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「等力点」の版間の差分

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緑の円はアポロニウスの円 青い直線は内角の二等分線 赤い直線は外角の二等分線である。

ユークリッド幾何学において, 等力点 とは三角形の中心の一つである。この点を中心とする反転は元の三角形を正三角形に変換する性質を持つ。また等力点と頂点の距離の比は対辺の逆数の比と等しい。ほかの中心とは異なりメビウス変換で不変である。 等力点は正三角形の場合,重心外心と一致するが正三角形でない場合は2つ存在する。.等力点はジョセフ・ノイベルグ によって研究,命名された。[1]

距離の比

等力点は、もともと2点間の距離の比(あるいは積)のある等式から定義されていた。 または を三角形 の等力点とし が成り立つ。. についても同様の等式が成り立つ。[2]

は 三角形 の一つの頂点を通り,ほか2つの頂点との距離の比が等しい アポロニウスの円の交点である。 [3] したがって直線 は3つのアポロニウスの円の 根軸 である。 線分の垂直二等分線は ルモワーヌ線で 3つのアポロニウスの円の中心を通る。

変換

等力点 , は三角形 に対する 点対称メビウス変換 によって定義することもできる。.三角形 を等力点で反転すると 正三角形となる.[4] 外接円による反転は,等力点をもう一方の等力点に変換する。[3]より一般にそれぞれの等長共役点は、の内側を三角形の外接円の内側に写すメビウス変換で不変であり、外接円の内側と外側を交換する変換によって入れ替わる.[5]

角度

三角形の頂点で外接円と60°で交わる円の交点は第一等力点である。

等力点はアポロニウスの円とは他の円の交点でもある。 第一等力点は三角形 の外接円と 頂点で120°のレンズを作る3つの円の交点である。同様に,第二等力点はは三角形 の外接円と 頂点で60°のレンズを作る3つの円の交点である。

第一等力点と三角形の頂点が成す角は次の等式を満たす。 同様に,第二等力点も次の等式を満たす。 [5]

等力点の pedal triangle は正三角形で、等力点を各辺で鏡映した点も当然正三角形である。[4][6] また三角形 に内接する正三角形の中で最も小さいのはこの正三角形である。[7]

その他の性質

等力点の 等角共役点 は フェルマー点 である。[8]

二つの等力点はノイベルグ三次曲線上にある。[9]

作図方法

頂点をその対辺で鏡映した点と,三角形の辺を一辺とする内側の正三角形の頂点を結んだ直線の交点は第一等力点。

等力点を作図する方法の一つに、二等分線を用いるものがある。,の内角及び外角の 二等分線の交点はを通るのアポロニウスの円の直径となる。したがって,アポロニウスの円を作図することができ他二つのアポロニウスの円も同様にして描くことで等力点を見つけることができる。.[3]

もう一つの作図方法に鏡映を用いるものがある。 で鏡映したもの を一辺とする内側の正三角形の,でない点とする。と同様に,を作図し,この3直線は第一等力点で交わる。内側から外側に手順を変えると、第二等力点が作図できる.[10]

第一等力点の 三線座標は以下の式の様になる[11]

第二等力点の三線座標も とすることで得られる

  1. ^ For the credit to Neuberg, see e.g. Casey (1893) and Eves (1995).
  2. ^ Neuberg (1885) states that this property is the reason for calling these points "isodynamic".
  3. ^ a b c Bottema (2008); Johnson (1917).
  4. ^ a b Casey (1893); Johnson (1917).
  5. ^ a b Rigby (1988).
  6. ^ Carver (1956).
  7. ^ Moon (2010).
  8. ^ Eves (1995); Wildberger (2008).
  9. ^ Wildberger (2008).
  10. ^ Evans (2002).
  11. ^ Kimberling (1993).

参考文献

 

関連