Háromszögek fedése két körrel

Hasonló dokumentumok
Háromszögek fedése két körrel

Haladók III. kategória 2. (dönt ) forduló

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA ( SZAKKÖZÉPISKOLA ) Javítási-értékelési útmutató

Láthatjuk, hogy az els szám a 19, amelyre pontosan 4 állítás teljesül, tehát ez lesz a legnagyobb. 1/5

Húrnégyszögek, Ptolemaiosz tétele

2004_02/10 Egy derékszögű trapéz alapjainak hossza a, illetve 2a. A rövidebb szára szintén a, a hosszabb b hosszúságú.

5. házi feladat. AB, CD kitér élpárra történ tükrözések: Az ered transzformáció: mivel az origó xpont, így nincs szükség homogénkoordinátás

Síkgeometria 12. évfolyam. Szögek, szögpárok és fajtáik

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

4 = 0 egyenlet csak. 4 = 0 egyenletből behelyettesítés és egyszerűsítés után. adódik, ennek az egyenletnek két valós megoldása van, mégpedig

18. Kerületi szög, középponti szög, látószög

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Trigonometria. Szögfüggvények alkalmazása derékszög háromszögekben. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék 1

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás:

Megoldások 9. osztály

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi második fordulójának feladatmegoldásai. x 2 sin x cos (2x) < 1 x.

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató

HASONLÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK. 5 cm 3 cm. 2,4 cm

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi első fordulójának feladatmegoldásai. 81f l 2 f 2 + l 2

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) 2. forduló feladatainak megoldása

Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint

2. Síkmértani szerkesztések

, D(-1; 1). A B csúcs koordinátáit az y = + -. A trapéz BD

Megoldatlan (elemi) matematikai problémák Diszkrét geometriai problémák

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

10. Tétel Háromszög. Elnevezések: Háromszög Kerülete: a + b + c Területe: (a * m a )/2; (b * m b )/2; (c * m c )/2

3. Nevezetes ponthalmazok a síkban és a térben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2012/2013 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) Döntő Megoldások

Koordináta-geometria feladatok (emelt szint)

Analitikus térgeometria

Izsák Imre Gyula természettudományos verseny

Koordináta-geometria feladatok (középszint)

3. tétel Térelemek távolsága és szöge. Nevezetes ponthalmazok a síkon és a térben.

Javítókulcs, Válogató Nov. 25.

Ismételjük a geometriát egy feladaton keresztül!

Feladatok a májusi emelt szintű matematika érettségi példáihoz Hraskó András

Koordinátageometria. M veletek vektorokkal grakusan. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék 1

Koordináta geometria III.

Feladatok Elemi matematika IV. kurzushoz

1. megold s: A keresett háromjegyű szám egyik számjegye a 3-as, a két ismeretlen számjegyet jelölje a és b. A feltétel szerint

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Koordináta-geometria

Az 1. forduló feladatainak megoldása

M/D/13. Szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát a közös nevezővel, 12-vel; így a következő egyenlethez jutunk: = 24

Németh László Matematikaverseny, Hódmezővásárhely április 8. A osztályosok feladatainak javítókulcsa

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2017/2018-as tanév 2. forduló Haladók II. kategória

Egy feladat megoldása Geogebra segítségével

8. feladatsor. Kisérettségi feladatsorok matematikából. 8. feladatsor. I. rész

Feladatok. 1. a) Mekkora egy 5 cm oldalú négyzet átlója?

Lehet vagy nem? Konstrukciók és lehetetlenségi bizonyítások Dr. Katz Sándor, Bonyhád

Interaktív geometriai rendszerek használata középiskolában -Pont körre vonatkozó hatványa, hatványvonal-

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2009/2010-es tanév első (iskolai) forduló haladók II. kategória

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria

(4 pont) Második megoldás: Olyan számokkal próbálkozunk, amelyek minden jegye c: c( t ). (1 pont)

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2016/2017-es tanév Kezdők III. kategória I. forduló

Egy csodálatos egyenesről (A Simson-egyenes) Bíró Bálint, Eger

A Malfatti probléma Fonyó Lajos, Keszthely

(d) a = 5; c b = 16 3 (e) b = 13; c b = 12 (f) c a = 2; c b = 5. Számítsuk ki minden esteben a háromszög kerületét és területét.

Geometriai feladatok, 9. évfolyam

11. osztály. 1. Oldja meg az egyenletrendszert a valós számok halmazán! (10 pont) Megoldás: A három egyenlet összege: 2 ( + yz + zx) = 22.

I. A négyzetgyökvonás

Megoldások 11. osztály

13. Trigonometria II.

5. előadás. Skaláris szorzás

A középponti és a kerületi szögek összefüggéséről szaktanároknak

A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA)

I. A gyökvonás. cd c) 6 d) 2 xx. 2 c) Szakaszvizsgára gyakorló feladatok 10. évfolyam. Kedves 10. osztályos diákok!

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam

5. Trigonometria. 2 cos 40 cos 20 sin 20. BC kifejezés pontos értéke?

Megoldások. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)

Koordináta - geometria I.

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) 2. forduló - megoldások. 1 pont Ekkor

EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK TENGELYES TÜKRÖZÉS

Oktatási Hivatal. 1 pont. A feltételek alapján felírhatók az. összevonás után az. 1 pont

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk)

XXIV. NEMZETKÖZI MAGYAR MATEMATIKAVERSENY Szabadka, április 8-12.

Pitagorasz-tétel. A háromszög derékszögű, ezért írjuk fel a Pitagorasz-tételt! 2 2 2

Feuerbach kör tanítása dinamikus programok segítségével

XVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

352 Nevezetes egyenlôtlenségek. , az átfogó hossza 81 cm

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2010/2011-es tanév 1. forduló haladók III. kategória

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny MATEMATIKA II. KATEGÓRIA (GIMNÁZIUM)

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek

9. Tétel Els - és másodfokú egyenl tlenségek. Pozitív számok nevezetes közepei, ezek felhasználása széls érték-feladatok megoldásában

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok)

Sorozatok I. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)

3. előadás. Elemi geometria Terület, térfogat

Koordinátageometria Megoldások

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2012/2013-as tanév kezdők III. kategória I. forduló

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2015/2016-os tanév 1. forduló Haladók III. kategória

egyenletrendszert. Az egyenlő együtthatók módszerét alkalmazhatjuk. sin 2 x = 1 és cosy = 0.

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI

Gyakorló feladatok. 2. Matematikai indukcióval bizonyítsuk be, hogy n N : 5 2 4n n (n + 1) 2 n (n + 1) (2n + 1) 6

Lehet hogy igaz, de nem biztos. Biztosan igaz. Lehetetlen. A paralelogrammának van szimmetria-középpontja. b) A trapéznak két szimmetriatengelye van.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

Átírás:

Háromszögek fedése két körrel Vígh-Mácsai Zsanett, Vígh Viktor. Bevezetés Ebben a cikkben háromszögeket fogunk lefedni körökkel (általában kett vel). A fedést egyszer en tartalmazás értelemben használjuk, vagyis X lefedi Y - t, ha X Y. Az ilyen típusú problémák a diszkrét geometria témakörébe tartoznak. Az általunk tárgyalt, legegyszer bb esetek kizárólag középiskolában is el forduló, elemi geometriai ismeretekre támaszkodnak. A felhasznált állítások egy helyen megtalálhatóak például [6] könyvben. Jól ismert a kerületi szögek tétele, vagy egy kicsit er sebb megfogalmazásban a látókörív tétel. Tétel. (Látókörív tétel) A síkon azoknak a pontoknak a mértani helye, amelyekb l egy adott AB szakasz adott α (0 < α < 80 ) szög alatt látszik két, az AB egyenesre szimmetrikusan elhelyezked körív. Ezeket a köríveket az α szöghöz tartozó látóköríveknek nevezzük.. ábra. Látókörív tétel A szerz t az OTKA 7506 számú pályázata támogatta.

Jól ismert továbbá az is, hogy a P pontból pontosan akkor látszik α-nál nagyobb szögben az AB szakasz, ha a P pont az α-hoz tartozó látóköríveken belül van. A tételt egy kicsit más, a már említett fedési szemszögb l fogjuk tekinteni. Egy adott állítás újrafogamazása, másféle megközelítése sokszor hasznos a matematikában, hiszen így esetleg könnyebb általánosítani, újabb érdekes kérdéseket feltenni. Jelöljük azon háromszögek halmazát, amelyeknek egységnyi oldalukkal szemben γ szög van H γ -val, azaz H γ = {ABC : AB = ; C = γ}. Konvenció. A továbbiakban ha egy H H γ háromszöget vizsgálunk, mindig élni fogunk a következ jelölésekkel: a csúcsokat A-val, B-vel és C-vel bet zzük, úgy hogy AB = és C = γ. Továbbá a háromszög magaságpontját M, az AB oldal felez pontját F, a körülírt kör sugarát R, a körülírt kör középpontját pedig O jelöli majd.. Állítás. Minden H H γ háromszög lefedhet egy /( sin γ) sugarú körrel.. ábra. Háromszög fedése egy körrel Bizonyítás. Arra az esetre szorítkozunk, amikor γ < 90, a γ 90 hasonlóan látható. Világos, hogy elegend lenne megmutatni, hogy minden H H γ háromszög körülírt körének sugara éppen /( sin γ). Vegyük észre, hogy OF szakasz mer leges az AB oldalra és felezi azt, valamint OF felezi az AOB szöget is. A középponti és kerületi szögek tételéb l következik, hogy AOB = = γ, amelyb l AOF = γ. Írjuk fel az AF O derékszög háromszögben az

AOF = γ szög szinuszát a deníció szerint. sin γ = AF AO = / R, amelyb l az R = sin γ egyenl séget kapjuk. Ezzel állításunkat beláttuk.. Problémafelvetés Az. Állítás szerint a H γ halmazban lév bármely háromszög lefedhet egy /( sin γ) sugarú körrel, továbbá a megoldásból az is világos, hogy hegyesszög háromszögekre ennél kisebb sugarú kör már nem elegend. Ha γ 90, akkor az AB szakasz Thalész-köre a legkisebb sugarú kör, ami lefedi a H γ család bármely háromszögét. A cikk további részében azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy vajon mit mondhatunk akkor, ha a fedéshez nem egy, hanem két kört használunk. A feladat, abban a speciális esetben, amikor γ = 45, szerepelt az Arany Dániel Matematikaverseny 999. évi országos dönt jén []. Mi a következ, általánosabb feladatot oldjuk meg. Probléma. Határozzuk meg azt a legkisebb R γ sugarat, amire teljesül, hogy kett R γ sugarú körrel minden H γ -beli háromszög lefedhet! Miel tt nekikezdenénk a megoldásnak értsük meg alaposan a feladatot! Háromszögek egy családjának minden elemét akarjuk lefedni minimális sugarú körpárral. Rögtön kérdések merülnek fel: Mindig lefedhet a család minden eleme két körrel? Van minimális sugár? Az els kérdésre könnyen megnyugtató választ találunk, hiszen világos, hogy R γ /( sin γ) a fent bizonyított állításunk alapján. A második kérdés megválaszolásához vegyük észre, hogy R γ /4, hiszen egy /4 sugarú kör egy tetsz leges szakaszból legfeljebb / hosszú darabot tud lefedni. Tudjuk, hogy a háromszögnek mindig van egy egységnyi oldala, így valóban R γ /4. A minimális sugár létezése ez alapján legalábbis "hihet ". R γ meghatározásához mindig két dolgot kell majd ellen riznünk: a) Valóban minden H γ -beli elemet le lehet fedni R γ sugarú körökkel; b) Legalább egy H γ -beli háromszöghöz kell is R γ sugár, kisebb körökkel a fedés nem megoldható. 3

Vegyük észre, hogy igazából R γ -t két irányból becsüljük. Ha ugyanis belátjuk, hogy két ϱ sugarú körrel a H γ halmaz minden eleme lefedhet, abból következik, hogy R γ ϱ, hiszen R γ minimális. Másrészt, ha belátjuk, hogy a H γ halmaz valamely elemének két körrel történ lefedéséhez legalább ϱ sugarú körök kellenek, akkor abból R γ ϱ következik, hiszen R γ sugarú körökkel a H γ halmaz minden eleme lefedhet. A megoldás során 4 különböz esetet fogunk tárgyalni, a γ szög nagysága szerint: (i) γ < 45 (ii) 45 γ 60 (iii) 60 < γ 90 (iv) 90 < γ. A feladat teljes megoldásához az eddig elmondottak szerint összesen 8 részproblémát fogunk vizsgálni. 3. A tompaszög eset Az alsó becslésekhez nagyon hasznos lesz a következ meggyelés. Vegyük észre, hogy a skatulyaelv miatt van olyan kör, ami a háromszög legalább két csúcsát lefedi. Ebb l a következ állítás adódik. Állítás (A legrövidebb oldal korlát). Ha egy háromszöget két egyforma sugarú körrel lefedünk, akkor a körök átmér je legalább akkora, mint a háromszög (egyik) legrövidebb oldala. Az alapfeladatunk megoldásánál ezt az állítást a H γ egy speciális elemére alkalmazva alsó korlátot kapunk R γ -ra. Ezután nekikezdhetünk a probléma megoldásának. El ször a (iv)-es esetet tárgyaljuk, vagyis ha γ > 90. Ehhez számítsuk ki el ször a γ szárszög egyenl szárú háromszög szárának hosszát. Legyen ABC egyenl szárú háromszög. A C-hez tartozó CF magasság mer leges az AB oldalra és felezi azt, valamint felezi a szárszöget is, így ACF = γ/. Írjuk fel a ACF derékszög háromszögben denició szerint az ACF szinuszát: sin γ = AF, amelyb l AC = AC sin γ. 4

3. ábra. γ szárszög egyenl szárú háromszög Vegyük észre, hogy γ > 90 miatt AB > AC, így a legrövidebb oldal korlátból következik, hogy R γ 4 sin γ. () Be fogjuk látni, hogy két /(4 sin(γ/)) sugarú körrel valóban bármelyik H γ - beli háromszög lefedhet. Ehhez tekintsük a 4. ábrát. 4. ábra. γ > 90 eset általában Állítsunk mer legest az AB oldalra az F pontban. Feltehetjük, hogy az oldalfelez mer leges a BC oldalt D pontban metszi, míg az AC oldalt nem metszi. ADB háromszög egy egyenl szárú háromszög, melynek szárszöge legalább γ, így ADF γ/, és a szinusz függvény monotonitása miatt sin(adf ) sin(γ/). Írjuk fel ADF derékszög háromszögben deníció szerint az ADF szög szinuszát. sin γ sin(adf ) = /, amelyb l AD AD sin γ. 5

Ebb l következik, hogy AD és BD szakaszok fölé rajzolt Thalész-körök sugara legfeljebb /(4 sin(γ/)). Mivel γ > 90, ezért a C csúcs az AD szakasz Thalész-körén belül van, vagyis a két Thalész-kör együtt lefedi a háromszöget. Így R γ 4 sin γ, () és az ()-es és ()-es egyenl tlenségekb l kapjuk, hogy γ > 90 esetén R γ = 4 sin γ. A továbbiakban két nagyon hasznos állítással foglalkozunk, miel tt a többi esetet vizsgálnánk. Ezek hozzájárulnak a további elemzés rövidítéséhez. El ször megmutatjuk, hogy γ 90 esetben elegend nem tompaszög háromszögekre szorítkozni. Vegyük észre, hogy ha H H akkor a H -t fed körök világos módon fedik H -t is, másrészt H fedéséhez legalább akkora körök kellenek, mint H -hez. Ezért ha H, H H γ, és H H, akkor R γ meghatározása szempontjából H irreleváns, gyelmen kívül hagyható.. Állítás. Ha γ 90 és H H γ háromszög tompaszög, akkor létezik H H γ nem tompaszög háromszög, úgy hogy H H. 5. ábra. A tompaszög csökkentése 6

Bizonyítás. Ha γ = 90, akkor az állítás semmitmondó, mivel H γ nem tartalmaz tompaszög háromszöget. Legyen tehát γ < 90 és H = ABC H γ tompaszög háromszög, B = β > 90 az 5. ábra szerint. Állítsunk mer legest az A csúcsból a BC oldal egyenesére, majd tükrözzük erre a B pontot, és jelöljük a kapott pontot B -vel. Az AB C H γ, hiszen ACB = γ és AB oldala egységnyi, szögei pedig γ, 80 β és β γ. Tudjuk, hogy γ nem tompaszög, míg 80 β szintén nem tompaszög β > 90 miatt. Így az AB C vagy már nem tompaszög (és ekkor kész vagyunk), vagy a tompaszöge éppen β γ. Vegyük észre, hogy ezzel a tükrözéssel a tompaszöget γ-val csökkentettük. Ezt a tükrözési eljárást elég sokszor végrehajtva H γ -beli háromszögek egy tartalmazásra nézve monoton növ sorozatát kapjuk, aminek utolsó H eleme már nem tompaszög. Ezzel az állítást beláttuk. A továbbiakban a γ 90 esetekkel foglalkozunk, és feltesszük, hogy H γ csupa nem tompaszög háromszöget tartalmaz. 4. "Kövér" háromszögek 3. Állítás. ([3]) Az ABC nem tompaszög háromszögben a C csúcsnál lév γ hegyesszöggel szemben fekv oldal egységnyi, M a magasságpont. Ekkor CM = tan γ. 6. ábra. A magasságpont és a γ szög kapcsolata Bizonyítás. Ha ABC derékszög, akkor az állítás triviális. (Jegyezzük meg, hogy a feltételek szerint γ nem derékszög.) Felhetejük tehát, hogy ABC 7

hegyesszög. Használjuk a 6. ábra jelöléseit. Az MEC és az AEB háromszögek hasonlóságát használjuk. Mindkét háromszög derékszög, valamint EAB = MCE, mert mer leges szárú szögek, így a háromszögek valóban hasonlóak. A megfelel oldalak aránya hasonló háromszögekben egyenl, így amelyb l Ezzel állításunkat beláttuk. CE CM = AE, CM = CE AE = tan γ. 7. ábra. Háromszög fedése két körrel, ha 45 γ 60 Rátérhetünk a (ii)-es esetre, amikor 45 γ 60. (Ez az eset tartalmazza az Arany Dániel feladat [] megoldását.) El ször is jegyezzük meg, hogy γ szárszög egyenl szárú háromszög legkisebb szöge γ, így a vele szemben fekv egységnyi oldala a legrövidebb oldala. Ebb l következik a legrövidebb oldal korlát miatt, hogy R γ. (3) Ezután vegyük észre, hogy tan 45 =, és így tan γ, ha 45 γ 60. Ezt beírva az el z állításunkba nyerjük, hogy CM = tan γ. 8

Az eddigiek szerint feltehetjük, hogy ABC nem tompaszög, vagyis M a háromszögben van. Világos, hogy az AB és CM szakaszok Thalész-körei lefedik az ABC -t, lásd 7. ábrát. Így CM miatt kapjuk, hogy R γ. (4) Az eddigiekb l ((3), (4)) következik, hogy R γ = / minden 45 γ 60 esetén. Vegyük továbbá azt is észre, hogy ezek a háromszögek nem fedhet k le "gazdaságosan" két egyforma sugarú körrel, a fedések mindig "lötyögnek". Ennek szemléletes oka, hogy a vizsgált háromszögek "kövérek". ( 7. ábra) 5. "Vékony" háromszögek Térjünk rá az (i)-es esetre, vagyis amikor γ < 45! Legyen H H γ tetsz leges, és tekintsük a háromszög k körülírt körét. Kicsinyítsük ezt a kört úgy, hogy A és B csúcsokon továbbra is átmenjen, így kapjuk a k kört, amelynek középpontja O. (Az O pont az AB oldal felez mer legesére esik.) A k kör az AC oldalt D, a CB oldalt pedig E pontban metszi, a 8. ábra szerint. Ezután DEC háromszög köré írjuk k kört, amelynek középpontja legyen O. Állítás. O pont választható a H háromszög belsejében úgy, hogy a k és k körök sugarai egyenl ek. Bizonyítás. Mozgassuk O -t az OF szakaszon O-ból F felé. A kezd állapotban, vagyis amikor O = O, a k kör sugara R, a k kör ponttá fajul (sugara 0). Vegyük észre, hogy a mozgatás során a k kör sugara folyamatosan n, míg k kör sugara folyamatosan csökken. Ha megmutatjuk, hogy O = F végállapotban a k kör sugara kisebb, mint a k kör sugara, akkor az állítás egyszer folytonossági megfontolásból adódik. Tekintsük tehát azt az esetet, amikor O = F és a k kör éppen az AB szakasz Thalész-köre, így sugara /. Vegyük észre, hogy ekkor D és E pontok a B-b l ill. A-ból induló magasságok talppontjai. Ebb l következik, hogy k kör megegyezik a CM szakasz Thálész-körével. A 3. Állítás szerint ezen kör sugara éppen /( tan γ), ami γ < 45 miatt nagyobb, mint /. Ezzel az állítást beláttuk. Válasszuk tehát O -t úgy, hogy a két kör ugyanakkora sugarú legyen (8. ábra). Ekkor a DBC = γ, mert ACB és DCB ugyanakkora sugarú körökben, egyenl hosszúságú köríveken nyugvó kerületi szögek. Így DBC egyenl szárú háromszög, amelynek ADB egy küls szöge, amib l ADB = γ 9

következik. A középponti és kerületi szögek tétele alapján pedig AO B = = 4γ, és így AO F = γ. Ezek alapján kiszámíthatjuk a k és k körök közös sugarát: tekintsük az O AF -et. Írjuk fel az AO F szinuszát ebben a háromszögben deníció szerint. sin γ = AF AO = / AO, amelyb l AO = Ezzel beláttuk, hogy γ < 45 esetén R γ sin γ. sin γ. 8. ábra. Háromszög fedése két körrel, ha γ < 45 Megmutatjuk, hogy ha γ < 45, akkor a γ szárszög, egyenl szárú háromszög nem fedhet le, két /( sin γ)-nál kisebb sugarú körrel. Jelöljük a γ szárszög, egyenl szárú háromszöget E(γ)-val, ennek csúcsait rendre A-val, B-vel és C-vel, úgy hogy C = γ. Tegyük fel, hogy az r < /( sin γ) sugarú k és k körök együtt lefedik E(γ)-t. Korábban számolással igazoltuk, hogy az E(γ) háromszög szárai a = b = /(sin(γ/)) hosszúak. Tegyük fel, hogy a k és a k körök közül az egyik tartalmazza a C csúcsot, és tartalmaz még 0

egy másik csúcsot is. Az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy ez A. Ekkor az r sugár legalább b/, hiszen egy r sugarú kör tartalmaz egy b hosszú szakaszt, amib l r b sin( γ ) > sin γ, mivel a szinusz monoton n a [0, 90 ] intervallumon, és 0 < γ/ < γ 90, ami ellentmondás. Feltehetjük tehát, hogy sem a k, sem a k kör nem tartalmaz (legalább) két csúcsot, amelyek közül az egyik C. Ez csak úgy lehetséges, ha a k kör tartalmazza a C csúcsot, míg a másik két csúcsot nem, míg a k kör tartalmazza az A és B csúcsokat, de a C-t nem. Megmutatjuk, hogy az is feltehet, hogy a k kör a kerületén tartalmazza az A és B csúcsokat. Tekintsük ehhez azt az r sugarú, O középpontú k kört, amely kerületén tartalmazza az A és B pontokat, és O E(γ). 4. Állítás. k E(γ) k E(γ). Bizonyítás. Tegyük fel indirekt, hogy létezik egy G k E(γ) pont, ami nincs benne k E(γ)-ban. Tekintsük továbbá az ABG ˆk körülírt körét, ennek középpontja legyen P, az AB oldal felez pontja pedig F, lásd 9. ábra. Mivel a P pont rajta van az AB oldalfelez mer legesén, ezért két eset lehetséges, vagy P a CO szakaszon van, vagy P a CF félegyenesen van. Ha P a CO szakaszon van, akkor P A > AO = r, mivel AOC világos módon tompaszög, ellentmondás, mivel k kör tartalmazza ABG -t. Ha P a CT félegyenesen van, akkor pedig P G > OG, mert P OG tompaszög, ismét ellentmondás. Ezzel az állítást beláttuk. Ez azt mutatja, hogy a k kör választásától függetlenül lehet a k kör helyett a k választani, ezzel a fedést nem rontjuk el. Messe a k kör AC és BC szárakat rendre D és E pontokban. Világos, hogy k kör lefedi a CDE -t, ezért k kör r sugara legalább annyi, mint CDE körülírt körének ϱ sugara, vagyis r ϱ. A fels becslésnél látott számolásból következik, hogy r = /( sin γ) választással ϱ = /( sin γ) adódna, és nyilvánvaló módon ha r-t csökkentjük, akkor ϱ növekszik. Ebb l azonnal következik, hogy r < /( sin γ) miatt ϱ > /( sin γ), s így r < ϱ, ellentmondás. Ezzel beláttuk, hogy ha γ < 45, akkor R γ = /( sin γ), amivel az (i)-es esetet is megoldottuk.

9. ábra. A k kör 6. A hiányzó eset Végül rátérhetünk a (iii)-as esetre, amikor 60 < γ 90! Az eset megoldásánál a korábbi eredményeket fogjuk használni. El ször ismét alulról becsüljük R γ -t a legkisebb oldal korlát segítségével. A γ > 90 esettel megegyez en kapjuk, hogy R γ 4 sin γ. A fels becslésnél két esetet különböztetünk meg a vizsgált háromszög legkisebb szöge szerint. Az eddigiekb l tudjuk, hogy R γ = { sin γ, ha γ < 45, ha 45 γ 60. (5) Jegyezzük meg, hogy továbbra is elegend nem tompaszög háromszögekkel foglalkoznunk. Világos, hogy ebben az esetben γ nem lehet a legkisebb szög a háromszögben. Ezért tegyük fel, hogy α a háromszög legkisebb szöge, 0 < < α < 60. Két alesetet különböztetünk meg: I. 0 < α < 45 II. 45 α < 60.

0. ábra. Az x oldal számítható szinusz-tétellel Vizsgáljuk el ször az I. alesetet, amikor α < 45. Tekintsük tehát az ABC háromszöget, amelynek legkisebb szöge α < 45 és 60 < γ 90. Legyen a háromszög α szögével szemközti oldala BC = x a 0. ábra szerint. Alkalmazzuk a Szinusz-tételt erre az AB és BC oldalakra! Kapjuk, hogy x = sin α sin α, vagyis x = sin γ sin γ. (6) Korábbi eredményünkb l, (5)-b l egy x arányú hasonlóságot alkalmazva következik, hogy háromszögünk lefedhet két x xr α = sin α sugarú körrel. Helyettesítsük be xr α -ba x helyére (6) kifejezést! Ezután elemi átalakításokkal kapjuk, hogy xr α = x sin α = sin α sin γ sin α = 4 sin γ cos α = 4 sin γ cos γ cos α 4 sin γ, mert cos γ cos α =, hiszen γ 90 és α < 45. Ezután térjünk rá a II. alesetre, amikor 45 α < 60! Az I. esetnél már láttuk, hogy x = sin α/ sin γ. Ebb l és (5)-ból ismét hasonlóságot alkalmazva nyerjük, hogy a háromszög lefedhet két xr α = x/ = sin α/ sin γ sugarú körrel. Alakítsuk xr α -t: xr α = x = sin α sin γ = sin α 4 sin γ cos γ = 4 sin γ sin α cos γ. (7) Mivel α β, ezért α + γ/ β + γ/, és így α 90 γ/. Ebb l sin α cos γ = sin α sin(90 γ ) 3

következik, amit beírva (7)-ba kapjuk, hogy xr α 4 sin γ. Mindkét alesetben megmutattuk, hogy a háromszög lefedhet két /(4 sin(γ/)) sugarú körrel, ezért R γ 4 sin γ. Ezzel beláttuk, hogy 60 < γ 90 esetén R γ = 4 sin γ. 7. F eredmény A korábbi négy szakaszban leírtak igazolják a következ tételt, amely cikkünk f eredménye. Tétel. A vizsgált R γ függvény a következ k szerint számítható:, ha γ < sin γ 45, R γ =, ha 45 γ 60,, ha 60 < γ. 4 sin γ Az R γ függvény viselkedését szemlélteti a. ábra.. ábra. Az R γ függvény grakonja 4

További érdekes kérdéseket tehetünk fel a tételünkkel kapcsolatban. A legtermészetesebb közülük, hogy mi történik ha kett helyett három, vagy még több kört használunk. Probléma. Határozzuk meg azt a minimális R γ (n) sugarat, amire teljesül, hogy bármely H H γ háromszög lefedhet n darab R γ (n) sugarú körrel! A fenti kérdés már n = 3-ra is meglehet sen nehéznek t nik. A korábbi hasonló eredmények szinte kizárólag szabályos háromszögre vonatkoznak, pontosabban a vizsgált kérdés a következ : határozzuk meg a minimális r n sugarat úgy, hogy az egység oldalhosszúságú szabályos háromszög lefedhet legyen n darab r n sugarú körrel. Az r n pontos értéke azokban az esetekben ismert csak, ha n =,, 3, 4, 5, 6 vagy 9, lásd [4]-t illetve. ábrát. Gazdaságos fedéseket találtak számítógéppel [5], ha a fed körök száma legfeljebb 36, de ezek optimalitása általában nem bizonyított. További érdekes, különböz alakzatokkal való kis elemszámú fedéseket és pakolásokat találhatunk [7] honlapon.. ábra. Szabályos háromszög optimális fedése 9 körrel Szintén érdekes, bár az el z ekt l kissé más természet a következ kérdés. Probléma. Írjuk le az R γ (n) sorozat aszimptotikus viselkedését, amint n! 5

Ehhez lényegében éles becslésekre lenne szükségünk R γ (n)-re, ha n "nagyon nagy". Ezeken kívül háromszögek helyett vizsgálhatunk más poligonosztályokat, s t akár fedhetünk köröket is körökkel. A téma iránt mélyebben érdekl d olvasónak ajánljuk [] monográát, amelyben hasonló kérdésekr l és az ismert megoldási technikákról kaphatunk átfogó képet. Hivatkozások [] Arany Dániel Matematikaverseny, Haladók, Speciális matematika tanterv gimnáziumi tanulók versenye, 999. év, Harmadik (dönt ) forduló, 3. feladat. [] ifj. Böröczky Károly: Finite packing and covering, Cambridge University Press, Cambridge, 004. [3] Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, 999./4.szám., C.539. gyakorlat [4] H. Melissen: Loosest circle coverings of an equilateral triangle, Math. Mag, 70 (997), 95. [5] K. J. Nurmela: Conjecturally optimal coverings of an equilateral triangle with up to 36 equal circles, Experiment Math., 9 (000), no., 4-50. [6] Obádovics J. Gyula: Matematika, M szaki Kiadó, Budapest, 96. [7] http://www.stetson.edu/~efriedma/packing.html 6

2025 © DocPlayer.hu Adatvédelmi irányelvek | Szolgáltatási feltételek | Visszajelzés