5.3. Оцінка площі
Нам відомо, що площа трикутника не перевищує половини добутку довільних двох його сторін, а площа опуклого чотирикутника - половини добутку його діагоналей. Ці факти ефективно можна використовувати при розв’язуванні окремих задач. Наведемо приклади.
З
адача
5.3.1.Нехай
- довжини сторін опуклого чотирикутника.
Довести, що його площа не перевищує
.
Розв’язання.Проведемо діагональ
чотирикутника так, щоб по одну сторону
від неї були сторони з довжинами
.
Симетризуємо ці сторони відносно
серединного перпендикуляра до проведеної
діагоналі (рис. 24). Утвориться новий
чотирикутник тієї ж площі, що заданий,
та з довжинами послідовних сторін
.
Провівши у ньому другу діагональ,
отримаємо два трикутники, площі яких
не перевищують
та
.
Задача 5.3.2. Периметр опуклого чотирикутника дорівнює 4. Довести, що його площа не перевищує 1.
Розв’язання. Позначимо сторони
чотирикутника через
,
а його площу через
.
Тоді
.
З попередньої задачі маємо
.
Легко бачити, що виконується також
нерівність
.
Тоді
.
Цим самим фактично доведено, що з усіх опуклих чотирикутників із фіксованим периметром найбільшу площу має квадрат.
Задача 5.3.3.Довжини двох
сторін трикутника
та
задовольняють умову
,
а довжини відповідних їм висот дорівнюють
та
.
Довести нерівність
та встановити, коли досягається рівність.
Доведення.Площа
трикутникаАВСдорівнює
,
звідки
.
Крім цього
,
звідки
і
,
звідки
.
Перетворимо нерівність, яку ми доводимо,
наступним чином:
.
Очевидно, що, відповідно до умови задачі,
одержаний вираз не може бути від’ємним.
Легко бачити, що рівність досягається
при
,
тобто у випадку, коли трикутник
прямокутний.
Задача 5.3.4.Показати, що в
довільному опуклому чотирикутнику
відношення найменшої з відстаней між
його вершинами до найбільшої з них не
перевищує
.
Розв’язання.НехайМ – найбільша, аm– найменша з відстаней між вершинами чотирикутника. В опуклому чотирикутнику хоча б один із кутів не є гострим. На рисунку 25 таким є, наприклад, кутABС. Використаємо теорему косинусів:
.
Оскільки
,
то
.
Звідси випливає, що
.
Знак рівності виконується, наприклад,
для квадрата.
Задача 5.3.5. Довести, що правильний
-кутник
має найбільшу площу серед усіх вписаних
в коло
-кутників.
Розв’язання. Нехай
-кутник
вписаний у коло з центром у точці
та радіусом
.
Позначимо
.
Тоді
(знак строгої нерівності буде у випадку,
коли центр кола лежить поза многокутником).
Для площі многокутника
маємо
.
Функція
на вказаній множині значень опукла
вгору. З нерівності Єнсена отримуємо,
що
,
а саме останньому значенню дорівнює площа правильного вписаного в коло многокутника.
Задача 5.3.6. В квадраті з стороною 15 розміщено довільним чином 20 квадратиків з стороною 1. Довести, що в квадраті можна додатково розмістити коло з радіусом 1, яке не матиме спільних точок з цими квадратиками.
Розв’язання. Будемо шукати положення
для центра кола. Центр має знаходитися
на відстані не меншій від 1 від сторін
заданого квадрата, тобто всередині
квадрата з стороною 13, а також від сторін
квадратиків. Для кожного квадратика
множина точок, що знаходяться від нього
на відстані, меншій від 1, складається
з точок самого квадратика, чотирьох
квадратиків, побудованих на його
сторонах, а також точок чотирьох чвертей
кругів з центрами у вершинах квадратика
та радіусом 1. Площа фігури, утвореної
такими точками, дорівнює
.
Оскільки сума всіх цих площ дорівнює
,
то в квадраті
знайдеться точка, що не входить до жодної
з перерахованих множин. Вона може бути
вибрана за центр шуканого кола.
Задача 5.3.7. Дано трикутник
і точку
всередині нього. Нехай
- висоти трикутника, проведені до
відповідних сторін,
- відстані до цих сторін від точки
.
Довести, що
.
Розв’язання. Маємо
.
Використавши нерівність Коші, отримуємо
.