2019-2020年初中數(shù)學競賽專題復習 第四篇 組合 第30章 組合幾何試題 新人教版
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1、2019-2020年初中數(shù)學競賽專題復習第四篇組合第30章組合幾何試題 新人教版 30.1.1**求證:可以把三角形劃分成三塊,拼成一個矩形. 解析如圖,不妨設為△之最大邊,故,,設、中點分別為、,作,,易知、在上.今過作,分別與直線、交于、,于是易見△^△,△今厶,因此△被分成三塊,拼成了矩形. 30.1.2**任何不等邊三角形都可以被兩個較小與之相似的三角形覆蓋解析如圖,不妨設△,且△最大. 注意這里△是預先給定的,而△與△都是構造的.不妨設,如圖,又讓.(與重合,與重合),、分別在、上,.于是只要設與交于,在上,即能保證△與△均比△小. 30.1.3***求證
2、:同時平分一個三角形面積和周長的直線必通過該三角形的內心,對于任意圓外切多邊形,是否有類似論斷? 解析對于任意圓外切多邊形都成立.如圖,設平分線交外切凸多邊形于點、,分成兩段與,圓心為,半徑為,由,得,即過圓心. 30.1.4**已知坐標平面上有一個厶,頂點坐標分別為(,)、(,)、(,),則有定理S=xy+xy+xy-yx-yx-yx|,以此證明:格點三角形的面積三;對于任何大的正數(shù), △ABC2122331122331 是否都存在三邊長均大于且面積為的格點三角形? 解析面積公式可用外接矩形推導.又設△中,點為原點(0,0),為格點(,)、(,),則由面積公式知下研究不定方程.
3、比如方便地,令(,)=(,),(,)=(,),只要是充分大的正整數(shù),、、都充分大. 30.1.5***證明:凸多邊形不能劃分成有限個非凸四邊形. 解析假設凸多邊形能分割成非凸四邊形,…,多邊形中小于的內角和與另外的角之和的差用數(shù)來表示,另外的角是指中大于的角關于的補角.比較數(shù)和,為此研究四邊形,…,的所有頂點,這些頂點能夠分成4種類型: (1)多邊形的頂點.這些點給予和同樣的值. (2)在多邊形或四邊形邊上的點.每個這樣的點給予的值比給予的值大. (3)多邊形的內點.在這點引出四邊形的小于的角,每個這樣的點給予的值比給予的值大. (4)多邊形的內點,在此點引出四邊形的一個大于的角,
4、這樣的點給予和的值為零. 總之,得到.另一方面,,而.不等式是顯然的,而對于等式的證明,可以驗證:如果是非凸四邊形,則.設的角,任意的非凸四邊形相當于有一個角大于,因此f(N)=卩+y+8-(360o-a)=a+卩+y+5-360。=0。.矛盾,因此不可能把凸多邊形分割成有限個非 凸四邊形. 30.1.6***求證:對任意有界凸形,存在兩個矩形、,與相似,面積分別為、,覆蓋,包含,. 解析如圖,設的直徑(即中最遠兩點之距離)為,則過點、與垂直的直線、是的左、右支撐線(即碰到邊界不穿過其內部的直線).作的上、下支撐線、,使,即四邊形為矩形,就是包含的.設點、是與、的公共點,于是四邊形在凸
5、形之中.不妨設點在點“左”側,設,,則,,,又在上取一點,使,,又設、、、分別與、、交于點、、,如圖所示,可以證明面,及,于是可以在線段、、上分別找四點、、,滿足竺二竺=OQL=OR1=1,易知矩形在中,且與矩形相似,面積為,這就是我們要找的?由對 OPOSOQOR3 稱性,只需證與即可.即或,由于,故顯然成立.至于即,此即,移項化為求證.由及知顯然成立,證畢. 30.1.7***平面上有(三3)個半徑為1的圓,且任意3個圓中至少有兩個圓有交點,證明:這些圓覆蓋平面的總面積小于33.3. 解析不妨記這個圓心分別為點,,…,,且距離最遠.現(xiàn)過點、分別作的垂線與,則點”…,均在
6、與之間的帶形區(qū)域內. 現(xiàn)以點為圓心、2為半徑在的(含的)一側作半圓,與交于點、,則該半圓包含了全體與點的距離不超過2的圓心.同樣若以點為圓心、3為半徑作半圓,與交于點、,再向左作矩形,使,最后添上兩個四分之一圓,得一凸形,如圖()所示,易知此凸形包含了所有圓心與點的距離不大于2的圓,該凸形 .nn 的面積為S=X32+X2+4X1=5n+4. 124 A2 l2 (a) PA'F' C'D' (b) 易知,剩下的所有圓心兩兩距離必W2(否則若,又,,、與,兩兩相離,與題設矛盾),于是可以找到三對平行線(,,),滿足凸六邊形內角均為,且三對平行線之間距離均為2,并使剩下
7、的所有圓心均在此六邊形內,如圖()所示. 今補出菱形,知六邊形的周長為4. 現(xiàn)設,,易知,故 S=S-(S+S) A'B'C'D'E'F'PC'QF'△A'B'P△E'D'Q 讓一半徑為1的動圓圓心在六邊形周邊上跑一圈,設其外端形成的凸形面積為,易知剩下的圓全在此凸形中,且 S=S+4^3x1+nWn+6、g3, 2A'B'C'D'E'F' 于是覆蓋總面積WS+SW6n+4+6<3<33.3? 12 30.1.8***求證:從任何面積為的等腰三角形中,都可以割出3個互不相交的全等三角形,每個面積均超過. 解析不妨設?當時,如圖(),找到△的內心,在上取一點,使,于是△、△
8、與△即為所求,這是由于,得,
SABcos
空AC>亙AB,
22
故BK=AB-AK<
VJAB<5AB,
于是,
4S=4S
9、面的圓,于是剩下的圓與原來的最大圓沒有交點?再在剩下的圓中找出最大的圓,重復上述過程?由于圓的總數(shù)有限,這一過程總會終止?這時,每個半徑脹大3倍的圓覆蓋了原先所有的圓,它們的面積之和不小于1,而這些“脹大圓”對應的原先的同心圓,便是滿足條件的兩兩不相交、且面積之和不小于. 30.1.10***在面積為5的區(qū)域中,放置著9個面積為1的矩形,證明:其中必有兩個矩形的重疊部分面積不小于. 解析假設結論不成立.給矩形編號,l號矩形覆蓋的面積是1,當2號矩形蓋上去后,被覆蓋面積增加的盡管不是1,但大于;類似地,當3號矩形蓋上去后,又增加了大于的面積……最后,被9個矩形蓋住的總面積超過了,矛盾. 3
10、0.1.11***在單位正方形內放置一個圖形,使它任意兩點的距離不等于0.001,求證:該圖形的面積不超過0.288. 解析設正方形為,圖形記為,面積為.易知沿任何方向上平移0.001的距離得到新的圖形與無公共點. 八、、? 如圖,作一個菱形,其中△與△均為邊長是0.001的正三角形,且在上;又將此菱形繞逆時針旋轉一個角度(略大于),使得到的新的菱形滿足. 不妨設沿方向得到的圖形為,同理沿方向,,…,得到的圖形為,,…, 對任一圖形,記其面積為.為方便起見,下面用集合中的一些常用記號(并、交與空集)由于沿方向得到的圖形與無公共點,故 , 因此, 于是S(FnF)+S(F
11、nF)WS(F)=S? 34 不妨設,于是 , 又, 故. 又因為等在、方向上的投影均小于萬,故一個邊長為的正方形可以將、、均覆蓋,于是 , 由此得. 30.1.12***一有界凸形被直線分成面積相等的兩部分,直線,被分成的兩部分在上的射影分別為與求證:. 解析如圖,設兩段投影分別是、,點是凸形的支撐點,平分凸形的與分別交于點、,延長、,分別交支撐線于點、.于是有,即1(A'A"+B'B")?AB三1B'B"-BC,易知,令,則有,即同理有,即. 22 30.1.13***求證:面積為1的凸形可以放進一個面積不小于的三角形.解析首先需說明的是:三角形的頂點可以在凸形
12、白邊界上.如圖,作兩平行支撐線與,距離為,與凸形各有一個交點(可能不止一個)是點與點 A 1 B l 又作與、距離均為的“中位直線”,再作與的“中位弦”、與的“中位弦”.現(xiàn)過點、分別作凸形的支撐線,得一梯形,上底在上,下底在上,其面積為.同理,過點、分別作凸形的支撐線,又得一梯形,上底在上,下底在上,其面積為,顯然(凸形面積).又有,同理,于是max(S-S)三1(S+S)=3(S+S)三3. △APQ△BMN2△APQ△BMN8128 30.1.14****設凸邊形的邊兩兩不平行,求證:對于凸邊形內任一點,不可能存在條經過點的直線,其中每一條直線都平分該凸邊形面積. 解析
13、設凸邊形,關于點中心對稱的是,如果有條等分面積的直線經過點,那么是條直線每相鄰兩條所成的2是個角(無重疊)中都應該有與邊界的交點,但在多邊形的每一條邊上至多有兩個那樣的交點,故. 30.1.15**證明:如果凸四邊形能夠劃分成兩個彼此相似的四邊形,那么四邊形是梯形或平行四邊形.解析若線段的端點和在邊和上,它把四邊形分割成兩個相似的四邊形,這時四邊形.的角等于四邊形的一個角.如果,則,而如果等于四邊形的另外的角,那么在這個四邊形里有兩個和為的角.對于引出類似的結論.我們或者得到和(這時),或者得到四邊形中有兩個和為的角.不失一般性,可以認為它們中的一個角為. 如果,則. 如果,則,因此,或
14、者. 如果,則四邊形和是圓內接四邊形.由此容易推出,和ZADN=180o-ZAMN=ZBMN,即. 30.1.16****證明:對于凸多邊形,下面兩條性質等價:(1)有對稱中心;(2)能劃分成平行四邊形. 解析研究凸多邊形….下證明,性質(1)和(2)的每一個都等價于下面的性質(3):對于任意邊能求出,使四邊形為平行四邊形. 顯然,從性質(1)能推出性質(3).下面證明,從性質(3)推出性質(1).如果凸多邊形…具有性質(3),那么,用表示線段的中點,因為是平行四邊形,所以.因此,所有點都重合于多邊形的對稱中心.證明由性質(2)推出(3):設凸多邊形分割成平行四邊形,則需要證明對于多邊
15、形的任意邊能夠求出與它長度相等且平行的邊.離開多邊形的每一條邊有平行四邊形串,即這條邊好像是沿著它們進行平行移動,并且它能分成幾個部分(如圖()).因為在凸多邊形那里還僅能有一條邊,它平行給出的邊,則所有串的分支都支撐在同一條邊上,并且它的長不小于引出串的那條邊的邊長.無論是從第一條邊到第二條邊,還是從第二條邊到第一條邊,均能夠沿平行四邊形串加以移動,因此這兩邊的長相等. 剩下證明,從性質(3)推出性質(2).用與對邊相等且平行的線段分割多邊形的方法(如圖().每施行這樣步驟以后,得到邊數(shù)少的多邊形(這個多邊形仍具有性質(3)),按同樣的做法繼續(xù)下去,直到分成平行四邊形為止. 30.1
16、.17****求證:如果凸多邊形能夠劃分成若干中心對稱凸多邊形,則原來的多邊形具有對稱中心.解析利用題30.1.16的結果.如果凸多邊形分割成中心對稱的凸多邊形,那么這些中心對稱凸多邊形能分割成平行四邊形,因此能分割成平行四邊形,即有對稱中心. 30.1.18****證明:對于一面積為的三角形、平行四邊形及一般的有界閉凸形,分別存在一條直線,使它們沿這條直線折疊后的重疊部分的面積分別滿足、. 解析對于三角形,作角平分線,則該三角形被分成兩個小三角形,然后沿角平分線對折,我們知道重疊部分是兩小三角形中較小的那個.不妨設三角形三邊WW,這樣的重疊面積有三個:、和,舍棄最后一個,我們只需證明ma
17、x[亠,一—]>3^5. Ia+bb+c丿2 不妨設,則. 若,則; 若,則. 對于平行四邊形,如圖(),不妨設三,, (a) 設、中點分別為、,作于點,點必在上,又作中垂線,則點在上. 易知,若分別沿、對折,則重疊部分分別為等腰梯形△與等腰三角形 S1 APQR二 S2 ABCD _1 —2 absin0 -—cos0 24b a12-a2-b2_a2+5b2-12 4b2ab8b2 (1—b)2+5b2-1231 >=—-,① 8b244b 其中用到余弦定理與三角形兩邊之差小于第三邊 又設,對△用余弦定理得 (b-x)2+2a(
18、b-x)cos0 x2 展開整理,得 (2b+2acos0)x=a2+b2+2abcos0=12, 于是 S △BSD S ABCD x=12=12 2b4abcos0+4b2212+2b2一2a2 ①+②,得max(S,S)三1(S+S)>3S APQR△BSD2APQR△BSD8ABCD 最后處理一般的有界凸形. 如圖(),設凸形的直徑為,則作直線、分別過點、且均與垂直,易知直線、都是支撐線 B'BB'' 又作的中垂線,交凸形邊界于點、.由于四邊形是箏形,沿折無冗余,故只需證明即可.過點、作支撐線,分別交、于點、和點、.易知四邊形是梯形,它的中位線是
19、,高是,故而 30.1.19***一個凸四邊形的邊長和對角線長(不一定兩兩不同)依照遞增的次序排成一數(shù)列,它與另一個凸四邊形的數(shù)列完全相同,問這兩個四邊形的面積是否必定相等? 解析不一定.考慮等腰梯形,上底,下底,高為1;另一個是箏形,垂直平分,且交于點,,. R 30.1.20***對于任一13邊形(不一定是凸的),必存在一條直線,僅包含它的一條邊,但對于(>13)邊形,結論未必正確. 解析假設存在一13邊形,包含其任一條邊的直線,還至少包含另一條邊.今過13邊形的所有邊引直線,因為它有13(奇數(shù))條邊,故某條直線上包含至少3條邊,因此這條直線上至少有13邊形的6個頂點
20、.而經過每個頂點引出的直線上至少有2條邊,因此在這個13邊形里總共有不少于3+2X6—15條邊,不可能. 對于偶數(shù),(三10)和奇數(shù)(三15)的例子可分別由“星形”及“星形”出發(fā)得出,如圖所示. 30.2.1**平面上每座探照燈能照亮的范圍,證明:在平面上的任意4固定點上的4座探照燈通過旋轉可以照亮整個平面(探照燈本身大小忽略不計). (AB+BC)2=(+*s2cos20+(r+ssin)=2r2+s2+2rssin0+2^s2cos20+(r+ssin0)2 解析如圖,假定是四點、、,找一條直線,與四點兩兩連線中的任一條不平行也不垂直,于是四點至距離兩兩不等,適當?shù)匾苿?,?/p>
21、四點中兩點(不妨設、)在一側的半平面內,而另兩點(不妨設、,未畫出)在另一側的半平面內. A 1=B S 」 l S' 對于水平而言,不妨設在左、在右,過作一直角朝右下方向,兩邊分別與平行、垂直,過亦作類似一直角,但朝左下方向,易知、兩盞燈可覆蓋半平面,同理、處兩燈可覆蓋半平面. 30.2.2**對于一切整數(shù)三3,平面上都存在個點,使得任意兩點的中垂線至少通過其余個點中的一點.解析如圖,設個點為,,…,,今讓為圓心,,…,在圓周上. 當為奇數(shù)時,構作個頂點不重的正三角形△(,2,…,),于是所有連線的中垂線過其余個點中的一個.當為偶
22、數(shù)時,先作菱形,使△與△均為正三角形,其余再按前述構作,易知滿足題設要求. 30.2.3***有一個多邊形(不一定是凸的),面積大于,求證:可以把它適當?shù)胤旁谧鴺似矫嫔希蛊渲辽俑采w住個格點. 解析先將多邊形染成紅色,隨意地放入坐標平面,然后將與多邊形相交的小方格(四頂點為格點, 邊長為1)平移到某個遠處的正方形處,并一個一個地疊在上.因為在正方形上是一層一層堆疊起來的,所以對于丁的任一點(如圖),每一層都有一點蓋住點:有時出現(xiàn)在該層的紅點下,有時出現(xiàn)在未涂色的點下. 我們斷言,底面中必定有一點至少被個不同層的紅點蓋住.如若不然,底面丁中每一點都至多被個不同層的紅點蓋住.這時紅點的
23、總面積不會超過個單位,與已知多邊形面積大于的條件相矛盾.因此,上必有一點,至少被紅點蓋住了次. 現(xiàn)在拿一根針垂直扎穿點上所有各層,這就在每一層中標出了一個點,這種點中至少有個紅點.記它們?yōu)椋?,…,,這里的至少是.最后把所有的小正方形移回原來的位置,重新拼成多邊形. 既然各點在其正方形中都出現(xiàn)在同樣的相對位置上,所以多邊形的任何平移,如果使一個移動到一個格子點,也將使其余的移到相應的格子點.它們至少有個. 因此,這樣的平移就把多邊形變到一個至少蓋住個格子點的位置上. 30.2.4***設點、、是3個格點,若,則點、、是一個正方形的3個頂點. 解析通過旋轉與平移知,不妨設,,,這里三0.
24、若三1,于是 三2r2+s2+2rsin0+2r(r+sin0)三4r(r+ssin0)+1=8S+1,這里,矛盾,故. △ABC 30.2.5***平面上任給13個整點.求證:必存在4個整點,使得這4個點的重心也是整點. 解析我們知道,有限個點的重心的兩個坐標,分別是有限個點的坐標的算術平均值.在13個整點中任取5個點,必有兩個點、,其連線的中點也是整點,在剩下的13—2=11個整點中任取5個整點,又得、,其連線的中點是整點,再在剩下的9個點中任取5個,亦得、,其連線的中點是整點……如此繼續(xù),得,,???,,,其中與(,2,3,4,5)的連線的中點是整點,記這些中點分別為、、、、,貝
25、9(,2,3,4,5). 由抽屜原理,在上述5個整點中,必有兩點,不妨設為,,其連線的中點是整點,即 P+P Q+Q3 ■6 P+P+P+P 故存在四個點、、、,其重心是一個整點. 30.2.6***證明閔可夫斯基定理:凸形是中心對稱圖形,對稱中心是原點,若的面積大于4,貝其內部至少還包含不同于點的格點. 解析考慮所有以(,)(、為整數(shù))為中心、邊長為2的正方形,將其中與有公共點的正方形平移,使其以原點為中心,由于面積大于4,故存在的兩點、,經上述平移后重合于同一點(,),設點、的坐標分別為(,)、(,),由于關于點中心對稱,故也在中,于是的中點也在中,點是格點,且
26、,故. 30.2.7***求證:對于任一格點凸五邊形,一定有一個格點在其對角線圍成的凸五邊形區(qū)域內(包括邊界及頂點). 解析如圖,用反證法,設五邊形是最小的格點凸五邊形,其中的內部及邊界上均無格點.設△是五個“周邊三角形”中面積最小的一個.今作平行四邊形,易知點也是格點,且在△內(或邊界上)由假設,點只能在△內部(或內),或在△內部(或內),不妨設是后者,如圖,易知凸五邊形是更小的格點五邊形,其對角線圍成的五邊形是的一部分,當然不含格點,矛盾,故結論成立. E 30.2.8***在平面上有6個紅點,6個藍點,6個綠點,其中任何3點不共線,求證:以同色點為頂點的所有三角形
27、面積之和小于以這18個點為頂點的所有三角形面積之和的. 解析不妨考察3個藍點、、與非藍點,易知SWS+S+S,對所有這類不等式求和, △ABC△ABD△BCD△CAD 易知每個“藍色頂點”三角形被計算了12次,而每個“藍一藍一非藍頂點”三角形都被計算了4次,從而所有“藍色頂點”三角形的面積之和不超過所有“藍一藍一非藍頂點”三角形面積之和的,亦即“藍色頂點”三角形面積和不超過“至少兩頂點藍”三角形面積之和的.對另兩種頂點同色的三角形,亦有類似結論,三個不等式加之,其中無三角形被重復計數(shù),于是結論成立.考慮到還有“三色頂點”三角形的存在,是取不到的. 30.2.9***在邊長為l的正三角形
28、內或邊上有6點,則必定有兩點之間的距離不大于.如果把“6”改成“5”,結論仍然成立;改成“4”,則必定有兩點之間距離不大于. 解析先證一個結果,對于正三角形△內或邊界上有兩點、,貝y.這是因為不妨設,由,、均在以為圓心、為半徑的扇形內,于是,w,成為△的最大邊,于是w. 現(xiàn)在回到原題,對于正三角形△,邊長為1,找到、中點、、則△、△、△、△是邊長均為的正三角形.如有5個點,由抽屜原理知有兩點會落在上述4個小正三角形內或邊上,于是它們的距離W. 至于4個點,只要再找到△中心,連結、,得3個圓內接四邊形,直徑分別是、、不妨設4個點中兩點在四邊形內或邊上,貝它們完全在以為直徑的圓內,故其距離不
29、大于. 80.2.10**在平面上有個多邊形(不一定是凸的),已知任意兩個多邊形均有公共點,貝存在一條直線,與每個多邊形都有公共點. 解析找一條直線,不妨設是軸,每個多邊形在其上的投影,是一條線段(1WW).由條件,知對任意,與有交點.今不妨設,貝與有交點,于是存在一點,對一切,一切,.于是過且與軸垂直的直線即為所求. 30.2.11***平面上有(>2)個點,已知過任兩點的直線還至少過第三點,貝這點在一直線上. 解析如果結論不成立,貝每條過其中兩點的直線一定有點落在其外,這些外點至直線有一個距離,這些距離中的最小值,設為,如圖,即至的距離最小,而由定義知上面至少有三點,設為、、,不妨
30、設其中兩點、在同側,在之間,于是至的距離更小,這是由于△矛盾,因此結論成立. 30.2.12***平面上有(>2)條兩兩不平行的直線,已知過任兩直線之交點還至少有第三條直線經過,貝這些直線共點. 解析用反證法,假定這些直線不共點,找出所有直線的交點.對每一個這樣的交點,總有若干條直線不經過它,于是存在一條直線離這點最近(>0),找到所有這種距離的最小值(因為直線只有有限多條). 如圖,不妨設至的距離為最小.由于過至少有3條直線,均與不平行,與交點依次為、、,設,在上,不妨設在上.于是過作,,矛盾.故條直線必共點. 30.2.13***在凸邊形內部如何標記最少數(shù)量的點,使
31、得以邊形頂點為頂點的所有三角形內部均至少包含一個標記點? 解析由一頂點出發(fā),引所有對角線,將凸邊形分成個三角形,因此個標記點是至少的,下證個標記點就夠了. 設凸邊形,選定邊,連結,(3,4,-,).如圖,考查以下個三角形區(qū)域(由,與圍成,3WW,),這些區(qū)域內各選一點即滿足要求,事實上,對任意△().當時,已解決(在其中);其余情形,在其中.圖 中為時之情形. A 6 A 7 A 2 A 1 30.2.14***已知平面上有五點、、、,點、在△內,若無三點共線,且,求證:以這五點中任三點為頂點的三角形中,必有一個的面積W,且此下界不可改進. 解析如圖,
32、將向兩邊延長后一定與△某兩邊相交,不妨設與、分別交于點、. 記k=min(S,S,S,S),我們證明W. △ABD△ACE△DEB△DEC 記,,,,,則,不妨設. 易知,, S △BDE cp刁 (1+p)(1+q) cp (1+p)2 于是,,故cW1-(2+p+q)kW1-2k(1+p), 于是耳空①三s三k, (1+p)2△BDE 即k2p(1+p)+(1+p)2Wp, 或kWp=—1w-^=1-込, 3p2+4p+13p+丄+42^3+42 p 其中不等式是算術平均不小于幾何平均. 為了說明不可改進,
33、可令,. 30.2.15***求證:平面上四點,兩兩之間有個距離,若距離在長度上只有2種,則四點的構形只有6種,并一一列舉. 解析顯然一種距離是不可能的,否則每三點都構成正三角形.如果只有2種距離,那么每三點都是一等腰三角形之頂點. 如圖(),假設四點為、、,若在△內或邊上,且不妨設,于是在以為圓心、為半徑的圓內,這樣一來, 只能有或.當時,同理,,,為正三角形之中心,這是第一種情形. 若,延長至于,由max(ZAEB,上BEC)三90。,得BDWBEWmax(AB,BC)=AB,易知等號不能同 時取到,于是,同理,△為正三角形,,為△外心,這是第二種情形. 假設、、依次為一
34、凸四邊形頂點,如果,則四邊形為菱形.若,工,貝V,四邊形為正方形,此第三種情形.若(或),則四邊形為兩個正三角形拼成的菱形(內角為、),這是第四種情形. 若、、不全相等,則它們恰有兩個距離值.若三個相等,不妨設,如圖().如果,則△為正三角形.由,,得,但又由,有,這樣、、產生三種距離,矛盾.于是只能有,同理.,四邊形為等腰梯形,設,則,,四邊形形狀固定,這是第五種情形. 最后是分兩組,每組兩個相等,有兩種情形,一種不妨是,四邊形為平行四邊形,由,不妨設,故,產生三種距離,舍去. 另一種是相鄰邊有相等的,不妨設是,如圖(),不妨設,△為正三角形?如果,則為△外心,不可能在△之
35、外.于是,,此時四邊形形狀仍固定,這是第六種情形. 30.2.16****平面上有6個點,每兩點之間有一個距離,求證:這些距離至少有3個不同的數(shù)值. 解析易知在4個點時,6個距離就至少有兩種(否則每3點構成正三角形).只有兩種時的構形共有 6種,如圖()及()所示.(見題30.2.15.) (a) 用反證法,假定6點只產生兩種距離. 首先是凸包為△,在內部.此時有△為正三角形,為其中心;或,. 于是平面6點的凸包不可為三角形,否則其余三點全部重合于,這不可能,故有至少3種距離.再回到四點構形,當為凸四邊形時,共有4種,如圖()所示.其中第一種四邊形是正方形;第二種 △為
36、正三角形,,;第三種中△與△均為正三角形;第四種中四邊形是等腰梯形,,,,等. C (b) 再回到六點問題,設六點為、、、、,剛才解決了凸包是三角形之情形,當凸包為四邊形時,假定只有兩種距離,于是就碰到了上述四種情形,第一種情形中,由ZAEB+ZBEC+ZCED+ZDEA=360。,不妨設,故,三種距離產生了;第二種情形,由于、、在以為圓心、為半徑的圓弧上,故,,于是△為正三角形,同理△也是,,與矛盾;第三種情形,不妨設在△中,由前知它只能位于△中心,于是,三種距離產生;第四種情形,若在△中,由于,為△最大邊,故,三種距離產生.當在△中,必須△為正三角形.回到前面知,,即,,與矛盾.上面其實證明了,即使是凸四邊形內加一點,也會產生三種距離,根本未用上.于是當六點的凸包為五邊形,立馬得出結論.因為連結、,若不在四邊形中,則在△中,于是在四邊形中.剩下的是最后一種情況,即凸六邊形.由于凸六邊形總能劃分成四邊形,故其內角的所有取值只可能為90°、60°、75°、150°、120°、72°與108°,否則必有三種距離. 如圖(),連結,則ZBAF=ZBAD+ZFAD260。+60。=120。,這樣六邊形的每個內角都只能為120°,易知,但四點兩種距離中沒有這種構形,矛盾. 因此6個點之間至少產生3種距離. F E
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