Задача из журнала «Квант» (1981 год, 1-й выпуск)
Условие
Дан четырехугольник ABCD площади S. Обозначим точки пересечения высот треугольников ABC, BCD, CDA, DAB через H, K, L, M соответственно. Докажите, что площадь четырехугольника HKLM тоже равна S.
Решение
Самое простое аналитическое решение этой задачи получается с помощью операции псевдоскалярного произведения векторов: →a∧→b=∣→a∣∣→b∣sinϕ, где ϕ — угол, на который нужно повернуть вектор →a против часовой стрелки, чтобы его направление совпало с направлением вектора →b. Геометрический смысл числа →a∧→b — ориентированная, площадь параллелограмма, построенного на векторах →a и →b (рис. 1). Нужные нам свойства:
- (→a+→b)∧→c=→a∧→c+→b∧→c
- →a∧→b=−→b∧→a
- →a∧→b=0, если векторы →a и →b коллинеарны. Следуют из того, что →a∧→b равно скалярному произведению вскторов →b и R90∘(→a).
Удобно ввести «симметричные» обозначения: пусть A1A2A3A4 — данный четырехугольник, H1,H2,H3иH4 — точки пересечений высот треугольников A2A3A4,A3A4A1, A4A1A2 и A1A2A3, соответственно, а →ai и →hi — векторы, идущие из фиксированной точки O в Ai и Hi (i=1,2,3,4).
Докажем, что треугольники A1A2A3 и H1H2H3 равновелики (имеют одинаковую площадь) и одинаково ориентированы. Поскольку удвоенная площадь △A1A2A3 (с учётом ориентации) равна →A1A2∧→A1A3=(→a2−→a1)∧(→a3−→a1)=→a1∧→a2+→a2∧→a3+→a3∧→a1, мы должны доказать равенство →a1∧→a2+→a2∧→a3+→a3∧→a1=→h1∧→h2+→h2∧→h3+→h3∧→h1.
получим (1).
Разумеется, так же доказывается вообще, что треугольники AiAjAk и HiHjHk, равновелики и одинаково ориентированы (для всех i≠j≠k ); в частности, это относится к треугольникам A3A4A1 и H3H4H1. Отсюда, следует равенство площадей четырехугольников A1A2A3A4 и H1H2H3H4.
Более того, оба эти четырёхугольника будут одновременно либо (а) выпуклыми, либо (б) невыпуклыми, но несамопересекающимися, либо (в) самопересекающимися: если все четыре треугольника A1A2A3,A2A3A4,A3A4A1,A4A1A2 имеют одинаковую ориентацию, то (а), если один отличается по ориентации от трех других — (б); если «счет ничейный» 2:2 — (в).
Если бы мы попытались перевести это решение на элементарно геометрический язык, получилась бы громоздкая картина из множеств параллелограммов, очевидные соотношения между площадями которых запутаны из-за особенностей расположения. Более элегантное геометрическое решение (требующее, однако, некоторых вычислений: в частности оно использует формулу tanα+tanβ=(1−tanαtanβ)tan(α+β)) основано на полезных соотношениях, показанных на рисунке 2, где H — точка пересечения высот треугольника ABC. O — центр описанной вокруг него окружности, K — середина стороны AB).
На этом пути сразу ясно, что для четырёхугольника A1A2A3A4, вписанного в окружность, «ортоцентрический» четырёхугольник H1H2H3H4 будет ему не только равновелик, но и конгруэнтен (в общем случае, как следует из равенства, площадей треугольников AiAjAk и HiHjHk эти четырёхугольники аффинно эквивалентны, то есть один получается из другого линейным преобразованием координат).