Как составить уравнение вписанной окружности в треугольник

Как составить уравнение вписанной окружности в треугольник

Составить уравнение окружности, вписанной в треугольник, стороны которого лежат на прямых x = 0, y = 0 и 3x + 4y – 12 = 0.

найдем координаты вершин треугольника, решив следующие системы уравнений:

Этот треугольник прямоугольный, так как прямые x = 0 и y = 0 перпендикулярны. Пусть r – радиус вписанной окружности в треугольник, S – площадь треугольника, p – полупериметр треугольника. Тогда

и .

Так как окружность касается прямых x = 0 и y = 0, то координаты центра окружности – (r; r) или (1; 1).

Итак, искомое уравнение окружности (x – 1) 2 + (y – 1) 2 = 1.

Окружность, вписанная в треугольник. Основное свойство биссектрисы угла

Существование окружности, вписанной в треугольник. Основное свойство биссектрисы угла

Определение 1 . Биссектрисой угла называют луч, делящий угол на две равные части.

Теорема 1 (Основное свойство биссектрисы угла) . Каждая точка биссектрисы угла находится на одном и том же расстоянии от сторон угла (рис.1).

Доказательство . Рассмотрим произвольную точку D , лежащую на биссектрисе угла BAC , и опустим из точки D перпендикуляры DE и DF на стороны угла (рис.1). Прямоугольные треугольники ADF и ADE равны, поскольку у них равны острые углы DAF и DAE , а гипотенуза AD – общая. Следовательно,

что и требовалось доказать.

Теорема 2 (обратная теорема к теореме 1) . Если некоторая точка находится на одном и том же расстоянии от сторон угла, то она лежит на биссектрисе угла (рис.2).

Доказательство . Рассмотрим произвольную точку D , лежащую внутри угла BAC и находящуюся на одном и том же расстоянии от сторон угла. Опустим из точки D перпендикуляры DE и DF на стороны угла (рис.2). Прямоугольные треугольники ADF и ADE равны, поскольку у них равны катеты DF и DE , а гипотенуза AD – общая. Следовательно,

что и требовалось доказать.

Определение 2 . Окружность называют окружностью, вписанной в угол , если она касается касается сторон этого угла.

Теорема 3 . Если окружность вписана в угол, то расстояния от вершины угла до точек касания окружности со сторонами угла равны.

Доказательство . Пусть точка D – центр окружности, вписанной в угол BAC , а точки E и F – точки касания окружности со сторонами угла (рис.3).

Прямоугольные треугольники ADF и ADE равны, поскольку у них равны катеты DF и DE (как радиусы окружности радиусы окружности ), а гипотенуза AD – общая. Следовательно

что и требовалось доказать.

Замечание . Теорему 3 можно сформулировать и по-другому: отрезки касательных касательных , проведенных к окружности из одной точки, равны.

Определение 3 . Биссектрисой треугольника называют отрезок, являющийся частью биссектрисы угла треугольника, и соединяющий вершину треугольника с точкой на противоположной стороне.

Теорема 4 . В любом треугольнике все три биссектрисы пересекаются в одной точке.

Доказательство . Рассмотрим две биссектрисы, проведённые из вершин A и C треугольника ABC , и обозначим точку их пересечения буквой O (рис. 4).

Опустим из точки O перпендикуляры OD , OE и OF на стороны треугольника. Поскольку точка O лежит на биссектрисе угла BAC , то в силу теоремы 1 справедливо равенство:

Поскольку точка O лежит на биссектрисе угла ACB , то в силу теоремы 1 справедливо равенство:

Следовательно, справедливо равенство:

откуда с помощью теоремы 2 заключаем, что точка O лежит на биссектрисе угла ABC . Таким образом, все три биссектрисы треугольника проходят через одну и ту же точку, что и требовалось доказать

Определение 4 . Окружностью, вписанной в треугольник , называют окружность, которая касается всех сторон треугольника (рис.5). В этом случае треугольник называют треугольником, описанным около окружности .

Следствие . В любой треугольник можно вписать окружность, причем только одну. Центром вписанной в треугольник окружности является точка, в которой пересекаются все биссектрисы треугольника.

Формулы для радиуса окружности, вписанной в треугольник

Формулы, позволяющие найти радиус вписанной в треугольник окружности , удобно представить в виде следующей таблицы.

a, b, c – стороны треугольника,
S – площадь,
r – радиус вписанной окружности,
p – полупериметр

.

a – сторона равностороннего треугольника,
r – радиус вписанной окружности

Фигура Рисунок Формула Обозначения
Произвольный треугольник
Равнобедренный треугольник
Равносторонний треугольник
Прямоугольный треугольник

где
a, b, c – стороны треугольника,
S –площадь,
r – радиус вписанной окружности,
p – полупериметр
.

где
a, b, c – стороны треугольника,
r – радиус вписанной окружности,
p – полупериметр
.

где
a – сторона равностороннего треугольника,
r – радиус вписанной окружности

Произвольный треугольник
Равнобедренный треугольник
Равносторонний треугольник
Прямоугольный треугольник
Произвольный треугольник

где
a, b, c – стороны треугольника,
S –площадь,
r – радиус вписанной окружности,
p – полупериметр
.

где
a, b, c – стороны треугольника,
r – радиус вписанной окружности,
p – полупериметр
.

Равнобедренный треугольник

Равносторонний треугольник

где
a – сторона равностороннего треугольника,
r – радиус вписанной окружности

Прямоугольный треугольник

Вывод формул для радиуса окружности, вписанной в треугольник

Теорема 5 . Для произвольного треугольника справедливо равенство

где a, b, c – стороны треугольника, r – радиус вписанной окружности, – полупериметр (рис. 6).

с помощью формулы Герона получаем:

что и требовалось.

Теорема 6 . Для равнобедренного треугольника справедливо равенство

где a – боковая сторона равнобедренного треугольника, b – основание, r – радиус вписанной окружности (рис. 7).

то, в случае равнобедренного треугольника, когда

что и требовалось.

Теорема 7 . Для равностороннего треугольника справедливо равенство

где a – сторона равностороннего треугольника, r – радиус вписанной окружности (рис. 8).

то, в случае равностороннего треугольника, когда

что и требовалось.

Замечание . Рекомендуем читателю вывести в качестве упражнения формулу для радиуса окружности, вписанной в равносторонний треугольник, непосредственно, т.е. без использования общих формул для радиусов окружностей, вписанных в произвольный треугольник или в равнобедренный треугольник.

Теорема 8 . Для прямоугольного треугольника справедливо равенство

Доказательство . Рассмотрим рисунок 9.

Поскольку четырёхугольник CDOF является прямоугольником прямоугольником , у которого соседние стороны DO и OF равны, то этот прямоугольник – квадрат квадрат . Следовательно,

В силу теоремы 3 справедливы равенства

Следовательно, принимая также во внимание теорему Пифагора, получаем

что и требовалось.

Замечание . Рекомендуем читателю вывести в качестве упражнения формулу для радиуса окружности, вписанной в прямоугольный треугольник, с помощью общей формулы для радиуса окружности, вписанной в произвольный треугольник.

Окружность, вписанная в треугольник. Теоремы и их рассмотрение

Еще в Древнем Египте появилась наука, с помощью которой можно было измерять объемы, площади и другие величины. Толчком к этому послужило строительство пирамид. Оно предполагало значительное число сложных расчетов. И кроме строительства, было важно правильно измерить землю. Отсюда и появилась наука “геометрия” от греческих слов “геос” – земля и “метрио” – измеряю.

Исследованию геометрических форм способствовало наблюдение астрономических явлений. И уже в 17-м веке до н. э. были найдены начальные способы расчета площади круга, объема шара и главнейшее открытие – теорема Пифагора.

Вам будет интересно: Казахская академия спорта и туризма. Факультеты, структура вуза

Формулировка теоремы об окружности, вписанной в треугольник выглядит следующим способом:

В треугольник можно вписать только одну окружность.

При таком расположении окружность – вписанная, а треугольник – описанный около окружности.

Формулировка теоремы о центре окружности, вписанной в треугольник, выглядит следующим образом:

Центральная точка окружности, вписанной в треугольник, есть точка пересечения биссектрис этого треугольника.

Окружность, вписанная в равнобедренный треугольник

Окружность считается вписанной в треугольник, если она хотя бы одной точкой касается всех его сторон.

На фото ниже показана окружность, находящаяся внутри равнобедренного треугольника. Условие теоремы об окружности, вписанной в треугольник, соблюдено – она касается всех сторон треугольника AB, ВС И СА в точках R, S, Q соответственно.

Одним из свойств равнобедренного треугольника является то, что вписанная окружность точкой касания делит основание пополам (BS = SC), а радиус вписанной окружности составляет треть высоты данного треугольника(SP=AS/3).

Свойства теоремы об окружности, вписанной в треугольник:

  • Отрезки, выходящие из одной вершины треугольника к точкам касания с окружностью, равны. На рисунке AR = AQ, BR = BS, CS = CQ.
  • Радиус окружности (вписанной) – это площадь, деленная на полупериметр треугольника. Как пример, нужно начертить равнобедренный треугольник с теми же буквенными обозначениями, что на картинке, следующих размеров: основание ВС = 3 см, высота AS = 2 см, стороны АВ=ВС, соответственно, получаются по 2,5 см каждая. Проведем из каждого угла биссектрису и место их пересечения обозначим как Р. Впишем окружность с радиусом PS, длину которого нужно найти. Узнать площадь треугольника можно, умножив 1/2 основания на высоту: S = 1/2 * DC * AS = 1/2 * 3 * 2 = 3 см2. Полупериметр треугольника равен 1/2 суммы всех сторон: Р = (АВ + ВС + СА) / 2 = (2,5 + 3 + 2,5) / 2 = 4 см; PS = S/P = 3/4 = 0,75 см2, что полностью соответствует действительности, если измерить линейкой. Соответственно, верно свойство теоремы об окружности, вписанной в треугольник.

Окружность, вписанная в прямоугольный треугольник

Для треугольника с прямым углом действуют свойства теоремы об вписанной окружности в треугольник. И, кроме того, добавляется возможность решать задачи с постулатами теоремы Пифагора.

Радиус вписанной окружности в прямоугольный треугольник можно определить следующим образом: сложить длины катетов, вычесть значение гипотенузы и получившееся значение разделить на 2.

Есть хорошая формула, которая поможет высчитать площадь треугольника – периметр умножить на радиус вписанной в этот треугольник окружности.

Формулировка теоремы о вписанной окружности

В планиметрии важны теоремы о вписанных и описанных фигурах. Одна из них звучит так:

Центр окружности, вписанной в треугольник, является точкой пересечения биссектрис, проведенных из его углов.

На представленном рисунке показано доказательство данной теоремы. Показано равенство углов, и, соответственно, равенство прилегающих треугольников.

Теорема о центре окружности, вписанной в треугольник

Радиусы окружности, вписанной в треугольник, проведенные в точки касания перпендикулярны сторонам треугольника.

Задание «сформулируйте теорему об окружности вписанной в треугольник» не должно застать врасплох, потому что это одни из фундаментальных и простейших знаний в геометрии, которыми необходимо владеть в полной мере для решения многих практических задач в реальной жизни.

[spoiler title=”источники:”]

http://www.resolventa.ru/uslugi/uslugischoolrost.htm

http://1ku.ru/obrazovanie/16764-okruzhnost-vpisannaya-v-treugolnik-teoremy-i-ix-rassmotrenie/

[/spoiler]

Как найти точку пересечения биссектрис треугольника по координатам его вершин?

Как найти радиус вписанной в треугольник окружности по координатам его вершин?

Точка пересечения биссектрис треугольника является центром вписанной в этот треугольник окружности.

Эта точка равноудалена от сторон треугольника. Расстояние от точки пересечения биссектрис до сторон треугольника равно радиусу вписанной окружности.

Следовательно, все три задачи сводятся к нахождению точки пересечения биссектрис треугольника.

Для этого надо сначала составить уравнения биссектрис треугольника и найти точку их пересечения.

Пример.

Дан треугольник ABC с вершинами в точках A(0;-3), B(12;-12) и C(3,36;-0,48).

1) Найти точку пересечения биссектрис треугольника ABC.

2) Найти радиус вписанной в треугольник ABC окружности.

3) Составить уравнение вписанной в треугольник ABC окружности.

Решение:

1) Составим уравнения прямых, содержащих стороны треугольника.

Уравнение прямой, проходящей через две точки можно искать, например, в виде

    [ frac{{y - y_1 }}{{y_2 - y_1 }} = frac{{x - x_1 }}{{x_2 - x_1 }} ]

Для прямой AB

    [frac{{y - ( - 3)}}{{ - 12 - ( - 3)}} = frac{{x - 0}}{{12 - 0}}, ]

    [12(y + 3) = - 9x,]

    [ 3x + 4y + 12 = 0. ]

Уравнение прямой AC:

    [frac{{y - ( - 3)}}{{ - 0,48 - ( - 3)}} = frac{{x - 0}}{{3,36 - 0}},]

    [3,36(y + 3) = 2,52x,]

    [2,52x - 3,36y - 10,08 = 0,]

    [3x - 4y - 12 = 0.]

Уравнение прямой BC:

    [ frac{{y - ( - 12)}}{{ - 0,48 - ( - 12)}} = frac{{x - 12}}{{3,36 - 12}},]

    [ - 8,64(y + 12) = 11,52(x - 12),]

    [- 3(y + 12) = 4(x - 12),]

    [4x + 3y - 12 = 0.]

Составим уравнение биссектрисы треугольника ABC, исходящей из угла B. Она образована прямыми AB и BC:

    [ frac{{3x + 4y + 12}}{{sqrt {3^2 + 4^2 } }} = pm frac{{4x + 3y - 12}}{{sqrt {4^2 + 3^2 } }}, ]

откуда уравнения биссектрис угла B: x-y-24=0 или x+y=0. Чтобы понять, которое из двух уравнений является биссектрисой внутреннего угла треугольника, следует подставить в уравнения координаты точек A и C. Поскольку они лежат по разные стороны от биссектрисы внутреннего угла B, то подстановка их координат в уравнение биссектрисы даёт числа разных знаков.

A(0;-3) и C(3,36;-0,48) в x-y-24=0: 0-(-3)-24<0; 3,36-(-0,48)-24<0. Получили числа одного знака, значит это уравнение не является биссектрисой внутреннего угла треугольника.

A(0;-3) и C(3,36;-0,48) в x+y=0: 0+(-3)<0, 3,36+(-0,48)>0. Получили числа разных знаков, x+y=0 — биссектриса угла B треугольника ABC.

Составим уравнение биссектрисы угла C. Угол C образован прямыми AC и BC, откуда

    [frac{{3x - 4y - 12}}{{sqrt {3^2 + ( - 4)^2 } }} = frac{{4x + 3y - 12}}{{sqrt {4^2 + 3^2 } }},]

уравнения биссектрис угла C: 7x-y-24=0 и x+7y=0.

A(0;-3), B(12;-12) в 7x-y-24=0: 7·0-(-3)-24<0, 7·12-(-12)-24>0. Получили числа разных знаков, значит 7x-y-24=0 — уравнение биссектрисы внутреннего угла C.

Поскольку все три биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке, третью биссектрису находить не требуется.

Точку пересечения биссектрис углов B и C найдём из системы уравнений

    [left{ begin{array}{l} x + y = 0, \ 7x - y - 24 = 0, \ end{array} right.]

O(3;-3) — точка пересечения биссектрис треугольника ABC. Эта точка является центром вписанной в треугольник окружности.

2) Радиус вписанной в треугольник ABC окружности можно найти как расстояние от точки O до прямой AB, BC или AC. Найдем, например, расстояние от O до AB:

    [ r = left| {OF} right| = frac{{left| {3 cdot 3 + 4 cdot ( - 3) + 12} right|}}{{sqrt {4^2 + 3^2 } }} = frac{9}{5}. ]

3) Чтобы найти уравнение вписанной в треугольник ABC окружности, в уравнение окружности подставляем координаты центра O(3;-3) и r=9/5:

    [(x - 3)^2 + (y - ( - 3))^2 = (frac{9}{5})^2 ,]

    [(x - 3)^2 + (y + 3)^2 = frac{{81}}{{25}}.]

tochka-peresecheniya-bissektris-treugolnika

Автор Сообщение

Заголовок сообщения: Уравнение вписанной в треугольник окружности

СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 19:27 

Не в сети
Начинающий


Зарегистрирован:
10 дек 2011, 17:45
Сообщений: 14
Cпасибо сказано: 5
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации

Здравствуйте!!! Задача следующая:
Даны координаты вершин треугольника: А(10;3) В(-6;15) С(1;-9).
Сделать чертёж и найти:
1) длины и уравнения сторон треугольника;
2) уравнение высоты АD;
3) уравнение медианы СМ;
4) уравнение вписанной окружности.

В этой задаче не могу найти только уравнение вписанной окружности, пожалуйста помогите))

Вернуться к началу

Профиль  

Cпасибо сказано 

bober

Заголовок сообщения: Re: Уравнение вписанной в треугольник окружности

СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 19:55 

Спасибо)) Но по этой ссылке не могу найти, то что мне нужно – это координаты центра окружности и её радиус.
Подскажите как их найти?

Вернуться к началу

Профиль  

Cпасибо сказано 

bober

Заголовок сообщения: Re: Уравнение вписанной в треугольник окружности

СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 20:26 

Я знаю об этом)) Знаю, как найти медиану, она делит сторону пополам, а вот биссектриса, как найти координаты второй точки – не доходит и точки их пересечения.

Вернуться к началу

Профиль  

Cпасибо сказано 

bober

Заголовок сообщения: Re: Уравнение вписанной в треугольник окружности

СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 19:02 

Вернуться к началу

Профиль  

Cпасибо сказано 

bober

Заголовок сообщения: Re: Уравнение вписанной в треугольник окружности

СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 11:35 

Уравнения сторон у меня получились вот такие:
АВ: 3х+4у-42=0
ВС: 24х+7у-39=0
АС: 4х-3у-31=0

Вернуться к началу

Профиль  

Cпасибо сказано 

bober

Заголовок сообщения: Re: Уравнение вписанной в треугольник окружности

СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 10:24 

Вернуться к началу

Профиль  

Cпасибо сказано 

Окружность вписана в n-угольник, если она касается всех сторон этого n-угольника (рис. 8.106). 

Окружность описана около n-угольника, если все вершины n-угольника лежат на окружности (рис. 8.107). 

Свойства вписанной окружности

1. Окружность можно вписать в любой треугольник.

2. Окружность можно вписать в четырехугольник, если суммы длин его противолежащих сторон равны. 

Например, на рисунке 8.106 LaTeX formula: AD+BC=AB+DC

Так, окружность можно вписать в квадрат и в ромб, но нельзя вписать в параллелограмм и в прямоугольник.

Свойства описанной окружности

1. Окружность можно описать около любого треугольника.

2. Окружность можно описать около четырехугольника, если суммы его противолежащих углов равны. 

Например, на рисунке 8.107 LaTeX formula: angle A+angle C=angle B+angle D=180^{circ}

Так, окружность можно описать около квадрата и прямоугольника, но нельзя описать около параллелограмма и ромба.

Расположение центров окружностей, описанных около треугольника:

1) центр окружности расположен на пересечении серединных перпендикуляров к сторонам треугольника;

2) если треугольник остроугольный, то центр окружности расположен в этом треугольнике: 

а) в равностороннем треугольнике центром окружности является точка пересечения высот, биссектрис, медиан треугольника (центры вписанной и описанной окружностей совпадают (рис. 8.108); 

б) в равнобедренном треугольнике центр окружности расположен на биссектрисе, проведенной из вершины треугольника к его основанию (рис. 8.109);

3) если треугольник прямоугольный, то центр окружности расположен на середине гипотенузы (рис. 8.110);

4) если треугольник тупоугольный, то центр окружности расположен вне треугольника (рис. 8.111).

Расположение центров окружностей, вписанных в треугольник:

1) центр окружности, вписанной в треугольник, расположен в этом треугольнике (рис. 8.112 – 8.115);

2) центром окружности является точка пересечения биссектрис треугольника;

3) в равностороннем треугольнике центром окружности является точка пересечения высот, биссектрис, медиан треугольника. 

Формулы для вычисления радиусов вписанной и описанной окружностей

Радиус окружности, описанной около многоугольника, как правило, обозначают LaTeX formula: R, а радиус окружности, вписанной в многоугольник, обозначают LaTeX formula: r

1) для равностороннего треугольника со стороной LaTeX formula: a:

LaTeX formula: R=frac{a}{sqrt{3}}, (8.34)

LaTeX formula: r=frac{a}{2sqrt{3}}; (8.35)

2) для произвольного треугольника со сторонами LaTeX formula: a, b, c и площадью LaTeX formula: S

LaTeX formula: R=frac{abc}{4S}, (8.36)

LaTeX formula: r=frac{2S}{a+b+c}; (8.37)

3) для прямоугольного треугольника с катетами LaTeX formula: a, b и гипотенузой LaTeX formula: c

LaTeX formula: R=frac{c}{2}, (8.38)

LaTeX formula: r=frac{a+b-c}{2}; (8.39)

4) для квадрата со стороной LaTeX formula: a и диагональю LaTeX formula: d

LaTeX formula: R=frac{d}{2}, (8.40)

LaTeX formula: r=frac{a}{2}; (8.41)

5) для прямоугольника с диагональю LaTeX formula: d

LaTeX formula: R=frac{d}{2}; (8.42)

6) для ромба с высотой LaTeX formula: h

LaTeX formula: r=frac{h}{2}; (8.43)

7) для трапеции с высотой LaTeX formula: h, при условии, что в трапецию можно вписать окружность: 

LaTeX formula: r=frac{h}{2}. (8.44)

Если около трапеции можно описать окружность, то, проведя диагональ трапеции и рассмотрев один из полученных треугольников со сторонами LaTeX formula: a, b, c и площадью LaTeX formula: S, по формуле LaTeX formula: R=frac{abc}{4S} найдем радиус окружности описанной около треугольника, а значит и около трапеции (рис. 8.116);

8) для правильного шестиугольника со стороной LaTeX formula: a

LaTeX formula: R=a, (8.45)

LaTeX formula: r=frac{asqrt{3}}{2}. (8.46)

Правильный шестиугольник состоит из шести правильных треугольников (рис. 8.117) и точка LaTeX formula: O является центром вписанной в него и описанной около него окружностей. 

Пример 1. Найдите сторону квадрата, если известно, что разность между площадью квадрата и площадью вписанного в него круга равна LaTeX formula: 2pi -8.

Решение. Так как площадь круга радиуса LaTeX formula: r находят по формуле 8.32, а площадь квадрата со стороной LaTeX formula: a находят по формуле LaTeX formula: S=a^{2}, то согласно условию задачи запишем: LaTeX formula: S_{square }-S_{bigcirc }=12LaTeX formula: pi r^{2}-a^{2}=2pi -8.

А так как LaTeX formula: r=frac{a}{2}, то LaTeX formula: frac{pi a^{2}}{4}-a^{2}=2pi -8LaTeX formula: pi a^{2}-4a^{2}=4(2pi -8)LaTeX formula: a^{2}(pi -4)=8(pi -4)LaTeX formula: a^{2}=8LaTeX formula: a=2sqrt{2}.

Ответ: LaTeX formula: 2sqrt{2}.

Пример 2. Площадь прямоугольника равна 4, а разность длин его смежных сторон рана 3. Найдите радиус окружности, описанной около этого прямоугольника. 

Решение. Площадь прямоугольника со смежными сторонами LaTeX formula: a и LaTeX formula: b находят по формуле LaTeX formula: S=ab.

Пусть LaTeX formula: b=x, тогда LaTeX formula: a=x+3 (рис. 8.118).

Получим: LaTeX formula: x(x+3)=4LaTeX formula: x^{2}+3x-4=0, откуда LaTeX formula: x=1, следовательно, LaTeX formula: b=1LaTeX formula: a=4.

По теореме Пифагора найдем диагональ прямоугольника: LaTeX formula: d^{2}=1+16=17LaTeX formula: d=sqrt{17}. Согласно формуле 8.42 LaTeX formula: R=0,5sqrt{17}.

ОтветLaTeX formula: 0,5sqrt{17}.

Пример 3. Найдите радиус окружности, вписанной в ромб, если его диагонали равны 6 и 8. 

Решение. По теореме Пифагора найдем сторону ромба (рис. 8.119):

LaTeX formula: a^{2}=left (frac{d_{1}}{2} right )^{2}+left ( frac{d_{2}}{2} right )^{2}LaTeX formula: a^{2}=3^{2}+4^{2}LaTeX formula: a=5.

По формуле LaTeX formula: S=frac{1}{2}d_{1}d_{2} найдем площадь ромба: LaTeX formula: S=frac{1}{2}cdot 6cdot 8=24.

Но площадь ромба можно найти и по формуле LaTeX formula: S=ah, а так как LaTeX formula: h=2r, то LaTeX formula: S=2ar. Тогда LaTeX formula: 24=10r, а LaTeX formula: r=2,4.

Ответ: 2,4.

Пример 4. Найдите длину окружности, вписанной в правильный треугольник, если его площадь равна LaTeX formula: 4sqrt{3}.

Решение. Площадь правильного треугольника со стороной LaTeX formula: a находят по формуле: LaTeX formula: S=frac{sqrt{3}a^{2}}{4}.

Зная площадь треугольника, найдем его сторону: LaTeX formula: frac{sqrt{3}a^{2}}{4}=4sqrt{3}LaTeX formula: a^{2}=16LaTeX formula: a=4

По формуле 8.35 найдем радиус окружности, вписанной в этот треугольник: LaTeX formula: r=frac{4}{2sqrt{3}}=frac{2}{sqrt{3}}.

По формуле 8.30 найдем длину окружности: LaTeX formula: C=frac{4pi }{sqrt{3}}.

Ответ: LaTeX formula: frac{4sqrt{3}pi }{3}.

Пример 5. Радиус окружности, описанной около равнобедренного прямоугольного треугольника равен 2. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник. 

Решение. Радиус окружности, описанной около прямоугольного треугольника с гипотенузой LaTeX formula: c находят по формуле 8.38. Тогда LaTeX formula: c=2R=4

Так как треугольник равнобедренный, то его катеты LaTeX formula: a и LaTeX formula: b раны и по теореме Пифагора LaTeX formula: c^{2}=2a^{2}, откуда LaTeX formula: a=frac{C}{sqrt{2}}LaTeX formula: a=frac{4}{sqrt{2}}=2sqrt{2}

Радиус окружности, вписанной в прямоугольный треугольник, находят по формуле 8.39. В нашем случае LaTeX formula: r=frac{2a-c}{2}LaTeX formula: r=frac{4sqrt{2}-4}{2}=2sqrt{2}-2.

Ответ: LaTeX formula: 2sqrt{2}-2.

Пример 6. Один из катетов прямоугольного треугольника равен 8, а радиус окружности, вписанной в треугольник равен 3. Найдите площадь треугольника.

Решение. Рассмотрим прямоугольный треугольник LaTeX formula: ABC. Точка LaTeX formula: O является центром вписанной в треугольник окружности (рис. 8.120).

Так как радиусы вписанной в треугольник окружности перпендикулярны сторонам треугольника в точках касания, то имеем квадрат LaTeX formula: ANOP со стороной 3. Если катет LaTeX formula: AC = 8, а сторона квадрата LaTeX formula: AP=3, то LaTeX formula: PC=5.

Пусть отрезок LaTeX formula: NB = x. По свойству касательных LaTeX formula: CP=CK=5 и LaTeX formula: BN=BK=x.

Тогда по теореме Пифагора LaTeX formula: BC^{2}=AC^{2}+AB^{2} или LaTeX formula: 25+10x+x^{2}=64+9+6x+x^{2}, откуда LaTeX formula: 4x=48LaTeX formula: x=12.

Найдем катет LaTeX formula: ABLaTeX formula: AB=AN+BN=3+12=15.

Найдем площадь треугольника: LaTeX formula: S_{Delta ABC}=frac{1}{2}cdot ACcdot ABLaTeX formula: S_{Delta ABC}=frac{1}{2}cdot 8cdot 15=60.

Ответ: 60.

Пример 7. Окружность, центр которой расположен на большей стороне треугольника, делит эту сторону на отрезки 4 и 8 и касается двух других его сторон, длина одной из которых равна 6. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник (рис.8.121).

Решение. Согласно свойству биссектрисы треугольника запишем: LaTeX formula: frac{6}{4}=frac{x}{8}, откуда LaTeX formula: x=12

Радиус окружности, вписанной в треугольник, найдем по формуле 8.37.

В свою очередь по формуле Герона LaTeX formula: S=sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} найдем площадь треугольника. Так как LaTeX formula: p=(6+12+12):2=15, то LaTeX formula: S=sqrt{15cdot9cdot3cdot3}=9sqrt{15}.

Тогда LaTeX formula: r=frac{18sqrt{15}}{30}=frac{3sqrt{15}}{5}=0,6sqrt{15}.

Ответ:  LaTeX formula: 0,6sqrt{15}.

Пример 8. В прямоугольную трапецию вписана окружность радиуса 3, которая в точке касания делит ее боковую сторону на отрезки 4 и 5. Найдите площадь трапеции. 

Решение. Согласно условию задачи и рисунку 8.122, запишем: LaTeX formula: CD=9LaTeX formula: h=2r=AB=6.

По свойству четырехугольника, описанного около окружности, получим: LaTeX formula: AB+DC=BC+ADLaTeX formula: 6+9=BC+ADLaTeX formula: BC+AD = 15.

Согласно формуле LaTeX formula: S=frac{1}{2}(a+b)h найдем площадь трапеции: LaTeX formula: S=frac{1}{2}cdot 15cdot 6=45.

Ответ: 45.

Пример 9. Длины оснований равнобедренной трапеции относятся как LaTeX formula: 5:12, а длина ее высоты равна 17. Вычислите площадь круга, описанного около трапеции, если известно, что средняя линия трапеции равна ее высоте.

Решение. Рассмотрим равнобедренную трапецию LaTeX formula: ABCD (рис. 8.123) и проведем диагональ трапеции LaTeX formula: BD.

Радиус окружности, описанной около треугольника LaTeX formula: ABD, найдем по формуле 8.36:

LaTeX formula: R=frac{ABcdot BDcdot AD}{4cdot S_{triangle ABD}}=frac{ABcdot BDcdot AD}{4cdot frac{1}{2}cdot ADcdot BN}LaTeX formula: R=frac{ABcdot BD}{2cdot BN}.

Зная, что LaTeX formula: BC:AD=5:12 и вводя коэффициент пропорциональности LaTeX formula: k, получим LaTeX formula: BC=5kLaTeX formula: AD=12k.

Так как длина средней линии трапеции равна высоте трапеции, то LaTeX formula: frac{1}{2}(5k +12k)=17, откуда LaTeX formula: k=2. Тогда LaTeX formula: BC = 10, LaTeX formula: AD = 24.

Поскольку четырехугольник LaTeX formula: BCKN является прямоугольником, то LaTeX formula: NK = 10, тогда LaTeX formula: AN=KD=frac{1}{2}(24-10)=7.

Согласно теореме Пифагора запишем:

LaTeX formula: AB=sqrt{AN^{2}+BN^{2}}LaTeX formula: AB=sqrt{17^{2}+7^{2}}=sqrt{338};

LaTeX formula: BD=sqrt{BN^{2}+ND^{2}}LaTeX formula: BD=sqrt{17^{2}+17^{2}}=17sqrt{2}.

По формуле 8.36 найдем радиус окружности, описанной около треугольника LaTeX formula: ABD, а, следовательно, и около трапеции LaTeX formula: ABCD:

LaTeX formula: R=frac{sqrt{338}cdot 17sqrt{2}}{2cdot 17}=frac{2cdot 13}{2}=13.

Согласно формуле 8.32 найдем площадь круга: LaTeX formula: S=169pi.

Ответ: LaTeX formula: 169pi.

Пример 10. В правильный шестиугольник вписана окружность и около него описана окружность. Найдите площадь образовавшегося кольца, если сторона шестиугольника равна LaTeX formula: sqrt{3}.

Решение. По формуле 8.45 найдем радиус окружности, описанной около правильного шестиугольника: LaTeX formula: R=a=sqrt{3}

По формуле 8.46 найдем радиус окружности, вписанной в этот шестиугольник. Так как LaTeX formula: a=sqrt{3}, то LaTeX formula: r=frac{3}{2}

Площадь круга находят по формуле 8.32. Тогда LaTeX formula: S_{1}=3pi, а LaTeX formula: S_{2}=frac{9pi}{4}.

Найдем площадь кольца: LaTeX formula: S_{K}=S_{1}-S_{2}LaTeX formula: S_{K}=3pi -frac{9pi }{4}=frac{3pi }{4}.

Ответ: LaTeX formula: 0,75pi.

1. В любой треугольник можно вписать окружность и около любого треугольника можно описать окружность.

2. Не во всякий четырехугольник можно вписать окружность. Например, окружность можно вписать в ромб и квадрат, но нельзя вписать в параллелограмм и прямоугольник.

3. Не около всякого четырехугольника можно описать окружность. Например, окружность можно описать около квадрата и прямоугольника, но нельзя описать около параллелограмма и ромба.

4. Не во всякую трапецию можно писать окружность и не около всякой трапеции можно описать окружность. Описать окружность можно только около равнобедренной трапеции. 

5. Если многоугольник правильный (все его стороны и все его углы равны между собой), то в него всегда можно вписать окружность и около него всегда можно описать окружность. Причем, центры этих окружностей совпадают.

Длину окружности радиуса LaTeX formula: R находят по формуле: 

LaTeX formula: C=2pi R. (8.30)

Площадь круга радиуса LaTeX formula: R находят по формуле: 

LaTeX formula: S=pi R^{2}. (8.32)

Формулировка

Пусть треугольник задан двумя векторам и . Необходимо найти центр и радиус вписанной окружности

Решение

Безымянный.GIF

Сначала найдем радиус окружности. Площадь треугольника мы можем найти из векторного произведения векторов и . С другой стороны, . А площадь маленьких треугольников равна половине произведения радиуса окружности на основание. Например, . Отсюда получаем выражение, из которого можно найти радиус окружности.

Теперь будем искать центр окружности. Как известно, центр вписанной окружности лежит на пересечении биссектрис. Вектор, коллиниарный вектору , можно найти следующим образом . Обозначим вектор . Теперь необходимо найти длину вектора . , где . По формуле понижения степени . Найти можно из скалярного произведения. . Заметим, что , и можем выразить длину . Задача почти решена, осталось только отметить, что , а радиус-вектор точки центра окружности совпадает с радиус-вектором , a

Добавить комментарий