• Poznasz twierdzenie pozwalające rozstrzygać, czy trójkąt o podanych bokach jest ostrokątny, prostokątny, czy rozwartokątny.

• Poznasz typowe zastosowania twierdzenia cosinusów do obliczeń geometrycznych, w szczególności poznasz i udowodnisz wzór na długość dwusiecznej trójkąta

• Poznasz zastosowania twierdzenia cosinusów w dowodach geometrycznych.

• Poznasz twierdzenie Stewarta.

Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości jego przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości jego przeciwprostokątnej.

Przy oznaczeniach jak na rysunku

R1K75WiowMLd1

Ilustracja przedstawia trójkąt prostokątny A B C. Trójkąt leży na poziomej przyprostokątnej A C o długość b. Jego druga przyprostokątna B C ma długość a, natomiast jego przeciwprostokątna A B ma długość c.

tezę twierdzenia możemy zapisać w postaci:

Jeżeli suma kwadratów długości którychś dwóch boków trójkąta jest równa kwadratowi długości trzeciego boku tego trójkąta, to ten trójkąt jest prostokątny.

Jeśli więc oznaczymy długości boków trójkąta przez $a$, $b$ i $c$, przy czym $a\le b\le c$, to twierdzenie to możemy sformułować następująco:

Jeżeli $a^2+b^2=c^2$, to trójkąt jest prostokątny.

Rozstrzygniemy, czy trójkąt o bokach długości $145$, $143$ i $24$ jest prostokątny.

Rozwiązanie

Wystarczy sprawdzić, czy ${24}^2+{143}^2$ jest równe ${145}^2$. Obliczmy zatem ${24}^2+{143}^2=576+20449=21025$ oraz ${145}^2=21025$, zatem ${24}^2+{143}^2={145}^2$. Z twierdzenie odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa wnioskujemy więc, że ten trójkąt jest prostokątny.

Rozstrzygniemy, czy trójkąt o bokach długości $147$, $145$ i $24$ jest prostokątny, ostrokątny czy rozwartokątny.

Rozwiązanie

Podobnie jak w poprzednim przykładzie sprawdzamy, czy ${24}^2+{145}^2$ jest równe ${147}^2$. To, że równość ${24}^2+{145}^2={147}^2$ nie jest prawdziwa możemy stwierdzić bez obliczania wartości lewej i prawej strony. Wystarczy na przykład zauważyć, że cyfrą jedności liczby ${24}^2$ jest $6$, cyfrą jedności liczby ${145}^2$ jest $5$, więc cyfrą jedności liczby ${24}^2+{145}^2$ jest $1$. Natomiast cyfrą jedności liczby ${147}^2$ jest $9$. Wobec tego trójkąt nie jest prostokątny.

Z przyprowadzonego rozumowania nie możemy jednak wywnioskować, czy jest on ostrokątnytrójkąt ostrokątnyostrokątny, czy rozwartokątny. Rozstrzygniemy to, wykorzystując twierdzenie cosinusów. Oznaczmy przez $\alpha$ kąt tego trójkąta leżący naprzeciw najdłuższego boku tego trójkąta, a więc boku o długości $147$ i zastosujmy twierdzenie cosinusów dla tego kąta. Otrzymujemy równość

${147}^2={24}^2+{145}^2-2·24·145·\cos \alpha$

Stąd obliczmy

$\cos \alpha =\frac{{24}^2+{145}^2-{147}^2}{2·24·145}=\frac{576+21025-21609}{6960}=\frac{-8}{6960}=-\frac{1}{870}$

Wartość cosinusa, jaką otrzymaliśmy jest ujemna, a to oznacza, że $\alpha$ jest kątem rozwartym.

Stąd wnioskujemy, że trójkąt jest rozwartokątnytrójkąt rozwartokątnyrozwartokątny.

Jeżeli $a$, $b$, $c$ oznaczają długości boków trójkąta, to trójkąt ten jest:

• ostrokątny wtedy i tylko wtedy, gdy $b^2+c^2>a^2$ i $a^2+c^2>b^2$ i $a^2+b^2>c^2$,

• prostokątny wtedy i tylko wtedy, gdy $b^2+c^2=a^2$ lub $a^2+c^2=b^2$ lub $a^2+b^2=c^2$,

• rozwartokątny wtedy i tylko wtedy, gdy $b^2+c^2<a^2$ lub $a^2+c^2<b^2$ lub $a^2+b^2<c^2$.

Wyprowadzimy wzór na długość środkowej $AD$ trójkąta $ABC$ o bokach długości $a=\left|BC\right|$, $b=\left|AC\right|$, $c=\left|AB\right|$.

Rozwiązanie

• $\text{I}$ sposób:
  Przyjmijmy standardowe oznaczenia trójkąta oraz oznaczmy długość środkowej $AD$ symbolem $m_a$, jak na rysunku.

  R10FBvwUPPPLZ

  Ilustracja przedstawia trójkąt A B C. Kąt przy wierzchołku B wynosi beta. Bok AB ma miarę c, bok AC ma miarę B, a bok BC ma miarę a. Z punktu a poprowadzono prostą podpisaną m indeks dolny a koniec indeksu na bok BC. Tworzy się tam punkt D dzielący bok BC na pół.

  

  Z twierdzenia cosinusów zastosowanego dla kąta $\beta$ w trójkątach $ABC$ i $ABD$ otrzymujemy
  $b^2=a^2+c^2-2ac\cos \beta$ oraz $m_a^2={\left(\frac{1}{2}a\right)}^2+c^2-2·\frac{1}{2}ac\cos \beta$.
  Ponieważ długości boków trójkąta $ABC$ mamy dane, więc otrzymany układ równań zawiera dwie niewiadome, $m_a$ i $\cos \beta$. Wystarczy więc z jednego z tych równań wyznaczyć niewiadomą $\cos \beta$ i podstawić otrzymaną wielkość do drugiego równania. Otrzymamy wtedy równanie z niewiadomą $m_a$.
  W naszym przypadku: $\cos \beta =\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$, więc stąd i z drugiego równania otrzymujemy
  $m_a^2={\left(\frac{1}{2}a\right)}^2+c^2-\frac{a^2+c^2-b^2}{2}=\frac{1}{4}{a}^2+c^2-\frac{1}{2}{a}^2-\frac{1}{2}{c}^2+\frac{1}{2}{b}^2=$
  $=\frac{1}{2}{b}^2+\frac{1}{2}{c}^2-\frac{1}{4}{a}^2=\frac{1}{4}\left(2b^2+2c^2-a^2\right)$,
  skąd $m_a=\frac{1}{2}\sqrt{2b^2+2c^2-a^2}$.
  W ten sposób wyprowadziliśmy wzór na długość środkowej trójkątawzór na długość środkowej trójkątawzór na długość środkowej trójkąta.

• $\text{II}$ sposób:
  Przyjmijmy standardowe oznaczenia trójkąta, jak na rysunku.

  RmO1z7q6heAuu

  Ilustracja przedstawia trójkąt A B C. Bok AB ma miarę c, bok AC ma miarę B, a bok BC ma miarę a. Z punktu a poprowadzono prostą podpisaną m indeks dolny a koniec indeksu na bok BC. Tworzy się tam punkt D dzielący bok BC na pół. Utworzyły się dwa trójkąty. W trójkącie ADC przy wierzchołku D jest kąt $180°-\phi$ , a w trójkącie ABD przy wierzchołku D jest kąt $\phi$

  

  Podobnie, jak w I sposobie dwukrotnie wykorzystamy twierdzenie cosinusów, ale tym razem zastosujemy je w trójkątach $ABD$ i $ACD$ dla kątów $\phi$ i $180°-\phi$. Otrzymujmy wtedy
  $c^2={\left(\frac{1}{2}a\right)}^2+m_a^2-2·\frac{1}{2}a·m_a\cos \phi$ oraz $b^2={\left(\frac{1}{2}a\right)}^2+m_a^2-2·\frac{1}{2}a·m_a\cos \left(180°- \phi \right)$.
  Ponieważ $\cos \left(180°- \phi \right)=-\cos \phi$, więc otrzymane równości możemy zapisać w postaci
  $c^2=\frac{1}{4}{a}^2+m_a^2-a{m}_a\cos \phi$ oraz $b^2=\frac{1}{4}{a}^2+m_a^2+a{m}_a\cos \phi$.
  W ten sposób otrzymaliśmy, tak jak to było w I sposobie rozwiązania, układ dwóch równań z niewiadomymi $m_a$ i $\cos \phi$. Dodając te równania stronami, otrzymujemy $b^2+c^2=\frac{2}{4}{a}^2+2m_a^2$. Stąd $m_a^2=\frac{1}{2}{b}^2+\frac{1}{2}{c}^2-\frac{1}{4}{a}^2=\frac{1}{4}\left(2b^2+2c^2-a^2\right)$, więc $m_a=\frac{1}{2}\sqrt{2b^2+2c^2-a^2}$.

Wyprowadzimy wzór na długość dwusiecznejwzór na długość dwusiecznej trójkątawzór na długość dwusiecznej $AD$ trójkąta $ABC$ o bokach długości $a=\left|BC\right|$, $b=\left|AC\right|$, $c=\left|AB\right|$.

Rozwiązanie

Przypomnijmy na początek, że dwusieczną trójkąta nazywamy odcinek, którego jednym z końców jest wierzchołek trójkąta, a drugim punkt przecięcia dwusiecznej kąta wewnętrznego przy tym wierzchołku z przeciwległym bokiem. Oznaczmy $\left|AD\right|=d_{\alpha }$.

RImH49bouCS1m

Ilustracja przedstawia trójkąt A B C. Bok AB ma miarę c, bok AC ma miarę B, a bok BC ma miarę a. Z punktu a poprowadzono dwusieczną podpisaną d indeks dolny alfa koniec indeksu na bok BC. Tworzy się tam punkt D dzielący bok BC na pół. Utworzyły się dwa trójkąty. Kąt przy wierzchołku A ma miarę alfa.

W pierwszym etapie rozwiązania wyznaczymy długości odcinków $BD$ i $CD$ w zależności od długości boków trójkąta. Niech $\left|BD\right|=x$. Wtedy $\left|CD\right|=a-x$.

R15Lod0dd00CQ

Ilustracja przedstawia trójkąt A B C. Bok AB ma miarę c, bok AC ma miarę B, a bok BC ma miarę a. Z punktu a poprowadzono dwusieczną podpisaną d indeks dolny alfa koniec indeksu na bok BC. Tworzy się tam punkt D dzielący bok BC na pół. Utworzyły się dwa trójkąty. Kąt przy wierzchołku A ma miarę alfa. Bok CD ma miarę $a-x$ a bok BD ma miarę x.

Z twierdzenia o dwusiecznej kąta wewnętrznego trójkąta mamy $\frac{\left|CD\right|}{\left|AC\right|}=\frac{\left|BD\right|}{\left|AB\right|}$, czyli $\frac{a-x}{b}=\frac{x}{c}$. Stąd $bx=ac-cx$, więc $bx+cx=ac$. Zatem $\left(b+c\right)x=ac$, skąd $x=\frac{ac}{b+c}$, czyli $\left|BD\right|=\frac{ac}{b+c}$. Wobec tego $\left|CD\right|=a-x=a-\frac{ac}{b+c}=\frac{ab}{b+c}$.

Drugi etap dowodu przeprowadzimy dwoma sposobami, analogicznymi do sposobów omówionych w Przykładzie 1.

• $\text{I}$ sposób:
  Zastosujmy twierdzenie cosinusów dla kąta $\beta$ w trójkątach $ABC$ i $ABD$.

  RiHzHPjX65DK1

  Ilustracja przedstawia trójkąt A B C. Bok AB ma miarę c, bok AC ma miarę B, a bok BC ma miarę a. Z punktu a poprowadzono dwusieczną podpisaną d indeks dolny alfa koniec indeksu na bok BC. Tworzy się tam punkt D dzielący bok BC na pół. Utworzyły się dwa trójkąty. Kąt przy wierzchołku A ma miarę alfa. Bok CD ma miarę $a-x$ a bok BD ma miarę x. Kąt przy wierzchołku B ma miarę beta.

  

  Otrzymujmy w ten sposób układ równań
  $b^2=a^2+c^2-2ac\cos \beta$ oraz $d_{\alpha }^2=x^2+c^2-2·xc\cos \beta$
  z niewiadomymi $d_{\alpha }$, $x$ i $\cos \beta$. Z poprzedniej części dowodu mamy jednak $x=\frac{ac}{b+c}$, więc otrzymujemy układ równań
  $b^2=a^2+c^2-2ac\cos \beta$ oraz $d_{\alpha }^2={\left(\frac{ac}{b+c}\right)}^2+c^2-2·\frac{ac}{b+c}·c\cos \beta$
  z dwiema niewiadomymi $d_{\alpha }$ i $\cos \beta$. Z pierwszego równania wyznaczamy $\cos \beta =\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$ (możemy też wyznaczyć $2ac\cos \beta =a^2+c^2-b^2$). Stąd i z drugiego równania dostajemy
  $d_{\alpha }^2={\left(\frac{ac}{b+c}\right)}^2+c^2-2·\frac{ac}{b+c}·c·\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$.
  Pozostaje tylko doprowadzić ten wynik do prostszej postaci.
  $d_{\alpha }^2=\frac{a^2{c}^2}{{\left(b+c\right)}^2}+c^2-c·\frac{a^2+c^2-b^2}{b+c}=$
  $=\frac{c}{{\left(b+c\right)}^2}\left(a^{2}c+c{\left(b+c\right)}^2-\left(b+c\right)\left(a^2+c^2-b^2\right)\right)=$
  $=\frac{c}{{\left(b+c\right)}^2}\left(a^{2}c+\left(b+c\right)\left(c\left(b+c\right)-\left(a^2+c^2-b^2\right)\right)\right)=$
  $=\frac{c}{{\left(b+c\right)}^2}\left(a^{2}c+\left(b+c\right)\left(bc-a^2+b^2\right)\right)=$
  $=\frac{c}{{\left(b+c\right)}^2}\left(a^{2}c+b^{2}c-a^{2}b+b^3+b{c}^2-a^{2}c+b^{2}c\right)=$
  $=\frac{c}{{\left(b+c\right)}^2}\left(b^{2}c-a^{2}b+b^3+b{c}^2+b^{2}c\right)=\frac{bc}{{\left(b+c\right)}^2}\left(b^2+2bc+c^2-a^2\right)=$
  $=\frac{bc}{{\left(b+c\right)}^2}\left({\left(b+c\right)}^2-a^2\right)$
  Zatem $d_{\alpha }=\frac{\sqrt{bc\left({\left(b+c\right)}^2-a^2\right)}}{b+c}$.

• $\text{II}$ sposób:
  Zastosujmy twierdzenie cosinusów dla kątów $\phi$ i $180°-\phi$ w trójkątach $ACD$ i $ABD$.

  RnIum2GeliPKa

  Ilustracja przedstawia trójkąt A B C. Bok AB ma miarę c, bok AC ma miarę B, a bok BC ma miarę a. Z punktu a poprowadzono dwusieczną podpisaną d indeks dolny alfa koniec indeksu na bok BC. Tworzy się tam punkt D dzielący bok BC na pół. Utworzyły się dwa trójkąty. Kąt przy wierzchołku A ma miarę alfa. W trójkącie ACD kąt przy wierzchołku D ma miarę $\phi$, w trójkącie ABD kąt przy wierzchołku D ma miarę $180°-\phi$

  

  Otrzymujemy w ten sposób układ równań
  $b^2=d_{\alpha }^2+{\left|CD\right|}^2-2d_{\alpha }·\left|CD\right|\cos \phi$ oraz $c^2=d_{\alpha }^2+{\left|BD\right|}^2-2d_{\alpha }·\left|BD\right|\cos \left(180°-\phi \right)$.
  Stosując wzór redukcyjny $\cos \left(180°-\phi \right)=-\cos \phi$, możemy ten układ zapisać w postaci
  $b^2=d_{\alpha }^2+{\left|CD\right|}^2-2d_{\alpha }·\left|CD\right|\cos \phi$ oraz $c^2=d_{\alpha }^2+{\left|BD\right|}^2+2d_{\alpha }·\left|BD\right|\cos \phi$.
  Mnożąc obie strony pierwszego równania przez $\left|BD\right|$, a drugiego przez $\left|CD\right|$, otrzymujemy
  $\left|BD\right|·b^2=\left|BD\right|·d_{\alpha }^2+\left|BD\right|·{\left|CD\right|}^2-2d_{\alpha }·\left|BD\right|·\left|CD\right|\cos \phi$
  oraz
  $\left|CD\right|·c^2=\left|CD\right|·d_{\alpha }^2+\left|CD\right|·{\left|BD\right|}^2+2d_{\alpha }·\left|CD\right|·\left|BD\right|\cos \phi$.
  Dodając stronami, dostajemy kolejno:
  $\left|BD\right|·b^2+\left|CD\right|·c^2=\left|BD\right|·d_{\alpha }^2+\left|CD\right|·d_{\alpha }^2+\left|BD\right|·{\left|CD\right|}^2+\left|CD\right|·{\left|BD\right|}^2$,
  $\left|BD\right|·b^2+\left|CD\right|·c^2=\left(\left|BD\right|+\left|CD\right|\right)·d_{\alpha }^2+\left|BD\right|·\left|CD\right|·\left(\left|BD\right|+\left|CD\right|\right)$.
  Ponieważ $\left|BD\right|+\left|CD\right|=a$ oraz $\left|BD\right|=\frac{ac}{b+c}$ i $\left|CD\right|=\frac{ab}{b+c}$, co wykazaliśmy w pierwszym etapie rozwiązania, więc równanie to możemy zapisać w postaci
  $\frac{ac}{b+c}·b^2+\frac{ab}{b+c}·c^2=a·d_{\alpha }^2+\frac{ac}{b+c}·\frac{ab}{b+c}·a$.
  Dzieląc obie strony równania przez $a$, otrzymujemy kolejno
  $\frac{c}{b+c}·b^2+\frac{b}{b+c}·c^2=d_{\alpha }^2+\frac{ac}{b+c}·\frac{ab}{b+c}$,
  $\frac{b^{2}c+b{c}^2}{b+c}=d_{\alpha }^2+\frac{a^{2}bc}{{\left(b+c\right)}^2}$,
  $d_{\alpha }^2=\frac{b^{2}c+b{c}^2}{b+c}-\frac{a^{2}bc}{{\left(b+c\right)}^2}$,
  $d_{\alpha }^2=\frac{bc\left(b+c\right)}{b+c}-\frac{a^{2}bc}{{\left(b+c\right)}^2}$,
  $d_{\alpha }^2=\frac{bc\left({\left(b+c\right)}^2-a^2\right)}{{\left(b+c\right)}^2}$.
  Zatem $d_{\alpha }=\frac{\sqrt{bc\left({\left(b+c\right)}^2-a^2\right)}}{b+c}$.

Punkt $D$ leży na boku $AB$ trójkąta $ABC$ oraz $\left|AB\right|=c$, $\left|BC\right|=a$, $\left|AC\right|=b$, $\left|CD\right|=d$, $\left|AD\right|=x$, $\left|BD\right|=y$, jak na rysunku.

R14Mo2vte6hhT

Ilustracja przedstawia trójkąt ABC. Bok AB ma miarę c, bok AC ma miarę B, a bok BC ma miarę a. Z wierzchołka C poprowadzono prostą d na bok AB tworząc punkt D dzielący bok na dwie długości x oraz y.

Wtedy prawdziwa jest równość:

trójkąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są ostre

trójkąt, którego jeden z kątów wewnętrznych jest prosty (dwa pozostałe są ostre)

trójkąt, którego jeden z kątów wewnętrznych jest rozwarty (dwa pozostałe są ostre)

długość środkowej trójkąta o bokach długości $a$, $b$, $c$ poprowadzonej do boku o długości $a$ jest równa:

długość dwusiecznej trójkąta o bokach długości $a$, $b$, $c$ poprowadzonej do boku o długości $a$ jest równa: