Olimpiadas de Matemáticas
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La base de datos contiene 2803 problemas y 1137 soluciones.
Problema 2333
Sea $ABC$ un triángulo acutángulo con $AB\neq AC$. Sea $I$ su incentro. Las rectas $BI$ y $CI$ intersecan a la circunferencia circunscrita de $ABC$ en $P\neq B$ y en $Q\neq C$, respectivamente. Se toman puntos $R$ y $S$ tales que $AQRB$ y $ACSP$ son paralelogramos (con $AQ$ paralela a $RB$, $AB$ paralela a $QR$, $AC$ paralela a $SP$ y $AP$ paralela a $CS$). Sea $T$ el punto de intersección de las rectas $RB$ y $SC$. Demostrar que los puntos $R$, $S$, $T$ e $I$ están sobre una misma circunferencia.
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Problema 2332
Sea $ABC$ un triángulo acutángulo. Tomamos puntos $D$ y $E$ de manera que $B$, $D$, $E$ y $C$ están sobre una recta (en ese orden) y tales que $BD=DE=EC$. Supongamos que el triángulo $ADE$ es acutángulo y sea $H$ su ortocentro. Sean $M$ y $N$ los puntos medios de los segmentos $AD$ y $AE$, respectivamente. Sean $P$ y $Q$ puntos en las rectas $BM$ y $CN$, respectivamente, tales que $D$, $H$, $M$ y $P$ son todos distintos entre sí y concíclicos y $E$, $H$, $N$ y $Q$ son todos distintos entre sí y concíclicos. Demostrar que $P$, $Q$, $N$ y $M$ también son concíclicos.
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Problema 2327
Sea $ABC$ un triángulo acutángulo con circuncentro $O$ y ortocentro $H$, verificando $AB\lt AC$. La tangente en $A$ a la circunferencia circunscrita de $ABC$ corta a $BC$ en $T$. Sea $X$ el punto medio de $AH$. Demostrar que $\angle ATX = \angle OTB$.
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Problema 2322
El cuadrilátero cíclico $ABCD$ inscrito en la circunferencia $\Gamma$ verifica $AB=BC$ y $CD=DA$. Sea $E$ el punto de intersección de las diagonales $AC$ y $BD$. La circunferencia de centro $A$ y radio $AE$ corta a $\Gamma$ en dos puntos $F$ y $G$. Demostrar que la recta $FG$ es tangente a las circunferencias de diámetros $BE$ y $DE$.
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Problema 2320
En un triángulo $ABC$, se eligen un punto $X$ en el lado $AB$ y otro punto $Y$ en el lado $AC$ alineados con el baricentro $G$ del triángulo. Hallar el menor número real $k$ que verifica la desigualdad \[BX\cdot CY\leq k\cdot AX\cdot AY,\] para cualesquiera $X$ e $Y$ en las condiciones dadas.
pistasolución 1info
Pista. Transforma la desigualdad en una desigualdad entre las áreas de los triángulos $CGQ$, $AGQ$, $BGP$ y $AGP$.
Solución. Llamemos $S_1$, $S_2$, $S_3$, $S_4$ a las áreas de los triángulos $CGQ$, $AGY$, $BGX$ y $AGX$, respectivamente, que se encuentran coloreadas en la figura. Como $CGY$ y $AGY$ tienen una altura común y también la tienen $BGX$ y $AGX$ (estas alturas comunes están dibujadas en línea discontinua azul), tenemos que \[\frac{XB}{XA}\cdot\frac{YC}{YA}=\frac{S_4}{S_3}\cdot\frac{S_1}{S_2}.\] Ahora vamos a calcular estas áreas de otra forma, para lo que trazamos las alturas $AA'$, $BB'$ y $CC'$, siendo $A',B',C'$ puntos de la recta que pasa por $G$. Tenemos entonces que \[\frac{S_4}{S_3}\cdot\frac{S_1}{S_2}=\frac{BB'\cdot CC'}{(AA')^2}.\] Ahora bien, como $M$ es el punto medio de $BC$, la altura $MM'$ del triángulo $MXY$ (en gris discontinuo) cumple que $MM'=\frac{1}{2}(BB'+CC')$. El área de $MXY$ es $\frac{1}{2}MM'\cdot XY$ y el área de $AXY$ es $\frac{1}{2}XY\cdot AA'$. Como el área de $AXY$ es el doble que la de $MXY$ (ya que el baricentro divide a la mediana en dos segmentos tales que $AG=2GM$), tenemos que $\frac{1}{2}(BB'+CC')=MM'=\frac{1}{2}AA'$, de donde $AA'=BB'+CC'$. Finalmente, esto nos dice que \[\frac{XB}{XA}\cdot\frac{YC}{YA}=\frac{BB'\cdot CC'}{(AA')^2}=\frac{BB'\cdot CC'}{(BB'+CC')^2}=\frac{1}{2+\frac{BB'}{CC'}+\frac{CC'}{BB'}}\leq\frac{1}{4},\] donde hemos usado que la suma de un número positivo y su inverso es mayor o igual que $2$. La igualdad se alcanza cuando $BB'=CC'$, es decir, cuando la recta $XY$ es paralela al lado $BC$, luego la constante $k=\frac{1}{4}$ es la elección óptima para cualquier triángulo.imagen

Nota. Este problema es una reformulación del problema 3 de la fase nacional de la Olimpiada Matemática Española de 1995.

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