Chuyên đề: Bất đẳng thức hình học - Chuyên đề Toán lớp 9

p  BD  const , không phụ thuộc vào cách lấy điểm M trên cạnh AB. Vậy chu vi tứ giác MNEF đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2 BD khi MNEF là hình bình hành có các cạnh song song với vớ[r]

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ BẤT ĐẲNG THỨC HÌNH HỌC I) SỬ DỤNG CÁC TÍNH CHẤT HÌNH HỌC ĐƠN GIẢN 1) Bất đẳng thức liên hệ độ dài cạnh tam giác

ABAC BC AB BC

Chú ý rằng:

a) Với điểm A B C, , ta ln có: AB BC AC Dấu xảy A B C, , thẳng hàng điểm B nằm hai điểm A C, b) Với điểm A B C, , ta ln có: ABAC BC Dấu xảy A B C, , thẳng hàng điểm B nằm hai điểm A C, c) Cho hai điểm A B, nằm phía đường thẳng ( )d Điểm M chuyển động đường thẳng ( )d Gọi A' điểm đối xứng với A qua ( )d Ta có kết sau:

+ MAMB MA'MBA B' Dấu xảy M giao điểm cuả A B' đường thẳng ( )d ( M trùng với M0)

M1

M0

A'

B

A

M

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ + MAMB AB Dấu xảy M giao điểm cuả AB đường thẳng ( )d ( M trùng với M1)

d) Cho hai điểm A B, nằm hai phía đường thẳng ( )d Điểm M chuyển động đường thẳng ( )d Gọi A' điểm đối xứng với A qua ( )d Ta có kết sau:

+ MAMB AB Dấu xảy M giao điểm cuả AB đường thẳng ( )d ( M trùng với M0)

+ MAMB  MA'MB A B' Dấu xảy M giao điểm cuả A B' đường thẳng ( )d ( M trùng với M1)

e) Trong trình giải tốn ta cần lưu ý tính chất: Đường vng góc nhỏ đường xiên

Trong hình vẽ: AH AB

M1

M0 A'

B

A

M

(d)

B H

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 2) Trong đường trịn, đường kính dây cung lớn

3) Cho đường tròn ( ; )O R điểm A Đường thẳng AO cắt đường tròn hai điểm M M1, 2 Giả sử AM1 AM2 Khi với điểm M nằm đường trịn ta ln có: AM1 AM AM 2

Ví dụ 1:Cho tam giác ABC điểm M nằm tam giác Chứng minh rằng:

a) MBMC AB AC

b) 1 

2 AB BC CA MAMBMC ABBC CA c) BM MN NC ABAC điểm N nằm tam

giác cho MN cắt hai cạnh AB AC, Hướng dẫn giải:

a) Đường thẳng BM cắt AC P Áp dụng BĐT(1) ta có:

MBMC MBMP PC

BP PC AB AP PC AB AC

      

b) Theo ta có:

; ;

BC MBMC AB AC CAMC MAAB BC

AB MAMBAC BC Cộng theo vế BĐT ta có điều phải chứng minh

N

M F

P

E

C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ c) Áp dụng câu 1) ta có:

BM MN NC BE EM MN NF FC BE EF FC BE EA AF FC AB AC

        

Ví dụ 2: Cho tam giác ABC trung tuyến AM BN CP, , Chứng minh rằng:

a)

2 2

AB AC BC AB AC

AM

    

b) 3 

4

AB BC CA

AM BN CP AB BC CA

 

     

c) Giả sử AB AC Gọi AD AM, theo thứ tự đường phân giác, đường trung tuyến tam giác ABC Chứng minh rằng:

2 2

AB AC BC AB AC

AD AM

  

  

Hướng dẫn giải:

a) + Xét tam giác MAB MAC, ta có:

,

AM ABBM AM AC MC Suy 2AM ABAC (MC MC)

2AM AB AC BC

   

+ Gọi D điểm đối xứng với A qua M ABDC hình bình hành nên AB CD AD 2AM Trong tam giác ACD ta có:

2

ADAC CD  AM ABAC

Như vậy:

2 2

AB AC BC AB AC

AM

    

D

M

C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ b) Áp dụng bất đẳng thức câu a) Cho đường trung tuyến AM BN CP, , ta có:

2 2

AB AC BC AB AC

AM

    

,

2 2

BC AB AC AC BC

BN

  

  ,

2 2

BC AC AB AC BC

CP

  

  Cộng ba bất đẳng thức chiều

ta có:3 

4

AB BC CA

AM BN CP AB BC CA

 

     

c) Trong tam giác ABD ADC, có AB ADBD; AC AD DC Cộng theo vế hai BĐT được:ABAC 2ADBC

2

AB AC BC

AD

 

 

Kết với D điểm nằm bên đoạn BC

Dựng AH BC Với AB AC AM AD Với AB AC BH CH

BM BH M

   thuộc đoạn BH

Hơn ADB ADC ADB tù Do D thuộc đoạn BH

Lấy điểm P AB cho AP AC  ADP  ADC (c.g.c)

 

,

DP DC APD ACD

  

P

H D

M C

B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ + Nếu ACB 900 (hình)

 

90

APD ACB    

90

BPD ACB PBD

   

BD PD CD

   BM BD MH DH AM AD

+ Nếu ACB900 (hình) BPD ACH ADC ABC BD PD CD BM BD MH DH AM AD

        

Ví dụ 3: a) Cho tam giác nhọn ABC có trực tâm điểm H Chứng minh

rằng: 2 

3

HAHB HC  AB BC CA

Hướng dẫn giải:

Dựng đường thẳng qua H song song với AB cắt AC D Dựng đường thẳng qua H song song AC cắt AB E Tứ giác AEHD hình bình hành nên

,

AD HE AE HD

Xét tam giác AHD ta có: HAHDAD HAAEAD(1) Vì

/ /

HE AC mà AC BH HE BH Trong tam giác vng HBE ta có: HB BE (2) Tương tự ta có: HC DC (3) Cộng bất đẳng thức chiều (1),(2),(3) ta suy

( ) ( )

HAHB HC  AEEB  ADDC ABAC Tương tự ta có:

,

HAHB HC AC BC HAHB HC ABBC

Suy 2 

3

HAHB HC  AB BC CA

D

E

A' H

C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Ví dụ 4) Cho tam giác ABCcó cạnh 3a M điểm tùy ý cạnh BC, gọi P Q, hình chiếu vng góc M lên

,

AB AC Tìm vị trí điểm M để: a) PQ có độ dài nhỏ

b) Dựng đường thẳng song song với BC cắt AB AC, E F, cho AE 2a.Tìm vị trí điểm M cho MAME MF nhỏ

Hướng dẫn giải:

a) Hạ PH BC QK, BC Ta có

ABC ABM AMC

S S S 

 

2

9 3 3

4 2

a a

MP MQ

  3 3

2

a

MP MQ

  

Áp dụng hệ thức lượng tam giác

vng MPB MQC, ta tính được:

3 3

,

2 2

MP MQ

HM  MK  

 

3 9

2 4

a

HK MH MK  MP MQ 

Vì PQ HK Nên PQ nhỏ HK

/ /

PQ HK M trung điểm BC

b) Gọi R điểm đối xứng với E qua BC, I trung điểm BC Ta

dễ chứng minh R I F, , thẳng hàng R

I K

H P

Q F E

M C

B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Ta tính đươc.:

2

2 1 3 3

2 2 . 7

3 2

a

RF  IF  a    a



  Ta có:

7

ME MF MRMF RF a Dấu xảy

M I Ta có 3 3

2

a

MAAI  Dấu xảy

M I Suy 7 3 3 2 7 3 3

2 2

a

ME MF MA a    a



  Dấu

bằng xảy M I

Ví dụ 5: Cho đường trịn ( ; )O R điểm A nằm ngồi đường trịn Một đường thẳng  thay đổi quanh A cắt ( ; )O R hai điểm M N, Tìm vị trí

 để AM AN lớn Hướng dẫn giải:

Gọi K trung điểm dây cung MN ta có:

( )

AM AN AM  AM MN

2AM 2MK 2AK

  

Xét tam giác vuông OKA

Ta có: OK2 KA2 OA2 khơng đổi Như AK lớn OK nhỏ OK  0 A M N O, , , nhỏ

Ví dụ 6: Cho đường trịn ( ; )O R dây cung AB cố định (AB 2 )R Trên cung lớn AB lấy điểm M Tìm vị trí điểm M để chu vi tam giác MAB lớn

N K M

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Hướng dẫn giải:

Trên tia đối AM lấy điểm N cho MN MB Khi chu vi tam giác MAB Là 2p MAMBAB AN AB Do AB không đổi nên chu vi tam giác MAB lớn AN lớn nhất.Tam giác BMN cân M MH phân giác góc BMN đồng thời

cũng phân giác góc AMB Phân giác góc AMB MI với I trung điểm cung lớn AB Suy MI MH Do MH cắt đường trịn ( ; )O R điểm J IJ đường kính ( ; )O R Tam giác MBN cân M nên MJ đường trung trực BN Từ ta có: JAJB JN Hay điểm N thuộc đường trịn tâm J cố định bán kính JA Vì AN dây cung đường trịn  J nên AN lớn AN đường kính  J M J Như chu vi tam giác MAB lớn M trùng với trung điểm J cung nhỏ AB

Ví dụ 7: Cho tam giác ABC có A 600 Trên cạnh BC lấy điểm I cố định Tìm cạnh AB AC, lấy hai điểm M N, để chu vi tam giác IMNđạt giá trị nhỏ

Hướng dẫn giải:

M

O

H N J

I

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Gọi E F, điểm đối xứng

I qua AB AC, Do tam giác ABC cố định nên E F, cố định:

Ta có: Chu vi tam giác IMN

2p IM IN MN ME MN NF EF Dấu xảy E M N F, , , thẳng hàng Hay M N, giao điểm EF với cạnh AB AC,

Ví dụ 8: Cho tam giác ABC vng A có AB AC ngoại tiếp đường tròn tâm O Gọi D E F, , tiếp điểm  O với cạnh

, ,

AB AC BC; M điểm di chuyển đoạn CE Gọi N giao điểm BM với cung nhỏ EF  O , P Q hình chiếu N đường thẳng DE DF, Xác định vị trí điểm M để PQ lớn

Hướng dẫn giải: Ta có tứ giác PNQD , EDFN nội tiếp

  

QPN QDN FEN

  

Tương tự có ta có:

  

NQP NDP NFE

F E

I N M

C B

A

Q

P

N M O

F E D

C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ NEF NPQ

   Suy PQ NQ

EF  NF Trong tam giác vuông NQF ta

có: NQ NF PQ 1

EF  Như PQ lớn EF

khi Q F P E , P Q hình chiếu N đường thẳng DE DF, nên Q F , P E DN đường kính ( )O Từ suy cách xác định M sau: Dựng đường kính DN cuả ( )O , M giao điểm BN AC

Ví dụ 9: Cho hai đường tròn ( ; ),( ;O R1 1 O R2 2) cắt điểm A B, Một đường thẳng ( )d qua A cắt ( ; ),( ;O R1 1 O R2 2) M N, Tiếp tuyến M ( ; )O R1 1 tiếp tuyến N ( ;O R2 2) cắt I Tìm giá trị lớn bán kính đường trịn ngoại tiếp tam giác IMN ( )d quay quanh A

Hướng dẫn giải:

Ta có: IMN MBA(Tính chất góc tiếp tuyến dây cung)

 

INM NAB (Tính chất góc tiếp tuyến dây cung)

Xét tứ giác IMBN ta có:

    

MBN MBANBAIMN INM 

0

180 MIN

  Suy tứ giác IMBN nội tiếp

Các góc AMB ANB, góc nội tiếp chắn cung AB cố định

1 2

( ; ),( ;O R O R ) nên AMB ANB , không đối Suy MBN không đổi K F E

O2 O1

N

M

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Suy MIN 1800MBN không đổi Gọi R bán kính vịng trịn ngoại

tiếp tam giác MIN 2 sin 

2 sin

MN

MN R MIN R

MIN

   Do R

lớn MN lớn Gọi E F, hình chiếu vng góc O O1, 2 lên ( )d , K hình chiếu vng góc O1 lên O F2

1

2EF 2 2

MN   O K  O O Dấu xảy

1 2

/ / ( ) / /

EF O O  d O O

Ví dụ 10) Trên cạnh AB BC CD DA, , , hình chữ nhật ABCD lấy điểm M N E F, , , Tìm vị trí bốn điểm để chu vi tứ giác MNEF đạt giá trị nhỏ

Giải:

Ta chứng minh kết phụ sau:Cho điểm M cố định Khi chu vi tứ giác MNEF đạt giá trị nhỏ

nhất ta có MNEF hình bình hành có cạnh song song với

các đường chéo hình chữ nhật

ABCD Thật vậy, gọi I J K, , trung điểm MN ME EF, , ta có:

1 1 1 1

, ; ;

2 2 2 2

IB MN IJ  NE JK  MF DK  EF (hệ thức lượng

tam giác vuông)

Vậy chu vi tứ giác MNEF: 2p2BI IJ JK KD2BD Dấu “=” xảy B I J K D, , , , theo thứ tự nằm đường thẳng MF / /NE/ /BD

K J I F

E

N M

D C

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Tương tự ta có để chu vi tứ giác MNEF đạt giá trị nhỏ MNEF hình bình hành có cạnh song song với đường chéo hình chữ nhật ABCD (kết phụ chứng minh)

Từ chứng minh ta thấy, tứ giác MNEF có cạnh song song với đường chéo hình chữ nhật ABCD chu vi

2

p  BD const, khơng phụ thuộc vào cách lấy điểm M cạnh AB Vậy chu vi tứ giác MNEF đạt giá trị nhỏ 2BD MNEF hình bình hành có cạnh song song với với đường chéo hình chữ nhật ABCD

Ta có tốn tổng quát sau: Cho tứ giác ABCD Gọi M N P Q, , , trung điểm AB BC CD DA, , , Khi đó:

 

2

ABBC CDDA MP NQ (*)

Thật vậy: Dựng E đối xứng với B qua P tứ giác BCED hình bình hành nên BC DE

Ta có: BC AD DE ADAE 2MP Tương tự ABCD 2NQ Cộng hai bất đẳng thức chiều ta suy điều

phải chứng minh

Dấu xảy

/ / , / /

AD BC AB CDhay ABCD hình bình hành

Ví dụ 11) Cho hình thoi ABCD Đường chéo AC không nhỏ

đường chéo BD M điểm tùy ý AC Đường thẳng qua

M song song với AB cắt AD E, cắt BC GĐường thẳng qua

M song song với AD cắt AB Fcắt CD H Biết hình thoi

E Q

P N

M

D C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/

ABCD có độ dài hai đường chéo d1 d2 Xác định M cho

chu vi tứ giác EFGH nhỏ nhất?Tính chu vi theo d d1, 2

Hướng dẫn giải:

Ta dễ dàng chứng minh EFGH hình thang cân, AFME, MGCH hình thoi, Các tứ giác BFMG EDHM,

hình bình hành Do đường chéo

, EF

AM cắt L, MC GH, cắt J , BM FG, cắt I , DM EH, cắt K L I J K, , , trung điểm

, , ,

EF FG GH HE

Áp dụng toán (*) ta có chu vi tứ giác EFGH

2p EFGH FG EH 2IK 2FG 2IK 2LJ BD 2LJ

Nhưng 1 2

2

LJ LM MJ  AC  p AC BD Dấu xảy FG / /AC FGHE hình chữ nhật Tức điểm M O giao điểm hai đường chéo hình thoi ABCD

SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CỔ ĐIỂN ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN CỰC TRỊ Ở cấp THCS, em học sinh làm quen với bất đẳng thức Cauchy dạng số số:

Để giải tốt toán hình học: Ta cần nắm số kết quan trọng sau:

Trước hết ta cần nắm kết sau:

L

K

J I

O

H F

G

E

M

D

C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 1) Cho số thực dương a b, :

+  

2

2

2 4

2

a b

a  b ab ab    a b  ab

  Dấu xảy

và a b

+

2

1 1 4 2 2

a  b a b  a b ;

 2

2 x y

x y

a b a b



 



+ 2 3( )2 1( )2 3( )2

4 4 4

a abb  a b  ab  a b

+ 2 1( )2 3( )2 1( )2

4 4 4

a abb  a b  ab  a b

2) Cho số thực dương a b c, , : +

3

3

3

a b c

a   b c abc abc    

  Dấu xảy

a  b c +

2 2

1 1 1 9 3 3

a   b c a b c  a b c

4)  

2

2 2

3

a b c

abbcca    a b c

5)  

2

2 2 x y z

x y z

a b c a b c

 

  

 

Ngoài em học sinh cần nắm công thức diện tích tam giác ,liên hệ độ dài cạnh góc như:

+ 1 . 2

S  a h + 1 sin 1 sin 1 sin

2 2 2

S  ab C  ab C  bc A + S  p p( a p)( b p)( c) với

2

a b c

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ + a 2 sinR A, b 2 sin ,R B c 2 sinR C…

+ Diện tích hình chữ nhật: S ab

+ Diện tích hình thang: 1  2

S  ab h

+ Diện tích hình vng: S a2

Ví dụ 1)Cho tam giác ABC có BC a CA, b AB, c M điểm thuộc miền ABC Gọi E F K, , hình chiếu vng góc M BC CA AB, , Xác định vị trí điểm M để tích ME MF MK đạt giá trị lớn

Hướng dẫn giải: Ta có:

 

2SABC 2 SMBC SMCA SMAB

a ME b MF c MK

  

Do áp dụng bất đẳng thức Cơ-si

với số a ME b MF c MK , , Ta có:

     

a b c ME MF MK  a ME b MF c MK 

 3 3

1

. . . 8

27 a ME b MF c MK  SABC

3

8

. . SABC

ME MF MK

abc

 

Dấu “=” xảy a ME b MF c MK

MBC MCA MAB

S S S M

    trọng tâm tam giác ABC

Vậy  

3

8

max ME MF MK. . SABC

abc

 M trọng tâm tam giác ABC F

E K

M

C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Ví dụ 2) Cho tam giác ABC cân đỉnh A Gọi O trung điểm BC Đường tròn  O tiếp xúc với AB E tiếp xúc với AC F Điểm H chạy cung nhỏ EF tiếp tuyến đường tròn H cắt AB AC, M N, Xác định vị trí điểm H để diện tích tam giác AMN đạt giá trị lớn

Hướng dẫn giải:

Dễ thấy OM ON, phân giác EOM FOH , Từ ta có:  1800  

2

BAC

MON   ABC  MBO OCN

(g.g)

2

4

MB BO BC

BM CN OB OC const OC CN

      (1)

Ta lại có SAMN SABC SBMNC nên SAMN đạt giá trị lớn SBMNC đạt giá trị nhỏ Gọi R bán kính đường trịn  O , ta có:

BMNC BOM MON NOC

S S S S

 

1

2R BM MN NC

   1 2 

2R BE CF EM FN 

      Vì

MN EM FN R BE EM FN BE CF

   

R BE BM CN BE R BM CN BE

       (2)

O H

F E

N

M

C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Áp dụng bất đẳng thức Cô-si, từ (1) (2) suy ra:

 . 

2

BMNC

BC

S R BM CN BE R BE

  Dấu “=” xảy

khi BM CN MN / /BC H giao điểm đường trung trực BC với đường trịn  O Vậy diện tích tam giác AMN đạt giá trị lớn H giao đường trung trực BC với đường tròn  O

Ví dụ 3) Cho tam giác ABC trung tuyến AD lấy điểm I cố định Đường thẳng d qua I cắt cạnh AB AC, M N, Tìm vị trí đường thẳng d để diện tích tam giác AMN đạt giá trị nhỏ Hướng dẫn giải:

Từ B C, dựng đường thẳng song song với d, cắt tia AD

,

E F

Dễ thấy BED  CFD nên DE DF hay

2

AE AF  AD 2

AE AF

AB AC AD

AM AN AI AI



   

Ta có: AB AE AC; AF

AM  AI AN  AI

2

AE AF

AB AC AD

const

AM AN AI AI



    

I

D hB

hM d

F E N M

C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Gọi h hB, M khoảng cách từ B M, đến AC Áp dụng định lý Talet, ta có

;

B M

h AB

h  AM

2

2

1 .

2 .

1 2

. 2

B ABC

AMN

M

AC AB

AC h

S AC AB AN AM AD

S AN h AN AM AI

 

  

 

 

 

    

 

 

 

2

.

AMN ABC

AD

S S

AI

  Dấu “=” xảy / /

AB AC

MN BC

AM  AN  Vậy  

2

min SAMN SABC.AD

AI

 d

đường thẳng qua I song song với BC

Ví dụ 4) Cho góc nhọn xOy điểm I cố định nằm góc Đường thẳng d qua I cắt Ox Oy, M N, Xác định đường thẳng d để diện tích tam giác OMN đạt giá trị nhỏ

Giải:

Trước hết ta dựng đường thẳng  qua I cắt Ox Oy, E F, cho IE IF (*)

Ta dựng đường thẳng  sau: Lấy O' điểm đối xứng O qua I Từ O' kẻ đường thẳng song song với Ox cắt Oy F, song song với Oy

cắt Ox E Vì OEO F' hình bình hành nên OO'EF I trung điểm E Lấy  đường thẳng EF , ta có  thỏa mãn điều kiện (*),

 cố định

x y

d O'

N

M F

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Giả sử d đường thẳng qua I cắt Ox M, cắt Oy N Ta dễ chứng minh được: OE OF 2OI 2

OM ON  OI 

Áp dụng bất đẳng thức Cơ si ta có: . 1 1

2

OE OF OE OF

OM ON OM ON

 

 

   

 

Dấu “=” xảy OE OF 1 OE OM OF, ON

OM ON    

hay M E N, F Vậy đường thẳng d trùng với  diện tích OMN

 đạt giá trị nhỏ

Ví dụ 5) Cho ba điểm A I B, , thẳng hàng theo thứ tự Gọi d d1, 2 hai nửa đường thẳng vng góc với AB A B, nằm phía đường thẳng AB Góc vng xIy quay xung quanh đỉnh I cho hai cạnh góc tương ứng cắt d1 M cắt d2 N Tìm vị trí M N, để diện tích tam giác IMN đạt giá trị nhỏ

Giải: Ta có:

  90 ,0   900

AMI AIM  BIN AIM   

AMI BIN MAI IBN

     (g.g)

AI AM

BN BI

  (*)

. .

AM BN AI BI const

   Mặt khác,

 2 2

1 1

.

2 2

IMN

S  IM IN  AI AM BI BN Áp dụng bất đẳng

thức Bu-nhi-a-cơp-xki ta có:

d2 d1

N M

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/

 2 2 2 2  2

. .

AI AM BI BN  AI BI AM BN Dấu “=” xảy

chỉ AI AM AI BI

BI  BN  AM  BN

Kết hợp với (*) suy diện tích IMN đạt giá trị nhỏ 1

BI BN AI

BN  BI  AM  hay BI BN AI, AM

Khi AIM,BIN vng cân đỉnh A B, IM IN, hợp với AB góc 450 Vậy diện tích tam giác IMN đạt giá trị nhỏ IM IN, hợp với AB góc 450

Ví dụ 6) Cho tam giác ABC điểm M tùy ý tam giác

đó Gọi khoảng cách từ M đến cạnh BC CA AB, , theo thứ tự

, ,

m n p đường cao hạ từ đỉnh A B C, , h h ha, ,b c Chứng

minh: ha hb hc 9

m  n  p 

Hướng dẫn giải:

Trước hết ta chứng minh kết sau:

a b c

m n p h h h 

Kí hiệu S S S Sa, , ,b c diện tích

tam giác MBC MAC MAB ABC, , ,

ta có: a , b , c

a b c

S m S n S p

S  h S h S  h suy

1

a b c

a b c

S S S

m n p

h h h S

 

   

hc hb

ha p

n

m

T S

R M H

F E

D

C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/

Sử dụng bất đẳng thức Cô si ta dễ chứng minh kết sau(với

( , ,x y z 0): x y z 1 1 1 9

x y z

 

 

     

 

Áp dụng vào tốn ta có: a b c 9

a b c

h h h

m n p m n p

h h h

   

 

Dấu

bằng xảy ha hb hc 3

m n n Hay Mlà trọng tâm

tam giác ABC.

Hướng dẫn giải:

Trước hết ta chứng minh : 1

1 1

1 1

a b c

AA BB CC S

MA MB MC S S S

 

 



      



 

Ta có 1 1

1 1

1

ABA ACA ABA ACA

MBA MCA MBA MCA a

S S S S

AA S

MA S S S S S



   

 ,

Tương tự ta có: 1

1

,

b c

BB S CC S

MB  S MC  S

Ví dụ 7) Cho tam giác ABC điểm M tùy ý tam giác

Các đường thẳng AM BM CM, , cắt cạnh BC CA AB, , giao

điểm tương ứng là: A B C1, ,1 1 Kí hiệu S S S Sa, , ,b c diện tích tam giác MBC MAC MAB ABC, , ,

Chứng minh: 1

1 1

9

AA BB CC

MA MB MC 

C1 B1

A1 M

C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/

Cộng ba đẳng thức ta có:

1 1

1 1

1 1

a b c

AA BB CC S

MA MB MC S S S

              

Áp dụng bất đẳng thức: x y z 1 1 1 9

x y z

 

 

     

  với ( , ,x y z 0)

Để ý rằng: Sa Sb Sc S ta có: 1 9

a b c a b c

S S S  S S S S

ta có: 1

a b c

S

S S S

 

 

   

 

  Dấu xảy

1 3

a b c

S S S  S Hay M trọng tâm tam giác ABC

Chú ý rằng: Từ tốn ta có:

1 1

1 1

1

MBA MCA MBA MCA a

ABA ACA ABA ACA

S S S S

MA S

AA S S S S S



   

 Tương tự ta có:

1

1

,

b c

MB S MC S

BB  S CC  S Suy ra

1 1

1 1

1

a b c

MA MB MC S S S

AA BB CC S

 

   

Nếu ta thay:

1 1

1 1 1 1

1 , 1 , 1 ,

MA AA MA MA MB MB MC MC

AA AA AA BB BB CC CC



       ta

thu đẳng thức:

1 1

2

MA MB MC

AA BB CC  .Qua ta tạo

được nhiều bất đẳng thức đẹp khác

Ví dụ Cho tam giác ABC có cạnh a Gọi đường vng góc từ điểm M nằm tam giác đến cạnh BC CA AB, ,

, ,

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/

a) 1 1 1

MD ME MF đạt giá trị nhỏ Tính giá trị

b) 1

MDME ME MF MF MD đạt giá trị nhỏ Tính giá trị

Hướng dẫn giải: Gọi h độ dài đường cao

tam giác ABC 3 2

a

h 

Đặt MD x ME, y MF, z Ta có SABC SMBC SMAC SMAB

ah ax ay az

       x y z h không đổi

Áp dụng BĐT : x y z 1 1

x y z x y z h a

 

 

          

 

b) Ta có:

x y y z z x 1 1 1 9

x y y z z x

 

 

        

   

 

1 1 1 9 3 3

2

x y y z z x h a

    

   Trong hai trường hợp đẳng

thức xảy x  y z , lúc M tâm tam giác ABC

z y

x

E

D F

M

C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Ví dụ Gọi H trực tâm tam giác ABC có ba góc nhọn với ba đường cao AA BB CC1, 1, 1 Chứng minh rằng:

a) 1

1 1

9

AA BB CC

HA HB HC  b)

1 1

2

HA HB HC

HA  HB  HC 

Hướng dẫn giải:

Gọi diện tích tam giác ABC HBC HAC HAB, , , S S S S, , ,1 2 3 S S1 S2 S3 Dễ thấy 1

1 1

; ;

HA S HB S HC S

AA  S BB  S CC  S

Do 1

1 1

1

HA HB HC

AA BB CC 

Áp dụng BĐT x y z 1 1 1 9

x y z

 

 

     

 

Ta được: 1

1 1

9

AA BB CC

HA HB HC  Đẳng thức xảy

1 1

1

1 1

1

3 3

HA HB HC S

S S S

AA  BB CC      Lúc H vừa trực

tâm, vừa trọng tâm tam giác ABC , nên ABC tam giác

b) Từ 1

1

HA S

AA  S có

1 1

1 1

HA HA S S

HA  AA HA  SS  S S

Tương tự

1

;

HB S HC S

HB  S S HC  S S Áp dụng BĐT

2

a b c

bc ca a b  (*) Ta có

1 1

2

HA HB HC

HA  HB  HC 

C1

B1

A1

H

C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Lập luận đẳng thức xảy tam giác ABC Bất đẳng thức (*) có tên bất đẳng thức Netbis bất đẳng thức đơn giản có nhiều ứng dụng Ta chứng minh sau:

9

a b c b c c a a b

b c c a a b a b c

     

      

  

  

    

   Nhưng

2 2 2 6

b c c a a b a b b c c a

a b c b a c b a c

     

        

           

     

Suy a b c

bc ca a b Dấu xảy ab c Ví dụ 10 Xét tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn  O với ba đường cao AA BB CC1, 1, 1 cắt đường tròn  O lần

, ,

D E F Xác định dạng tam giác ABC cho:

a) 1

1 1

AA BB CC

DA  EB FC đạt giá trị nhỏ Tính giá trị nhỏ

b) AA1 BB1 CC1

AD  BE  CF đạt giá trị nhỏ Tính giá trị nhỏ Hướng dẫn giải:

Gọi H trực tâm tam giác ABC Dễ dàng chứng minh

1 1; 1; 1

HA DA HB EB HC FC

(Xem phần đường thẳng Ơ le- Đường

trịn Ơ le)

Áp dụng ví dụ Tổng xét đạt

giá trị nhỏ

M

A' O

H C1

B1

F

E

D

C B

A

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ tam giác ABC

b) Từ 1

1 1 1

1 HA 1 HB 1 HC 4

AD BE CF

AA BB CC  AA  BB  CC  , áp

dụng BĐT: x y z 1 1 1 9

x y z

 

 

     

  suy

1 1

9

AA BB CC

AD  BE  CF  Đẳng thức xảy ABC tam giác

Ví dụ 11 Trong tam giác ngoại tiếp đường trịn tâm O bán kính r định dạng tam giác cho tổng độ dài ba đường cao đạt giá trị nhỏ Tính giá trị

Hướng dẫn giải:

Gọi h h ha, ,b c độ dài đường cao tương ứng với cạnh a b c, , tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn  O Ta dễ chứng minh được:

1

a b c

r r r

h h h  Áp dụng bất đẳng thức  

1 1 1

9

x y z

x y z

 

 

     

  ta

có a b c  a b c 1

a b c

h h h h h h r r

h h h

 

 



         

  Đẳng thức xảy

khi ha hb hc 3 ,r ha hb hc 9r, lúc tam giác ABC Ví dụ 12 Cho tam giác ABC M điểm nằm tam giác Kẻ

, ,

AM BM CM cắt cạnh BC CA AB, , A B C1, ,1 1 Xác định vị trí điểm M để:

1 1

MA MB MC

MA MB MC đạt giá trị nhỏ Tính giá trị nhỏ

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Gọi diện tích tam giác ABC MBC MAC MAB, , ,

1

, , ,

S S S S S S1 S2 S3 Đặt 1

1 1

, ,

AA BB CC

x y z

MA  MB  MC 

1

1

1 1

AA MA

x

MA  MA    ;

1

1

1 1,

BB MB

y

MB  MB   

1

1

1 1

CC MC

z

MC  MC    Theo ví dụ ta có:

1 1

1 1

1 1 1

1

MA MB MC

xy yz zx xyz

AA  BB  CC  x    y z    Từ

suy    

1 1

1

MA MB MC

x y z

MA MB MC    

  1

xyz xy yz zx x y z x y z

           

x y z 1 1 1 1 9 1 8

x y z

 

 

         

  Đẳng thức xảy

x  y z , lúc M trọng tâm tam giác ABC

BẤT ĐẲNG THỨC ERDOS – MORDELL

Cho tam giác ABC M điểm nằm tam giác Gọi , ,

a b c

R R R theo thứ tự khoảng cách từ M đến đỉnh A B C, , Còn , ,

a b c

d d d khoảng cách từ M đến cạnh BC CA AB, , Khi ta có bất đẳng thức Ra Rb Rc 2da db dc.Đẳng thức xảy tam giác ABC M tâm tam giác

Chứng minh bất đẳng thức: Đặt BC a CA, b AB, c

M1 K

D H

M

C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Lấy điểm M1 đối xứng với

điểm M qua đường phân giác BAC Dựng

1

BH AM CK AM1

Giả sử AM1 cắt BC D Khi BD BH DC, CK Đẳng thức xảy AD BC hay AM1 BC Từ ta có:

1

2

a ABM ACM

a BH CK aR  S  S (chú ý AM1 AM Ra)

hay aRa cdb bdc Từ Ra cdb bdc

a a

  (1) Tương tự ta có

b c a

a c

R d d

b b

  (2); Rc adb bda

c c

  (3) Cộng theo vế bất đẳng thức (1),(2),(3) ta thu được:

 

2

a b c a b c a b c

b c a c a b

R R R d d d d d d

c b c a b a

     

     

             

     

(Sử dụng bất đẳng thức Cauchy cho biểu thức ngoặc)

Đẳng thức xảy a  b c đồng thời M1 trực tâm tam giác ABC Nói cách khác, M1 (và M ) tâm tam giác

đều ABC Từ cách chứng minh cịn có số kết sau: Hệ (Bất đẳng thức Erdos –Mordell dạng tích)

Cho tam giác ABC M điểm nằm tam giác Gọi , ,

a b c

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Chứng minh:

Từ cách chứng minh bất đẳng thức Erdos – Mordell, ta có:

a b c

c b

R d d

a a

  (1); Rb adc cda

b b

  (2); Rc adb bda

c c

  (3)

Nhân theo vế ba bất đẳng thức ta được:

.

a b c b c c a b a

c b a c a b

R R R d d d d d d

a a b b c c

   

   

      

   

2 cdb.bdc.2 adc.cda.2 adb.bda 8d d da b c

a a b b c c

  (đpcm)

Hệ (Bất đẳng thức Erdos –Mordell dạng thức) Cho tam giác ABC M điểm nằm tam giác Gọi R R Ra, ,b c thứ tự khoảng cách từ M đến đỉnh A B C, , Còn d d da, ,b c khoảng cách từ M đến cạnh BC CA AB, , Khi ta có bất đẳng thức

 

2

a b c a b c

R  R  R  d  d  d

Chứng minh:

Từ bất đẳng thức (1),(2) (3) theo bất đẳng thức Cauchy ta có:

. .

2

b c

a b c

c b

d d

c b a a

R d d

a a



   (4) Tương tự ta có:

. .

2

c a

b c a

a c

d d

a c b b

R d d

b b



   (5)

. .

2

b a

c b a

a b

d d

a b c c

R d d

c c



hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ thức (4),(5) (6) ta được:

a b c

R  R  R 

1 1 1

2 a 2 b 2 c

b c c a a b

d d d

c b a c b a

     

     

          

     

     

  

     

 

2 da db dc

   Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho biểu thức ngoặc bất đẳng thức Ta có điều cần chứng minh

Một số ứng dụng bất đẳng thức Erdos – Mordell

Ví dụ Gọi I tâm r bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC Chứng minh điều kiện cần đủ để tam giác ABC

6

IAIBIC  r. Giải:

Kẻ IH IJ IK, , theo thứ tự vuông góc với cạnh BC CA AB, , Ta có IH IJ IK r Áp dụng bất đẳng thức Erdos – Mordell cho điểm

I tam giác ABC , ta thấy IAIBIC 2IH IJ IK6r Đẳng thức xảy tam giác ABC Nói cách khác, điều kiện cần đủ để tam giác ABC IAIBIC 6r (đpcm) Ví dụ Giả sử M điểm nằm tam giác ABC Gọi r bán kính đường trịn nội tiếp tam giác Chứng minh

6

MAMBMC  r Đẳng thức xảy nào? H K

J

I

C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Giải:

Gọi x y z, , khoảng cách từ M đến cạnh BC CA AB, , Kẻ AH vng góc với BC MA, 1 vng góc với BC Khi ta có

1

AM MA AH Từ AM 2SABC x BC

 

Tương tự, BM 2SABC y CM; 2SABC z

CA AB

    Cộng theo vế ba bất đẳng

thức ta được:

 

1 1 1

2 ABC

MA MB MC S x y z

BC CA AB

 

 

        

 

  1 1 1  

r BC CA AB x y z

BC CA AB

 

 

        

  (1)

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta được:

BC CA AB 1 1 1 9

BC CA AB

 

 

     

  (2) Áp dụng bất đẳng thức

Erdos – Mordell cho điểm M tam giác ABC ta có:

 

2

MAMBMC  x  y z (3)

Từ (1),(2), (3) suy 9

2

MA MB MC

MAMBMC  r    

  hay

6

MAMBMC  r Đẳng thức xảy tam giác ABC (đpcm)

H x

A1

M

C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Ví dụ Chứng minh với tam giác ABC nhọn ta có bất đẳng thức:

a) cos cos cos 3

2

A B C  b) cos cos cos 1

8

A B C  Đẳng thức xảy nào? Giải:

a) Gọi O R; theo thứ tự tâm bán kính đường trịn ngoại tiếp tam giác ABC; thứ tự hình chiếu vng góc kẻ từ O đến cạnh BC CA AB, , Từ giả thiết tam giác ABC nhọn, ta nhận thấy  1

2

BAC  BOC

(góc nội tiếp nửa góc tâm chắn

một cung) hay BAC HOC Tương tự có ABC AOI ACB ; BOK Từ

   cosAcosBcosC cosHOC cosAOI cosBOK

OH OI OK OH OI OK

OC OA OB R

 

    (1) Nhưng theo bất đẳng thức

Erdos – Mordell cho điểm O nằm tam giác ABC ta có 2

OA OB OC

OH OI OK    (2)

K I

H O

C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Từ (1) (2) suy cos cos cos 3

2

A B C  Đẳng thức xảy tam giác ABC

b) Dựng AA1 BC BB; 1 AC CC; 1 AB Gọi H trực tâm tam giác ABC

Do tứ giác BC HA1 1 nội tiếp nên  

1

ABC A HC Tứ giác CA HB1 nội

tiếp nên ACB B HA1 Tứ giác

1

AC HB nội tiếp nên BAC C HB1 Do

   1

1 1

cos cos cos cos cos cos

HA HB HC A B C A HC B HA C HB

HA HB HC

  (3)

Sử dụng bất đẳng thức Erdos – Mordell dạng tích ta có:

1 1

. . 8 . .

HA HB HC  HA HB HC Từ (3) suy cos cos cos 1

8

A B C  Đẳng thức xảy tam giác ABC

Chú ý: Do tam giác ABC nhọn nên cos A,cos B,cos C 0 Áp dụng bất đẳng thức Cơ si ta có: cosAcosBcosC 3 cos cos cos3 A B C Theo chứng minh ta có: cos cos cos 3

2

A B C  suy

3 3 1

3 cos cos cos cos cos cos

2 8

A B C   A B C 

C1

B1

A1 H

C B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Ví dụ Cho tam giác ABC nhọn, gọi I I I I, , ,a b c theo thứ tự tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn bàng tiếp tương ứng với đỉnh A B C, , tam giác đó; r bán kính đường trịn  I Chứng minh rằng: a) IA IB IC . 8r3 b) IIa IIb IIc 12r c) II II IIa .b c 64r3 d) IIa  IIb  IIc 6 r Hướng dẫn giải:

a) Gọi H J K, , tiếp điểm đường tròn  I với cạnh

, ,

BC CA AB Sử dụng bất đẳng thức Erdos – Mordell dạng tích ta có:

. 8 .

IAIB IC  IH IJ IK ,

hay IA IB IC . 8r3 (đpcm) Đẳng thức xảy tam giác ABC

Lưu ý: Bất đẳng thức câu a) cho tam giác ABC b) Nhận xét điểm I trực tâm tam giác I I Ia b c Áp dụng bất đẳng thức Erdos – Mordell cho điểm I tam giác I I Ia b c ta nhận được:IIa IIb IIc 2IAIBIC12r (theo kết ví dụ 1) Đẳng thức xảy tam giác ABC

c) Áp dụng bất đẳng thức Erdos – Mordell dạng tích cho điểm I tam giác I I Ia b c ta nhận II II IIa .b c 8 IA IB IC 64r3 (theo kết câu a) đẳng thức xảy tam giác ABC

Ib Ic

Ia

I C

B

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ d) Áp dụng bất đẳng thức Erdos – Mordell dạng thức cho điểm I tam giác I I Ia b c ta có

 

2

a b c

II  II  II  IA IB  IC (1)

Tiếp tục áp dụng bất đẳng thức Erdos – Mordell dạng thức cho điểm I tam giác ABC ta được:

 

2

IA IB  IC  IH  IJ  IK  r (2)

Từ (1) (2) suy IIa  IIb  IIc 6 r (đpcm) Đẳng thức xảy tam giác ABC

Ví dụ Cho tam giác ABC với BC a CA b AB, , , c Gọi r bán kính đường trịn nội tiếp tam giác Chứng minh bất đẳng thức

3

24 3

abc r Đẳng thức xảy nào? Hướng dẫn giải:

Gọi p nửa chu vi tam giác ABC Từ công thức Heron

   

2

ABC

S  p pa pb pc SABC  p r. (1)

Gọi I tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC Theo định lý Pythagore từ (1) ta có:

 2  2  2

2 2 2

IA IB IC r  pa r  pb r  pc 

p a bc p b ac p c ab

p p p

      

   

  

   

  

  

  

    (2)

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/

      3   

3

p a p b p c p

p a p b p c

    

     hay

pa p b p c27p3 (3) Từ (2) (3) suy

2 2

2. 2. .

27 3 3

a b c abc

IA IB IC  IA IB IC  (4) Áp dụng bất đẳng thức

Erdos – Mordell dạng tích ta có IA IB IC . 8r3 (5)

Từ (4) (5) ta suy abc24 3r3 (đpcm) Đẳng thức xảy tam giác ABC

Chú ý: Các bạn quen làm với định lí sin tam giác ABC thấy a 2 sin ;R A b 2 sin ;R B c 2 sinR C (R bán kính đường trịn ngoại tiếp tam giác ABC) Khi từ bất đẳng thức abc24 3r3 ta nhận bất đẳng thức: 8R3sin sin sinA B C 24 3r3 ta nhận bất đẳng thức

Hệ Với tam giác ABC ta có bất đẳng thức

3

sin sin sinA B C 3 3 r

R

   

   

  Đẳng thức xảy tam giác

ABC

Ví dụ Giả sử đường trịn tâm I bán kính rnội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với cạnh BC CA AB, , theo thứ tự A B C1, ,1 1 Chứng minh bất đẳng thức AB BC CA. . 8A B B C C A1 1. 1 1. 1 1 Đẳng thức xảy nào? Hướng dẫn giải:

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/

1 1 1

. . .

IAB C IB AC IC AB

hay IAB C 1 1 2r p a (1) Tương tự IB AC 1 1 2r p b (2);

 

1

IC A B  r pc (3)

Nhân đẳng thức (1),(2) (3)

theo vế ta được:    

3

1 1 1

8 .

. .

r p a p b p c

IAIB IC

B C C A A B

  

 (4) Sử dụng bất

đẳng thức Cauchy cho hai số dương ta có:

      

2

;

2

p a p b c p a p b

                       2

p b p c a p b p c

                       2

p c p a b p c p a

    

 



    



  Nhân ba bất đẳng thức theo

vế ta thu     8

abc

pa pb pc  (5) Áp dụng bất đẳng thức Erdos – Mordell dạng tích ta có IA IB IC . 8r3 (6) Từ (4),(5),(6) suy

1 1 1

. . 8 . .

AB BC CA A B B C C A (đpcm) Đẳng thức xảy

tam giác ABC Từ (1),(2) (3) suy

 

2 a b c

PAPBPC  d d d Điều mâu thuẫn với bất đẳng thức Erdos – Mordell Từ ta có đpcm

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Ví dụ Giả sử H trực tâm tam giác nhọnABC Gọi D E F, , trung điểm BC CA AB, , ; R bán kính đường trịn ngoại tiếp tam giác ABC Chứng minh bất đẳng thức 3

2

HDHEHF  R

Hướng dẫn giải:

Gọi O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC,  tâm đường trịn Euler tam giác ABC Ta có kết sau:

+)  trung điểm OH +) Bán kính đường trịn Euler tam giác ABC nửa bán kính đường trịn ngoại tiếp tam

giác đó.(Xem them phần đường thẳng Ơle, đường tròn Ơ le)

Sử dụng hai kết ta có: HDOD 2D R; 2

HEOE  E R;HF OF 2F R Cộng theo vế ba bất đẳng thức ta được: HDHE HF 3ROD OE OF (1)

Áp dụng bất đẳng thức Erdos – Mordell cho điểm O nằm tam giác

ABC ta có: 3

2 2

OA OB OC R

ODOE OF     (2) Từ (1) (2)

suy 3

2

HDHE HF  R (đpcm) Đẳng thức xảy tam giác ABC

Ví dụ Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn O bán kính R Các đường cao AA BB CC1, 1, 1 đồng quy H Kẻ OO1 vng góc với

w O

F E

D B

A

H

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/

2

,

BC OO vng góc với AC OO, 3 vng góc với AB Chứng minh rằng:

1 1

3 2

R

HA HB HC OO OO OO 

Hướng dẫn giải:

Nhận xét HA2OO HB1; 2OO HC2; 2OO3 Xem thêm phần đường tròn

Ơ le- Đường thẳng Ơ le

(Áp dụng đẳng thức Erdos – Mordell cho điểm H tam giác ABC, ta có:

1 1 2

HA HB HC

HA HB HC    OO OO OO

Áp dụng bất đẳng thức Erdos – Mordell cho điểm O tam giác ABC

ta có: 1 2 3 3

2 2

OA OB OC R

OO OO OO     (đpcm)

Ví dụ Cho tam giác ABC M điểm nằm tam giác Gọi R R Ra, ,b c theo thứ tự khoảng cách từ điểm M đến đỉnh

, ,

A B C Còn d d da, ,b c khoảng cách từ điểm M đến cạnh

, ,

BC CA AB Chứng minh bất đẳng thức

2 a c c a a b

a b c

a b c

d d d d d d d d d

R R R

 

 



      

 

Giải:

Gọi A B C1, ,1 1 theo thứ tự chân đường vng góc

O1

O3 O2 C1

B1

C H

A

B

O

A1

A1 O B

A

H

C B1

C1 A2

hoc360.ne t

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ kẻ từ M lên cạnh BC CA AB, ,

Ta có B C1 1 MA.sinARa.sin ;A

1 .sin b.sin

C A MB B R B

1 .sin c.sin

A B MC C R C Kẻ MA2 vuông góc với B C1 1; MB2 vng góc với C A1 1; MC2 vng góc với A B1 1 Khi

  1

2 1 1

. .

.sin .sin b c

a

MB MC d d

MA MB MB A MB MAC

MA R

    (1)

  1

2 1 1

.

.sin .sin a c

b

MA MC d d

MB MC MC B MC MBA

MB R

    (2)

  1

2 1 1

. .

.sin .sin b a

c

MB MA d d

MC MA MAC MA MCB

MC R

    (3)

Áp dụng bất đẳng thức Erdos – Merdell cho điểm M tam giác

1 1

A B C ta có: MA1 MB1 MC1 2MA2 MB2 MC2 (4) Từ (1),(2),(3),(4) ta suy ra: a b c a c c a a b

a b c

d d d d d d d d d

R R R

 

 



      



  (đpcm)

Chọn x  R ya,  R zb,  Rc ta nhận được:

c b c a a b

a b c a b c

b c a c b a

R R R R R R

R R R d d d

R R R R R R

     

     

  

          

  

  

  

     

 

2 da db dc