problema "tritacervello"!!!
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questi sono i problemi della finale di mirabilandia del kangourou 2008 (cadet)
provate a risolvere l'ultimo
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- Mirab08_cadet.pdf
- BUONA FORTUNA!!!!!
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E' un problema inaspettatamente decente e (sbilanciamoci!) direi quasi carino.
Non sfigurerebbe in una gara di Febbraio (con opportune modifiche), e per questo motivo l'avrei visto bene anche in Geometria.
EDIT:
Hmm, ma a pensarci bene, è troppo bellino perché l'abbiano inventato loro. Sicuramente non è originale (come pure il C2 e il C5, arcinoti). Ok, bocciato.
Non sfigurerebbe in una gara di Febbraio (con opportune modifiche), e per questo motivo l'avrei visto bene anche in Geometria.
EDIT:
Hmm, ma a pensarci bene, è troppo bellino perché l'abbiano inventato loro. Sicuramente non è originale (come pure il C2 e il C5, arcinoti). Ok, bocciato.
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Qualcuno potrebbe postare una soluzione dell'ultimo quesito, per favore?
[tex]A \epsilon \iota \quad o \quad \theta \epsilon o \varsigma \quad o \quad \mu \epsilon \gamma \alpha \varsigma \quad \gamma \epsilon \omega \mu \epsilon \tau \rho \epsilon \iota \quad (\Pi \lambda \alpha \tau \omega \nu)[/tex]
- exodd
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soluzione dell'ultimo: 1
hint:
1- la geometria analitica sembra difficile, ma non lo è, e se si sa utilizzare non è neanche lunga
2- se poni il lato del quadrato in basso a sinistra = A e quello in basso a destra = B, per ogni coppia di numeri (A,B) con A>B vi sarà una sola configurazione possibile
3- ricavate le aree richieste in funzione di A e B
hint:
1- la geometria analitica sembra difficile, ma non lo è, e se si sa utilizzare non è neanche lunga
2- se poni il lato del quadrato in basso a sinistra = A e quello in basso a destra = B, per ogni coppia di numeri (A,B) con A>B vi sarà una sola configurazione possibile
3- ricavate le aree richieste in funzione di A e B
Tutto è possibile: L'impossibile richiede solo più tempo
in geometry, angles are angels
"la traslazione non è altro che un'omotetia di centro infinito e k... molto strano"
julio14 ha scritto: jordan è in realtà l'origine e il fine di tutti i mali in $ \mathbb{N} $
ispiratore del BTAEvaristeG ha scritto:Quindi la logica non ci capisce un'allegra e convergente mazza.
in geometry, angles are angels
"la traslazione non è altro che un'omotetia di centro infinito e k... molto strano"
Non spaventatevi per l'enorme mole di lettere messe a casaccio...
Consiglio di aprire l'immagine in una nuova finestra, così potete affiancarla alla soluzione...
Per semplicità pongo $ \displaystyle~a=\overline{CD} $ e $ \displaystyle~b=\overline{JK} $.
Ruoto il triangolo FEH di $ \displaystyle~\frac{\pi}{2} $ a destra e osservo che EH viene a coincidere con EG. Ho perciò che $ \displaystyle~FEH \cong QEG\Rightarrow S_{FEH}=S_{QEG} $. Analogamente ho che $ \displaystyle~LIH \cong RIG\Rightarrow S_{LIH}=S_{RIG} $.
Abbiamo anche $ \displaystyle~\widehat{FHE}+\widehat{EHI}+\widehat{IHL}+\widehat{LHP}+\widehat{PHM}+\widehat{MHF}=2\pi $
cioè $ \displaystyle~\widehat{FHE}+\frac{\pi}{2}+\widehat{IHL}+\frac{\pi}{2}+\widehat{PHM}+\frac{\pi}{2}=2\pi $
$ \displaystyle~\widehat{FHE}+\widehat{IHL}+\widehat{PHM}=\frac{\pi}{2} $
Ma $ \displaystyle~\widehat{QGE}=\widehat{FHE} $ e $ \displaystyle~\widehat{IGR}=\widehat{IHL} $, quindi $ \displaystyle~\widehat{QGE}+\widehat{IGR}+\widehat{PHM}=\frac{\pi}{2} $
Ri-ma $ \displaystyle~\widehat{QGE}+\widehat{IGR}+\widehat{QGR}=\frac{\pi}{2} $
Confrontando abbiamo che $ \displaystyle~\widehat{PHM}=\widehat{QGR} $.
Abbiamo ancora $ \displaystyle~\overline{QG}=\overline{FH}=\overline{MH} $ e $ \displaystyle~\overline{RG}=\overline{LH}=\overline{PH} $, quindi $ \displaystyle~QGR \cong MHP\Rightarrow S_{QGR}=T $
Abbiamo che $ \displaystyle~\widehat{DEG}+\widehat{DGE}=\frac{\pi}{2} $ e $ \displaystyle~\widehat{IGJ}+\widehat{DGE}=\frac{\pi}{2} $, confrontando $ \displaystyle~\widehat{DEG}=\widehat{IGJ} $, quindi $ \displaystyle~DEG \cong GIJ\Rightarrow S_{DEG}=S_{GIJ}=\frac{ab}{2} $
Abbiamo che $ \displaystyle~S_{QEG}=S_{DEG}=\frac{ab}{2} $, dato che hanno uguale base e uguale altezza. Analogamente $ \displaystyle~S_{RIG}=S_{GIJ}=\frac{ab}{2} $
Infine $ \displaystyle~S_{QEGIR}=S_{QEG}+S_{RIG}+T=S_{EGI}+S_{QEIR} $
$ \displaystyle~S_{EGI}=\frac{C}{2} $ e $ \displaystyle~S_{QEIR}=\frac{(a+b)^2}{2} $ (QEIR è un trapezio di basi a e b e altezza a+b), quindi
$ \displaystyle~\frac{ab}{2}+\frac{ab}{2}+T=\frac{C}{2}+\frac{(a+b)^2}{2} $
$ \displaystyle~2ab+2T=C+(a^2+2ab+b^2) $
$ \displaystyle~2T=C+(a^2+b^2)=2C $
$ \displaystyle~T=C $
($ \displaystyle~a^2+b^2=C $ per il teorema di Pitagora su DEG)
Ovviamente c'è anche la soluzione ufficiale, che sarà molto più chiara e concisa, ma che non avevo voglia di leggere...
Consiglio di aprire l'immagine in una nuova finestra, così potete affiancarla alla soluzione...
Per semplicità pongo $ \displaystyle~a=\overline{CD} $ e $ \displaystyle~b=\overline{JK} $.
Ruoto il triangolo FEH di $ \displaystyle~\frac{\pi}{2} $ a destra e osservo che EH viene a coincidere con EG. Ho perciò che $ \displaystyle~FEH \cong QEG\Rightarrow S_{FEH}=S_{QEG} $. Analogamente ho che $ \displaystyle~LIH \cong RIG\Rightarrow S_{LIH}=S_{RIG} $.
Abbiamo anche $ \displaystyle~\widehat{FHE}+\widehat{EHI}+\widehat{IHL}+\widehat{LHP}+\widehat{PHM}+\widehat{MHF}=2\pi $
cioè $ \displaystyle~\widehat{FHE}+\frac{\pi}{2}+\widehat{IHL}+\frac{\pi}{2}+\widehat{PHM}+\frac{\pi}{2}=2\pi $
$ \displaystyle~\widehat{FHE}+\widehat{IHL}+\widehat{PHM}=\frac{\pi}{2} $
Ma $ \displaystyle~\widehat{QGE}=\widehat{FHE} $ e $ \displaystyle~\widehat{IGR}=\widehat{IHL} $, quindi $ \displaystyle~\widehat{QGE}+\widehat{IGR}+\widehat{PHM}=\frac{\pi}{2} $
Ri-ma $ \displaystyle~\widehat{QGE}+\widehat{IGR}+\widehat{QGR}=\frac{\pi}{2} $
Confrontando abbiamo che $ \displaystyle~\widehat{PHM}=\widehat{QGR} $.
Abbiamo ancora $ \displaystyle~\overline{QG}=\overline{FH}=\overline{MH} $ e $ \displaystyle~\overline{RG}=\overline{LH}=\overline{PH} $, quindi $ \displaystyle~QGR \cong MHP\Rightarrow S_{QGR}=T $
Abbiamo che $ \displaystyle~\widehat{DEG}+\widehat{DGE}=\frac{\pi}{2} $ e $ \displaystyle~\widehat{IGJ}+\widehat{DGE}=\frac{\pi}{2} $, confrontando $ \displaystyle~\widehat{DEG}=\widehat{IGJ} $, quindi $ \displaystyle~DEG \cong GIJ\Rightarrow S_{DEG}=S_{GIJ}=\frac{ab}{2} $
Abbiamo che $ \displaystyle~S_{QEG}=S_{DEG}=\frac{ab}{2} $, dato che hanno uguale base e uguale altezza. Analogamente $ \displaystyle~S_{RIG}=S_{GIJ}=\frac{ab}{2} $
Infine $ \displaystyle~S_{QEGIR}=S_{QEG}+S_{RIG}+T=S_{EGI}+S_{QEIR} $
$ \displaystyle~S_{EGI}=\frac{C}{2} $ e $ \displaystyle~S_{QEIR}=\frac{(a+b)^2}{2} $ (QEIR è un trapezio di basi a e b e altezza a+b), quindi
$ \displaystyle~\frac{ab}{2}+\frac{ab}{2}+T=\frac{C}{2}+\frac{(a+b)^2}{2} $
$ \displaystyle~2ab+2T=C+(a^2+2ab+b^2) $
$ \displaystyle~2T=C+(a^2+b^2)=2C $
$ \displaystyle~T=C $
($ \displaystyle~a^2+b^2=C $ per il teorema di Pitagora su DEG)
Ovviamente c'è anche la soluzione ufficiale, che sarà molto più chiara e concisa, ma che non avevo voglia di leggere...
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Viviamo intorno a un mare come rane intorno a uno stagno. (Socrate)
- exodd
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io non me ne intendo molto di rotazioni: mi sono "semplicemente" dilettato tra lunghezze di lati, senza neanche pensare molto agli angoli...
Tutto è possibile: L'impossibile richiede solo più tempo
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julio14 ha scritto: jordan è in realtà l'origine e il fine di tutti i mali in $ \mathbb{N} $
ispiratore del BTAEvaristeG ha scritto:Quindi la logica non ci capisce un'allegra e convergente mazza.
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Ma ho solo "ribaltato" due triangoli, mica ho usato trasformazioni strane come fa qualcuno
P.S.: ho sottinteso che D, E e Q, così come J, I e R, sono allineati
P.S.: ho sottinteso che D, E e Q, così come J, I e R, sono allineati
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Si può cocnludere più velocementekn ha scritto:Non spaventatevi per l'enorme mole di lettere messe a casaccio...
Consiglio di aprire l'immagine in una nuova finestra, così potete affiancarla alla soluzione...
Per semplicità pongo $ \displaystyle~a=\overline{CD} $ e $ \displaystyle~b=\overline{JK} $.
Ruoto il triangolo FEH di $ \displaystyle~\frac{\pi}{2} $ a destra e osservo che EH viene a coincidere con EG. Ho perciò che $ \displaystyle~FEH \cong QEG\Rightarrow S_{FEH}=S_{QEG} $. Analogamente ho che $ \displaystyle~LIH \cong RIG\Rightarrow S_{LIH}=S_{RIG} $.
Abbiamo anche $ \displaystyle~\widehat{FHE}+\widehat{EHI}+\widehat{IHL}+\widehat{LHP}+\widehat{PHM}+\widehat{MHF}=2\pi $
cioè $ \displaystyle~\widehat{FHE}+\frac{\pi}{2}+\widehat{IHL}+\frac{\pi}{2}+\widehat{PHM}+\frac{\pi}{2}=2\pi $
$ \displaystyle~\widehat{FHE}+\widehat{IHL}+\widehat{PHM}=\frac{\pi}{2} $
Ma $ \displaystyle~\widehat{QGE}=\widehat{FHE} $ e $ \displaystyle~\widehat{IGR}=\widehat{IHL} $, quindi $ \displaystyle~\widehat{QGE}+\widehat{IGR}+\widehat{PHM}=\frac{\pi}{2} $
Ri-ma $ \displaystyle~\widehat{QGE}+\widehat{IGR}+\widehat{QGR}=\frac{\pi}{2} $
Confrontando abbiamo che $ \displaystyle~\widehat{PHM}=\widehat{QGR} $.
Abbiamo ancora $ \displaystyle~\overline{QG}=\overline{FH}=\overline{MH} $ e $ \displaystyle~\overline{RG}=\overline{LH}=\overline{PH} $, quindi $ \displaystyle~QGR \cong MHP\Rightarrow S_{QGR}=T $
Abbiamo che $ \displaystyle~\widehat{DEG}+\widehat{DGE}=\frac{\pi}{2} $ e $ \displaystyle~\widehat{IGJ}+\widehat{DGE}=\frac{\pi}{2} $, confrontando $ \displaystyle~\widehat{DEG}=\widehat{IGJ} $, quindi $ \displaystyle~DEG \cong GIJ\Rightarrow S_{DEG}=S_{GIJ}=\frac{ab}{2} $
Abbiamo che $ \displaystyle~S_{QEG}=S_{DEG}=\frac{ab}{2} $, dato che hanno uguale base e uguale altezza. Analogamente $ \displaystyle~S_{RIG}=S_{GIJ}=\frac{ab}{2} $
$ $S_{MHP} = S_{QGR} = S_{QDJR} - S_{QDG} - S_{RGJ}=$ $
$ $= \dfrac{(QD+RJ)\cdot DJ}{2} - 2S_{DEG} - 2S_{GIJ}=$ $
$ $=\dfrac{(2a+2b)\cdot (a+b)}{2} - ab - ab=$ $
$ $=(a+b)^2 - 2ab = a^2+b^2 = \sqrt{a^2+b^2}^2 = \overline{EG}^2 = S_{GEHI}$ $
- exodd
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.... ok, uso la figura di sopra per le lettere e uso a e b per indicare i lati dei quadrati piccoli e pongo l'origine in Ckn ha scritto:Ma come si fa con la geometria analitica?
exodd, potresti scrivere anche la tua soluzione?
dimostrato che DG=b e GJ=a (tramite congruenza tra EGD e IGJ), possiamo dire che il punto H ha coordinate (2a,a+b)
il quadrati EGHI ha area $ a^2+b^2 $ dato che il suo lato è per pitagora $ \sqrt{a^2+b^2} $
se costruiamo un triangolo rettangolo che ha per ipotenusa il lato FH ed un lato che giace sulla retta di EF notiamo che i suoi cateti misurano 2a e b
costruiamo un'altro triangolo rettangolo che ha per ipotenusa MH e con un cateto che giace sulla perpendicolare a CK passante per H
per congruenza, anche questo avrà i cateti di lunghezza 2a e b, quindi il punto M ha coordinate (2a-b,3a+b)
analogamente troviamo che il punto P ha coordinate (3a, 3b+a)
a questo punto si fa cramer, oppure si trova l'area scomponendo in triangoli..
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- exodd
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- Iscritto il: 09 mar 2007, 19:46
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di solito non lo utilizzo, ma non ho ancora studiato bene le matrici, quindi non so come chiamarlo...kn ha scritto:( non parlare come i miei compagni di classe! )exodd ha scritto:... a questo punto si fa cramer ...
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julio14 ha scritto: jordan è in realtà l'origine e il fine di tutti i mali in $ \mathbb{N} $
ispiratore del BTAEvaristeG ha scritto:Quindi la logica non ci capisce un'allegra e convergente mazza.
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