2019-2020年初中數(shù)學(xué)競賽專題復(fù)習(xí) 第四篇 組合 第30章 組合幾何試題 新人教版.doc
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2019-2020年初中數(shù)學(xué)競賽專題復(fù)習(xí) 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(shè)為△之最大邊,故,,設(shè)、中點分別為、,作,,易知、在上.今過作,分別與直線、交于、,于是易見△≌△,△≌△,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(shè)△∽△∽△,且△最大. 注意這里△是預(yù)先給定的,而△與△都是構(gòu)造的. 不妨設(shè),如圖,又讓.(與重合,與重合),、分別在、上,. 于是只要設(shè)與交于,在上,即能保證△與△均比△小. 30.1.3*** 求證: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(nèi)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(shè)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(biāo)平面上有一個△,頂點坐標(biāo)分別為(,)、(,)、(,),則有定理,以此證明:格點三角形的面積≥;對于任何大的正數(shù),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(dǎo).又設(shè)△中,點為原點(0,0),、為格點(,)、(,),則由面積公式知 , 下研究不定方程.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(shè)凸多邊形能分割成非凸四邊形,…,多邊形中小于的內(nèi)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(guān)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(nèi)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(nèi)點,在此點引出四邊形的一個大于的角,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(shè)的角,任意的非凸四邊形相當(dāng)于有一個角大于,因此.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(shè)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(nèi)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(shè)點、是與、的公共點,于是四邊形在凸形之中.不妨設(shè)點在點“左”側(cè),設(shè),,,則,,,又在上取一點,使,,又設(shè)、、、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,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(≥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,,…,均在與之間的帶形區(qū)域內(nèi). 現(xiàn)以點為圓心、2為半徑在的(含的)一側(cè)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,該凸形的面積為. 易知,剩下的所有圓心兩兩距離必≤2(否則若,又,,、與,兩兩相離,與題設(shè)矛盾),于是可以找到三對平行線(,,),滿足凸六邊形內(nèi)角均為,且三對平行線之間距離均為2,并使剩下的所有圓心均在此六邊形內(nèi),如圖()所示. 今補出菱形,知六邊形的周長為4. 現(xiàn)設(shè),,易知,故 . 讓一半徑為1的動圓圓心在六邊形周邊上跑一圈,設(shè)其外端形成的凸形面積為,易知剩下的圓全在此凸形中,且 , 于是覆蓋總面積≤. 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(shè).當(dāng)時,如圖(),找到△的內(nèi)心,在上取一點,使,于是△、△與△即為所求,這是由于,得, . 當(dāng)時,如圖(),在上取點、,使,又在、上分別取點、,使,于是△、△、△即為所求.這是由于,故,于是, . 30.1.9** 平面上有若干個圓,它們覆蓋平面的面積是1,證明:可以從中選出若干個兩兩不相交的圓,使它們的面積之和不小于. 解析 首先,從這些圓中選出半徑最大的圓,并考察半徑為其3倍的同心圓,從中可剔除所有在這個同心圓里面的圓,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(fù)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(yīng)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(shè)結(jié)論不成立.給矩形編號,l號矩形覆蓋的面積是1,當(dāng)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(dāng)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. 30.1.11*** 在單位正方形內(nèi)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(shè)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. 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(zhuǎn)一個角度(略大于),使得到的新的菱形滿足. 不妨設(shè)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. 不妨設(shè),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(shè)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,易知,令,則有,即同理有,即. 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. 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 . 30.1.14**** 設(shè)凸邊形的邊兩兩不平行,求證:對于凸邊形內(nèi)任一點,不可能存在條經(jīng)過點的直線,其中每一條直線都平分該凸邊形面積. 解析 設(shè)凸邊形,關(guān)于點中心對稱的是,如果有條等分面積的直線經(jīng)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(yīng)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(jié)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,或者. 如果,則四邊形和是圓內(nèi)接四邊形.由此容易推出,和,即. 30.1.16**** 證明:對于凸多邊形,下面兩條性質(zhì)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(zhì)(1)和(2)的每一個都等價于下面的性質(zhì)(3): 對于任意邊能求出,使四邊形為平行四邊形. 顯然,從性質(zhì)(1)能推出性質(zhì)(3).下面證明,從性質(zhì)(3)推出性質(zhì)(1).如果凸多邊形…具有性質(zhì)(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(zhì)(2)推出(3):設(shè)凸多邊形分割成平行四邊形,則需要證明對于多邊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(zhì)(3)推出性質(zhì)(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(zhì)(3)),按同樣的做法繼續(xù)下去,直到分成平行四邊形為止. 30.1.17**** 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(jié)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(shè)三角形三邊≤≤,這樣的重疊面積有三個:、和,舍棄最后一個,我們只需證明. 不妨設(shè),則. 若,則; 若,則. 對于平行四邊形,如圖(),不妨設(shè)≥,,. 設(shè)、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△. , ① 其中用到余弦定理與三角形兩邊之差小于第三邊. 又設(shè),對△用余弦定理得 , 展開整理,得 , 于是. ② ①+②,得. 最后處理一般的有界凸形. 如圖(),設(shè)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. 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,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,,. 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(jié)論未必正確. 解析 假設(shè)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.而經(jīng)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+26—15條邊,不可能. 對于偶數(shù),(≥10)和奇數(shù)(≥15)的例子可分別由“星形”及“星形”出發(fā)得出,如圖所示. 30.2 格點及一般點集 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(zhuǎn)可以照亮整個平面(探照燈本身大小忽略不計). 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(dāng)?shù)匾苿?,使四點中兩點(不妨設(shè)、)在一側(cè)的半平面內(nèi),而另兩點(不妨設(shè)、,未畫出)在另一側(cè)的半平面內(nèi). 對于水平而言,不妨設(shè)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)≥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(shè)個點為,,…,,今讓為圓心,,…,在圓周上. 當(dāng)為奇數(shù)時,構(gòu)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(dāng)為偶數(shù)時,先作菱形,使△與△均為正三角形,其余再按前述構(gòu)作,易知滿足題設(shè)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(dāng)?shù)胤旁谧鴺?biāo)平面上,使其至少覆蓋住個格點. 解析 先將多邊形染成紅色,隨意地放入坐標(biāo)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?。缛舨蝗?,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(biāo)出了一個點,這種點中至少有個紅點.記它們?yōu)?,,…,,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(yīng)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(shè)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(zhuǎn)與平移知,不妨設(shè),,,這里≥0.若≥1,于是 ,這里,矛盾,故. 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(biāo),分別是有限個點的坐標(biāo)的算術(shù)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、、、、,則(,2,3,4,5). 由抽屜原理,在上述5個整點中,必有兩點,不妨設(shè)為,,其連線的中點是整點,即. 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,則其內(nèi)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(jīng)上述平移后重合于同一點(,),設(shè)點、的坐標(biāo)分別為(,)、(,),由于關(guān)于點中心對稱,故也在中,于是的中點也在中,點是格點,且,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(nèi)(包括邊界及頂點). 解析 如圖,用反證法,設(shè)五邊形是最小的格點凸五邊形,其中的內(nèi)部及邊界上均無格點.設(shè)△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(nèi)(或邊界上),由假設(shè),點只能在△內(nèi)部(或內(nèi)),或在△內(nèi)部(或內(nèi)),不妨設(shè)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(dāng)然不含格點,矛盾,故結(jié)論成立. 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,對所有這類不等式求和,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(jié)論,三個不等式加之,其中無三角形被重復(fù)計數(shù),于是結(jié)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的正三角形內(nèi)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(jié)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(jié)果,對于正三角形△內(nèi)或邊界上有兩點、,則.這是因為不妨設(shè),由,、均在以為圓心、為半徑的扇形內(nèi),于是,≤,成為△的最大邊,于是≤. 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(nèi)或邊上,于是它們的距離≤. 至于4個點,只要再找到△中心,連結(jié)、、,得3個圓內(nèi)接四邊形,直徑分別是、、,不妨設(shè)4個點中兩點在四邊形內(nèi)或邊上,則它們完全在以為直徑的圓內(nèi),故其距離不大于. 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,則存在一條直線,與每個多邊形都有公共點. 解析 找一條直線,不妨設(shè)是軸,每個多邊形在其上的投影,是一條線段(1≤≤).由條件,知對任意,與有交點.今不妨設(shè),,則與有交點,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,則這點在一直線上. 解析 如果結(jié)論不成立,則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(shè)為,如圖,即至的距離最小,而由定義知上面至少有三點,設(shè)為、、,不妨設(shè)其中兩點、在同側(cè),在之間,于是至的距離更小,這是由于△∽△,.矛盾,因此結(jié)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(jīng)過,則這些直線共點. 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(jīng)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(shè)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(shè),在上,不妨設(shè)在上.于是過作,,矛盾.故條直線必共點. 30.2.13*** 在凸邊形內(nèi)部如何標(biāo)記最少數(shù)量的點,使得以邊形頂點為頂點的所有三角形內(nèi)部均至少包含一個標(biāo)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(biāo)記點是至少的,下證個標(biāo)記點就夠了. 設(shè)凸邊形,選定邊,連結(jié),(3,4,…,).如圖,考查以下個三角形區(qū)域(由,與圍成,3≤≤,),這些區(qū)域內(nèi)各選一點即滿足要求,事實上,對任意△().當(dāng)時,已解決(在其中);其余情形,在其中.圖中為時之情形. 30.2.14*** 已知平面上有五點、、、、,點、在△內(nèi),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≤,且此下界不可改進. 解析 如圖,將向兩邊延長后一定與△某兩邊相交,不妨設(shè)與、分別交于點、. 記,我們證明≤. 記,,,,,則,不妨設(shè). 易知,,. 于是,,故, 于是,即, 或, 其中不等式是算術(shù)平均不小于幾何平均. 為了說明不可改進,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(gòu)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(gòu)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(shè)四點為、、、,若在△內(nèi)或邊上,且不妨設(shè),于是在以為圓心、為半徑的圓內(nèi),,這樣一來,只能有或.當(dāng)時,同理,,,為正三角形之中心,這是第一種情形. 若,延長至于,由,得,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(shè)、、、依次為一凸四邊形頂點,如果,則四邊形為菱形.若,≠,則,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(nèi)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(shè),如圖().如果,則△為正三角形.由,,得,但又由,有,這樣、、產(chǎn)生三種距離,矛盾.于是只能有,同理.△≌△,四邊形為等腰梯形,設(shè),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(shè),故,產(chǎn)生三種距離,舍去. 另一種是相鄰邊有相等的,不妨設(shè)是,如圖(),不妨設(shè),△為正三角形.如果,則為△外心,不可能在△之外.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(gòu)成正三角形).只有兩種時的構(gòu)形共有6種,如圖()及()所示.(見題30.2.15.) 用反證法,假定6點只產(chǎn)生兩種距離. 首先是凸包為△,在內(nèi)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(gòu)形,當(dāng)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. 再回到六點問題,設(shè)六點為、、、、、,剛才解決了凸包是三角形之情形,當(dāng)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,不妨設(shè),故,三種距離產(chǎn)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(shè)在△中,由前知它只能位于△中心,于是,三種距離產(chǎn)生;第四種情形,若在△中,由于,為△最大邊,故,三種距離產(chǎn)生.當(dāng)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(nèi)加一點,也會產(chǎn)生三種距離,根本未用上.于是當(dāng)六點的凸包為五邊形,立馬得出結(jié)論.因為連結(jié)、,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(nèi)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(jié),則,這樣六邊形的每個內(nèi)角都只能為120,易知,但四點兩種距離中沒有這種構(gòu)形,矛盾. 因此6個點之間至少產(chǎn)生3種距離.- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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