Klasik bir soru. Sorulduğu yılda da klasik bir soruydu; ama o dönemki orta 3 öğrencileri arasında böyle bir soruyu daha önce görenler yok denecek kadar azdır. (O zamanki eğitim sistemi 5 + 3 + 3 = 11 şeklindeydi, 8. sınıflar orta 3 oluyordu.)
$\triangle ABP \cong \triangle CBQ$ olacak şekilde $\triangle ABP$ yi $[CB]$ kenarı üzerine üçgenin dışarısına doğru yapıştıralım.
$\angle ABP = \angle CBQ$ olduğu için $\angle ABC = \angle PAQ = 60^\circ$ olur. (Dolayısıyla, bu yaptığımız işleme $\triangle ABP$ yi saat yönünde $60^\circ$ döndürme de denebilir.)
$\triangle APQ$ tepe açısı $60^\circ$ olan bir ikizkenar üçgendir, dolayısıyla, $|BP| = |BQ| = |PQ| = 2$ dir.
$\angle CQB = \angle APB = 150^\circ$ olduğu için $\angle PQC = 90^\circ$ dir.
$\triangle PQC$ dik üçgen $ |CQ| = |AP| = 2\sqrt 3$ ve $|PQ|=2$ olduğu için Pisagor'dan $|PC|^2 = (2\sqrt 3)^2 + 2^2 = 16 \Rightarrow |PC|=4$ elde edilir.
Dikkat edilirse $\triangle PQC $ bir $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ üçgenidir. Dolayısıyla, $\angle APC = \angle APQ + \angle CPQ = 60^\circ + 60^\circ = 120^\circ$ ve $\angle APB = 360^\circ - 150^\circ - 120^\circ = 90^\circ$ dir.
Not: Soruda $\angle APB = \alpha$ olarak verilseydi, $\triangle PQC$ de $\angle PQC = \alpha - 60^\circ$ olacaktı. Bu durumda $\triangle PQC$ de $|PQ|=|BP|$, $|CQ|=|AP|$ kenarları ve $\cos (\alpha - 60^\circ)$ değerleri ile Kosinüs Teoreminden $|CP|$ hesaplanabilir.