Trudny problem geometryczny obejmujący podziały harmoniczne

Rozwiązujemy problem za pomocą współrzędnych trójliniowych. Wysokość$AD$ jest zbiorem punktów, których współrzędne $x:y:z$ usatysfakcjonować $$y\cos B=z\cos C$$ Koło o średnicy $BC$ definiuje się analogicznie, punkty są satysfakcjonujące $$yz=x(x\cos A-y\cos B-z\cos C)$$ (Widzieć https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=coo.31924059323034&view=1up&seq=344 w celach informacyjnych.) Dowolne ustawienie $x=1$ (ponieważ współrzędne trójliniowe są stosunkami), a następnie rozwiązywanie dla $y,z$ daje nam współrzędne $A_1$ i $A_2$: $$A_{1,2}=1: -\cos C\pm\sqrt{\frac{\cos C}{\cos B}(\cos A+\cos B\cos C)}: -\cos B\pm\sqrt{\frac{\cos B}{\cos C}(\cos A+\cos B\cos C)}$$ Znak plus daje $A_1$ a znak minus daje $A_2$; $B_1,B_2,C_1,C_2$ można uzyskać przez cykliczne permutowanie $A,B,C$ w powyższym równaniu.

Teraz skojarz wektor $(u,v,w)^T$z obydwoma punktami na współrzędnych$u:v:w$i linią $ux+vy+wz=0$. Powszechnie wiadomo, że linia przechodzi przez punkty$P_1$ i $P_2$ jest $(\mathbf P_1×\mathbf P_2)\cdot(x,y,z)^T=0$ i że przecięcie linii $l_1$ i $l_2$ jest $\mathbf l_1×\mathbf l_2$. Na tej podstawie przecięcie linii$B_1C_2$ i $C_1B_2$ jest $$A'=(\mathbf B_1×\mathbf C_2)×(\mathbf C_1×\mathbf B_2)$$ $$=0:(\cos A\cos C+\cos B)\sqrt{\cos C(\cos A\cos B+\cos C)}:(\cos A\cos B+\cos C)\sqrt{\cos B(\cos A\cos C+\cos B)}$$ A zatem $A'$ leży na $BC$jak przypuszczałeś. Linia$AA'$ ma wtedy wektor normalny $\mathbf l_A=\mathbf A'×(1,0,0)^T$i podobnie dla $\mathbf l_B=BB'$ i $\mathbf l_C=CC'$ poprzez cykliczne permutowanie $A,B,C$; wyznacznikiem macierzy utworzonej przez te trzy wektory jest$$\begin{vmatrix}\mathbf l_A&\mathbf l_B&\mathbf l_C\end{vmatrix}=0$$ Stąd te linie $AA',BB',CC'$ zgadzają się, jak trzeba było wykazać, w punkcie o współrzędnych trójliniowych $$X=\sqrt{1+\frac{\cos B\cos C}{\cos A}}:\sqrt{1+\frac{\cos C\cos A}{\cos B}}:\sqrt{1+\frac{\cos A\cos B}{\cos C}}$$ $$=\frac1{a\sqrt{b^2+c^2-a^2}}:\frac1{b\sqrt{c^2+a^2-b^2}}:\frac1{c\sqrt{a^2+b^2-c^2}}$$ $$=\frac1{\sqrt{a\cos A}}:\frac1{\sqrt{b\cos B}}:\frac1{\sqrt{c\cos C}}$$

Oto kod SymPy, którego użyłem do wyprowadzenia wszystkich powyższych wyrażeń:

#!/usr/bin/env python3
from sympy import *
cA, cB, cC = symbols('cA cB cC', positive=True) # cos A, cos B, cos C
x, y, z = symbols('x y z', real=True)

def cycB(p): # ABC -> BCA
    q = p.subs({cA: cB, cB: cC, cC: cA}, simultaneous=True)
    return Matrix([q[2], q[0], q[1]])
def cycC(p): # ABC -> CAB
    q = p.subs({cA: cC, cB: cA, cC: cB}, simultaneous=True)
    return Matrix([q[1], q[2], q[0]])

f1 = y*cB - z*cC
f2 = cA - y*cB - z*cC - y*z
sols = solve([f1, f2], [y, z])
A1 = Matrix([1, sols[1][0].expand(), sols[1][1].expand()])
A2 = Matrix([1, sols[0][0].expand(), sols[0][1].expand()])
print("A1 =", A1)
print("A2 =", A2)
B1 = cycB(A1)
B2 = cycB(A2)
C1 = cycC(A1)
C2 = cycC(A2)
Ap = simplify(  B1.cross(C2).cross(B2.cross(C1))  ) # A'
Ap *= sqrt(cA*cB*cC)/2
print("A' =", Ap)
lA = Ap.cross(Matrix([1, 0, 0]))
lB = cycB(lA)
lC = cycC(lA)
D = Matrix([lA.T, lB.T, lC.T])
pprint(D)
print("det(D) =", D.det()) # 0

X = D.nullspace()[0] * sqrt(cA*cB + cC) / sqrt(cC)
a, b, c = symbols('a b c', positive=True)
X = X.subs(cA, (b**2+c**2-a**2)/(2*b*c))
X = X.subs(cB, (c**2+a**2-b**2)/(2*c*a))
X = X.subs(cC, (a**2+b**2-c**2)/(2*a*b))
Delta = sqrt(-(a - b - c)*(a - b + c)*(a + b - c))*sqrt(a + b + c)/sqrt(2) # area of triangle
X = factor(X, deep=True) / Delta
print("X =", X.simplify())