AB=3, BC=4, ∠B=π/2인 직각삼각형 ABC가 주어진다 D는 AB를 2:1로 내분하므로 AD=2이고, E와 G는 A 중심 원 위에 있다 CG=2√6이고 H는 세 점 C, E, G를 지나는 원 위의 점이다 ∠HCG=∠BAC이므로 현 GH는 두 번째 원의 지름과 sin∠BAC로 구한다

수능 수학 14번 4점 준킬러

발행: 2026년 6월 28일

2026학년도 수능 수학 14번 풀이 | 원주각과 외접원 지름

정답

④

핵심 요약

A 중심 원에서 AD=AE=AG=2를 잡고, 삼각형 ACG로 EG=√6을 구한 뒤 삼각형 CEG의 외접원 지름 2R=8√15/5와 원주각 조건으로 GH=32√15/25를 얻는다.

들어가기 앞서…

원과 호가 여러 번 나오지만 처음부터 모든 점의 위치를 추적할 필요는 없다. 먼저 $A$ $A$ 중심 원에서 같은 반지름 $AD=AE=AG$ $AD=AE=AG$를 표시하고, 마지막 길이 $GH$ $GH$가 어떤 원의 현인지 보면 계산할 대상이 줄어든다.

이 문제의 핵심은 $G$ $G$와 $H$ $H$의 좌표를 찾는 것이 아니다. $C,E,G,H$ $C,E,G,H$가 한 원 위에 있으므로 현 $GH$ $GH$를 외접원 지름과 원주각으로 바꾸는 것이 먼저다.

문제

문제 텍스트 객관식

그림과 같이 $\overline{AB}=3$ $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=4$ $\overline{BC}=4$이고 $\angle B=\frac{\pi}{2}$ $\angle B=\frac{\pi}{2}$인 직각삼각형 ABC가 있다. 선분 AB를 $2:1$ $2:1$로 내분하는 점을 D, 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AD}$ $\overline{AD}$인 원이 선분 AC와 만나는 점을 E, 직선 AB가 이 원과 만나는 점 중 D가 아닌 점을 F라 하고, 호 EF 위의 점 G를

\overline{CG}=2\sqrt6

이 되도록 잡는다. 세 점 C, E, G를 지나는 원 위의 점 H가

\angle HCG=\angle BAC

를 만족시킬 때, 선분 GH의 길이는?

① $\frac{6\sqrt{15}}5$ $\frac{6\sqrt{15}}5$
② $\frac{38\sqrt{10}}{25}$ $\frac{38\sqrt{10}}{25}$
③ $\frac{14\sqrt3}{5}$ $\frac{14\sqrt3}{5}$
④ $\frac{32\sqrt{15}}{25}$ $\frac{32\sqrt{15}}{25}$
⑤ $\frac{8\sqrt{10}}5$ $\frac{8\sqrt{10}}5$

정답

④

풀이

그림에서 같은 반지름을 먼저 표시한다

이 문제는 원이 두 번 등장하지만, 처음 손으로 할 일은 복잡한 원을 모두 분석하는 것이 아니다. 점 $A$ $A$가 중심인 원 위에 어떤 점들이 놓이는지 먼저 표시하면 계산할 대상이 줄어든다.

$D$ $D$가 $AB$ $AB$를 $2:1$ $2:1$로 내분하고 $AB=3$ $AB=3$이므로 $AD=2$ $AD=2$이다. 따라서 $A$ $A$를 중심으로 하는 원의 반지름은 $2$ $2$이고, 이 원 위의 점 $E,G$ $E,G$에 대해 다음이 성립한다.

AD=AE=AG=2

또 처음 삼각형 $ABC$ $ABC$는 $AB=3$ $AB=3$, $BC=4$ $BC=4$인 직각삼각형이므로 $AC=5$ $AC=5$이다. 나중에 마지막 현 길이에 들어갈 값은 $\sin\angle BAC=\frac45$ $\sin\angle BAC=\frac45$이고, $E$ $E$는 $AC$ $AC$ 위에서 $AE=2$ $AE=2$인 점이므로 $CE=3$ $CE=3$이다.

A 중심 원에서 D E G가 같은 원 위에 있어 AD AE AG가 모두 2이고, 직각삼각형 ABC에서 AB 3 BC 4 AC 5와 CE 3, CG 2루트6을 표시한 도형 필기. — 처음 조건에서 같은 반지름과 기본 길이를 정리한다.

여기까지 정리하면 $AE=AG=2$ $AE=AG=2$, $AC=5$ $AC=5$, $CE=3$ $CE=3$, $CG=2\sqrt6$ $CG=2\sqrt6$이 확보된다. 점 $F$ $F$는 $G$ $G$가 어떤 호 위에 있는지를 정해 주는 보조 정보이고, 실제 길이 계산에서는 $G$ $G$가 $A$ $A$ 중심 원 위에 있어 $AG=2$ $AG=2$라는 사실이 먼저 쓰인다.

현 $GH$ $GH$를 구하려면 두 번째 원의 지름을 먼저 찾는다

구하려는 것은 $GH$ $GH$이다. 그런데 $H$ $H$는 세 점 $C,E,G$ $C,E,G$를 지나는 원 위의 점이므로 $C,E,G,H$ $C,E,G,H$는 한 원 위에 있다. 이 원은 $A$ $A$ 중심 원이 아니라, $C,E,G,H$ $C,E,G,H$를 지나는 두 번째 원이다.

두 번째 원의 반지름을 $R$ $R$이라 하자. 현 $GH$ $GH$를 보는 원주각이 $\angle HCG$ $\angle HCG$이므로 현의 길이는 다음과 같이 쓸 수 있다.

GH=2R\sin\angle HCG

조건에서 $\angle HCG=\angle BAC$ $\angle HCG=\angle BAC$이고, 이미 $\sin\angle BAC=\frac45$ $\sin\angle BAC=\frac45$이다. 따라서 $H$ $H$의 정확한 위치를 찾을 필요는 없다. 필요한 값은 삼각형 $CEG$ $CEG$의 외접원 지름 $2R$ $2R$이다.

C E G H가 같은 원 위에 있고 GH가 현이며 각 HCG가 현 GH를 보는 원주각임을 보이고, 작은 3 4 5 직각삼각형에서 theta1이 angle BAC이고 sin theta1이 4분의5임을 표시한 필기. — GH를 현으로 보고 두 번째 원의 지름 2R이 필요함을 확인한다.

이제 목표는 삼각형 $CEG$ $CEG$의 외접원 지름을 구하는 것이다. $CE=3$ $CE=3$과 $CG=2\sqrt6$ $CG=2\sqrt6$은 이미 알고 있으므로, 먼저 남은 변 $EG$ $EG$를 구한다.

$G$ $G$의 좌표 대신 각 $CAG$ $CAG$를 계산한다

$EG$ $EG$를 보려면 삼각형 $AEG$ $AEG$를 보면 된다. 여기서 $AE=AG=2$ $AE=AG=2$는 이미 알고 있으므로, 두 변 사이의 각만 알면 $EG$ $EG$가 결정된다.

점 $E$ $E$는 선분 $AC$ $AC$ 위에 있으므로 $\angle EAG=\angle CAG$ $\angle EAG=\angle CAG$이다. 이 각을 $\theta$ $\theta$라 두고, 먼저 삼각형 $ACG$ $ACG$에서 $\theta$ $\theta$를 계산한다.

A E C가 한 직선 위에 있어 angle EAG와 angle CAG가 같은 theta이고, 삼각형 ACG에서 cos theta가 1분의4, 삼각형 AEG에서 EG 제곱이 6이 되어 EG가 루트6임을 보이는 필기. — E가 AC 위에 있으므로 같은 각으로 EG를 구한다.

삼각형 $ACG$ $ACG$에서 $AC=5$ $AC=5$, $AG=2$ $AG=2$, $CG=2\sqrt6$ $CG=2\sqrt6$이므로 코사인법칙을 쓰면 다음과 같다.

\cos\theta =\frac{AG^2+AC^2-CG^2}{2\cdot AG\cdot AC} =\frac{2^2+5^2-(2\sqrt6)^2}{2\cdot2\cdot5} =\frac14

이 값은 그대로 삼각형 $AEG$ $AEG$의 끼인각에 대한 코사인값이다. 따라서 $AE=AG=2$ $AE=AG=2$를 다시 코사인법칙에 넣으면 $EG$ $EG$가 정해진다.

\begin{aligned} EG^2 &=AE^2+AG^2-2\cdot AE\cdot AG\cos\theta\\ &=2^2+2^2-2\cdot2\cdot2\cdot\frac14\\ &=6 \end{aligned}

따라서 $EG=\sqrt6$ $EG=\sqrt6$이다. 여기서 중요한 판단은 $G$ $G$의 좌표를 끝까지 찾지 않는 것이다. 필요한 것은 $G$ $G$의 정확한 위치가 아니라 삼각형 $CEG$ $CEG$의 세 변이다.

삼각형 $CEG$ $CEG$에서 외접원의 지름을 구한다

이제 삼각형 $CEG$ $CEG$의 세 변은 다음처럼 모두 정해졌다.

CE=3,\qquad CG=2\sqrt6,\qquad EG=\sqrt6

외접원의 지름 $2R$ $2R$을 구하려면 사인법칙을 쓰면 된다. $EG$ $EG$의 맞은편 각인 $\angle ECG$ $\angle ECG$를 $\phi$ $\phi$라 하자.

삼각형 CEG에서 CE 3, CG 2루트6, EG 루트6을 표시하고 phi가 angle ECG이며 EG의 맞은편 각임을 보인 뒤 cos phi와 sin phi, 외접원 지름 2R을 계산한 필기. — 삼각형 CEG의 세 변에서 외접원 지름을 계산한다.

먼저 코사인법칙으로 $\phi$ $\phi$의 코사인값을 구한다.

\cos\phi =\frac{CE^2+CG^2-EG^2}{2\cdot CE\cdot CG} =\frac{3^2+(2\sqrt6)^2-(\sqrt6)^2}{2\cdot3\cdot2\sqrt6} =\frac{3\sqrt6}{8}

$\phi$ $\phi$는 삼각형 $CEG$ $CEG$의 내각이므로 $\sin\phi>0$ $\sin\phi>0$인 값을 택한다. 따라서 사인값은 다음과 같다.

\sin\phi =\sqrt{1-\left(\frac{3\sqrt6}{8}\right)^2} =\frac{\sqrt{10}}8

사인법칙에서 $EG$ $EG$의 맞은편 각이 $\phi$ $\phi$이므로 외접원의 지름은 다음과 같다.

2R=\frac{EG}{\sin\phi} =\frac{\sqrt6}{\frac{\sqrt{10}}8} =\frac{8\sqrt{15}}5

원주각 조건을 마지막에 대입한다

앞에서 $GH=2R\sin\angle HCG$ $GH=2R\sin\angle HCG$로 정리했다. 또 문제의 조건은 $\angle HCG=\angle BAC$ $\angle HCG=\angle BAC$이고, 처음 삼각형에서 $\sin\angle BAC=\frac45$ $\sin\angle BAC=\frac45$였다.

따라서 최종 길이는 아래와 같다.

\begin{aligned} GH &=2R\sin\angle HCG\\ &=2R\sin\angle BAC\\ &=\frac{8\sqrt{15}}5\cdot\frac45\\ &=\frac{32\sqrt{15}}{25} \end{aligned}

따라서 $GH=\frac{32\sqrt{15}}{25}$ $GH=\frac{32\sqrt{15}}{25}$이고, 정답은 ④이다.

다시 풀 때는 이 순서만 기억한다

이 문제에서 먼저 볼 것은 $A$ $A$ 중심 원의 같은 반지름이다. $AD=2$ $AD=2$에서 $AE=AG=2$ $AE=AG=2$가 바로 나오므로, $G$ $G$와 $H$ $H$의 위치를 모두 추적할 필요가 줄어든다.

다음으로 최종 목표 $GH$ $GH$를 거꾸로 본다. $C,E,G,H$ $C,E,G,H$가 한 원 위에 있으므로 $GH$ $GH$는 그 원의 현이고, $\angle HCG$ $\angle HCG$는 그 현을 보는 원주각이다. 그래서 $H$ $H$의 좌표가 아니라 외접원의 지름 $2R$ $2R$을 구하면 된다.

마지막 계산은 삼각형을 이어 붙이는 방식이다. 삼각형 $ACG$ $ACG$에서 $\angle CAG$ $\angle CAG$를 구하고, $E$ $E$가 $AC$ $AC$ 위에 있으므로 그 각을 삼각형 $AEG$ $AEG$에 그대로 옮겨 $EG$ $EG$를 구한다. 그 뒤 삼각형 $CEG$ $CEG$의 외접원 지름을 사인법칙으로 구하면 된다.

학습 기록

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들어가기 앞서…

문제

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