![]() |
A B. 4256. feladat (2010. március) |
B. 4256. Van-e olyan háromszög, melynek egyik szögét négy egyenlő részre osztja a szög csúcsán átmenő magasságvonal, súlyvonal és szögfelező?
(4 pont)
A beküldési határidő 2010. április 12-én LEJÁRT.
Megoldás. Tegyük fel, hogy az ABC háromszög C-nél lévő 4α nagyságú szögét az ábra szerint négy egyenlő részre osztja az egység hosszúságú CH magasságvonal, a CF súlyvonal és a CG szögfelező, nyilván ez utóbbi van középen, és α<30∘.
Ekkor AH=tgα, FH=tg2α, BH=tg3α, vagyis
tgα+tg2α=AH+FH=FA=FB=BH−FH=tg3α−tg2α.
Az innen kapott tgα+tg2α=tg3α−tg2α feltétel szükséges, de egyben elegendő is: ha egy ennek eleget tevő α<30∘ szöggel a fenti ábrát megrajzoljuk, az így kapott ABC háromszögben CH,CF és CG éppen a C-ből induló magasságvonal, súlyvonal, illetve szögfelező lesz.
A 0<z=tgα<1/√3 jelöléssel a tangens függvény addíciós képletét alkalmazva
tg2α=2z1−z2,tg3α=tgα+tg2α1−tgαtg2α=3z−z31−3z2,
ahol a nevezőkben pozitív számok állnak. A tg3α=tgα+2tg2α egyenlőséget ennek megfelelően
3z−z31−3z2=z+4z1−z2
alakra hozhatjuk. Az egyenletet a nevezőkkel felszorozva z-re a
(3z−z3)(1−z2)=(5z−z3)(1−3z2)
összefüggést kapjuk, ami a z≠0 számmal leosztva a 0<t=z2<1/3 helyettesítéssel a (3−t)(1−t)=(5−t)(1−3t) egyenlőséggel ekvivalens. Az innen nyert t2−6t+1=0 másodfokú egyenlet egyik megoldása t=3+√8, ami nem jöhet szóba, a szintén pozitív t=3−√8 megoldás viszont kisebb, mint 1/3, az ennek megfelelő α=arctg√3−√8 szög tehát kisebb, mint 30∘, vagyis a feladat feltételeinek eleget tevő háromszöget szolgáltat.
Statisztika:
96 dolgozat érkezett. 4 pontot kapott: Ádám Liliána, Ágoston Péter, Ágoston Tamás, Bálint Csaba, Barczel Nikolett, Béres Ferenc, Boér Lehel, Bogár Blanka, Böőr Katalin, Cséke Balázs, Csere Kálmán, Csizmadia Luca, Dunay Luca, Énekes Péter, Gyarmati Máté, Hegedűs Csaba, Horváth 396 Dániel, Hosszejni Darjus, Jernei Tamás, Karkus Zsuzsa, Keresztfalvi Tibor, Klincsik Gergely, Korondi Zénó, Máthé László, Mester Márton, Mihálka Éva Zsuzsanna, Nagy Balázs, Nagy Róbert, Németh Bence, Nguyen Milán, Ódor Gergely, Popper Dávid, Rábai Domonkos, Sieben Bertilla, Somogyi Ákos, Tekeli Tamás, Tossenberger Tamás, Tóth 222 Barnabás, Tóth Tekla, Uray Marcell János, Varga Vajk, Varju 105 Tamás, Virágh Eszter, Weimann Richárd, Weisz Gellért, Zahemszky Péter, Zsakó András. 3 pontot kapott: 35 versenyző. 2 pontot kapott: 5 versenyző. 1 pontot kapott: 1 versenyző. 0 pontot kapott: 5 versenyző. Nem versenyszerű: 3 dolgozat.
A KöMaL 2010. márciusi matematika feladatai
|