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]
(1)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
ABAC 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: ABAC 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:
+ MAMB MA'MBA B' Dấu xảy M giao điểm cuả A B' đường thẳng ( )d ( M trùng với M0)
M1
M0
A'
B
A
M
(2)hoc360.ne t
Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí
Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ + MAMB 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:
+ MAMB AB Dấu xảy M giao điểm cuả AB đường thẳng ( )d ( M trùng với M0)
+ MAMB 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
(3)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) MBMC AB AC
b) 1
2 AB BC CA MAMBMC ABBC CA c) BM MN NC ABAC 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:
MBMC MBMP PC
BP PC AB AP PC AB AC
b) Theo ta có:
; ;
BC MBMC AB AC CAMC MAAB BC
AB MAMBAC BC Cộng theo vế BĐT ta có điều phải chứng minh
N
M F
P
E
C B
(4)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 ABBM AM AC MC Suy 2AM ABAC (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
ADAC CD AM ABAC
Như vậy:
2 2
AB AC BC AB AC
AM
D
M
C B
(5)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 ADBD; AC AD DC Cộng theo vế hai BĐT được:ABAC 2ADBC
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
(6)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 ACB900 (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
HAHB 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: HAHDAD HAAEAD(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
( ) ( )
HAHB HC AEEB ADDC ABAC Tương tự ta có:
,
HAHB HC AC BC HAHB HC ABBC
Suy 2
3
HAHB HC AB BC CA
D
E
A' H
C B
(7)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 MAME 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
(8)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 MRMF RF a Dấu xảy
M I Ta có 3 3
2
a
MAAI 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
(9)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 MAMBAB 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: JAJB 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
(10)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
(11)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 MBANBAIMN 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
(12)hoc360.ne t
Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí
Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Suy MIN 1800MBN 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: 2p2BI IJ JK KD2BD 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
(13)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
ABBC CDDA 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 ADAE 2MP Tương tự ABCD 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
(14)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 EFGH 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
(15)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 abb a b ab a b
+ 2 1( )2 3( )2 1( )2
4 4 4
a abb a b ab 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
abbcca 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
(16)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 ab 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
(17)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
(18)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
(19)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
(20)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
(21)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
(22)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
(23)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, ,
, ,
(24)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
MDME 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
(25)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 SS S S
Tương tự
1
;
HB S HC S
HB S S HC S S Áp dụng BĐT
2
a b c
bc ca a b (*) Ta có
1 1
2
HA HB HC
HA HB HC
C1
B1
A1
H
C B
(26)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
bc ca a b Dấu xảy ab 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
(27)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
(28)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 2da 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
(29)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
(30)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
(31)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
IAIBIC 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 IAIBIC 2IH IJ IK6r Đẳng thức xảy tam giác ABC Nói cách khác, điều kiện cần đủ để tam giác ABC IAIBIC 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
MAMBMC r Đẳng thức xảy nào? H K
J
I
C B
(32)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
MAMBMC x y z (3)
Từ (1),(2), (3) suy 9
2
MA MB MC
MAMBMC r
hay
6
MAMBMC r Đẳng thức xảy tam giác ABC (đpcm)
H x
A1
M
C B
(33)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
cosAcosBcosC 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
(34)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 HB1 nội
tiếp nên ACB B HA1 Tứ giác
1
AC HB nội tiếp nên BAC C HB1 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: cosAcosBcosC 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
(35)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 2IAIBIC12r (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
(36)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 pa pb pc 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 pa r pb r pc
p a bc p b ac p c ab
p p p
(2)
(37)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
pa p b p c27p3 (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 abc24 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 abc24 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:
(38)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 pc (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
pa pb pc (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
PAPBPC d d d Điều mâu thuẫn với bất đẳng thức Erdos – Mordell Từ ta có đpcm
(39)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
HDHEHF 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: HDOD 2D R; 2
HEOE E R;HF OF 2F R Cộng theo vế ba bất đẳng thức ta được: HDHE HF 3ROD 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
ODOE OF (2) Từ (1) (2)
suy 3
2
HDHE 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
(40)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 HA2OO 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
(41)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.sinARa.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 2MA2 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