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Olimpiadas de Matemáticas
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La base de datos contiene 2764 problemas y 1057 soluciones.
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Problema 2723
Se considera una circunferencia de centro $O$ y radio $r$ y un punto $P$ exterior a ella. Se traza una cuerda $AB$ paralela a $OP$.
  1. Demostrar que $PA^2+PB^2$ no depende de la cuerda trazada.
  2. Hallar la longitud de la cuerda $AB$ que hace máxima el área del triángulo $ABP$.
pistasolución 1info
Pista. Utiliza el teorema de Pitágoras y expresa todo en función del ángulo $\angle BOP$. También puedes resolver el problema coordenadas.
Solución. Sean $A'$ y $B'$ las proyecciones de $A$ y $B$ sobre la recta $OP$ y consideremos el ángulo $\theta=\angle BOP=\angle AOA'$, de forma que $OA'=OB'=r\cos\theta$ y $AA'=BB'=r\operatorname{sen}\theta$. El teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos $AA'P$ y $BB'P$ nos dice que \begin{align*} PA^2&=(AA')^2+(A'P)^2=r^2\operatorname{sen}^2\theta+(OP+r\cos\theta)^2,\\ PB^2&=(BB')^2+(B'P)^2=r^2\operatorname{sen}^2\theta+(OP-r\cos\theta)^2. \end{align*} Sumando ambas expresiones tenemos que $PA^2+PB^2=2OP^2+2r^2$, que no depende de la cuerda trazada y hemos demostrado así el apartado (a).

En cuanto al apartado (b), el área de $ABP$ se calcula como \[\operatorname{Area}(ABP)=\frac{1}{2}AB\cdot AA'=\frac{1}{2}2r\cos\theta\cdot r\operatorname{sen}\theta=r^2\operatorname{sen}(2\theta).\] Esta área es máxima claramente cuando $\operatorname{sen}(2\theta)=1$, es decir, cuando $\theta=45^\circ$, en cuyo caso obtenemos la longitud $AB=2r\cos\theta=r\sqrt{2}$.

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Problema 2720
El triángulo $ABC$ es acutángulo con $AB\lt AC$. Sean $\omega$ la circunferencia inscrita del triángulo $ABC$ y $\Gamma$ su circunferencia circunscrita. Sea $D$ el punto de tangencia de $\omega$ con el lado $BC$ y sea $L$ el punto de $\omega$ diametralmente opuesto a $D$. La recta $AL$ corta al lado $BC$ en el punto $E$. Sea $N$ el punto medio del arco $BC$ de $\Gamma$ que contiene a $A$. La recta $NL$ corta de nuevo a $\omega$ en el punto $K$. Demostrar que los puntos $A,N,E,K$ están en una misma circunferencia.
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Problema 2711
Sean $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ dos circunferencias concéntricas, con $\mathcal{C}_2$ en el interior de $\mathcal{C}_1$. Desde un punto $A$ en $C_1$, se traza la tangente $AB$ a $\mathcal{C}_2$ con $B \in \mathcal{C}_2$. Sea $C$ el segundo punto de intersección de $AB$ con $\mathcal{C}_1$ y sea $D$ el punto medio de $AB$. Una recta que pasa por $A$ corta a $\mathcal{C}_2$ en los puntos $E$ y $F$ de forma que las bisectrices perpendiculares de $DE$ y $CF$ se intersecan en un punto $M$ sobre $AB$. Encontrar justificadamente la razón $\frac{AM}{MC}$.
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Problema 2705
Sea $ABC$ un triángulo y consideremos triángulos isósceles $BCD$, $CAE$ y $ABF$ exteriores al triángulo $ABC$, con $BC$, $CA$ y $AB$ como sus respectivas bases. Demostrar que las rectas que pasan por $A$, $B$ y $C$ y son perpendiculares a las rectas $EF$, $FD$ y $DE$, respectivamente, son concurrentes.
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Problema 2702
Sea $ABC$ un triángulo y $M$ un punto de su interior tal que $\angle MAB = 10^\circ$, $\angle MBA = 20^\circ$, $\angle MAC = 40^\circ$ y $\angle MCA = 30^\circ$. Demostrar que el triángulo es isósceles.
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