Những câu hỏi liên quan
Minh Trác
Xem chi tiết
Hạnh Minh
Xem chi tiết
thao bell cao
Xem chi tiết
Bùi Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Hùng
18 tháng 4 2021 lúc 9:19

XIn các bạn giải giùm mình 

Mình cần gắp lắm ạ

 

Khanh Vy
Xem chi tiết
Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Nguyễn anh thư
Xem chi tiết
Thyy
Xem chi tiết
Tran Le Khanh Linh
9 tháng 4 2020 lúc 21:49

Ta có R là bán kính đường tròn ngoại tiếp một tam giác đều cạnh a thì \(R=\frac{a\sqrt{3}}{a}\) (*)

Dựng 2 tam giác đều BDF và CDG về phía ngoài tam giác ABC, khi đó \(\widehat{BFD}=\widehat{BED}=60^0;\widehat{CGD}=\widehat{CED}=60^o\)

=> BDEF và CDEG là các tứ giác nội tiếp 

Nên R1;R2 lần lượt là bán kính của các đường tròn ngoại tiếp các tam giác đềuy BDF và CDG

Theo (*) ta có: \(R_1=\frac{BD\sqrt{3}}{3};R_2=\frac{CD\sqrt{3}}{3}\Rightarrow R_1R_2=\frac{BD\cdot CD}{3}\)

Mặt khác \(\left(BD+CD\right)^2\ge4\cdot BD\cdot CD\)

=> BD.CD\(\le\frac{\left(BD+CD\right)^2}{4}=\frac{BC^2}{4}=\frac{3R^2}{4}\Rightarrow R_1R_2\le\frac{R^2}{4}\)

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

BD=CD, nghĩa là R1;R2 đạt giá trị lớn nhất bằng \(\frac{R^2}{4}\) khi D là trung điểm BC

Khách vãng lai đã xóa