
- •Глава 1 Справочная информация теоретического характера
- •§ 1. Логические основы школьного курса планиметрии
- •1.1. Справочная информация
- •1.2. Вопросы для самопроверки
- •1.3. Темы для сообщений и рефератов
- •§ 2. Основные понятия планиметрии
- •2.1. Справочная информация
- •2.2. Вопросы для самопроверки
- •2.3. Темы для сообщений и рефератов
- •§ 3. Важнейшие теоремы и формулы школьного курса планиметрии
- •3.1. Справочная информация
- •Основные теоремы планиметрии и следствия из них
- •1. Теоремы о прямых (параллельность и перпендикулярность на плоскости)
- •2 Теоремы об углах. Углы в треугольнике. Вписанные в окружность углы
- •3. Основные теоремы о треугольнике
- •4. Пропорциональность и подобие на плоскости
- •5. Основные геометрические неравенства
- •6. Основные геометрические места точек на плоскости
- •7. Теоремы о четырёхугольниках
- •8. Теоремы об окружностях
- •9. Векторы
- •Основные формулы планиметрии
- •Формулы аналитической планиметрии
- •3.2. Вопросы для самопроверки
- •3.3. Задачи теоретического характера для самостоятельного решения и разбора на факультативных занятиях
- •Глава 2 Практикум по решению задач
- •§ 1. Использование формул планиметрии и тригонометрии
- •1.1. Задачи на треугольник
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •1.2. Задачи на равнобедренный и равносторонний треугольники
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •1.3. Задачи на прямоугольный треугольник
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •1.4. Задачи на трапецию
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •1.5. Задачи на параллелограмм
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •1.6. Задачи на ромб
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •1.7. Задачи на прямоугольник
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •1.8. Задачи на квадрат
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •1.10. Задачи на окружность и круг
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •§ 2. Основные идеи и методы решения планиметрических задач
- •2.1. Задачи на вписанную в треугольник окружность
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •2.2. Задачи на свойства параллельных прямых
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •2.3. Задачи на пропорциональные отрезки
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельной работы
- •2.4. Задачи на свойства биссектрисы треугольника
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •2.5. Задачи на подобие
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •2.6. Задачи на вписанные и описанные четырёхугольники
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •2.7. Задачи на вписанные углы
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •2.8. Задачи на пропорциональность отрезков хорд и секущих окружности
- •Примеры решения задач
- •Задача для самостоятельного решения
- •2.9. Задачи на использование дополнительных построений, вспомогательных фигур и геометрических преобразований
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •2.10. Задачи, решаемые координатным и векторным методами
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •2.11. Разные задачи Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
Задачи для самостоятельного решения
94. Точка касания окружности, вписанной в равнобедренный треугольник, делит боковую сторону на отрезки в 3 и 4 см, считая от основания. Найдите периметр треугольника. (1) 95. Около окружности описана равнобокая трапеция, у которой боковая сторона точкой касания делится на отрезки 4 и 9 см. Найдите площадь трапеции. (2) 96. В прямоугольный треугольник, периметр которого равен 36 см, вписана окружность. Гипотенуза делится точкой касания в отношении 2:3. Найти длины сторон треугольника. (3)
2.2. Задачи на свойства параллельных прямых
В ряде задач используют свойства параллельных прямых: при пересечении двух параллельных прямых третьей образуются равные углы (рис. 170).
Рис. 170. Квартеты равных углов:?1 = ?4 = ?6 = ?8; ?2 = ?3 = ?5 = ?7. Особенно часто эти свойства применяются при решении задач на параллелограмм.
Примеры решения задач
97. В параллелограмме ABCD проведена биссектриса угла А, которая пересекает сторону ВС в точке F. Найдите длину BF, если сторона АВ = 11 (рас. 171). (1)
Рис. 171. Решение. Из рисунка видно, что ?BFA = ?FAD (внутренние накрест лежащие при параллельных прямых), но ?BAF = ?FAD по условию, и поэтому ?BFA = ?BAF. Значит, треугольник ABF – равнобедренный, и BF = АВ = 11. Ответ: 11. 98. В параллелограмме ABCD сторона АВ равна 6 см, а высота, проведенная к основанию AD, равна 3 см. Биссектриса угла BAD пересекает сторону ВС в точке М так, что МС = 4 см. N – точка пересечения биссектрисы AM и диагонали BD. Вычислить площадь треугольника BNM (рис. 172). (3)
Рис. 172. Решение. Пусть АВCD – данный в условии задачи параллелограмм. Проведем через точку N высоту параллелограмма QR. Обозначим через ? величину угла ВАМ; тогда величина угла АМВ равна ?, т. к. ВС||AD и AM – секущая. Следовательно, треугольник АВМ равнобедренный и ВМ = АВ = 6 см, откуда заключаем, что ВС = AD = ВМ + МС = 6 + 4 = 10 см. Поскольку ?ВМА = ?MAD и ?MBN = ?BDA, как накрест лежащие углы при параллельных ВС и AD, то треугольники BMN и AND подобны по двум углам. Так как в подобных треугольниках сходственные стороны пропорциональны сходственным высотам, то из подобия треугольников AND и BNM имеем:
откуда QN = 9/8 см. Площадь треугольника BNM равна:
Ответ: 27/8 см2.
Задачи для самостоятельного решения
99. В параллелограмме ABCD угол BCD равен 60°, длина стороны АВ равна а. Биссектриса угла BCD пересекает сторону AD в точке N. Найдите площадь треугольника NCD. (1) 100. Периметр параллелограмма равен 90 см и острый угол содержит 60°. Диагональ параллелограмма делит его тупой угол в отношении 1:3. Найдите стороны параллелограмма. (1) 101. В параллелограмме ABCD биссектриса тупого угла В пересекает сторону AD в точке F. Найдите периметр параллелограмма, если АВ = 12 и AF: FD = 4:3. (1)
2.3. Задачи на пропорциональные отрезки
Теорема Фалеса (а также теоремы Чевы и Менелая) применяются в первую очередь тогда, когда в задаче даны соотношения между отрезками. Очень часто при этом приходится проводить дополнительный отрезок. Идеи использования теоремы Фалеса хорошо видны на следующих примерах.