Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


math-public:rasstojanija_hi_hia

Это старая версия документа!


Теорема

HI=2r24R2cosAcosBcosC

Рассмотрим треугольник AHI. В нем AР=2RcosA,AI=4RsinB2sinC2 and HAI=BC2 По теореме косинусов имеем:

PI2=4R2cos2A+16R2sin2B2sin2C216R2cosAsinB2sinC2(cosB2cosC2+sinB2sinC2)=4R2(cos2A+4sin2B2sin2C24cosAsinB2sinC2(cosB2cosC2+sinB2sinC2))=4R2(cos2A+4sin2B2sin2C2cosA2sinB2cosB22sinC2cosC24cosAsin2B2sin2C2)=4R2(cos2A+8sin2B2sin2C212(1cosA)cosAsinBsinC)=4R2(cos2A+8sin2A2sin2B2sin2C2cosAsinBsinC)=4R2(8sin2A2sin2B2sin2C2+cosA(cosAsinBsinC))=4R2(8sin2A2sin2B2sin2C2+cosA(cos(180(B+C))sinBsinC))=4R2(8sin2A2sin2B2sin2C2cosAcosBcosC)=2(4RsinA2sinB2sinC2)24R2cosAcosBcosC=2r24R2cosAcosBcosC

Теорема (расстояние между ортоцентром и инцентром)

HI=4R2a3+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+cXA+ba+b+cXB+ca+b+cXC.

Тогда можно взять вместо точки X ортоцентр H:

HI=12p(aHA+bHB+cHC)

Вспомним, что HA=a\ctgα. Тогда

HI2=14p2(aHA+bHB+cHC)2=

=14p2(a2HA2+b2HB2+c2HC2+2abHAHB+2bcHBHC+2acHAHC)

Лемма 0

cosαcosβcosγ=sin2α+sin2β+sin2γ21=a2+b2+c28R21

Лемма 1

a2HA2+b2HB2+c2HC2=

=a4\ctg2α+b4\ctg2β+c4\ctg2γ=

=16R4sin4α\ctg2α+16R4sin4β\ctg2β+16R4sin4γ\ctg2γ=

=16R4(sin2αcos2α+sin2βcos2β+sin2γcos2γ)=

=16R4(sin2αsin4α+sin2βsin4β+sin2γsin4γ)=

=16R4(a24R2+b24R2+c24R2a416R4b416R4c416R4)=

=4R2(a2+b2+c2)(a4+b4+c4)

Лемма 2

2abHAHB+2bcHBHC+2acHAHC=

=+2a2b2\ctg2α\ctg2βcos(180γ)+2b2c2\ctg2β\ctg2γcos(180α)+2a2c2\ctg2α\ctg2γcos(180β)=

=2a2b2\ctg2α\ctg2βcosγ2b2c2\ctg2β\ctg2γcosα2a2c2\ctg2α\ctg2γcosβ=

=2cosαcosβcosγ(a2b2sinαsinβ+b2c2sinβsinγ+a2c2sinαsinγ)=

=2cosαcosβcosγ(4R2ab+4R2bc+4R2ac)=

=2(a2+b2+c28R21)4R2(ab+bc+ac)=

=4R2(2ab+2bc+2ac)(a2+b2+c2)(ab+bc+ac)

продолжение доказательства

Тогда

HI2=14p2(a2HA2+b2HB2+c2HC2+2abHAHB+2bcHBHC+2acHAHC)=

=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)=

=4R2a3+b3+c3+abca+b+c

Теорема

HIa=4R2a3+b3+c3abc2(pa)

Доказательство

Лемма 3

2abHAHB+2bcHBHC2acHAHC=

=2a2b2\ctg2α\ctg2βcos(180γ)+2b2c2\ctg2β\ctg2γcos(180α)2a2c2\ctg2α\ctg2γcos(180β)=

=2a2b2\ctg2α\ctg2βcosγ2b2c2\ctg2β\ctg2γcosα2a2c2\ctg2α\ctg2γcosβ=

=2cosαcosβcosγ(a2b2sinαsinβ+b2c2sinβsinγa2c2sinαsinγ)=

=2cosαcosβcosγ(4R2ab+4R2bc4R2ac)=

=2(a2+b2+c28R21)4R2(ab+bcac)=

=4R2(2ab+2bc2ac)(a2+b2+c2)(ab+bcac)

продолжение доказательства

Тогда

HI2a=14(pa)2(a2HA2+b2HB2+c2HC22abHAHB+2bcHBHC2acHAHC)=

=14(pa)2(4R2(a2+b2+c2)(a4+b4+c4)+4R2(2ab+2bc2ac)(a2+b2+c2)(ab+bcac)) =14(pa)2(4R2(a2+b2+c22ab+2bc2ac)((a4+b4+c4)+(a2+b2+c2)(ab+bcac))) =14(pa)2(4R2(a+b+c)2(a4a3ba3c+b4ab3+b3c+c4ac3+bc3+a2bcab2cabc2))

=14(pa)2(4R2(a+b+c)2(a3(a+b+c)+b3(a+b+c)+c3(a+b+c)abc(a+b+c))

=14(pa)2(16R2(pa)22(pa)(a3+b3+c3abc))

=4R2a3+b3+c3abc2(pa)

math-public/rasstojanija_hi_hia.1558958896.txt.gz · Последнее изменение: 2019/05/27 15:08 — labreslav

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki