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12th XMO P12:点幂与两圆共点

题目

四边形 ABCDABCD 满足 ADB=ACB=90\angle ADB=\angle ACB=90^\circ。设 ACBD=PAC\cap BD=P,点 RRCDCD 上且 RPABRP\perp ABM,NM,N 分别为 AB,CDAB,CD 的中点,KKNMNM 延长线上一点。三角形 DKCDKC 的外接圆与三角形 AKBAKB 的外接圆交于另一点 SS。求证:KSSRKS\perp SR

题面来源:《解析版 9+2 with 11》PDF 第 103 页。

解析法解答

证明整理自数之谜 @RynW1988。

先按原解答重新表述:设 PPEAB\triangle EAB 的垂心,CDAB=FCD\cap AB=F,过 RRRSKFRS'\perp KF,垂足为 SS'。只需证明 SS' 同时在圆 DKCDKC 和圆 AKBAKB 上。

建系与求交点

A(2b,0),B(2c,0),E(0,2),M(b+c,0),F(f,0).A(-2b,0),\quad B(2c,0),\quad E(0,2),\quad M(-b+c,0),\quad F(f,0).

m=bcm=b-c,则 M(m,0)M(-m,0)。由 BE:cy+x=2cBE:cy+x=2c,可设

C(t,2tc).C\left(t,2-\frac tc\right).

利用 ACBEAC\perp BE,得到

2t/ct+2b=c,t=2(1bc)c+c1.\frac{2-t/c}{t+2b}=c, \qquad t=\frac{2(1-bc)}{c+c^{-1}}.

再由

kCD=tan(BA)=b1c11+b1c1=2t/ctf,k_{CD}=-\tan(B-A) =\frac{b^{-1}-c^{-1}}{1+b^{-1}c^{-1}} =\frac{2-t/c}{t-f},

解得

f=4bcbc.f=\frac{4bc}{b-c}.

因此沿 ABAB 的点幂乘积为

(f2c)(f+2b)=4bc(b+c)2(bc)2.(f-2c)(f+2b)=\frac{4bc(b+c)^2}{(b-c)^2}.

用斜率表示垂足

kMN=bcbc+1=k,kCD=1k.k_{MN}=\frac{b-c}{bc+1}=k, \qquad k_{CD}=-\frac1k.

于是

CD:ky+x=f,MN:ykx=km.CD:ky+x=f,\qquad MN:y-kx=km.

FK:yk1x=k1fFK:y-k_1x=-k_1f,则

xK=k1f+kmk1k.x_K=\frac{k_1f+km}{k_1-k}.

因为 RPABRP\perp AB 且垂心 PPyy 轴上,故 RR 也在 yy 轴上,从而

R(0,fk).R\left(0,\frac fk\right).

S(s,k1(sf))S'(s,k_1(s-f))。条件 RSFKRS'\perp FK 化为

k1sk1ff/ks=1k1,s=f(k1+k1)k1+k11.\frac{k_1s-k_1f-f/k}{s}=-\frac1{k_1}, \qquad s=\frac{f(k_1+k^{-1})}{k_1+k_1^{-1}}.

比较同一直线上的乘积

沿 FKFK 方向,横坐标差的乘积需乘上 1+k121+k_1^2

FSFK=(fs)(fxK)(1+k12).|FS'|\,|FK|=(f-s)(f-x_K)(1+k_1^2).

代入 s,xKs,x_K 后,原解答得到

(fs)(fxK)(1+k12)=f(f+bc)=4bc(b+c)2(bc)2.(f-s)(f-x_K)(1+k_1^2) =f(f+b-c) =\frac{4bc(b+c)^2}{(b-c)^2}.

因此

FBFA=FSFK=FDFC.|FB|\,|FA|=|FS'|\,|FK|=|FD|\,|FC|.

由点幂关系,SS' 同时在圆 AKBAKB 和圆 DKCDKC 上,故 S=SS=S',结论成立。

Notebook 中保存的校验记录

参数 t,f,st,f,s 的对应公式均保存了 True 结果。原文件另保存点幂乘积的展开结果;这里按原证明顺序整理,未重新计算。

来源:problem-12th-XMO-P12.nb;按已有文本整理,本次未重新执行 notebook。