Геометрия - одна из самых древних наук, она возникла очень
реклама
Геометрия - одна из самых древних наук, она возникла очень давно, еще до нашей эры. Возможно, на фоне удивительных достижений науки и техники она может показаться каким – то малосовременным, неразвивающимся предметом, не нужным современному человеку. Недавно я услышала про такую геометрическую фигуру как арбелос. Меня заинтересовала эта фигура, показалась загадочной. И я решила познакомиться с ней поближе. Кто не слышал об удивительном ученом Древней Греции Архимеде! Этот великий человек жил в III столетии до н. э. в городе Сиракузы на Сицилии, бывшим в то время греческой колонией. Много прекрасных открытий и изобретений сделал Архимед за свою долгую жизнь. Будучи уже зрелым ученым, в 50 лет, он увлекся геометрией и не расставался с ней до конца своих дней. Архимед 287 – 212 гг. до н.э. Используя исторический подход познакомиться с геометрической фигурой арбелосом Архимеда и рассмотреть её свойства. 1 2 3 • Познакомиться с понятием арбелоса • Доказать свойства арбелоса • Применить полученные знания при решении задач на окружности Задачу Архимеда можно решить современными методами геометрии теоретические изучение и анализ источников информации по геометрической фигуре «арбелос Архимеда» анализ решенных задач эмпирические исследование различных задач с применением к геометрической фигуре «арбелос Архимеда» применение полученных знаний при решении задач на окружности Задача Архимеда Арбелос — так назвал Архимед криволинейный треугольник, ограниченный тремя полуокружностями, изза его сходства с очертаниями сапожного ножа, использовавшегося для разделки кож. αρβύλος Если взять на прямой три последовательные точки A, B и C и построить три полуокружности с диаметрами AB, BC, AC, расположенные по одну сторону от прямой, то фигура, ограниченная этими полуокружностями, и является арбелосом. Задача На отрезке AB взята точка C. На отрезках AC, BC и AB, как на диаметрах, в одной полуплоскости построены полуокружности s1, s2 и s соответственно. Из точки C восстановлен перпендикуляр к прямой AB, пересекающий окружность s в точке D. В два образовавшихся криволинейных треугольника вписаны окружности α и β: первая касается отрезка CD, полуокружности s1 и дуги AD, вторая — отрезка CD, полуокружности s2 и дуги BD. Докажите, что две эти вписанные окружности равны. Пусть a и b — радиусы полуокружностей s1 и s2 соответственно, r — радиус окружности α. Выразите r через a и b. Пусть E, F и G — центры полуокружностей s1, s2 и s соответственно, а O — центр окружности α. Рассмотрим треугольник OEG; все его стороны выражаются через a, b и r. Действительно, GA = GB = a + b, OE = a + r; OG = a + b – r; EG = GA – EA = a + b – a = b. Опустим перпендикуляр OH на прямую EG CH = r; EH = EC – CH = a – r; GH = |CG – CH| = |a – b – r|. OH2 = (a + r) 2 – (a – r) 2 = (a + b – r) 2 – (a – b – r) 2. Разрешая полученное уравнение относительно r получаем: Есть и не вычислительные, но по-своему более изящные решения. Приведем решение самого Архимеда, которое может показаться более сложным, но и более интересным. Для этого понадобится следующая лемма: Лемма. Даны две касающиеся окружности ω и ω1 и прямая CD, касающаяся одной из них и пересекающая другую. Пусть B — точка касания окружностей, A — точка касания прямой и окружности, E — вторая точка пересечения прямой AB и окружности ω. Докажите, что E — середина дуги CD. Пусть M — точка касания α и s, N — точка касания α и CD, K — точка касания α и s1. Применим лемму к нашей конструкции; тогда прямая MN проходит через точку B и прямая NK проходит через точку A. Далее, P — вторая точка пересечения NK и s, R — точка пересечения CD и BP. N — точка пересечения высот в треугольнике ARB, так как APB = RCB = 90°, следовательно прямая RA проходит через точку M. Пусть L — вторая точка пересечения RA и α, тогда LKN = 90° (как угол, опирающийся на диаметр), но AKC = 90° точки L, K и C лежат на одной прямой. LN — диаметр окружности α, следовательно LN || AB, следовательно Заметим, что LC || RB, так как они перпендикулярны AP, следовательно В обозначениях из первого решения полученное выражение принимает вид и после сокращения общих множителей совпадает с выражением . Окружность радиуса r касается изнутри окружности радиусом R. Найдите радиус третьей, которая касается обеих данных и прямой, проходящей через их центры. Решение: O2H2 = (R – x)2 – x2 = R2 – 2RX = R(R – 2x) O1H2 = (r + x)2 – x2 = r2 + 2rx O3 x (r – R) + Rr = * x2(r – R)2 + R2r2 + 2xRr (r – R) = (r2 + 2rx) (R2 – 2Rx)x2(r2 – 2rR + R2) + R2r2 + 2xr2R – 2xrR2 = x2r2 – 2rRx2 + x2R2 + 4rRx2 = 4xR2r – 4xRr2 x2( r + R)2 = 4xRr (R – r) x= x О1О2 = R – r = HO2 + HO1 O1 H O2 Вывод Я считаю, что работа достигла цели и выполнила поставленные задачи. Я узнала о новой замечательной фигуре, называемой арбелосом Архимеда. По ходу работы познакомилась также с леммой Архимеда, благодаря которой теперь мне стало проще решать определенные задачи на окружности, использовать полученные свойства при решении олимпиадных задач. Я смогла подтвердить гипотезу, что задачу Архимеда можно решить современными способами решений, которые ранее были не известны самому Архимеду. Кроме того увеличила свои познания в области геометрии.
