Это старая версия документа!
−Содержание
Теорема
HI=√2r2−4R2cosAcosBcosC
Рассмотрим треугольник △AHI. В нем AР=2RcosA,AI=4RsinB2sinC2 and ∠HAI=∠B−C2 По теореме косинусов имеем:
PI2=4R2cos2A+16R2sin2B2sin2C2−16R2cosAsinB2sinC2(cosB2cosC2+sinB2sinC2)=4R2(cos2A+4sin2B2sin2C2−4cosAsinB2sinC2(cosB2cosC2+sinB2sinC2))=4R2(cos2A+4sin2B2sin2C2−cosA⋅2sinB2cosB2⋅2sinC2cosC2−4cosAsin2B2sin2C2)=4R2(cos2A+8sin2B2sin2C2⋅12(1−cosA)−cosAsinBsinC)=4R2(cos2A+8sin2A2sin2B2sin2C2−cosAsinBsinC)=4R2(8sin2A2sin2B2sin2C2+cosA(cosA−sinBsinC))=4R2(8sin2A2sin2B2sin2C2+cosA(cos(180∘−(B+C))−sinBsinC))=4R2(8sin2A2sin2B2sin2C2−cosAcosBcosC)=2(4RsinA2sinB2sinC2)2−4R2cosAcosBcosC=2r2−4R2cosAcosBcosC
Теорема (расстояние между ортоцентром и инцентром)
HI=√4R2−a3+b3+c3+abc2p.
Доказательство
Чтобы центр масс треугольника попал в инцентр I вершины A,B,C нужно загрузить массами a,b,c соответственно.
Тогда для любой точки X будет верно равенство →XI=aa+b+c→XA+ba+b+c→XB+ca+b+c→XC.
Тогда можно взять вместо точки X ортоцентр H:
→HI=12p(a⋅→HA+b⋅→HB+c⋅→HC)
Вспомним, что HA=a\ctgα. Тогда
HI2=14p2(a⋅→HA+b⋅→HB+c⋅→HC)2=
=14p2(a2→HA2+b2→HB2+c2→HC2+2ab→HA⋅→HB+2bc→HB⋅→HC+2ac→HA⋅→HC)
Лемма 0
cosαcosβcosγ=sin2α+sin2β+sin2γ2−1=a2+b2+c28R2−1
Лемма 1
a2→HA2+b2→HB2+c2→HC2=
=a4\ctg2α+b4\ctg2β+c4\ctg2γ=
=16R4sin4α\ctg2α+16R4sin4β\ctg2β+16R4sin4γ\ctg2γ=
=16R4(sin2αcos2α+sin2βcos2β+sin2γcos2γ)=
=16R4(sin2α−sin4α+sin2β−sin4β+sin2γ−sin4γ)=
=16R4(a24R2+b24R2+c24R2−a416R4−b416R4−c416R4)=
=4R2(a2+b2+c2)−(a4+b4+c4)
Лемма 2
2ab→HA⋅→HB+2bc→HB⋅→HC+2ac→HA⋅→HC=
=+2a2b2\ctg2α\ctg2βcos(180∘−γ)+2b2c2\ctg2β\ctg2γcos(180∘−α)+2a2c2\ctg2α\ctg2γcos(180∘−β)=
=−2a2b2\ctg2α\ctg2βcosγ−2b2c2\ctg2β\ctg2γcosα−2a2c2\ctg2α\ctg2γcosβ=
=−2cosαcosβcosγ(a2b2sinαsinβ+b2c2sinβsinγ+a2c2sinαsinγ)=
=−2cosαcosβcosγ(4R2ab+4R2bc+4R2ac)=
=−2(a2+b2+c28R2−1)4R2(ab+bc+ac)=
=4R2(2ab+2bc+2ac)−(a2+b2+c2)(ab+bc+ac)
продолжение доказательства
Тогда
HI2=14p2(a2→HA2+b2→HB2+c2→HC2+2ab→HA⋅→HB+2bc→HB⋅→HC+2ac→HA⋅→HC)=
=14p2(4R2(a2+b2+c2)−(a4+b4+c4)+4R2(2ab+2bc+2ac)−(a2+b2+c2)(ab+bc+ac))=
=14p2(4R2(a2+b2+c2+2ab+2bc+2ac)−(a4+b4+c4+(a2+b2+c2)(ab+bc+ac)))=
=14p2(4R2(a+b+c)2−(a4+b4+c4+a3b+a2bc+a3c+ab3+b3c+b2ac+abc2+bc3+ac3))=
=14p2(16R2p2−(a4+a3b+a3c+ab3+b4+cb3+ac3+bc3+c4+a2bc+ab2c+abc2))=
=14p2(16R2p2−(a3(a+b+c)+b3(a+b+c)+c3(a+b+c)+abc(a+b+c)))=
=14p2(16R2p2−(a3+b3+c3+abc)2p)=
=4R2−a3+b3+c3+abca+b+c
Теорема
HIa=√4R2−−a3+b3+c3−abc2(p−a)
Доказательство
Лемма 3
−2ab→HA⋅→HB+2bc→HB⋅→HC−2ac→HA⋅→HC=
=−2a2b2\ctg2α\ctg2βcos(180∘−γ)+2b2c2\ctg2β\ctg2γcos(180∘−α)−2a2c2\ctg2α\ctg2γcos(180∘−β)=
=2a2b2\ctg2α\ctg2βcosγ−2b2c2\ctg2β\ctg2γcosα2a2c2\ctg2α\ctg2γcosβ=
=−2cosαcosβcosγ(−a2b2sinαsinβ+b2c2sinβsinγ−a2c2sinαsinγ)=
=−2cosαcosβcosγ(−4R2ab+4R2bc−4R2ac)=
=−2(a2+b2+c28R2−1)4R2(−ab+bc−ac)=
=4R2(−2ab+2bc−2ac)−(a2+b2+c2)(−ab+bc−ac)
продолжение доказательства
Тогда
HI2a=14(p−a)2(a2→HA2+b2→HB2+c2→HC2−2ab→HA⋅→HB+2bc→HB⋅→HC−2ac→HA⋅→HC)=
=14(p−a)2(4R2(a2+b2+c2)−(a4+b4+c4)+4R2(−2ab+2bc−2ac)−(a2+b2+c2)(−ab+bc−ac)) =14(p−a)2(4R2(a2+b2+c2−2ab+2bc−2ac)−((a4+b4+c4)+(a2+b2+c2)(−ab+bc−ac))) =14(p−a)2(4R2(−a+b+c)2−(a4−a3b−a3c+b4−ab3+b3c+c4−ac3+bc3+a2bc−ab2c−abc2))
=14(p−a)2(4R2(−a+b+c)2−(−a3(−a+b+c)+b3(−a+b+c)+c3(−a+b+c)−abc(−a+b+c))
=14(p−a)2(16R2(p−a)2−2(p−a)(−a3+b3+c3−abc))
=4R2−−a3+b3+c3−abc2(p−a)