Специальные вопросы геометрии
M1KDN1 - параллелограмм, DK=M1N1 =10; MN =DK/2= (AD+BC)/2=5. Ответ
Download 0.5 Mb.
|
|
5. M1KDN1 - параллелограмм, DK=M1N1 =10; MN =DK/2= (AD+BC)/2=5. Ответ: MN=5
1.5 «Второй признак равенства треугольников» 1.Д.П.: Продлим AC на AM1=OC и BD на DN=OB. 2. Рассмотрим ∆OMN, РNOM=90°, тогда по теореме Пифагора в ∆MON MN=10. . Постоим: AE^MN, DF^MN, OK^BC. 4. ∆AME = ∆KOC и ∆DFN=∆BOK (по II признаку)Ю ME=KC, FN=BKЮMN=BC+AD=a+b=10ЮMN=10/2=5. Ответ: MN=5. 1.6 «Признаки равенства прямоугольных треугольников, свойства параллельных прямых» 1. Д.П.: Через т. B проведем прямую EM1||AC 2.Через т.C проведем EN1||BD. 3.Через т. D проведем прямую N1F||AC. 4.Через т. A проведем прямую EM1||BD. .Получившийся четырехугольник M1EN1F - прямоугольник (E M1||AC, M1F||BD и AC^BDЮ M1F^N1F) EN1=M1F=6 и EM1=N1F=8, по теореме Пифагора диагональ прямоугольника M1N1=10. 6.Пусть BC=a, AD=b из равенства прямоугольных треугольников М1ВК и ADF M1K=AD=b. Из равенства прямоугольных треугольников ВСО и КDN1 KN1=BC=a. 7. M1K+KN1=M1N1= a+bЮMN=M1N1/2=5 Ответ: MN=5. 2. Методы, основанные на подобии треугольников. 2.1 «Подобие треугольников». [1, п. 59] 1.∆ BOC~∆AOD (по 2-м углам РBOC=РAOD=90° и РCBO=РADO как накрест лежащие при BC||AD, BD - секущая) y= 4/3x, x<3 (половины AC) 2.По теореме Пифагора:∆AOD: AD= Ц(8-х)2+ (6-у)2, =4x/3ЮAD=√25/9x2 - 100/3+100. 3. ∆ BOC: BC=5x/3 (по т.Пифагора). 4. MN= (AD+BC)/2, подставим: AD=√25/9x2-100/3+100 и BC=5x/3 получим: 3l2-5lx+25x-75=0. MN=25x2-12(25x-75) =25(x-6)2, MN= (10x-30)/6=5x/3-5<0 - посторонний корень, MN= (5x-5x+30)/6=5 Download 0.5 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: 
|