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Questão 2

Matemática. Geometria plana — raio da circunferência inscrita.

De um ponto EE pertencente ao lado ABAB de um quadrado ABCDABCD de lado medindo 1010, é traçada uma reta rr, paralela à diagonal ACAC, que intercepta o lado BCBC no ponto FF. Se a distância entre a reta rr e a diagonal ACAC é 55, então o raio da circunferência C1C_1 inscrita no triângulo BEFBEF é

  1. 52\dfrac{5}{2}.

  2. (2−2)(2-\sqrt{2}).

  3. (2−2)2(2-\sqrt{2})^{2}.

  4. 52(2−2)2\dfrac{5}{2}(2-\sqrt{2})^{2}.

    Alternativa correta
  5. (1−2)(1-\sqrt{2}).

Gabarito D

Resolução

A ideia central é que a reta paralela à diagonal recorta do quadrado um triângulo retângulo isósceles semelhante ao triângulo ABCABC. Uma vez identificado esse triângulo e medido seu cateto, o raio da inscrita sai da fórmula clássica do triângulo retângulo,
r=cateto+cateto−hipotenusa2r=\frac{\text{cateto}+\text{cateto}-\text{hipotenusa}}{2}

Compreendendo a geometria: coloquemos o quadrado num sistema cartesiano, com
A=(0,0),B=(10,0),C=(10,10),D=(0,10)A=(0,0),\quad B=(10,0),\quad C=(10,10),\quad D=(0,10)
A diagonal ACAC é a reta y=xy=x, ou seja, x−y=0x-y=0. Um ponto EE do lado ABAB é da forma E=(e,0)E=(e,0), com 0≤e≤100\le e\le 10, e a reta rr, paralela a ACAC por EE, tem equação y=x−ey=x-e, isto é, x−y−e=0x-y-e=0.

Usando a distância entre as duas paralelas: a distância entre x−y=0x-y=0 e x−y−e=0x-y-e=0 vale
d=∣e∣12+(−1)2=e2d=\frac{|e|}{\sqrt{1^{2}+(-1)^{2}}}=\frac{e}{\sqrt{2}}
Impondo d=5d=5:
e=52e=5\sqrt{2}
Note que 52≈7,075\sqrt{2}\approx 7{,}07 está mesmo entre 00 e 1010, de modo que EE pertence ao lado ABAB, como o enunciado exige.

Localizando o ponto F e medindo os catetos: o lado BCBC é o segmento x=10x=10, com 0≤y≤100\le y\le 10. Substituindo x=10x=10 em y=x−ey=x-e:
F=(10,  10−52)F=\left(10,\;10-5\sqrt{2}\right)
Os dois catetos do triângulo BEFBEF, que é retângulo em BB (pois BEBE está sobre ABAB e BFBF sobre BCBC, lados perpendiculares do quadrado), medem
BE=10−52,BF=10−52BE=10-5\sqrt{2}, \qquad BF=10-5\sqrt{2}
Ou seja, BEFBEF é retângulo isósceles — exatamente o esperado, já que ele é semelhante ao triângulo ABCABC. Chamemos ℓ=10−52=5(2−2)\ell=10-5\sqrt{2}=5(2-\sqrt{2}) essa medida comum. A hipotenusa é então
EF=ℓ2EF=\ell\sqrt{2}

Aplicando a fórmula do raio inscrito: num triângulo retângulo de catetos mm e nn e hipotenusa hh, o raio da circunferência inscrita é r=m+n−h2r=\frac{m+n-h}{2}. Logo
r=ℓ+ℓ−ℓ22=ℓ(2−2)2r=\frac{\ell+\ell-\ell\sqrt{2}}{2}=\frac{\ell\left(2-\sqrt{2}\right)}{2}
Substituindo ℓ=5(2−2)\ell=5(2-\sqrt{2}):
r=5(2−2)(2−2)2=52(2−2)2r=\frac{5(2-\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}{2}=\frac{5}{2}\left(2-\sqrt{2}\right)^{2}

Numericamente, r≈0,86r\approx 0{,}86, valor compatível com um triângulo de catetos ≈2,93\approx 2{,}93. O raio pedido é 52(2−2)2\frac{5}{2}(2-\sqrt{2})^{2}.