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La base de datos contiene 2434 problemas y 940 soluciones.
Problema 1428
Se construye con alambre un triángulo equilátero de lado $\ell$ y se deposita sobre una esfera maciza de radio $r$ (que no pasa a través del triángulo). ¿A qué distancia del centro de la esfera quedan los vértices del triángulo?
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Pista. Observa que la esfera es tangente a los tres lados del triángulo. Busca triángulos rectángulos que se formen entre el centro de la esfera, los vértices del triángulo y los puntos de tangencia.
Solución. Sea $ABC$ el triángulo equilátero, $M$ el punto medio del lado $AB$ y $O$ el centro de la esfera. El lado $AB$ es tangente a la esfera en $M$, luego perpendicular a $OM$, de forma que $AOM$ es un triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras nos asegura que \[AO^2=OM^2+MA^2=R^2+\frac{\ell^2}{4},\] luego la distancia que nos piden es $AO=\sqrt{R^2+\frac{\ell^2}{4}}$.
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Problema 1423
Un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia de centro $O$ y radio igual a $4$cm, se gira un ángulo recto en torno a $O$. Hallar el área de la parte común al triángulo dado y al obtenido en ese giro.
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Pista. Los dos triángulos tienen en común un hexágono y el resto son seis triángulos rectángulos iguales entre sí.
Solución. Sea $ABC$ el triángulo y $A'B'C'$ el triángulo rotado $90^\circ$, como se indica en la figura (estamos interesados en hallar el área de color naranja). Los seis triángulos pintados de azul son congruentes entre sí ya que las líneas discontinuas son ejes de simetría (¿por qué?). Consideramos los puntos de intersección $D$ y $E$ de $B'C'$ con $AC$ y $BD$, respectivamente. Tenemos entonces que $\angle DCE=\angle BCA=60^\circ$ y $\angle DEC=90^\circ$ porque $B'C'$ es una rotación de $90^\circ$ de $BC$. Por lo tanto, el triángulo $CDE$ es rectángulo y cumple que \[CE=CD\,\mathrm{sen}(30^\circ)=\tfrac{1}{2}CD,\qquad\qquad CE=CD\,\mathrm{cos}(30^\circ)=\tfrac{\sqrt{3}}{2}CD.\] Ahora usamos que $CD+DE+EC=C'D+DE+EB'=B'C'=4\sqrt{3}$ (ver la nota). Esto nos dice que \[\tfrac{1}{2}CD+CD+\tfrac{\sqrt{3}}{2}CD=4\sqrt{3}\ \Longleftrightarrow\ CD=\frac{8\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}.\] Por tanto, el área de cada triángulo azul será \[\text{Área}(CDE)=\frac{1}{2}DE\cdot EC=\frac{\sqrt{3}}{8}\left(\frac{8\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}\right)^2=8\sqrt{3}-12.\] Finalmente, el área que buscamos se calcula como el área de $ABC$, que es igual a $12\sqrt{3}$ (ver la nota), menos tres veces el área de $CDE$, luego el resultado es, en centímetros cuadrados: \[12\sqrt{3}-3\cdot (8\sqrt{3}-12)=36-12\sqrt{3}.\]imagen

Nota. Hemos usado que si $\ell$ es el lado de un triángulo regular, entonces el radio de su circunferencia circunscrita es $R=\frac{\ell}{\sqrt{3}}$ y su área es $S=\frac{\sqrt{3}}{4}\ell^2$. ¿Sabrías probarlo?

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Problema 1419
Dado un pentágono regular, se dibujan sus cinco segmentos diagonales. Se pide determinar el número total de triángulos que aparecen construidos en la figura y clasificar este conjunto de triángulos en clases de triángulos congruentes entre sí.
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Problema 1413
Sean $A_0B_0C_0$ y $A_1B_1C_1$ dos triángulos acutángulos. Consideremos todos los triángulos $ABC$ que son semejantes a $A_1B_1C_1$ y tales que $A_0$ está en el lado $AB$, $B_0$ en $CA$ y $C_0$ en $AB$. De todos los posibles triángulos en estas condiciones, hallar el que tiene mayor área y construirlo.
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Problema 1411
Demostrar que si una y solo una de las aristas de un tetraedro es mayor que $1$, entonces su volumen es menor o igual que $1/8$.
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