т1: О→ О1, γ (О, r) → γ 1(О, r); кроме того, Т1: s→ s, поэтому при Т1 точки {А, В} = s ∩ γ переходят в точки {А1, В1} = s ∩ γ 1, а именно: Т1: А→ А1, В→ В1, отсюда АВ = А1В1. Исследование. Задача имеет бесконечное множество решений, так как способов выбрать точку А бесконечно много.
Задача 6. В окружности даны хорды АВ и CD. Найти на окружности такую точку М, чтобы хорды АМ и ВМ отсекали на хорде CD отрезок, равный данному.
Решение. Если М – искомая точка и (МА)∩ (CD) = Р, (МВ)∩ (CD) = Q, то задачу сведем к построению точки Р или точки Q. Перенос на вектор r = QP, длина которого равна длине a данного отрезка, а направление параллельно CD, приводит к желаемой цели. Пусть Т (В) = В1. Величина α угла АМВ определяется хордой АВ и данной окружностью. Поскольку (МВ) || (РВ1), то АРВ1 = α. Итак, их точки Р известный отрезок АВ1 «виден» под известным углом α. Построение выполняем в следующем порядке: строим В1 = Т (В), на отрезке АВ1 строим дуги окружностей, являющиеся множеством точек плоскости, из которых этот отрезок «виден» под углом α. Искомая точка Р является точкой пересечения этих дуг с хордой CD. Построение точки М уже очевидно. Исследование проводить не будем.
Задача 7. Между пунктами А и В течет канал. Где следует выбрать место для моста, чтобы пусть от А до В был кратчайшим? Представим себе два берега канала в виде двух параллельных прямых ɑ и b (рис.86, ɑ), а мост – в виде отрезка MN, перпендикулярного к этим прямым.
Задача заключается в том, чтобы выбрать такое положение точки М на прямой ɑ (или точки N на прямой b), чтобы ломаная AMNB имела наименьшую длину. Так как длина отрезка MN постоянна, то условие задачи равносильно требованию, чтобы сумма отрезков АМ и BN была наименьшей. Чтобы связать отрезки AM и BN, перенесем отрезок BN на вектор NM. Тогда точка N перейдет в точку М, а точка В – в некоторую точку В', которая легко может быть построена. Так как BN = B'M, то нужно найти такое положение точки М, при котором ломаная В'МА, концы которой известны, имела бы наименьшую длину. Ясно, что это будет в случае, когда точки В', М и А расположатся на одной прямой. Построение показано на рисунке 86, б. проводим прямую ВС перпендикулярно прямой ɑ и откладываем на ней отрезок ВВ', равный ширине канала. Строим прямую АВ'. Прямая АВ' пересекает прямую ɑ в искомой точке М. Задача всегда имеет решение, притом единственное. Список литературы. 1. Б.И.Аргунов, М.Б.Балк «Геометрические задачи на плоскости», пособие для студентов педагогических институтов. – Москва, 1957г. 2. Васильков В.И., Потапов А.В. «Пособие по решению задач на построение из школьных учебников Александрова, Атанасяна и Погорелова методом геометрических преобразований». – Челябинск, 2007г. 3. А.А.Рывкин, А.З.Рывкин «Справочник по математике» - М.: «Высшая школа», 1987г. 4. Понарин Я.П. «Элементарная геометрия»: в 2т. – Т.1: Планиметрия, преобразования плоскости. – М.: МЦНМО, 2004г.
|