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Il trapezio grigio può essere diviso in due punte della stella grande + un trapezio piccolo a sua volta divisibile in due triangoli (isosceli) da una sua diagonale. Quello acutangolo è congruente alle punte della stella (lato in comune e l'angolo opposto alla base, poichè è quello formato dalle diagonali in due pentagoni regolari), mentre quello ottusangolo è congruente a quello che si forma nella parte bianca in basso togliendo le due punte. In conclusione le parti bianca e grigia sono equivalenti perchè equiscomponibili (tre triangoli acutangoli + uno ottusangolo). L'area grigia è dunque $ \displaystyle \frac{1}{2} $

Chiamiamo $ A, B, C, D, E $ i vertici esterni del pentagono, ed $ F, G, H, I, L $ quelli interni. Per metterci d'accordo, supponiamo che il quadrilatero sia di vertici $ ACHL $, e abbia la base maggiore passante per $ F $ e per $ G $.
Per ovvi motivi di simmetria, se $ FG\parallel HL $, è vero anche che $ FH\parallel IL $: dunque $ AFHL $ è un parallelogramma, formato da due "punte" accostate per il loro lato più corto. Ora tracciati i lati $ FH $ e $ HI $, si deduce facilmente che i triangoli $ FGH $ e $ HIL $ sono uguali (se vogliamo, per il terzo principio). A questo punto è facile notare che entrambe le aree, grigia e bianca, sono costituite da tre "punte" + un triangolo (dimostrato uguale ecc. ecc...): dunque hanno area pari. Se l'area totale era $ 1 $, l'area grigia (così come quella bianca) misura $ \frac{1}{2} $.