Lieu de points, produit scalaire, barycentre

On peut écrire, avec un point $O$ quelconque : $\vec{MA} \cdot\vec{MB}=(\vec{OA}-\vec{OM}) \cdot (\vec{OB}-\vec{OM})=\vec{OM}^2-(\vec{OA}+\vec{OB})\cdot \vec{OM}+\vec{OA} \cdot \vec{OB}$, et de même pour les deux autres.
Et puis fixer le point $O$ à un barycentre $G$ convenablement choisi pour tuer le produit scalaire $(...) \cdot\vec{OM}$ et obtenir une fonction de Leibniz $\varphi (M)=\vec{MA} \cdot\vec{MB} +2 \vec{MB} \cdot\vec{MC}+3 \vec{MC} \cdot\vec{MA}$$= \mu \vec{GM}^2+ \varphi (G)$.
Bonne après-midi.
Fr. Ch.

Bonjour
Comme Chaurien, je faisais comme ça jadis en TC et TS, mais j'introduisais $G$ dès le début.
Cordialement,
Rescassol
Edit: Et même en première, me semble-t-il.

Bonjour

Tout d'abord, ton calcul est faux. Je ne vois pas d'où viens le 14. Tu devrais avoir $12MG^2$.

$m=\vec{DA} \cdot \vec{DB} +2 \vec{DB}\cdot \vec{DC} +3 \vec{DC}\cdot \vec{DA}$

Amusant de découvrir grâce à la discussion ci-dessus que si $E$ est euclidien affine, si $\mu(dx,dy)$ est une mesure bornée signée sur$ E\times E$ et si $\varphi(m)=\int_{E\times E}\langle m-x,m-y\rangle \mu(dx,dy)$ alors $\{m\in E\mid \varphi(m)=c\}$ est une sphère.

Bon, je continue un petit peu.
Soit $\psi (M)=\alpha \overrightarrow{MB}\cdot \overrightarrow{MC}+{\beta}%
\overrightarrow{MC}\cdot \overrightarrow{MA}+\gamma \overrightarrow{MA}\cdot
\overrightarrow{MB}$, avec $\alpha +\beta +\gamma \neq 0$.
Si je ne me trompe, l'idée de pappus était de partir de : $2\overrightarrow{MA}\cdot \overrightarrow{MB}=MA^{2}+MB^{2}-AB^{2}$, qui conduit à :
$2\psi (M)=({\beta}+\gamma )MA^{2}+(\gamma +\alpha )MB^{2}+(\alpha +{\beta})MC^{2}-(\alpha BC^{2}+{\beta}CA^{2}+\gamma AB^{2})$
$=\varphi(M)-(\alpha BC^{2}+{\beta}CA^{2}+\gamma AB^{2})$,
où $\varphi (M)=({\beta}+\gamma )MA^{2}+(\gamma +\alpha )MB^{2}+(\alpha +{\beta})MC^{2}$, bonne vieille fonction scalaire de Leibniz.

Soit $G$ le barycentre des points pondérés $(A,{\beta}+\gamma ),(B,\gamma +\alpha ),(C,\alpha +{\beta})$. La formule bien connue citée dans mon précédent message se traduit par : $\varphi (M)=2(\alpha +{\beta}+\gamma )GM^2+\varphi (G)$.

L'expression de $\varphi (G)$ piquée comme j'ai dit dans le Lebossé-Hémery devient :
$\varphi (G)=\frac{({\beta}+\gamma )(\gamma +\alpha )AB^{2}+(\gamma
+\alpha )(\alpha +{\beta})BC^{2}+(\alpha +{\beta})({\beta}+\gamma )CA^{2}}{2(\alpha +\beta +\gamma )}$.

Il me semble que ça répond à la question. L'achèvement des calculs donne sans doute une simplification,mais d'autres s'en chargeront.

Bonne journée.
Fr. Ch.

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Noter que l'on déduit de ces égalités les distances $GA,GB,GC$ en fonction des côtés du triangle $ABC$ et des coefficients $\alpha,\beta,\gamma$. Ceci peut être utile pour établir des relations métriques lorsqu'on prend à la place de $G$ un des points remarquables du triangle $ABC$, dont les coordonnées barycentriques sont connues.

Bonjour à tous
J'accepte le sale boulot puisque je sais pertinemment que personne ne le fera à ma place faute de ne connaître des coordonnées barycentriques que leur définition et encore je n'en suis pas certain.
Qu'ai-je fait exactement sur cette figure que je n'aurais pu faire quand je préparais mon bachot mais qu'un agrégatif actuel pourrait s'il n'était pas trop absorbé par ses anneaux de polynômes?

Est-ce que l'angle droit vient du fait que les coefficients du barycentre sont 3, 4, 5 ? En est-il de même pour tout triplet pythagoricien ? Est-ce différent pour tout triplet non-pythagoricien ?

Bonsoir Pappus, bonsoir à tous,
Pappus, j'essaie de lire ta figure, et j'y vois, de prime abord :
- comme éléments primaires, un triangle ABC, un point P intérieur, les trois cercles ayant chacun pour diamètre un côté de ce triangle ;
- comme éléments secondaires, un point P' en relation (mais laquelle ????) avec P, et trois autres cercles ayant chacun pour diamètre une cévienne de ABC passant par P', en relation (symbolisée par leurs couleurs) avec les trois premiers : par exemple, le cercle de diamètre AC est en relation avec le cercle de diamètre la B-cévienne ;
- enfin, les six points d'intersection de ces trois paires de cercles en relation, qui sont cocycliques.
Au second abord, il semble que le cercle ayant pour diamètre la A-cévienne soit en fait le cercle passant par P et tangent à BC. Ce qui signifierait que cette A-cévienne serait la A-hauteur, mais ceci n'est pas confirmé dans ta seconde figure, donc ce n'est pas vrai : ce cercle, sur ta figure, n'est que "presque tangent" à BC, de même que la B-cévienne n'est que "presque" la médiane relative à AC : on a l'impression que son pied est le milieu de AC, mais là aussi, vu ta seconde figure ...
Comme je l'ai écrit plus haut, la clé de cette figure, c'est la réponse à cette question : quelle transformation envoie P sur P' ? Et là-dessus, j'avoue qu'au troisième abord, il me vient bien une idée, mais je n'ai aucun élément pour l'étayer, si ce n'est les positions respectives de P et P' sur tes deux figures : ce serait pour moi un gros coup de chance s'il s'agissait de la symétrie centrale par rapport au centre du cercle inscrit ...
Mais ceci dit, le plus beau de l'histoire, c'est que ce cercle sur lequel se trouve les six points d'intersection de ta première figure n'est autre, d'après ta seconde figure, que le cercle orthoptique de l'ellipse inscrite dans le triangle ABC qui est tangente aux côtés de ABC en les pieds des céviennes relatives à P' !!
Et ça, ça m'en bouche un coin, je ne te dis que ça !
Bien amicalement
JLB

On a décomposé l'équation en deux parties, l'une relative au système (B, C) de barycentre M, milieu de BC, l'autre au système (A, M), avec les coefficients (a, b+c), n'est-ce pas, Pappus ?
Bien amicalement
JLB

Désolé, Pappus, je vois bien qu'il y a une homothétie entre gammaA et gammaprimeA, et je subodore qu'il s'agit en fait d'une inversion, mais je suis incapable d'en déceler les éléments ...
Je crois que je vais aller dormir maintenant, je reprendrai tout cela demain matin ...
Bonne nuit, cher Pappus, bien amicalement
JLB

Bonjour,

J'avais posé le cas $\alpha=\beta=\gamma=1$ en TS il y a environ 15/20 ans, sans grands résultats.

Cordialement,

Rescassol.

Bonjour, cher Pappus, bonjour à tous,
Je reprends tout juste ce fil ...
Il est bien vrai, Pappus, que je ne fais qu'essayer de te répondre à la devine ...
A vrai dire, dans mes réflexions, j'en étais arrivé hier soir, avant d'aller dormir, au point de me dire qu'il fallait bien partir de cette équation et trouver une façon de l'écrire qui reflète, d'une manière ou d'une autre, la figure en question ... en raisonnant avec des puissances point/cercle ... mais il faut d'abord trouver le bon bout de la pelote pour la dévider !
Bon, je m'y mets (sérieusement ...)
Bien amicalement
JLB

Merci Rescassol
Tu ne pouvais faire que la partie calculatoire, ce qui est déjà pas mal.
Comme tu le vois mon ambition est plus grande, Chaurien a donné les calculs et je me charge de la partie graphique.
Ci-dessous la construction de ton cercle, à savoir le cercle orthoptique de l'ellipse de Steiner interne, à la règle et au compas, s'il te plait, avec vingt ans de retard, dommage qu'on ne se soit pas connu plus tôt!
Amicalement
[small]p[/small]appus

Bonsoir à tous,
Pappus, en "googlant" à tout hasard "transformation quadratique" + "géométrie" (quand même !), j'ai trouvé la réponse à la question de savoir quelle est la relation entre tes points P et P', et ce, dans un article publié par l'IREM de La Réunion (cher à Jean-Louis Ayme ...) https://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article68 :
P' est le transformé de P dans une inversion triangulaire, qui associe à P le point de concours des perpendiculaires aux côtés du triangle menées par les deuxièmes points d'intersection du cercle podaire de P avec les côtés du triangle, le cercle podaire de P étant celui qui passe par les projetés orthogonaux de P sur les trois côtés.
Tout est dit et bien expliqué dans ce petit article, même l'ellipse dont P' est l'un des foyers !
Il s'agissait donc bien d'une inversion, un peu particulière toutefois ...
Mais j'avoue que je ne sais toujours pas comment tu as "manipulé" la formule donnant le lieu des points M pour aboutir au cercle GammaP ...
MERCI en tout cas de toutes ces discussions si riches !!
Bien amicalement
JLB

Mon cher Pappus, je suis donc abonné aux "zut et re-zut !" Pourtant, je croyais bien ...
De toute façon, ton point d'interrogation est parfaitement justifié : c'est la première fois que je m'y frotte (et m'y pique !) ...
Je me serais bien mis au LateX si le bouton-clic "Apprendre LateX en ligne" du site était fonctionnel ...
Les discussions sur le forum dédié ne sont sûrement pas accessibles à un débutant complet ...
Mais il est vrai que c'est, au moins à moitié, de la pure paresse ... ainsi que le fait que par goût, je préfère la géométrie présentée avec le moins de formules possible ...
Bonne nuit, bien amicalement
JLB

Bonjour à tous
Aujourd'hui on pourrait encore donner l'exercice de Rescassol sans barycentres ni produits scalaires, dans le cadre des programmes actuels, rien ne s'y oppose
On part d'un triangle $ABC.\ $
On trace son triangle médial $A'B'C'\ $, ses médianes et son centre gravité $G.\ $.
Soient $a'$ et $a''$ les intersections du cercle de diamètre $BC\ $ et du cercle de diamètre $AA'.\quad$
Soient $b'$ et $b''$ les intersections du cercle de diamètre $CA\ $ et du cercle de diamètre $BB'.\quad$
Soient $c'$ et $c''$ les intersections du cercle de diamètre $AB\ $ et du cercle de diamètre $CC'.\quad$
Montrer que les points $a$, $a'$, $b$, $b'$, $c$, $c'$ sont situés sur un même cercle de centre $G$, armés de votre seul courage et des axiomes de Thalès et de Pythagore.
Il est d'ailleurs difficile d'imaginer qu'on puisse faire autrement aujourd'hui.
A défaut de pouvoir donner cet exercice à des collégiens, on peut toujours le proposer à leurs professeurs?
Voilà un beau petit défi pour les experts en géométrie synthétique!
Amicalement
[small]p[/small]appus

Bonjour pappus,

Si $\beta+\gamma=0$ et $\beta\neq 0$, la première équation est celle de la droite perpendiculaire à $BC$ passant par $A$.
Si $\beta+\gamma\neq 0$, c'est l'équation du cercle de diamètre $AH$, où $H=\dfrac{\gamma}{\beta+\gamma}B+\dfrac{\beta}{\beta+\gamma}C$.

Pour tout $M$, $\gamma\overrightarrow{MB}+\beta\overrightarrow{MC}=(\beta+\gamma)\overrightarrow{MP'_A}$ donc
$\beta\overrightarrow{MC}\cdot\overrightarrow{MA}+\gamma\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0\Leftrightarrow\overrightarrow{MA}\cdot\big(\gamma\overrightarrow{MB}+\beta\overrightarrow{MC}\big)=0\Leftrightarrow\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MP'_A}=0\Leftrightarrow M$ est sur le cercle de diamètre $AP'_A$.

Chers amis, pardon de m'immiscer dans cette debauche de geogebra, d'ellipses de Steiner et de Lebosse-Hemery. A vrai dire les barycentres me donnent des boutons : passe pour les bons eleves de lycee, mais les participants de ce forum ne devraient plus s'y amuser, car ils ont fait des etudes superieures et ont passe des certificats d'analyse. J'ai compris que le projet initial etait de trouver le lieu des points $M$ du plan affine tels que
$$\varphi(M)=\alpha \vec{MB}.\vec{MC}+\beta \vec{MC}.\vec{MA}+\gamma \vec{MA}.\vec{MB}$$ soit une constante $c$ (on suppose $w=\alpha+\beta+\gamma\neq 0$ pour eviter des trivialites). Comme c'est un peu bebe, on peut de facon plus naturelle poser le probleme en general ainsi : soit $E$ un espace euclidien affine et $\mu(dx,dy)$ une mesure signee bornee sur $E^2$ telle que $w=\int_{E^2}\mu(dx,dy)\neq 0.$ Montrer que si
$$\varphi(m)=\int_{E^2}\langle m-x,m-y\rangle \mu(dx,dy)$$ et si $c$ est une constante alors $S=\{m\in E \ ;\ \varphi(m)=c\}$ est une sphere, eventuellement vide. Si $E$ est le plan affine et si $\mu$ est forme de la somme des trois masses de dirac sur $(B,C), (C,A), (A,B)$ ponderees par $(\alpha,\beta,\gamma)$ c'est le probleme initial. A ce point, toutes astuces sont inutiles et il suffit d'appliquer ce qu'on appris sur les bancs de l'universite ; d'abord la polarisation $$\langle a,b\rangle =\frac{1}{4}(\|a+b\|^2-\|a-b\|^2)$$ qui appliquee a $a=m-x$ et $b=m-y$ fournit $$\varphi(m)=c_1+\int_{E^2}\|m-\frac{x+y}{2}\|^2\mu(dx,dy),\ \ c_1=-\int_{E^2}\|\frac{x-y}{2}\|^2\mu(dx,dy).$$Ensuite je definis l'image $\nu(dz)$ de $\mu$ par l'application $(x,y)\mapsto z=\frac{x+y}{2}$ ainsi que son barycentre $g=\frac{1}{w}\int_{E}z\nu(dz)$ ce qui conduit a
$$\varphi(m)=c_1+\int_{E}\|g-z+m-g\|^2\nu(dz)=c_1+c_2+w\|m-g\|^2,\ \ c_2=\int_{E}\|g-z\|^2\nu(dz)$$ ce qui signifie que $S$ est la shere de centre $g$ et de rayon $((c-c_1-c_2)/w)^{1/2}.$ Par exemple dans le cas initial on retrouve pour $\varphi(g)=c_1+c_2$ la formule donnee par Chaurien. Si de plus on a $\alpha=\beta=\gamma$ la mesure $\nu$ est la somme des trois masses de Dirac sur les sommets du triangle medial $A'B'C'$ etc.

Oui pappus, j'ai dit n'importe quoi.
La droite $AP$ coupe $BC$ en $P_A$ et $P'_A$ est le symétrique de $P_A$ par rapport à $A'$.

Preuve : $AP : -\gamma Y+\beta Z=0$ et $BC:X=0$ donc $P_A(0:\beta:\gamma)$.
D'où $\dfrac{P_A+P'_A}2=\dfrac{B+C}2=A'$.

Bonjour, P.,
A la même citation que Rescassol, permettras-tu que j'oppose un démenti catégorique ?
J'ai bien fait des études supérieures, mais elles m'ont mené à des diplômes d'ingénieur chimiste et de doctorat en chimie physique, ergo je n'ai pas passé de certificat d'analyse ...
Et j'en suis sûr, je suis loin d'être le seul dans ce cas ! Les purs amateurs de géométrie, ça existe !
Alors, primo, pour moi, ton message, c'est "du chinois" absolument impénétrable et rebutant au plus haut point, et secundo, c'est bien la "débauche" de barycentres et autres joyeusetés lycéennes que tu méprises qui me permet, à moi, de comprendre tout le peu que je puis à cette discussion !
Je laisse à Pappus et autres maîtres le plaisir de lire ton message sibyllin et d'en faire leur profit, et je te prie instamment de ne pas tourner en dérision les efforts qu'ils font pour permettre aux béotiens que nous sommes, moi et les autres participants dans mon cas, d'acquérir les quelques lumières que nous pouvons grappiller dans leurs explications qui, elles, sont adaptées à notre niveau !
JLB

Bonjour à tous
Oublions pour un instant cette fumeuse histoire de cercles orthoptiques même si comme nous le verrons c'est l'explication centrale de cette configuration.
On a sous les yeux une famille de cercles $\Gamma_P$.
Obtient-on ainsi tous les cercles du plan?
Amicalement
[small]p[/small]appus

JLB, je ne saurais que trop te conseiller de te procurer Géométrie analytique classique de Jean-Denis Eiden chez C&M qui est une mine d'or barycentrique.