GEOMETRIA

21.9.14

Semicircunferência, círculos, triângulos e tangências

Problema: No interior de uma semicircunferência de diâmetro $\;AB\;$ uma circunferência é tangente nos pontos médios do seu diâmetro e do arco da semicircunferência. Há dois círculos, coloridos na imagem, tangentes ás retas que unem A e B com os pontos de interseção da semicircunferência com as tangentes à circunferência, inscrita na semicircunferência, tiradas por $\;A\;$ e por $\;B.\;$ Construa geometricamente os círculos coloridos.

Clique no botão de mostrar e ocultar "Auxiliares" para tornar visiveis pontos e segmentos auxiliares e as designações que lhe foram atribuídas para acompanhar a descrição da construção e dos cálculos.

A figura inicial mostra: a semicircunferência e o seu diâmetro $\;AB\;$, a preto; uma circunferência azul tangente aos pontos médios do diâmetro e do arco $\;AB\;$ da semicircunferência; quatro segmentos de reta, castanhos, obtidos como partes das tangentes à circunferência azul tiradas por $\;A, \;B \;$, desde $\;A\;$ (ou $\,B\;$) até à interseção da tangente com o arco da semicircunferência, e os outros dois unindo cada um destes pontos com $\;A\;$ ou com $\;B\;$; dois círculos - um amarelo e outro verde - tangentes aos dois últimos segmentos e à circunferência azul nos pontos em que esta é tangente aos diâmetro e arco da semicircunferência.
A mediatriz de $\;AB\;$ é obviamente eixo de simetria da figura dada.

Desocultando as referências auxiliares,

Temos o ponto $\;M\;$ médio de $\;AB\;$, o segmento $\;MN\;$ da perpendicular a $\;AB\;$ tirada por $\;M\;$ e o ponto $\;O\;$ médio de $\;MN\;$, centro da circunferência azul que passa por $\;M, \;N\;$, pontos de tangência.
Designando o comprimento de $\;AB\;$ por $\;4r,\;$ $\;AM = MB= MN =2r, \;$ e $\;OM=ON = r, \;$ sendo o diâmetro $\;AB\;$ da semicircunferência duplo do diâmetro $\;MN\;$ da circunferência azul.
Realçamos os pontos $\;C\;$ e $\;D\;$ de uma das tangentes a $\;(O, OM)\;$ tiradas por $\;A.\;$ A outra é $\;AMB\;$ Como $\;D, \;M\;$ são pontos de tangência, sabemos que $\;AD =AM = 2r\;$ e como $\;C\;$ é ponto da semicircunferência de diâmetro $\;AB, \;$ o triângulo $\;ABC\;$ é retângulo em $\;C\;$ ou $\;AC \perp CB\;$
O segmento $\;DO\;$ que, por ser o raio de $\;(O)\;$ para o ponto $\;D\;$ de tangência, é perpendicular à tangente $\;AC.\;$ Realçamos o ponto $\;E = DO.AB \;$, sendo $\;DE \perp AC \wedge DE \parallel BC\;$.
Assim são semelhantes os triângulos $\;AED \sim ABC,\;$ respetivamente retângulos em $\;D\;$ e $\;C\;$.
E, como é óbvio, também $\;AED \sim EOM$ e $\; EOM \sim BHM,\;$, por ser $\;\angle A\hat{E}D = \angle A\hat{B}C = \angle M\hat{E}O \;$ e $\;\angle E\hat{D}A = \angle B\hat{C}A = \angle O\hat{M}E \;$ $$\frac{AC}{AD} = \frac{CB}{DE}= \frac{AB}{AE}; \; \frac{AE}{OE}=\frac{AD}{OM}=\frac{DE}{ME}; \; \frac{BH}{OE} =\frac{BM}{ME} =\frac{HM}{OM}$$ A área do triângulo $\; \Delta AED\;$ pode ser calculada: $$ 2\Delta AED = AD\times DE = AD\times (DO+OE)= 2r \times (r+ OE) =2r^2 +2r.OE,$$ como triângulo de base $\;AD\;$ e altura $\;DE\;$ por ser retângulo em $\;D,\;$ ou $$2\Delta AED = 2\Delta AOD + 2\Delta AEO = AD\times DO + OM \times AE = AD\times DO + OM \times (AM+ME)= $$ $$ =2r \times r + r.(2r+ME)=2r^2+ 2r^2+r.ME = 4r^2 +r.ME,$$ como soma do triângulo $\;ADO\;$ retângulo em $\;D\;$ com triângulo $\;AOE\;$ de base $\;AE\;$ e altura $\;OM.\;$ $$2r^2 + 2r.OE = 4r^2 + r.ME \Longleftrightarrow 2r.OE= 2r^2+r.ME \Longleftrightarrow 2\times OE=2r + ME \Longleftrightarrow OE= r +\frac{ME}{2}$$ Como o triângulo $\;EOM\;$ é retângulo em $\;M,\;$ $$\;EO^2 = EM^2 + MO^2\;$$ ou $$ \left(r+\frac{ME}{2}\right)^2 = EM^2 +r^2,$$ $$\;r^2+\frac{ME^2}{4} +r \times ME=ME^2 +r^2 \Longleftrightarrow \frac{ME^2}{4} +r \times ME=ME^2 \Longleftrightarrow ME^2 +4r \times ME=4ME^2 \Longleftrightarrow $$ $$\Longleftrightarrow ME +4r =4\times ME \Longleftrightarrow 4r =3\times ME$$ para, finalmente, $$ME= \frac{4r}{3} =\frac{AB}{3}=\frac{2}{3} MN$$
A construção do círculo amarelo é simples, já que ele está inscrito no triângulo isósceles $\;AHB,\;$ com $\;AH = HB\;$. O centro do círculo amarelo é o incentro $\;J\;$ de $\;AHB\;$ na interseção das bissetrizes do triângulo: de $\;A\hat{H}B\; $ (que é a mediatriz $\;MH\;$ de $\;AB\;$) e do ângulo $\;H\hat{A}, por exemplo. A circunferência amarela tem centro em $\;J\;$ e passa por $\;M\;$.
O círculo verde é homotético do círculo amarelo. Ambos são tangentes a $\;AC, \;AC', \; (O, 2r)\;$. Os pontos de tangência com $\;(O, 2r)\;$ são $\;M\;$, para $\;(J)\;$, e $\;N\;$, para o círculo verde, permitem determinar a razão $\;k\;$ da homotetia de centro $\;H\;$ que transforma $\;M\;$ em $\;N\;$ $$\;k = \frac{\overrightarrow{HM}}{\overrightarrow{HN}}$$
Como já vimos antes,
$\;EOM \sim BHM\;$ e $\; \displaystyle \frac{BM}{ME} =\frac{HM}{OM}.\;$
Sendo $\;BM=2r, \;ME=\displaystyle\frac{4r}{3} \;\;\; e \;\;\; OM = r, \;$ obtemos $$\frac{2r}{\displaystyle\frac{4r}{3}} = \frac{BH}{r}$$ ou $$BH = \frac{3r}{2}$$ e, em consequência, como $MN= MH+HN = 2r$, $HN=\displaystyle\frac{r}{2}$ e $$\frac{HN}{HM} = \frac{1}{3} \;\;\;\; \mbox{e} \;\;\;\; k=-\frac{1}{3}$$ Para determinar o centro $\;K\;$ do círculo verde, bastará tomar $\;\displaystyle \frac{MJ}{3}\;$ e transferi-lo para $\;NK\;$

Problema de construção, a partir de A collection of 30 Sangaku Problems, de J. Marshall Unger, Ohhio State University.

13.9.14

Círculo "misto" de um triângulo retãngulo

Problema: Tomados 3 pontos que definem um triângulo $\;[ABC]\;$ retângulo em $\;C\;$ e um círculo (circuncírculo do triângulo), construa-se o círculo tangente interiormente aos dois catetos e ao circuncírculo.

Clicando nos botões de "mostra/esconde" à esquerda, poderá ver os diversos círculos, segmentos e pontos que podem ajudar a perceber a construção e as relações que se estabelecem.

Dados $\;A. \;B, \;C, \;a=BC, \; b=CA, \;c=AB\;$ tais que $\;BC \perp \;CA\;$ e, em consequência, $\;a^2+b^2=c^2\;$
Clicando no botão "circuncírculo", aparece um círculo de centro $\;O\;$ que passa pelos pontos $\;A. \;B, \;C\;$ de raio $\;R=OA=OB=OC.\;$ No triângulo retângulo $\; O\;$ é o ponto médio da hipotenusa $\;AB\;$ e, por isso, de comprimento $\;\displaystyle \frac{c}{2}\;$. Como sabemos, $\; \displaystyle \left(\frac{c}{2}\right)^2 = OA^2=OB^2=OC^2 = ON^2 + OM^2 = \displaystyle \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2$

Clicando no botão "mista/solução" ficamos com a figura correspondente ao problema já resolvido. Temos o círculo $\;\left(O, \; R=\displaystyle \frac{c}{2}\right)$ e o círculo $\;(O_1, \;r_1)\;$ tangente a $\;BC, \; CA\; (O, \; R) $. Analisar o problema de construção resolvido, esclarece como o resolvemos de facto.
- Como $\;(O_1, \;r_1)\;$ é tangente interiormente a $\;\left(O, \; R=\displaystyle \frac{c}{2}\right)$, $\;OP=R=\displaystyle \frac{c}{2}=OO_1+ r_1\;$ e, em consequência, $\;OO_1=\displaystyle \frac{c}{2} -r_1\;$
- O triângulo $\;OO_1Z\;$ é retângulo em $\;Z\;$, e $\;OO_1 ^2 =O_1Z^2 + ZO^2.\;$
  Ora $\;O_1Z=O_1V-ON= r_1-\displaystyle\frac{a}{2}\;$ e $\;OZ=OM-MZ=\displaystyle \frac{b}{2} - r_1\;$
- Finalmente, $$\displaystyle \left( \frac{c}{2} -r_1 \right)^2 =\left( r_1-\displaystyle\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\displaystyle \frac{b}{2} - r_1\right)^2\;$$ $$\left( \frac{c}{2}\right)^2 +\left(r_1 \right)^2 - c.r_1 = \left( r_1\right)^2+ \displaystyle\left(\frac{a}{2}\right)^2 -r_1.a + \left(\displaystyle \frac{b}{2}\right)^2 +\left( r_1\right)^2 -b.r_1\;$$ $$c^2+4.r_1 ^2 -4cr_1 = 4r_1^2+a^2-4ar_1 +b^2+4r_1^2 -4br_1$$ E, como $\;c^2 = a^2 + b^2, $, podemos simplificar, obtendo $$ -4cr_1 =-4ar_1-4br_1+4r_1^2$$ ou finalmente $$\fbox{$r_1= a+b-c$}$$
Esta análise feita sobre a figura do problema resolvido permite-nos construir a circunferência mista/solução. Como esta circunferência é tangente a $\;CA\;$ e a $\;BC\;$,, o seu centro $\;O_1\;$ está à distância $r_1= a+b-c$ de cada um dos catetos, é a interseção da perpendicular a $\;C\;$A tirada por um ponto $\;V\;$ tal que $\;VC =a+b-c\;$ com a perpendicular a $\;BC\;$ tirada pelo ponto $\;W\;$ tal que $\;WC=a+b-c.\;$
Clique agora no botão "incirculo", para ver o círculo tangente interiormente aos três lados do triângulo. Pode esconder as construções anteriores clicando no botão da direita alta para reiniciar ou usando os botões ocultar "circuncírculo" e "mista/ solução" caso estejam vísiveis. Como sabemos o centro do incírculo é equidistante dos três lados do triângulo, ou seja é o ponto de interseção das três bissetrizes.
Calculemos, em função de $\;a, \;b,\;c\;$ dados, o comprimento do inraio $\;r =IJ=IK=IL:\;$

$\;AC\;$ pode ser visto como a tangente a $\;(I, r)\;$ tirada pelo ponto $\;A\;$ ou tirada por $\;C\;$. Do mesmo modo, $\;AB\;$ é tangente ao incírculo tirada por $\;A\;$ ou por $\;B\;$. E $\;BC\;$ é tangente ao incírculo tirada por $\;B\;$ ou por $\;C\;$
Como os segmentos das duas tangentes tiradas por um ponto são iguais, temos $\; AJ=AL, \;BK=BL, \;CJ=CK.\;$
Por outro lado, temos $\;AL+LB =AB=c, \;BK+KC=BC=a, \;CJ+JA=CA=b\;$ e $\;AL+LB +BK+KC+CJ+JA= a+b+c;$. Mais simplesmente $\;2BK+2CJ+2AL = a+b+c\;$ . Designando por $\;2p\;$ o perímetro $\;a+b+c\;$ do triângulo, $\;BK+CJ+AL=p,\;$ sendo $\;p\;$ o semiperímetro do triângulo. E, como $\;CJ+AL = b\;$, $\;BK = BL= p-b;$. Do mesmo modo, como $\;BK+CJ=BC=a,\;$ $\;AL= AJ =p-a.\;$ E como $\;BK+AL= BL+AL= c,\;$ $\;CJ=CK= p-c\;$.
Claro que, neste caso do triângulo retângulo em $\;C,\;$ $$r= CJ=CK = p-c = \displaystyle \frac{a+b+c}{2} - c= \frac{a+b-c}{2}$$

Vimos assim que, para qualquer triângulo retângulo, se verifica a seguinte relação: o raio - $\;r_1 \;$ - da circunferência tangente aos dois catetos e ao circuncírculo do triângulo é o dobro do raio - $\;r\;$ - do incírculo, circunferência tangente aos 3 lados do triângulo

Problema de construção, a partir de A collection of 30 Sangaku Problems, de J. Marshall Unger, Ohhio State University.