সমাধান : প্রথম জোড়া অর্থাৎ, \(\Delta\)ABC
এবং \(\Delta\)PQR সদৃশ কোণী।
কারণ, \(\frac{A B}{Q R}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}, \frac{B C}{P Q}=\frac{2.5}{5}=\frac{1}{2}, \frac{A C}{P R}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}\)
\(\frac{{{\rm{AB}}}}{{{\rm{QR}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{BC}}}}{{{\rm{PQ}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{AC}}}}{{{\rm{PR}}}} = \frac{1}{2}\)

\(\angle {\rm{A}} = {180^\circ } - \left( {{{75}^\circ } + {{65}^\circ }} \right) = {180^\circ } - {140^\circ } = {40^\circ }\)
\(\therefore\) \(\angle A\) -এর মান \(= {40^\circ }\)

ধরি, 6 সেমি দীর্ঘ CD লাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য CP। \(\therefore\) CP = 4 সেমি। একই সময়ে, AB টাওয়ারের ছায়ার দৈর্ঘ্য AP = 28 সেমি।
আমাদেরকে AB-এর উচ্চতা নির্ণয় করতে হবে।
এখন, \(\triangle APB \) ও \(\triangle \mathrm{CPD}\)-এর মধ্যে \(\angle PAB \) = \(\angle PCD \) [\(\therefore\) উভয়েই ভূমির সঙ্গে লম্ব,\(\therefore\) সমকোণ]
\(\angle \mathrm{P}\) উভয় ত্রিভুজেই সাধারণ। \(\therefore\) \(\triangle APB \) ~ \(\triangle \mathrm{CPD}\)
\(\therefore\) থ্যালেসের উপপাদ্য অনুসারে, \(\frac{A B}{C D}=\frac{A P}{C P}\)
বা, \(\frac{\mathrm{AB}}{6 \text { সেমি }}=\frac{28 \text { মিটার }}{4 \text {সেমি }}\)
বা, AB = \(\frac{2800 \text {সেমি } \times 6 \text { সেমি }}{4 \text { সেমি }}\)\(=4200\) সেমি= 42 মিটার
\(\therefore\) টাওয়ারটির উচ্চতা 42 মিটার।

ধরি, \(\triangle \mathrm{ABC}\)-এর AB ও AC বাহু দুটির মধ্যবিন্দু যথাক্রমে P ও Q। P ও Q যুক্ত করা হল।
প্রমাণ করতে হবে যে, PQ|| BC এবং \(\mathrm{PQ}=\frac{1}{2} \mathrm{BC}\)
প্রমাণ : P ও Q যথাক্রমে AB ও AC-এর মধ্যবিন্দু।
\(\therefore\) AP = BP এবং AQ = CQ
\(\therefore \frac{\mathrm{AP}}{\mathrm{BP}}=\frac{\mathrm{BP}}{\mathrm{BP}}\) = 1;
আবার; \(\frac{\mathrm{AQ}}{\mathrm{CQ}}=\frac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{CQ}}=1\)
তাহলে, \(\frac{\mathrm{AP}}{\mathrm{BP}}=\frac{\mathrm{AQ}}{\mathrm{CQ}}\)
\(\therefore\) থ্যালেসের উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্য অনুসারে, PQ|| BC (প্রমাণিত)
আবার, \(\triangle APQ \) ও \(\triangle \mathrm{ABC}\)-এর মধ্যে
\(\angle APQ \) = \(\angle ABC \) [\(\therefore\) অনুরূপ কোণ]
\(\angle AQP \) = \(\angle ACB \) [\(\therefore\) অনুরূপ কোণ]
এবং \(\angle \mathrm{A}\) সাধারণ কোণ।
\(\therefore\) \(\triangle APQ \) ~ \(\triangle ABC \)
\(\therefore\) থ্যালেসের উপপাদ্য অনুসারে, \(\frac{\mathrm{PQ}}{\mathrm{BC}}=\frac{\mathrm{AP}}{\mathrm{AB}}=\frac{\mathrm{AQ}}{\mathrm{AC}}\)
\(\therefore \frac{\mathrm{PQ}}{\mathrm{BC}}=\frac{\mathrm{AP}}{\mathrm{AB}}=\frac{\mathrm{AP}}{2 \mathrm{AP}}\)\([\because\) P, A B-এর মধ্যবিন্দু, \(\therefore \mathrm{AB}=2 \mathrm{AP}]\)
বা, \(\frac{\mathrm{PQ}}{\mathrm{BC}}=\frac{\mathrm{AP}}{2 \mathrm{AP}}=\frac{1}{2}\)
বা, \(\mathrm{PQ}=\frac{1}{2} \mathrm{BC}\)
\(\therefore \mathrm{PQ} \| \mathrm{BC}\) এবং \(\mathrm{PQ}=\frac{1}{2} \mathrm{BC}\). (প্রমাণিত)

ধরি, CD ও EF সমান্তরাল সরলরেখা দুটি O বিন্দুতে সমবিন্দু তিনটি সরলরেখা \(\mathrm{P}_{1} \mathrm{Q}_{1}, \mathrm{P}_{2} \mathrm{Q}_{2}\)\(\mathrm{P}_{3} \mathrm{Q}_{3}\)-কে যথাক্রমে A, B, C এবং X, Y, Z বিন্দুতে ছেদ করেছে।
প্রমাণ করতে হবে যে, AB : BC = XY : \(\mathrm{YZ}\)
প্রমাণ : \(\triangle AOB \) ও \(\triangle \mathrm{XOY}\)-এর মধ্যে \(\angle OAB \) = \(\angle OXY \) [\(\because\) একান্তর কোণ, CD || EF এবং \(\mathrm{P}_{1} \mathrm{Q}_{1}\) এদের ভেদক]
\(\angle \mathrm{OBA}\)= \(\angle OYX \) [একই কারণে]
\(\therefore\) \(\triangle AOB \) ~ \(\triangle \mathrm{XOY}\)
\(\therefore\) থ্যালেসের উপপাদ্য অনুসারে,
\(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{XY}}=\frac{\mathrm{OB}}{\mathrm{OY}} \ldots \ldots \ldots\) (1)
আবার \(\triangle BOC\) ও \(\triangle \mathrm{YOZ}\)-এর মধ্যে।
\(\angle OBC \) = \(\angle OYX \) [\(\therefore\) একান্তর কোণ, CD || EF এবং \(\mathrm{P}_{2} \mathrm{Q}_{2}\) এদের ছেদক।]
আবার \(\angle B O C=\angle Y O Z\) [\(\because\) বিপ্রতীপ কোণ]
\(\therefore \triangle B O C \sim \triangle Y O Z\)
\(\therefore\) থ্যালেসের উপপাদ্য অনুসারে, \(\frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{YZ}}=\frac{\mathrm{OB}}{\mathrm{OY}}\)\(\ldots \ldots \ldots\)(2)
\(\therefore\) (1) ও (2) থেকে পাই \(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{XY}}=\frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{YZ}}\)
বা, \(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{BC}}=\frac{\mathrm{XY}}{\mathrm{YZ}}\)
\(\therefore\) AB : BC = XY : YZ. (প্রমাণিত)

PQRS সামান্তরিকের PQ|| SR। কর্ণ PR ও QS পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করেছে।
প্রমাণ করতে হবে যে,
(a) OP: OR = OQ : OS
(b) যদি SR = 2PQ হয়, তবে O বিন্দুটি উভয় কর্ণের একটি সমত্রিখণ্ডন বিন্দু। অর্থাৎ, OP : OR = 1 : 2 এবং OQ : OS = 1 : 2
প্রমাণ : \(\triangle \mathrm{POQ}\) ও \(\triangle S O R\)-এর মধ্যে \(\angle OPQ \) = \(\angle ORS \) [\(\therefore\) একান্তর কোণ ]
\(\angle \mathrm{OQP}=\angle \mathrm{OSR}\) [\(\because\) একান্তর কোণ]
\(\therefore \triangle \mathrm{POQ} \sim \triangle S O R\)
\(\therefore\) থ্যালেসের উপপাদ্য অনুসারে, \(\frac{\mathrm{OP}}{\mathrm{OR}}=\frac{\mathrm{OQ}}{\mathrm{OS}}=\frac{\mathrm{PQ}}{\mathrm{SR}}\)\(\ldots\ldots\ldots\)(1)
(1) থেকে পাই, \(\frac{\mathrm{OP}}{\mathrm{OR}}=\frac{\mathrm{OQ}}{\mathrm{OS}}\) বা, OP: OR = \(\mathrm{OQ}:\) OS (প্রমাণিত)
আবার,(1) থেকে পাই, \(\frac{\mathrm{OP}}{\mathrm{OR}}=\frac{\mathrm{PQ}}{\mathrm{SR}}\)
বা, \(\frac{O P}{O R}=\frac{P Q}{2 P Q}[\because S R=2 P Q]\)
বা, \(\frac{O P}{O R}=\frac{1}{2}\)
বা, OP : OR \(=1: 2\)
অনুরূপভাবে \(\frac{O Q}{O S}=\frac{P Q}{S R}\)
বা, \(\frac{\mathrm{OQ}}{\mathrm{OS}}=\frac{\mathrm{PQ}}{2 \mathrm{PQ}}\)
বা,\(\frac{O Q}{O S}=\frac{1}{2}\)
বা, OQ: OS = 1 : 2
\(\therefore\) Oবিন্দুটি PR ও Qs উভয় কর্ণের একটি সমত্রিখণ্ডন বিন্দু। (প্রমাণিত)।

সমাধান : প্রমাণ : PQ \(\|\) SR এবং SX ছেদক;
\(\angle\)XSR = \(\angle\)PXS (একান্তর কোণ)

আবার, SP \(\|\) YR এবং SY ছেদক ।
\(\therefore {\rm{ }}\angle {\rm{PSX}} = \angle {\rm{XYQ}}\)
\(\because\) PS \(\|\) YR এবং PQ ছেদক;
\(\therefore\) \(\angle\)SPX = \(\angle\)YQX (একান্তর কোণ)
আবার, \(\angle\)PXS = \(\angle\)QXY (বিপ্রতীপ কোণ)
এখন, \(\Delta\)PXS ও \(\Delta\)QXY-এর, \(\angle\)PSX = \(\angle\)XYQ, \(\angle\)SPQ, \(\angle\)YQX
এবং \(\angle\)PXS = \(\angle\)YXQ
\(\therefore\) \(\Delta\)PXS ও \(\Delta\)QXY সদৃশকোণী।
\(\therefore \frac{{{\rm{PX}}}}{{{\rm{XQ}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{SX}}}}{{{\rm{XY}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{PS}}}}{{{\rm{QY}}}}{\rm{ }}\)
\(\therefore {\rm{ }}\frac{{{\rm{PX}}}}{{{\rm{XQ}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{PS}}}}{{{\rm{OY}}}}\)
বা, \(\frac{{{\rm{PS}}}}{{{\rm{PX}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{QY}}}}{{{\rm{QX}}}}\)....……(1)
আবার, PQ \(\|\) SR এবং SY ছেদক।
\(\therefore\) \(\angle\)YSR = \(\angle\)YXQ (অনুরূপ কোণ)
এখন, PQ \(\|\) SR এবং YR ছেদক।
\(\therefore\) \(\angle\)YRS = \(\angle\)YQX (অনুরূপ কোণ)
এখন, \(\Delta\)SYR ও \(\Delta\)XYQ -এর, \(\angle\)YSR = \(\angle\)YXQ
\(\angle\)YRS = \(\angle\)YQX
এবং \(\angle\)SYR = \(\angle\)XYQ
\(\therefore\) \(\Delta\)SYR ও \(\Delta\)XYQ সদৃশকোণী ।
\(\therefore {\rm{ }}\frac{{{\rm{SY}}}}{{{\rm{XY}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{YR}}}}{{{\rm{YQ}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{SR}}}}{{{\rm{QX}}}}{\rm{ }}\)
\(\therefore {\rm{ }}\frac{{{\rm{YR}}}}{{{\rm{YQ}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{SR}}}}{{{\rm{QX}}}}\)
বা, \(\frac{{{\rm{QY}}}}{{{\rm{QX}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{RY}}}}{{{\rm{RS}}}} \ldots \ldots \ldots \ldots (2)\)
(1) নং ও (2) নং থেকে পাই, \(\frac{{{\rm{PS}}}}{{{\rm{PX}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{QY}}}}{{{\rm{QX}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{RY}}}}{{{\rm{RS}}}}\)
\(\therefore {\rm{ PS }}:{\rm{PX = QY : QX = RY : RS}}\) (প্রমাণিত)

\(\triangle ABC \) ও \(\triangle \mathrm{PQR}\) দুটি সদৃশ সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ। \(\triangle \mathrm{ABC}\)-এর পরিকেন্দ্র X এবং \(\triangle \mathrm{PQR}\)-এর পরিকেন্দ্র Y প্রমাণ করতে হবে যে, \(BX : QY = BC : QR\)
প্রমাণ :
\(\triangle ABC \)\(-\triangle \mathrm{PQR}, \angle \mathrm{A}=\angle \mathrm{P}, \angle \mathrm{B}=\angle \mathrm{Q}, \angle \mathrm{C}=\angle \mathrm{R}\)
এখন, X ও Y যথাক্রমে \(\triangle ABC \) ও \(\triangle \mathrm{PQR}\)-এর পরিকেন্দ্র। \(\therefore\) \(\angle BXC \) =\(2 \angle \mathrm{A}\) এবং \(\angle QYR \) =\(2 \angle \mathrm{P}\) [ \(\because\) কেন্দ্রস্থ কোণ পরিধিস্থ কোণের দ্বিগুণ ]
কিন্তু\(\angle A=\angle P, \therefore\) \(\angle BXC \) = \(\angle QYR \)
আবার, \(B X=C X\), [\(\therefore\) একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ] \(\therefore\) \(\angle XBC \) = \(\angle \mathrm{XCB}\)
এখন, \(\triangle \mathrm{BXC}\)-এ \(\angle \mathrm{XBC}+\angle \mathrm{BXC}+\angle \mathrm{XCB}=180^{\circ}\) [\(\because\) ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180° ]
বা, \(\angle \mathrm{XBC}+\angle \mathrm{XBC}+\angle \mathrm{BXC}=180^{\circ} [\because \angle \mathrm{XCB}\)
\(=\angle \mathrm{XBC}]\)
বা,\(2 \angle \mathrm{XBC}+\angle \mathrm{BXC}=180^{\circ}\) বা, \(2 \angle \mathrm{XBC}=180^{\circ}-\angle \mathrm{BXC}\)
বা, \(\angle \mathrm{XBC}=\frac{1}{2}\left(180^{\circ}-\angle \mathrm{BXC}\right)\) \(\ldots\ldots\ldots\) (1)
=\(\frac{1}{2}\left(180^{\circ}-\angle Q Y R\right)[\because \angle B X C=\angle Q Y R]\)
=\(\frac{1}{2}(\angle \mathrm{QYR}+\angle \mathrm{YQR}+\angle \mathrm{YRQ}-\angle \mathrm{QYR})\)
\(=\frac{1}{2}(\angle \mathrm{YQR}+\angle \mathrm{YRQ})\)
\(=\frac{1}{2}(\angle \mathrm{YQR}+\angle \mathrm{YQR})[\because \mathrm{YQ}=\mathrm{YR}, \therefore \angle \mathrm{YRQ}=\angle \mathrm{YQR}]\)
=\(=\frac{1}{2} \times 2 \angle \mathrm{YQR}=\angle \mathrm{YQR}\)
\(\therefore \angle \mathrm{XBC}=\angle \mathrm{YQR}\)
অনুরূপভাবে, \(\angle \mathrm{XCB}\) = \(\angle YRQ \)
\(\therefore\) \(\triangle \mathrm{XBC}\)ও \(\angle \mathrm{YRQ}\)-এর মধ্যে \(\angle BXC \) = \(\angle \mathrm{QYR}\),
\(\angle \mathrm{XBC}=\angle \mathrm{YQR}\) এবং \(\angle XCB \) = \(\angle YRQ \)
\(\therefore\)\(\triangle \mathrm{XBC}-\triangle \mathrm{YQR}\)
\(\therefore\) থ্যালেসের উপপাদ্য অনুসারে, \(\frac{\mathrm{XB}}{\mathrm{YO}}=\frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{OR}}\)
বা,\(\mathrm{BX} : \mathrm{QY}=\mathrm{BC}: \mathrm{QR}\)
\(\therefore\) Bx : QY = BC: QR. (প্রমাণিত) .

সমাধান : অঙ্কন : S, P ও Q, R যুক্ত করা হল।

প্রমাণ : এখন, SQ বৃত্তচাপের ওপর \(\angle\)SPQ ও \(\angle\)SRQ এবই বৃত্তাংশস্থ কোণ।
\(\therefore\) \(\angle\)SPQ = \(\angle\)SRQ
অর্থাৎ \(\angle\)SPX = \(\angle\)XRQ
আবার, PR বৃত্তচাপের ওপর \(\angle\)PSR ও \(\angle\)PQR একই বৃতাংশস্থ কোণ।
\(\therefore\) \(\angle\)PSR = \(\angle\)PQR
অর্থাৎ, \(\angle\)PSX = \(\angle\)XQR
এখন, \(\Delta\)PSX ও \(\Delta\)ROX-এর \(\angle\)SPX = \(\angle\)XPQ
এবং \(\angle\)PSX = \(\angle\)XQR
\(\therefore\) \(\Delta\)PSX ও \(\Delta\)RQX সদৃশকোণী। (প্রমাণিত)
\(\therefore {\rm{ }}\frac{{{\rm{PX}}}}{{{\rm{RX}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{XS}}}}{{{\rm{XQ}}}}\)
বা, PX.XQ = RX.XS (প্রমাণিত)

সমাধান : অঙ্কন : S, P ও Q, R যুক্ত করা হল।

প্রমাণ : এখন, SQ বৃত্তচাপের ওপর \(\angle\)SPQ ও \(\angle\)SRQ এবই বৃত্তাংশস্থ কোণ।
\(\therefore\) \(\angle\)SPQ = \(\angle\)SRQ
অর্থাৎ \(\angle\)SPX = \(\angle\)XRQ
আবার, PR বৃত্তচাপের ওপর \(\angle\)PSR ও \(\angle\)PQR একই বৃতাংশস্থ কোণ।
\(\therefore\) \(\angle\)PSR = \(\angle\)PQR
অর্থাৎ, \(\angle\)PSX = \(\angle\)XQR
এখন, \(\Delta\)PSX ও \(\Delta\)ROX-এর \(\angle\)SPX = \(\angle\)XPQ
এবং \(\angle\)PSX = \(\angle\)XQR
\(\therefore\) \(\Delta\)PSX ও \(\Delta\)RQX সদৃশকোণী। (প্রমাণিত)
\(\therefore {\rm{ }}\frac{{{\rm{PX}}}}{{{\rm{RX}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{XS}}}}{{{\rm{XQ}}}}\)
বা, PX.XQ = RX.XS (প্রমাণিত)

ধরি, P ও Q বিন্দু দুটি EF সরলরেখার উপর অবস্থিত। PR ও QS, EF সরলরেখার উপর P ও Q বিন্দুতে অঙ্কিত দুটি লম্ব। PS ও QR পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করেছে। \(O T \perp P Q\). প্রমাণ করতে হবে যে, \(\frac{1}{O T}=\frac{1}{P R}+\frac{1}{Q S}\)
প্রমাণ : \(\because\) PR, QS এবং OT প্রত্যেকেই EF সরলরেখার উপর যথাক্রমে P, Q ও T বিন্দুতে অঙ্কিত লম্ব।
\(\therefore\) PR || TO || QS
এখন, APQR-এ TO || PR
\(\therefore\) থ্যালেসের উপপাদ্য অনুসারে, \(\frac{\mathrm{OT}}{\mathrm{QS}}=\frac{\mathrm{PT}}{\mathrm{PQ}}\) \(\ldots\ldots\ldots\) (1)
একইভাবে,\(\triangle \mathrm{PQS}\)-এ TO || QS,
\(\therefore\) থ্যালেসের উপপাদ্য অনুসারে,
\(\frac{O T}{Q S}=\frac{P T}{P Q}\) \(\ldots\ldots\ldots\) (2)
তাহলে, (1) ও (2)-কে যােগ করে পাই, \(\frac{O T}{P R}+\frac{O T}{Q S}=\frac{T Q}{P Q}+\frac{P T}{P Q}\)
বা, OT \(\left(\frac{1}{\mathrm{PR}}+\frac{1}{\mathrm{QS}}\right)=\frac{\mathrm{TQ}+\mathrm{PT}}{\mathrm{PQ}}\)
বা, \(O T\left(\frac{1}{P R}+\frac{1}{Q S}\right)=\frac{P Q}{P Q}\)
বা, \(O T\left(\frac{1}{P R}+\frac{1}{O S}\right)=1\)
বা, \(\frac{1}{\mathrm{PR}}+\frac{1}{\mathrm{QS}}=\frac{1}{\mathrm{OT}}\)
\(\therefore \frac{1}{O T}=\frac{1}{P R}+\frac{1}{Q S}\) (প্রমাণিত)

ধরি, O কেন্দ্রীয় বৃত্তে \(\triangle ABC \) অন্তর্লিখিত, AD ওই বৃত্তের একটি ব্যাস। \(\mathrm{AE} \perp \mathrm{BC}\)
প্রমাণ করতে হবে যে, \(\triangle AEB \) ~ \(\triangle ACD \)
এবং \(\mathrm{AB} \times \mathrm{AC}=\mathrm{AE} \times \mathrm{AD}\)
অঙ্কন : C, D যুক্ত করি।
প্রমাণ : \(\because \mathrm{AE} \perp \mathrm{BC}, \therefore \angle \mathrm{AEB}=90^{\circ}\) \(\ldots\ldots\ldots\) (1)
আবার, AD বৃত্তের ব্যাস এবং \(\angle ACD \) একটি অর্ধবৃত্তস্থ কোণ।
\(\therefore\) \(\angle ACD \) = 1 সমকোণ বা 90°\(\ldots\ldots\ldots\)(2)
AC জ্যা দ্বারা গঠিত দুটি বৃত্তস্থ কোণ \(\angle ABC \) ও \(\angle \mathrm{ADC}\)
\(\therefore\) \(\angle ABC \) = \(\angle ADC \)
বা, \(\angle ABE \) = \(\angle ADC \) \(\ldots\ldots\ldots\) (3)
তাহলে, \(\triangle AEB \) ও\(\triangle \mathrm{ACD}\)-এর মধ্যে \(\angle AEB \) = \(\angle ACD \) [(1) ও (2) থেকে) ]
এবং \(\angle ABE \) = \(\angle ADC \) [(3) থেকে]।
\(\therefore\) \(\triangle AEB \) ~ \(\triangle ACD \) (প্রমাণিত)
\(\because\) \(\triangle AEB \) ~ \(\triangle ACD \) \(\therefore\) থ্যালেসের উপপাদ্য অনুসারে,
\(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{AE}}=\frac{\mathrm{AD}}{\mathrm{AC}}\)
বা,\(\mathrm{AB} \times \mathrm{AC}=\mathrm{AE} \times \mathrm{AD}\)
\(\therefore\) \(\triangle \mathrm{AEB} \sim \triangle \mathrm{ACD}\)
এবং \(\mathrm{AB} \cdot \mathrm{AC}=\mathrm{AE} \cdot \mathrm{AD}\) (প্রমাণিত)