Thalész-tétel

A Thalész-tétel szerint a γ szög derékszög

A Thalész-tétel a geometria egyik legkorábbi eredetű tétele. Nevét a milétoszi Thalészról kapta.

Tétel (Thalész) Ha vesszük egy O középpontú kör AB átmérőjét, valamint a körvonal egy tetszőleges (A-tól és B-től különböző) C pontját, akkor az ABC háromszög C csúcsánál lévő γ szöge derékszög lesz.

Bizonyítások

A Thalész-tételnek számtalan bizonyítása van. Ezek közül néhány ízelítőül:

A háromszögek szögösszegtétele alapján

Azt fogjuk felhasználni, hogy a háromszög belső szögeinek összege 180°.

Ábra a belső szögek összegére vonatkozó tételt felhasználó bizonyításhoz

Legyen O {\displaystyle O} a kör középpontja. Ekkor az A O C {\displaystyle AOC} és a C O B {\displaystyle COB} háromszög egyenlő szárú, azaz

α = α {\displaystyle \alpha =\alpha '} és
β = β {\displaystyle \beta =\beta '} .

Az O C {\displaystyle OC} szakasz pont az α {\displaystyle \alpha '} és β {\displaystyle \beta '} részekre osztja γ {\displaystyle \gamma } -t , így

γ = α + β = α + β {\displaystyle \gamma =\alpha '+\beta '=\alpha +\beta }

Az A B C {\displaystyle ABC} háromszög belső szögeinek összege (ami a szögösszegtétel szerint 180°) épp e négy szög összege, tehát:

α + β + γ = α + β + ( α + β ) = α + β + ( α + β ) = 180 {\displaystyle \alpha +\beta +\gamma =\alpha +\beta +(\alpha '+\beta ')=\alpha +\beta +(\alpha +\beta )=180^{\circ }} ;

vagyis:

2 α + 2 β = 180 {\displaystyle 2\alpha +2\beta =180^{\circ }}
2 ( α + β ) = 180 {\displaystyle 2(\alpha +\beta )=180^{\circ }}
α + β = 90 {\displaystyle \alpha +\beta =90^{\circ }}

így:

γ = α + β = 90 {\displaystyle \gamma =\alpha +\beta =90^{\circ }} QED

Eukleidész bizonyítása

Azt kell belátnunk, hogy az ábrán a γ {\displaystyle \gamma } szög hegyesszög vagy derékszög.

Ábra Eukleidész bizonyításához

Hosszabbítsuk meg az A C {\displaystyle AC} szakaszt C {\displaystyle C} -n túl egy tetszőleges F {\displaystyle F} pontig. Legyen O {\displaystyle O} a kör középpontja. Mivel A O {\displaystyle AO} és O C {\displaystyle OC} a kör sugara, ezért az A O C {\displaystyle AOC} háromszög egyenlő szárú, így

α = α . {\displaystyle \alpha =\alpha '.}

Továbbá, mivel O B {\displaystyle OB} is a kör sugara ezért az O B C {\displaystyle OBC} háromszög is egyenlő szárú, így

β = β . {\displaystyle \beta =\beta '.}

Mivel

γ = α + β , {\displaystyle \gamma =\alpha '+\beta ',}

ezért az előbbiek miatt

γ = α + β {\displaystyle \gamma =\alpha +\beta }

is teljesül. Viszont a külsőszög-tétel miatt az A B C {\displaystyle ABC} háromszög γ {\displaystyle \gamma '} külső szöge egyenlő a két nem mellette fekvő belső szög összegével, azaz

γ = α + β {\displaystyle \gamma '=\alpha +\beta }

vagyis

γ = γ {\displaystyle \gamma =\gamma '}

amiből az következik, hogy γ {\displaystyle \gamma } fele az egyenesszögnek, tehát C {\displaystyle C} -nél derékszög van. QED

Egy elemi geometriai bizonyítás szimmetriatulajdonságokkal

Ábra a Thalész-tétel szimmetriákkal történő bizonyításához

Rajzoljuk be az O középpontot és hosszabbítsuk meg a CO szakaszt O-n túl a kör ívéig, amit metsszen a D pontban.

Azt kell belátnunk, hogy a C-nél lévő szög derékszög.

Tudjuk, hogy egy négyszög akkor és csak akkor téglalap, ha átlói felezik egymást és egyenlő hosszúságúak. De az ADBC négyszög átlói egyenlők (mert mindkettő a kör átmérője) és felezik egymást (az O pontban), így az ADBC négyszög téglalap. Ebből viszont következik, hogy minden szöge, így a C-nél lévő szög is derékszög. QED

Megjegyzés. Természetesen a szimmetriát itt az O pontra vonatkozó középpontos tükrözés jelenti.

Egy másik bizonyítás szimmetriával

Tükrözzük a háromszöget az átfogójára. Ekkor az A C B C {\displaystyle AC'BC} négyszög deltoid lesz. Az A {\displaystyle A} és a B {\displaystyle B} csúcsoknál lévő szögek összege 180°, ez a kerületi és középponti szögek tételéből következik. Mivel a négyszög szögeinek összege 360°, ezért a C {\displaystyle C} -nél és a C {\displaystyle C'} -nél lévő szögek összege is 180° kell legyen. Ezek a szögek viszont a tükrözés miatt egyenlőek, tehát derékszögek. QED

A Pitagorasz-tételből és megfordításából

Legyen a k kör egy átmérője d, középpontja O. Vegyünk föl a kör ívén egy, az átmérő két végpontjától különböző C pontot és bocsássunk merőlegest C-ből d-re. Legyen a merőleges talppontja T. Az OTC derékszögű háromszög oldalait jelöljük így:

Ábra a Thalész-tétel Pitagorasz-tétellel történő bizonyításához
r = O C {\displaystyle r=OC} (a kör sugara)
m = T C {\displaystyle m=TC} (az ABC háromszög C-ből kiinduló magassága)
x = O T {\displaystyle x=OT}

Továbbá

a = B C {\displaystyle a=BC} és
b = A C {\displaystyle b=AC}

Ekkor az OTC, ATC és CTB derékszögű háromszögekre rendre felírhatjuk a Pitagorasz-tételt:

x 2 + m 2 = r 2 {\displaystyle x^{2}+m^{2}=r^{2}}
( r + x ) 2 + m 2 = b 2 {\displaystyle (r+x)^{2}+m^{2}=b^{2}}
( r x ) 2 + m 2 = a 2 {\displaystyle (r-x)^{2}+m^{2}=a^{2}}

Azt fogjuk belátni, hogy az ABC háromszög olyan, hogy két oldalának négyzetösszege egyenlő a harmadik négyzetével ( a 2 + b 2 = d 2 {\displaystyle a^{2}+b^{2}=d^{2}} ). A Pitagorasz-tétel megfordítása szerint ugyanis ekkor ABC derékszögű háromszög (és a derékszög a d-vel szemközt van).

a 2 + b 2 = ( r x ) 2 + m 2 + ( r + x ) 2 + m 2 = = r 2 2 r x + x 2 + m 2 + r 2 + 2 r x + x 2 + m 2 = = 2 r 2 + 2 x 2 + 2 m 2 = 2 r 2 + 2 ( x 2 + m 2 ) = = 2 r 2 + 2 r 2 = 4 r 2 = ( 2 r ) 2 = d 2 {\displaystyle {\begin{aligned}a^{2}+b^{2}&=(r-x)^{2}+m^{2}+(r+x)^{2}+m^{2}=\\&=r^{2}-2rx+x^{2}+m^{2}+r^{2}+2rx+x^{2}+m^{2}=\\&=2r^{2}+2x^{2}+2m^{2}=2r^{2}+2(x^{2}+m^{2})=\\&=2r^{2}+2r^{2}=4r^{2}=(2r)^{2}=d^{2}\end{aligned}}}

Tehát a C-nél lévő szög derékszög. QED

Megjegyzés. Az O = T {\displaystyle O=T} esetben a tétel triviális módon igaz, hiszen ekkor az AOC és az OBC háromszögek egybevágó egyenlő szárú derékszögű háromszögek. Ekkor tehát γ = 45 + 45 = 90 {\displaystyle \gamma =45^{\circ }+45^{\circ }=90^{\circ }} .

Vektorokkal

Ismeretes, ha d {\displaystyle {\vec {d}}} rögzített vektor, akkor azon x {\displaystyle {\vec {x}}} vektorok, amikre

x d = x x {\displaystyle {\vec {x}}\cdot {\vec {d}}={\vec {x}}\cdot {\vec {x}}}

egy olyan kört határoznak meg, aminek átmérője d {\displaystyle {\vec {d}}} . A fenti egyenletet felhasználva:

x d = x x x d x x = 0 x ( d x ) = 0 {\displaystyle {\begin{aligned}{\vec {x}}\cdot {\vec {d}}&={\vec {x}}\cdot {\vec {x}}\\{\vec {x}}\cdot {\vec {d}}-{\vec {x}}\cdot {\vec {x}}&=0\\{\vec {x}}\cdot \left({\vec {d}}-{\vec {x}}\right)&=0\end{aligned}}}

A három vektor ( x , d {\displaystyle {\vec {x}},\,{\vec {d}}} és d x {\displaystyle {\vec {d}}-{\vec {x}}} ) egy háromszöget határoz meg, aminek két oldala ( x {\displaystyle {\vec {x}}} és d x {\displaystyle {\vec {d}}-{\vec {x}}} ) merőleges egymásra. Ez az utolsó sorból egyértelműen látszik. Mivel x {\displaystyle {\vec {x}}} végpontjai pedig a körön vannak, kapjuk a tétel állítását.

Hasonlósággal

Magyarázó ábra a hasonlósággal igazoláshoz

A derékszögű háromszög AC befogójának felezőmerőlegese az AB átfogót az M pontban metszi. A befogó felezőpontja legyen F. Ekkor az FM szakasz párhuzamos BC-vel a merőlegesség miatt, így A M F A B C {\displaystyle AMF\sim ABC} , és mivel 2 A F = A C {\displaystyle 2AF=AC} , a hasonlóság miatt 2 A M = A B {\displaystyle 2AM=AB} , azaz M az átfogó felezőpontja. Mivel pedig az oldalfelezők egy pontban metszik egymást, ami egyben a köréírható kör középpontja is, kapjuk a tétel állítását.

Szakaszok meredekségével

Az alábbi bizonyítás koordinátageometriai eszközöket használ fel. Ehhez fel kell venni egy koordináta-rendszert. Mivel ebben semmilyen megkötésünk nincsen, a lehető legegyszerűbb feltételekkel élünk: az x-tengely irányítása legyen a háromszög A B {\displaystyle AB} oldalával egyező, és az origót ezen oldal felezőpontjába helyezzük el. Ekkor A = ( r , 0 ) {\displaystyle A=(-r,0)} és B = ( r , 0 ) {\displaystyle B=(r,0)} .

Mint látható, ez egy igen szerencsés választás volt, mert így a kör egy tetszőleges pontja (ami természetesen nincs az x-tengelyen) a C = ( r cos ϕ , r sin ϕ ) {\displaystyle C=(r\cos \phi ,r\sin \phi )} koordinátákkal adható meg. Az A C {\displaystyle AC} és B C {\displaystyle BC} oldalak meredeksége ekkor aránylag egyszerűen számolható:

m A C = Δ y Δ x = r sin ϕ 0 r cos ϕ ( r ) = sin ϕ cos ϕ + 1 . {\displaystyle m_{AC}={\frac {\Delta y}{\Delta x}}={\frac {r\sin \phi -0}{r\cos \phi -(-r)}}={\frac {\sin \phi }{\cos \phi +1}}.}

Hasonlóan kapjuk:

m B C = 0 r sin ϕ r r cos ϕ = sin ϕ cos ϕ 1 . {\displaystyle m_{BC}={\frac {0-r\sin \phi }{r-r\cos \phi }}={\frac {\sin \phi }{\cos \phi -1}}.}

Számoljuk ki a két meredekség szorzatát!

m A C m B C = sin ϕ cos ϕ + 1 sin ϕ cos ϕ 1 = sin 2 ϕ cos 2 ϕ 1 = sin 2 ϕ sin 2 ϕ = 1 {\displaystyle m_{AC}\cdot m_{BC}={\frac {\sin \phi }{\cos \phi +1}}\cdot {\frac {\sin \phi }{\cos \phi -1}}={\frac {\sin ^{2}\phi }{\cos ^{2}\phi -1}}={\frac {\sin ^{2}\phi }{-\sin ^{2}\phi }}=-1} .[1]

Két egyenes meredekségének szorzata akkor és csak akkor -1, ha merőlegesek egymásra. Ezzel a tétel bizonyítását befejeztük. QED

A tétel megfordítása

Bővebben: A Thalész-tétel megfordítása

Általánosítások

A Thalész-tétel speciális esete a középponti és kerületi szögek tételének, miszerint egy körben bármely középponti szög kétszer akkora, mint az azonos ívhez tartozó kerületi szög. Emiatt a Thalész-tételt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy:

A félkörívhez tartozó minden kerületi szög derékszög.

A látószög fogalmának felhasználásával az általánosítás újabb formában fogalmazható meg:

  • Tétel – Azon pontok síkbeli helye, melyekből egy szakasz mindig ugyanakkora szögben látszik, egy körív, melynek két végpontját a szakasz köti össze.

Ez magában foglalja a tételt és a megfordítását is.

Megjegyzések

  1. Itt kihasználtuk a szögfüggvényekre vonatkozó sin 2 x + cos 2 x = 1 {\displaystyle \sin ^{2}x+\cos ^{2}x=1} azonosságot

Források

  • https://web.archive.org/web/20051223181347/http://www.sulinet.hu/ematek/html/thalesz_tetel.html
  • A Thalész-tétel interaktív feldolgozása
  • A Thalész-tétel a Wolfram Demonstrációk között

Kapcsolódó szócikkek

  • Matematika Matematikaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap