平面几何:有关三角形五心的经典考题及证明 (中考提分助力) 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/23 13:29:01星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

平面几何:有关三角形五心的经典试题

三角形的外心、重心、垂心、内心及旁心,统称为三角形的五心. 一、外心.

三角形外接圆的圆心,简称外心.与外心关系密切的有圆心角定理和圆周角定理.

例1.过等腰△ABC底边BC上一点P引PM∥CA交AB于M;引PN∥BA交

AC于N.作点P关于MN的对称点P′.试证:P′点在△ABC外接圆上. (杭州大学《中学数学竞赛习题》)

AP'分析:由已知可得MP′=MP=MB,NP′=NP

N=NC,故点M是△P′BP的外心,点

N是△P′PC的外心.有

M11BC ∠BP′P=∠BMP=∠BAC, P2211 ∠PP′C=∠PNC=∠BAC.

22 ∴∠BP′C=∠BP′P+∠P′PC=∠BAC.

从而,P′点与A,B,C共圆、即P′在△ABC外接圆上. 由于P′P平分∠BP′C,显然还有 P′B:P′C=BP:PC.

例2.在△ABC的边AB,BC,CA上分别取点P,Q,S.证明以△APS,△BQP,

△CSQ的外心为顶点的三角形与△ABC相似. (B·波拉索洛夫《中学数学奥林匹克》)

A分析:设O1,O2,O3是△APS,△BQP,

O1△CSQ的外心,作出六边形 ....PKSO1PO2QO3S后再由外

心性质可知 O2O3BC ∠PO1S=2∠A, Q ∠QO2P=2∠B, ∠SO3Q=2∠C.

∴∠PO1S+∠QO2P+∠SO3Q=360°.从而又知∠O1PO2+

∠O2QO3+∠O3SO1=360°

将△O2QO3绕着O3点旋转到△KSO3,易判断△KSO1≌△O2PO1,同时可

得△O1O2O3≌△O1KO3.

1 ∴∠O2O1O3=∠KO1O3=∠O2O1K

21 =(∠O2O1S+∠SO1K)

21 =(∠O2O1S+∠PO1O2)

21 =∠PO1S=∠A;

2 同理有∠O1O2O3=∠B.故△O1O2O3∽△ABC.

二、重心

三角形三条中线的交点,叫做三角形的重心.掌握重心将每 条中线都分成定比2:1及中线长度公式,便于解题.

例3.AD,BE,CF是△ABC的三条中线,P是任意一点.证明:在△PAD,△

PBE,△PCF中,其中一个面积等于另外两个面积的和. (第26届莫斯科数学奥林匹克)

A分析:设G为△ABC重心,直线PG与AB

A'F',BC相交.从A,C,D,E,F分别 EGF作该直线的垂线,垂足为A′,C′, E'D'D′,E′,F′. BCC'D 易证AA′=2DD′,CC′=2FF′,2EE′=AA′+CC′,P

∴EE′=DD′+FF′. 有S△PGE=S△PGD+S△PGF.

两边各扩大3倍,有S△PBE=S△PAD+S△PCF.

例4.如果三角形三边的平方成等差数列,那么该三角形和由它的三条中线围成

的新三角形相似.其逆亦真.

分析:将△ABC简记为△,由三中线AD,BE,CF围成的三角形简记为△′.G

为重心,连DE到H,使EH=DE,连HC,HF,则△′就是△HCF. (1)a2,b2,c2成等差数列?△∽△′. 若△ABC为正三角形,易证△∽△′. 不妨设a≥b≥c,有

1 CF=2a2?2b2?c2,

21 BE=2c2?2a2?b2,

21 AD=2b2?2c2?a2.

2 将a2+c2=2b2,分别代入以上三式,得 CF=

333a,BE=b,AD=c. 222333a:b:c 222 ∴CF:BE:AD =

=a:b:c.

故有△∽△′.

(2)△∽△′?a2,b2,c2成等差数列. 当△中a≥b≥c时, △′中CF≥BE≥AD. ∵△∽△′, ∴

S?'CF2

=(). S?a 据“三角形的三条中线围成的新三角形面积等于原三角形面积的

S?'3=. S?43”,有4CF23 ∴2=?3a2=4CF2=2a2+b2-c2

4a?a2+c2=2b2.

三、垂心

三角形三条高的交战,称为三角形的垂心.由三角形的垂心造成的四个等(外接)圆三角形,给我们解题提供了极大的便利.

例5.设A1A2A3A4为⊙O内接四边形,H1,H2,H3,H4依次为

△A2A3A4,△A3A4A1,△A4A1A2,△A1A2A3的垂心.求证:H1,H2,H3,H4四点共圆,并确定出该圆的圆心位置. (1992,全国高中联赛) A1A2分析:连接A2H1,A1H2,H1H2,记圆半径

为R.由△A2A3A4知

.H2H1OA2H1 =2R?A2H1=2Rcos∠A3A2AA4;3 A4sin?A2A3H1 由△A1A3A4得

A1H2=2Rcos∠A3A1A4.

但∠A3A2A4=∠A3A1A4,故A2H1=A1H2.

∥ 易证A2H1∥A1A2,于是,A2H1 AH, =12

故得H1H2 ∥ AA.设H1A1与H2A2的交点为M,故H1H2与A1A2关于M点

=21

成中心对称. 同理,H2H3与A2A3,H3H4与A3A4,H4H1与A4A1都关于M点成中心对称.

故四边形H1H2H3H4与四边形A1A2A3A4关于M点成中心对称,两者是全等四边形,H1,H2,H3,H4在同一个圆上.后者的圆心设为Q,Q与O也关于M成中心对称.由O,M两点,Q点就不难确定了.

例6.H为△ABC的垂心,D,E,F分别是BC,CA,AB的中心.一个以H为圆

心的⊙H交直线EF,FD,DE于A1,A2,B1,B2,C1,C2. 求证:AA1=AA2=BB1=BB2=CC1=CC2. (1989,加拿大数学奥林匹克训练题) B2C1A分析:只须证明AA1=BB1=CC1即可.设 H2MEA2A1FBC=a, CA=b,AB=c,△ABC外

H接圆半径为R,⊙H的半径为r. BCH1 连HA1,AH交EF于M. D AA12=AM2+A1M2=AM2+r2-MH2

C2B1=r2+(AM2-MH2), ①

11 又AM2-HM2=(AH1)2-(AH-AH1)2

22 =AH·AH1-AH2=AH2·AB-AH2

2

=cosA·bc-AH, ②

AH 而=2R?AH2=4R2cos2A,

sin?ABHa=2R?a2=4R2sin2A. sinA∴AH2+a2=4R2,AH2=4R2-a2. ③ 由①、②、③有

b2?c2?a2AA=r+·bc-(4R2-a2)

2bc212

1222

(a+b+c)-4R2+r2. 21同理,BB12=(a2+b2+c2)-4R2+r2,

21CC12=(a2+b2+c2)-4R2+r2.

2故有AA1=BB1=CC1. 四、内心

三角形内切圆的圆心,简称为内心.对于内心,要掌握张角公式,还要记住下面一个极为有用的等量关系:

设I为△ABC的内心,射线AI交△ABC外接圆于A′,则有A ′I=A′B=A′C.换言之,点A′必是△IBC之外心(内心的等量关系之逆同样有用).

D例7.ABCD为圆内接凸四边形,取

△DAB,△ABC,△BCD, O4O3C△CDA的内心O1, O2,O3, O4.求证:O1O2O3O4为矩形.

O2O (1986,中国数学奥林匹克集训题)

BA证明见《中等数学》1992;4

例8.已知⊙O内接△ABC,⊙Q切AB,AC于E,F且与⊙O内切.试证:EF

中点P是△ABC之内心.

(B·波拉索洛夫《中学数学奥林匹克》)

分析:在第20届IMO中,美国提供的一道题实际上是例8的一种特例,但它增

加了条件AB=AC.当AB≠AC,怎样证明呢?

如图,显然EF中点P、圆心Q,BC中点K都在∠BAC平分线上.易知

rAQ=.

sin?AMααR ∵QK·AQ=MQ·QN,

=

1EMQ?QN ∴QK=

AQOBrPQFNC(2R?r)?r ==sin??(2R?r).

r/sin? 由Rt△EPQ知PQ=sin??r.

K ∴PK=PQ+QK=sin??r+sin??(2R?r)=sin??2R. ∴PK=BK.?

利用内心等量关系之逆定理,即知P是△ABC这内心. 五、旁心

三角形的一条内角平分线与另两个内角的外角平分线相交于 一点,是旁切圆的圆心,称为旁心.旁心常常与内心联系在一起, 旁心还与三角形的半周长关系密切.

例9.在直角三角形中,求证:r+ra+rb+rc=2p.

式中r,ra,rb,rc分别表示内切圆半径及与a,b,c相切的旁切圆半径,

p表示半周.

(杭州大学《中学数学竞赛习题》)

分析:设Rt△ABC中,c为斜边,先来证明一个特性:

p(p-c)=(p-a)(p-b).

11∵p(p-c)=(a+b+c)·(a+b-c) rcK22AO31O2 =[(a+b)2-c2]

4rbOrE1B =ab; raC2O111(p-a)(p-b)=(-a+b+c)·(a-b+c)

2211 =[c2-(a-b)2]=ab.

42∴p(p-c)=(p-a)(p-b). ① 观察图形,可得 ra=AF-AC=p-b, rb=BG-BC=p-a, rc=CK=p.

1而r=(a+b-c)

2 =p-c. ∴r+ra+rb+rc

=(p-c)+(p-b)+(p-a)+p =4p-(a+b+c)=2p. 由①及图形易证.

例10.M是△ABC边AB上的任意一点.r1,r2,r分别是△AMC,△BMC,△

ABC内切圆的半径,q1,q2,q分别是上述三角形在∠ACB内部的旁切圆

半径.证明:

r1rr·2=. q1q2q(IMO-12)

分析:对任意△A′B′C′,由正弦定理可知