Задача из журнала «Квант» (2003 год, 3 выпуск)
Условие
В квадрат ABCD вписана ломаная MKALN такая, что ∠MKA=∠KAL=∠ALN=45∘(рис.1). Докажите, что MK2+AL2=AK2+NL2.
Симметрично отобразим △ABK относительно гипотенузы AK, а △ADL − относительно гипотенузы AL (рис.2). При этом точки B и D склеятся в точку P, так как AB = AD, ∠B=∠D=90∘ и AP является высотой △AKL.
Сразу делаем вывод: BM=DN.
Используя теорему Пифагора сначала для △ABK и △MBK, а затем для △ADL и △NDL получаем AB2—BM2=AK2—MK2 и AD2—DN2=AL2—NL2.
Окончательно получим MK2+AL2=AK2+NL2, что и требовалось доказать.
Дополнительно можно доказать, что AM=AN=KL и что пять точек M, K, A, L и N принадлежат одной окружности.
Некоторые дополнения
1.При симметричном отображении △ABK относительно гипотенузы AK мы получаем △APK, в котором AB=AP, BK=KP, MK=KQ, BM=QP, ∠MKA=∠AKQ=45∘, ∠BKM=∠PKQ.
Аналогично, при симметричном отображении △ADL относительно гипотенузы AL мы получаем △APL, в котором AD=AP, LD=LP, NL=QL, ND=QP, ∠ALN=∠ALQ=45∘, ∠NLD=∠QLK.
Таким образом, так как BM=QP,ND=QP, тогда, по транзитивности, ND=BM.
2. Докажем, что Q — ортоцентр △AKL. Для этого воспользуемся рис.3.
AP⊥KL. Проведем через точки K и Q прямую до пересечения с прямой AL, KQ∩AL=K1. Также проведем прямую, проходящую через точки L и Q и пересекающую прямую AK, QL∩AK=L1. Так как AP — высота △AKL. Осталось показать, что KK1 и LL1 — высоты △AKL.
Рассмотрим △AKK1, в нём ∠KAK1=∠AKK1=45∘, тогда ∠AK1K=180∘—45∘—45∘=90∘⇒ KK1⊥AL, то есть KK1 — высота △AKL. Аналогично, △ALL1: ∠KAK1=∠AKK1=45∘⇒ LL1⊥AK, то есть LL1 — высота △AKL.
Таким образом, три высоты △AKL пересекаются в одной точке Q, что и означает, что Q — ортоцентр △AKL.
3. Распишем более подробно как мы получили равенство.
△ABK: AB2+BK2=AK2⇒BK2=AK2—AB2 △BMK: BM2=MK2—BK2⇒BM2=MK2—AK2+AB2 ⇒AB2—BM2=AK2—MK2 △ALD: AL2=AD2+LD2⇒LD2=AL2—AD2 △NDL: ND2=NL2—LD2⇒ND2=NL2—AL2+AD2 ⇒AD2—ND2=AL2—NL2 MK2+AL2=AK2+BM2—AB2+AD2—ND2+NL2=AK2+NL2,(так как AD=AB,ND=BM).
4. Докажем, что точки M, K, A, L и N принадлежат одной окружности.
Так как около любого треугольника можно описать окружность, то точки K, A и L уже принадлежат окружности ω1, описанной около △AKL. Покажем, что точки M L также принадлежат этой окружности.
Рассмотрим △BMK и обозначим в нем ∠BKM=α, тогда ∠BMK=90∘−α. △AMK: ∠AMK=180∘—(90∘−α)=90∘+α ∠MAK=180∘—(45∘+90∘+α)=45∘—α △ADL: ∠DAL=90∘—(45∘−α+45∘)=α △NLD: ∠LND=45∘+α ∠NLD=90∘—(45∘+α)=45∘—α.
Из первого пункта следует, что ∠NLD=∠QLK=45∘—α,∠BKM=∠QKP=α.Значит, ∠ALK=45∘+45∘—α=90∘—α,∠MKL=45∘+45∘+α=90∘+α.Тогда, ∠AMK+∠ALK=90∘+α+90∘—α=180∘ ∠MKL+∠MAL=90∘+α+90∘—α=180∘
Таким образом, в четырехугольнике AMKL сумма противолежащих углов равна 180∘, значит четырехугольник AMKL можно вписать в окружность ω2. Так как, окружность ω2 описана около AMKL, тогда она описана около △AKL, но так как около треугольника можно описать только одну окружность, то ω1=ω2 и точки M, K, A, L и N принадлежат одной окружности.
5. Докажем, что AM=AN=KL.
Из первого пункта: BM=ND, а так как AB=AD, то AM=ANОсталось показать, что AM=KL.Так как ∠MKA=∠KAL=45∘, то MK∥AL, тогда, так как ∠MAL=∠KLA=90∘—α, AMKL — равнобокая трапеция ⇒ AM=KL, тогда AM=AN=KL.
Спасибо большое, исправила.