Геометрия, 11 класс
Урок №18. Сечения многогранников
Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:
Решение задач, сводящихся к доказательству, связанному с построением сечения многогранника
Построение сечения многогранников
Решение задач на нахождение площадей сечений многогранников
Площадь
треугольника S=½hа
трапеции S=½h(а+b)
параллелограмма S=hа
Основная литература:
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10–11 классы : учеб.для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни – М.: Просвещение, 2014. – 255, сс. 121-126.
Дополнительная литература:
Шарыгин И.Ф. Геометрия. 10–11 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений – М.: Дрофа, 2009. – 235, : ил., ISBN 978–5–358–05346–5, сс. 178-196.
Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия. 11кл.: учеб. Для классов с углубл. И профильным изучением математики общеобразоват. Учреждений – М.: Дрофа, 2004. – 368 с.: ил., ISBN 5–7107–8310–2, сс. 5-30.
Открытые электронные ресурс:
Образовательный портал “Решу ЕГЭ”. https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?theme=177
Теоретический материал для самостоятельного изучения
Сечение — это плоская фигура, которая образуется при пересечении пространственной фигуры плоскостью и граница которой лежит на поверхности пространственной фигуры.
Определение: две прямые параллельны, если они лежат в одной плоскости и не пересекаются. Если через две прямые нельзя провести одну плоскость, то такие прямые скрещиваются.
Теорема о параллельности трех прямых: если a∥b, b∥c, то и a∥c. Определение: прямая и плоскость параллельны, если они не имеют общих точек. Признак параллельности прямой и плоскости: прямая, не лежащая в плоскости, параллельна этой плоскости, если она параллельна некоторой прямой из этой плоскости.
Определение: две плоскости параллельны, если они не имеют общих точек.
Признак параллельности двух плоскостей: если две пересекающиеся прямые одной плоскости параллельны двум пересекающимся прямым из другой плоскости, то такие плоскости параллельны.
Если две плоскости пересекаются, то их линия пересечения — прямая.
Если две параллельные плоскости пересечены третьей, то их линии пересечения параллельны (см. рис.)
Если плоскости α и β пересекаются по прямой a, а плоскости β и γ пересекаются по прямой b, причем a∥b, то плоскости α и γ пересекутся по прямой c∥a∥b.
Следом называется прямая, по которой плоскость сечения пересекает плоскость любой из граней многогранника.
Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля
№1 SABCD – четырехугольная пирамида, в основании которой лежит квадрат ABCD, а две боковые грани SAB и SAD представляют собой прямоугольные треугольники с прямым углом ∠A. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью α, если SA=AB=a.
Решение:
сначала построим сечение по условию задачи.
1)Пусть AC∩BD=O. Две плоскости параллельны, если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости. Заметим, что т.к. ∠SAB=∠SAD=90∘⇒SA⊥(ABC). Проведем в плоскости SAC прямую OK∥SC. Т.к. O – середина AC, то по теореме Фалеса K – середина SA. Через точку K в плоскости SAB проведем KM∥SB (следовательно, M – середина AB). Таким образом, плоскость, проходящая через прямые OK и KM, и будет искомой плоскостью. Необходимо найти сечение пирамиды этой плоскостью. Соединив точки O и M, получим прямую MN. Т.к. α∥(SBC),то α пересечет плоскость SCD по прямой NP∥SC (если NP∩SC≠∅, то α∩(SBC)≠∅, что невозможно ввиду их параллельности). Таким образом, KMNP – искомое сечение, причем KP∥AD∥MN⇒ это трапеция.


Ответ:3
№2 Найди площадь сечения прямой призмы, проходящей через середины ребер, если 
Решение:
боковая грань прямой призмы является прямоугольником.
Площадь каждой боковой грани равна произведению высоты призмы на сторону основания.
То есть большая боковая грань содержит большую сторону основания.
По условию
Получим, что длина стороны АС=7см.
Зная большую сторону основания и площадь наибольшей боковой грани призмы, длину высоты призмы вычислить нетрудно.
Получим, что длина высоты призмы равна 
Найдем площадь основания, а оно равно площади сечения, по формуле 
Мы воспользуемся второй формулой. Получим, что площадь основания равна 
Ответ: 15
№3 На ребре AB правильной четырёхугольной пирамиды SABCD с основанием ABCD отмечена точка Q, причём AQ:QB=1:2. Точка P — середина ребра AS.
Найдите площадь сечения DPQ, если площадь сечения DSB равна 6.
Решение:
пусть сторона основания пирамиды равна 3а, а высота пирамиды равна h. Тогда площадь сечения DSB равна

откуда ah=2 .
Площадь сечения DPQ равна
Ответ: 
№4
Дана правильная треугольная пирамида SABC с вершиной S. Через середину ребра AC и точки пересечения медиан граней ASB и CSB проведена плоскость. Найдите площадь сечения пирамиды этой плоскостью, если AB=21,AS=12
Решение:
пусть LK∩SO=H. Тогда по теореме о трех перпендикулярах HK⊥AC как наклонная (HO⊥(ABC),OK⊥AC как проекция). Следовательно, и LK⊥AC.


Тогда по теореме косинусов для △KLB: KL2=729/4⇒KL=27/2
Значит, SALC=567/4=141,75
Ответ : 141,75
№5
Дана правильная четырехугольная призма ABCDA1B1C1D1. На ребре AA1 отмечена точка K так, что AK : KA1 = 1 : 2. Плоскость α проходит через точки B и K параллельно прямой AC. Эта плоскость пересекает ребро DD1 в точке M, АВ=4, АА1=6. Найдите площадь сечения.
Решение:
По теореме о трех перпендикулярах прямые BM и AC перпендикулярны, а значит, прямые BM и KL перпендикулярны. Площадь четырехугольника, диагонали которого взаимно 

по теореме Пифагора.
Тогда
Ответ: 8
Вспомним, что сечение многогранника плоскостью представляет собой плоский многоугольник, вершины которого принадлежат сторонам, а ребра — граням многогранника. Две соседние вершины принадлежат одной грани многогранника.
Чтобы найти точку, лежащую одновременно в двух плоскостях, нужно найти точку пересечения прямой, лежащей в первой плоскости, с прямой, лежащей во второй плоскости.
Сечения трехмерных фигур — площади и периметр
Умеешь строить сечения трехмерных фигур – точно не пропадешь.
В этой статье я расскажу тебе об алгоритме построения сечений и разберу пример!
Поехали!
Алгоритм определения площади и периметра сечения объемных фигур
- Нарисовать сечение.
- Определить фигуру, которая получилась в этом сечении.
- Вспомнить формулы площади/периметра этой фигуры.
- Найти площадь/периметр фигуры.
Стандартное сечение имеет вид треугольника, круга или четырехугольника. Следовательно, нам необходимо искать площади именно этих фигур.
Площадь сечения
Площадь треугольника
Площадь круга
Площадь прямоугольника
Пример решения задачи
Диаметр основания конуса ( displaystyle left( AB right)) равен ( displaystyle 
Длина образующей ( displaystyle left( AC; BC right)) равна ( displaystyle 5) см (линия от вершины конуса до любой точки его основания).
Найдите площадь осевого сечения этого конуса.
Осевое сечение конуса – это равнобедренный треугольник ( displaystyle left( ABC right)), высота которого совпадает с высотой конуса ( displaystyle left( CO right)), а основание ( displaystyle left( AB right)) является диаметром основания конуса.
Значит, ( displaystyle S) осевого сечения конуса =( displaystyle S) треугольника ( displaystyle ABC).
Вспомним формулу площади треугольника:
| ( displaystyle S=frac{(COcdot AB)}{2} ) | begin{matrix} AB -длина стороны треугольника \ CO — высота, опущенная на сторону AB \ end{matrix} |
Найдем высоту ( displaystyle Delta ABC):
Рассмотрим ( displaystyle Delta COA).
т.к. ( displaystyle OC) – высота ( displaystyle Delta ABC rightarrow angle COA=90{}^circ rightarrow Delta COA) – прямоугольный.
( displaystyle AO=frac{AB}{2}=frac{8}{2}=4) (т.к. ( displaystyle AO) – радиус окружности, ( displaystyle AB) – диаметр).
Найдем ( displaystyle AC):
По теореме Пифагора:
( displaystyle A{{C}^{2}}=C{{O}^{2}}+A{{O}^{2}}; C{{O}^{2}}=A{{C}^{2}}-A{{O}^{2}}={{5}^{2}}-{{4}^{2}}=9см; CO=sqrt{9}=3см)
Подставим получившиеся значения в формулу площади:
( displaystyle {{S}_{ABC}}=frac{left( COcdot AB right)}{2}=frac{3cdot 8}{2}=)( displaystyle 12см{{ }^{2}})
Площадь осевого сечения этого конуса равна ( displaystyle 12см{{ }^{2}}).
Самые бюджетные курсы по подготовке к ЕГЭ на 90+
Алексей Шевчук — ведущий мини-групп
математика, информатика, физика
+7 (905) 541-39-06 — WhatsApp/Телеграм для записи
alexei.shevchuk@youclever.org — email для записи
- тысячи учеников, поступивших в лучшие ВУЗы страны
- автор понятного всем учебника по математике ЮКлэва (с сотнями благодарных отзывов);
- закончил МФТИ, преподавал на малом физтехе;
- репетиторский стаж — c 2003 года;
- в 2021 году сдал ЕГЭ (математика 100 баллов, физика 100 баллов, информатика 98 баллов — как обычно дурацкая ошибка:);
- отзыв на Профи.ру: «Рейтинг: 4,87 из 5. Очень хвалят. Такую отметку получают опытные специалисты с лучшими отзывами».
На практике часто возникают задачи, которые требуют умения строить сечения геометрических фигур различной формы и находить площади сечений. В данной статье рассмотрим, как строятся важные сечения призмы, пирамиды, конуса и цилиндра, и как рассчитывать их площади.
Объемные фигуры
Из стереометрии известно, что объемная фигура совершенно любого типа ограничена рядом поверхностей. Например, для таких многогранников, как призма и пирамида, этими поверхностями являются многоугольные стороны. Для цилиндра и конуса речь идет уже о поверхностях вращения цилиндрической и конической фигур.

Если взять плоскость и пересечь ею произвольным образом поверхность объемной фигуры, то мы получим сечение. Площадь его равна площади части плоскости, которая будет находиться внутри объема фигуры. Минимальное значение этой площади равно нулю, что реализуется, когда плоскость касается фигуры. Например, сечение, которое образовано единственной точкой, получается, если плоскость проходит через вершину пирамиды или конуса. Максимальное значение площади сечения зависит от взаимного расположения фигуры и плоскости, а также от формы и размеров фигуры.
Ниже рассмотрим, как рассчитывать площади образованных сечений для двух фигур вращения (цилиндр и конус) и двух полиэдров (пирамида и призма).
Цилиндр
Круговой цилиндр является фигурой вращения прямоугольника вокруг любой из его сторон. Цилиндр характеризуется двумя линейными параметрами: радиусом основания r и высотой h. Ниже схематически показано, как выглядит круговой прямой цилиндр.

Для этой фигуры существует три важных типа сечения:
- круглое;
- прямоугольное;
- эллиптическое.
Эллиптическое образуется в результате пересечения плоскостью боковой поверхности фигуры под некоторым углом к ее основанию. Круглое является результатом пересечения секущей плоскости боковой поверхности параллельно основанию цилиндра. Наконец, прямоугольное получается, если секущая плоскость будет параллельна оси цилиндра.
Площадь круглого сечения рассчитывается по формуле:
S1 = pi*r2
Площадь осевого сечения, то есть прямоугольного, которое проходит через ось цилиндра, определяется так:
S2 = 2*r*h
Сечения конуса
Конусом является фигура вращения прямоугольного треугольника вокруг одного из катетов. Конус имеет одну вершину и круглое основание. Его параметрами также являются радиус r и высота h. Пример конуса, сделанного из бумаги, показан ниже.

Видов конических сечений существует несколько. Перечислим их:
- круглое;
- эллиптическое;
- параболическое;
- гиперболическое;
- треугольное.
Они сменяют друг друга, если увеличивать угол наклона секущей плоскости относительно круглого основания. Проще всего записать формулы площади сечения круглого и треугольного.
Круглое сечение образуется в результате пересечения конической поверхности плоскостью, которая параллельна основанию. Для его площади справедлива следующая формула:
S1 = pi*r2*z2/h2
Здесь z — это расстояние от вершины фигуры до образованного сечения. Видно, что если z = 0, то плоскость проходит только через вершину, поэтому площадь S1 будет равна нулю. Поскольку z < h, то площадь изучаемого сечения будет всегда меньше ее значения для основания.
Треугольное получается, когда плоскость пересекает фигуру по ее оси вращения. Формой получившегося сечения будет равнобедренный треугольник, сторонами которого являются диаметр основания и две образующие конуса. Как находить площадь сечения треугольного? Ответом на этот вопрос будет следующая формула:
S2 = r*h
Это равенство получается, если применить формулу для площади произвольного треугольника через длину его основания и высоту.
Сечения призмы
Призма — это большой класс фигур, которые характеризуются наличием двух одинаковых параллельных друг другу многоугольных оснований, соединенных параллелограммами. Любое сечение призмы — это многоугольник. В виду разнообразия рассматриваемых фигур (наклонные, прямые, n-угольные, правильные, вогнутые призмы) велико и разнообразие их сечений. Далее рассмотрим лишь некоторые частные случаи.

Если секущая плоскость параллельна основанию, то площадь сечения призмы будет равна площади этого основания.
Если плоскость проходит через геометрические центры двух оснований, то есть является параллельной боковым ребрам фигуры, тогда в сечении образуется параллелограмм. В случае прямых и правильных призм рассматриваемый вид сечения будет представлять собой прямоугольник.
Пирамида
Пирамида — это еще один многогранник, который состоит из n-угольника и n треугольников. Пример треугольной пирамиды показан ниже.

Если сечение проводится параллельной n-угольному основанию плоскостью, то его форма будет в точности равна форме основания. Площадь такого сечения вычисляется по формуле:
S1 = So*(h-z)2/h2
Где z — расстояние от основания до плоскости сечения, So — площадь основания.
Если секущая плоскость содержит вершину пирамиды и пересекает ее основание, то мы получим треугольное сечение. Для вычисления его площади необходимо обратиться к использованию соответствующей формулы для треугольника.
Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:
Скачиваний:
65
Добавлен:
15.05.2015
Размер:
406.75 Кб
Скачать
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ О ПЛОЩАДИ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ МНОГОУГОЛЬНИКА ПРИ РЕШЕНИИ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Бардушкин В.В., Белов А.И., Ланцева И.А., Прокофьев А.А., Фадеичева Т.П.
Существует несколько методов решения стереометрических задач на вычисление площадей сечений, поверхностей многогранников и углов (между плоскостями, между прямой и плоскостью и т.д.). Эти методы достаточно подробно рассмотрены в школьных учебниках, изложены в различных пособиях по стереометрии. Так, например, при вычислении площадей широко применяется подход, основанный на разбиении многоугольника на части (на треугольники и четырёхугольники). Если в каждой из частей удаётся вычислить длины сторон (или диагоналей четырёхугольника) и какие-нибудь углы, то можно по известным формулам найти их площади, а значит, решить задачу. Довольно большое значение придаётся векторно-координатному методу решения подобных задач. Однако, на наш взгляд, многие из авторов-составителей не уделяют должного внимания методу вычисления площадей и углов, связанному с ортогональным проектированием многоугольника на некоторую плоскость. Накопленный нами опыт преподавания стереометрии, частично отражённый в настоящей статье, показывает, что изучение такой темы как «Площадь ортогональной проекции многоугольника» повышает у школьников интерес к предмету, стимулирует освоение ими других серьёзных тем по геометрии, что в итоге ведёт к интенсификации всего процесса обучения.
1. Теорема о площади ортогональной проекции плоской фигуры
Параллельное проектирование, при котором проектирующие прямые перпендикулярны к плоскости проекций, называется ортогональным.
Ортогональной проекцией фигуры на данную плоскость называют множество точек пересечений с этой плоскостью перпендикулярных к ней прямых, проходящих через все точки этой фигуры. В общем случае справедлива следующая теорема.
Если фигура Ф с площадью SФ лежит в плоскости , а фигура Ф с площадью SФ является ортогональной проекцией фигуры Ф на плоскость , то имеет место равенство
SФ SФ cos ,
где – угол между плоскостями и .
В школьном курсе стереометрии приведённая теорема формулируется и доказывается лишь для случая, когда проектируемая фигура – плоский многоугольник. В этом случае формулировка имеет вид:
Площадь Sпр ортогональной проекции многоугольника на плоскость равна произве-
дению его площади Sмн , умноженной на косинус угла между плоскостью много-
угольника и плоскостью проекции: Sпр Sмн cos .
2. Применение теоремы о площади ортогональной проекции многоугольника при нахождении площадей сечений
Эту теорему с успехом применяют, прежде всего, при вычислении площадей сечений многогранников. Данный подход используется в ситуациях, когда нахождение площади Sпр ортогональной проекции многоугольника, полученного в сечении, и угла между
секущей плоскостью и плоскостью проектирования сопряжено с меньшими трудностями, чем непосредственное вычисление площади сечения. В этом случае
|
Sсечения |
S |
пр |
. |
(1) |
||
|
cos |
||||||
1

В примерах 1 – 4 иллюстрируется это основное применение теоремы о площади ортогональной проекции многоугольника.
|
B1 |
C1 |
Пример 1. В правильной четырёхугольной призме |
|||||||||
|
сторона основания равна 4 см. Через диагональ основа- |
|||||||||||
|
A1 |
D1 |
ния под углом 45 |
к плоскости основания проведена |
||||||||
|
M |
плоскость, пересекающая боковое ребро. Найти пло- |
||||||||||
|
щадь сечения. |
|||||||||||
|
Решение. Согласно условию задачи, площадь ор- |
|||||||||||
|
B |
тогональной проекции сечения на плоскость основания |
||||||||||
|
45 |
C |
призмы равна половине его площади (см. рис. 1), т.е. |
|||||||||
|
O |
42 |
8 (см2). Тогда, используя формулу (1), полу- |
|||||||||
|
A |
D |
Sпр |
|||||||||
|
2 |
|||||||||||
|
чаем: Sсечения |
Sпр |
2 |
|||||||||
|
Рис. 1 |
8 2 (см ). |
||||||||||
cos45
Ответ: 8
Пример 2. Стороны основания прямого параллелепипеда равны 4 и 5, угол между ними равен 30°. Найти площадь сечения параллелепипеда плоскостью, пересекающей все его боковые рёбра и образующей с плоскостью основания угол в 45°.
|
Решение. Для нахождения площади сечения воспользуемся формулой (1). Поскольку |
||||||||
|
B1 |
C1 |
секущая плоскость пересекает все боковые рёбра |
||||||
|
прямого параллелепипеда ABCDA BC D , то ортого- |
||||||||
|
A1 |
D1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
N |
нальной проекцией сечения MQNP является паралле- |
|||||||
|
Q |
лограмм ABCD (см. рис. 2). Отметим, что MQNP так- |
|||||||
|
же является параллелограммом, так как MQ||PN и |
||||||||
|
P |
||||||||
|
M |
MP||QN по свойству параллельных плоскостей (если |
|||||||
|
B |
C |
две параллельные плоскости пересечены третьей, то |
||||||
|
A |
30 |
D |
линии пересечения параллельны). |
|||||
|
Найдем площадь параллелограмма ABCD. Пусть, |
||||||||
|
Рис. 2 |
для определённости, AB 4, AD 5, |
BAD 30 , |
||||||
|
тогда SABCD AB AD sin BAD 10. |
||||||||
|
SABCD |
||||||||
|
Поскольку SMQNP |
, где 45 – угол между плоскостью сечения и основани- |
|||||||
|
cos |
ем параллелепипеда (на рис. 2 этот угол не показан), то SMQNP 10
Ответ: 10
Пример 3. Дан куб ABCDA1B1C1D1 с ребром, равным a. На рёбрах основания AB и AD взяты соответственно точки M и N так, что AM :MB 2:1 и AN :ND 2:1. Найти площадь сечения куба плоскостью, проходящей через точки M, N и C1 .
Решение. Приведём два способа решения этой задачи. Первый способ основан на разбиении многоугольника, полученного в сечении, на части и вычислении по отдельности площадей этих частей, а второй – на использовании теоремы о площади ортогональной проекции многоугольника. Читатель сам сможет определить, какой из предложенных подходов предпочтительнее.
Прежде чем перейти к решению задачи этими двумя способами, используя метод следов, построим сечение куба плоскостью, проходящей через точки M, N и C1. Соединим вначале точки M и N, поскольку они лежат в одной плоскости ABC (см. рис. 3а). Прямая MN лежит в плоскости ABC и пересекает прямые BC и DC в точках P и L соответственно.
2

Точка P принадлежит не только плоскости нижнего основания куба, но и плоскости грани BB1C1 (как и точка C1), поэтому, соединив P и C1, получим на ребре BB1 принадлежащую сечению точку F. Далее, точка L принадлежит не только плоскости нижнего основания куба, но и плоскости грани DD1C1 (как и точка C1), поэтому, соединив L и C1, получим на ребре DD1 принадлежащую сечению точку T. В завершение построения соединим в грани
AA1B1 точки M и F, а в грани AA1D1 точки T и N. Таким образом, сечением куба
ABCDA1B1C1D1 является пятиугольник MFC1TN .
|
B1 |
C1 |
||||||||
|
B1 |
A1 |
D1 |
|||||||
|
C1 |
B1 |
||||||||
|
C1 |
|||||||||
|
A1 |
D1 |
||||||||
|
A1 |
D1 |
F |
|||||||
|
F |
M |
B |
C |
||||||
|
P |
F |
T |
|||||||
|
B |
|||||||||
|
B |
O |
D |
|||||||
|
M |
T |
C |
T |
A |
N |
||||
|
M |
C |
||||||||
|
A |
N |
D |
A |
O |
D |
A2 |
|||
|
L |
N |
||||||||
|
а |
б |
в |
|||||||
|
Рис. 3 |
Первый способ решения. Проведём в пятиугольнике MFC1TN диагональ FT. Она ра-
зобьёт сечение на треугольник FC1T и четырёхугольник MFTN. Вычислим их площади по отдельности.
Найдем вначале площадь четырёхугольника MFTN. Поскольку MN || BD и BD лежит в плоскости BB1D1 , то MN || BB1D1 (по признаку параллельности прямой и плоскости). Так как секущая плоскость проходит через MN и пересекает плоскость BB1D1 по прямой TF, то TF ||MN (по теореме о линии пересечения). Далее, поскольку BD||MN и TF ||MN , то TF || BD. Следовательно, четырёхугольник MFTN – трапеция.
|
Из |
прямоугольного треугольника AMN по теореме Пифагора находим |
||||||
|
2a |
. Поскольку BF || DT , как отрезки, расположенные на боко- |
||||||
|
2 |
|||||||
|
MN |
AM2 AN2 |
||||||
|
3 |
вых рёбрах куба, то четырёхугольник BFTD – параллелограмм, а значит, TF BD a
моугольный треугольник LDN. В нём ND a , LND 45 , следовательно, LD a . Да-
|
3 |
3 |
||||||||||||||||
|
лее, треугольники LDT и |
LCC |
подобны |
с коэффициентом k |
LD |
1 |
. Поэтому |
|||||||||||
|
1 |
LC 4 |
||||||||||||||||
|
CC1 |
|||||||||||||||||
|
DT |
a |
. Так как четырёхугольник BFTD – параллелограмм, то BF DT |
a |
, а зна- |
|||||||||||||
|
4 |
4 |
4 |
|||||||||||||||
|
чит, прямоугольные треугольники NDT и MBF равны по двум катетам. Поэтому, по тео- |
|||||||||||||||||
|
реме Пифагора, NT MF |
a |
2 |
a |
2 |
5a |
||||||||||||
|
. |
|||||||||||||||||
|
12 |
|||||||||||||||||
|
3 |
4 |
3

Далее находим длину h1 высоты этой равнобедренной трапеции MFTN. Опуская очевидные выкладки (читателю предлагается проделать их самостоятельно), получим
|
h |
a 17 |
. Отсюда S |
MFTN |
TF MN |
h |
a 2 2a 2 3 |
a 17 |
5a2 34 |
. |
||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
2 |
2 |
12 |
72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решим теперь задачу вычисления площади треугольника FC1T . Найдём в нём длины |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
сторон FC1 и TC1 . Для этого рассмотрим прямоугольные треугольники FB1C1 |
и TD1C1. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Они равны по двум катетам, поэтому по теореме Пифагора FC1 TC1 a |
2 |
3a |
2 |
5a |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
т.е. треугольник FC1T – равнобедренный. Найдем длину h2 высоты этого треугольника. Опуская очевидные выкладки (читателю предлагается проделать их самостоятельно), по-
|
a 17 |
TF h |
1 |
a |
17 |
a2 34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
лучим h |
. Отсюда S |
FC T |
2 |
a |
2 |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
4 |
2 |
2 |
4 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наконец, площадь всего сечения: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5a2 |
a2 |
7a2 |
7a2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMFC TN SMFTN |
S FC T |
34 |
34 |
34 |
. |
Ответ: |
34 |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
1 |
72 |
8 |
36 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Второй способ решения. Для нахождения площади сечения воспользуемся формулой (1). Ортогональной проекцией пятиугольника MFC1TN на плоскость ABC служит многоугольник MBCDN (см. рис. 3б). Найдём площадь MFC1TN . Очевидно, что SMBCDN SABCD S AMN . Треугольник AMN – прямоугольный. Длины его катетов AM и
|
AN, согласно условию задачи, равны |
2a |
. Поэтому SMBCDN a |
2 |
1 |
2a |
2 |
7a2 |
|||||||||||||||||||
|
. |
||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2 3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Далее, проведём в квадрате ABCD диагонали BD и AC. Равнобедренные прямоуголь- |
||||||||||||||||||||||||||
|
ные |
треугольники |
AMN |
и |
ABD |
подобны |
с коэффициентом |
k |
2 |
. Тогда |
|||||||||||||||||
|
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
AO |
2 |
AC |
AC |
, |
OC AC AO |
2a |
2 |
. Кроме того, поскольку MN || BD и BD AC , |
||||||||||||||||||
|
3 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
то MN OC. |
||||||||||||||||||||||||||
|
Соединим точки O и C1. Тогда OC1 |
– наклонная к плоскости ABC, OC – проекция на- |
|||||||||||||||||||||||||
|
клонной |
OC1 |
и MN OC. |
Следовательно, по |
теореме |
о |
трёх |
перпендикулярах, |
|||||||||||||||||||
|
MN OC1 . Значит, |
COC1 |
– линейный угол двугранного угла CMNC1 . |
Вычислим теперь косинус угла между плоскостью сечения и нижним основанием куба. Для этого рассмотрим прямоугольный треугольник CC1O . По теореме Пифагора
|
a 17 |
. Откуда cos |
OC |
2 |
2 |
. |
|||||||
|
OC |
OC2 CC2 |
|||||||||||
|
1 |
1 |
3 |
OC1 |
17 |
||||||||
Поскольку, согласно теореме о площади ортогональной проекции многоугольника,
|
SMFC TN |
S |
MBCDN |
, то окончательно получим: SMFC TN |
7a |
2 |
17 |
7a2 34 |
||||||||
|
. |
|||||||||||||||
|
cos |
|||||||||||||||
|
1 |
1 |
9 |
2 2 |
36 |
|||||||||||
Замечание. При решении задачи вторым способом для нахождения cos можно до-
строить секущую плоскость до её пересечения с продолжением ребра AA1 за точку A (см.
|
рис. 3в). Тогда cos |
SA BC D |
|
|
1 1 1 1 |
. |
|
|
SA MFC TN |
||
|
2 |
1 |
4

Пример 4. Дан куб ABCDA1B1C1D1 с ребром, равным a. Точка M – середина ребра AD,
точка N – середина ребра C1D1 . Найти площадь сечения куба плоскостью, проходящей через точки M, N и C.
Решение. Построим сечение куба плоскостью, проходящей через точки M, N и C. Соединим вначале точки M и C, поскольку они лежат в одной плоскости ABC. Затем соединим точки C и N, так как они лежат в одной плоскости DD1C1 (см. рис. 4). Прямые СN и
|
DD1 лежат в плоскости DD1C1 |
и не параллельны. Значит, они пересекаются в точке Q. |
||||
|
Точка Q принадлежит не только плоскости DD1C1, но и плоскости грани AA1D1 (как и |
|||||
|
точка M), |
поэтому, |
соединив M и Q, получим на ребре A1D1 принадлежащую сечению |
|||
|
точку P. В завершение построения соединим в верхней грани куба точки P и N. |
|||||
|
Q |
Отметим, что плоскости оснований куба парал- |
||||
|
лельны друг другу. Значит, по свойству параллель- |
|||||
|
ных плоскостей (если две параллельные плоскости |
|||||
|
пересечены третьей, то линии пересечения парал- |
|||||
|
B1 |
C1 |
лельны) MC|| PN . Далее, поскольку прямые MP и |
|||
|
CN пересекаются в точке Q, то стороны MP и CN че- |
|||||
|
A1 |
P |
N |
тырёхугольника MPNC не параллельны. Таким обра- |
||
|
D1 |
зом, сечением куба ABCDA1B1C1D1 является трапеция |
||||
|
MPNC. |
|||||
|
Для нахождения площади сечения воспользуемся |
|||||
|
формулой (1). Построим вначале линейный угол дву- |
|||||
|
BO |
C |
гранного угла DMCQ. Для этого в прямоугольном |
|||
|
треугольнике MCD опустим перпендикуляр DO к ги- |
|||||
|
N1 |
потенузе MC. Соединим точки O и Q. Тогда QO – на- |
||||
|
A |
M |
P1 D |
клонная к плоскости ABC, DO – проекция наклонной |
||
|
QO и MC DO. |
Следовательно, по теореме о трёх |
||||
|
Рис. 4 |
перпендикулярах, |
MC QO. Значит, QOD – |
|||
|
линейный угол двугранного угла DMCQ. |
Вычислим теперь косинус угла между плоскостью сечения и нижним основанием куба. Для этого рассмотрим вначале прямоугольный треугольник MCD. По теореме Пифа-
|
a2 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a 5 |
. Для нахождения высоты DO выразим пло- |
||||||||||||||||||||||||||
|
гора MC |
MD2 DC2 |
a2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
щадь S MCD |
двумя способами: |
4 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
MD DC |
a2 |
MC DO |
a |
||||||||||||||||||||||||
|
S MCD |
, S MCD |
5 |
DO. |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
a2 |
a |
a |
|||||||||||||||||||||||||
|
5 |
DO. Отсюда DO |
||||||||||||||||||||||||||
|
Тогда, приравняв их, получим |
. |
||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
Далее, рассмотрим прямоугольные треугольники CDQ и ND1Q. У этих треугольников острый угол при вершине Q – общий. Значит, они подобны. Поскольку, согласно условию
|
задачи, точка N – |
середина ребра C1D1, то коэффициент подобия треугольников CDQ и |
|||||||||||||||||||
|
ND1Q равен 2. Отсюда, очевидно, что DQ 2a. |
||||||||||||||||||||
|
Рассмотрим, |
наконец, |
прямоугольный треугольник QOD. По теореме Пифагора |
||||||||||||||||||
|
a2 |
a |
DO |
1 |
|||||||||||||||||
|
2 |
21 |
|||||||||||||||||||
|
QO DQ |
2 |
DO |
2 |
4a |
. Откуда cos |
. |
||||||||||||||
|
5 |
QO |
|||||||||||||||||||
|
5 |
21 |
|||||||||||||||||||
Построим теперь четырёхугольник MP1N1C, являющийся ортогональной проекцией трапеции MPNC на плоскость ABC. Так как PN лежит в плоскости, построенной на парал-
5

|
лельных прямых PP1 и NN1, |
и параллельна плоскости ABC, |
то линия пересечения |
P1N1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
плоскостей ABC и PNN1 |
параллельна PN (по теореме о линии пересечения). Поскольку |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
P1N1 || PN и MC|| PN , то P1N1 ||MC, а значит, четырёхугольник MP1N1C – трапеция. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Найдём площадь трапеции MP1N1C. Очевидно, что SMPN C S |
MCD |
S PN D . Прямо- |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
угольные треугольники MCD и P1N1D подобны, так как P1N1D MCD (как соответст- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
венные). Точка |
N1 – середина ребра CD, значит, |
коэффициент подобия треугольников |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MCD и PN |
D равен 2. Поэтому S |
MPN C |
S |
MCD |
S |
MCD |
a2 |
a2 |
3a2 |
. |
|||||||||||||||||||||
|
1 1 |
4 |
4 |
16 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Согласно |
теореме |
о |
площади |
ортогональной |
проекции |
многоугольника, |
|||||||||||||||||||||||||
|
SMP1N1C |
3a2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMPNC |
, откуда окончательно получим: SMPNC |
21 |
. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
cos |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3a2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ответ: |
21 |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||
16
3. Применение теоремы о площади ортогональной проекции многоугольника при вычислении угла между плоскостями
Кроме рассмотренного основного применения теоремы о площади ортогональной проекции многоугольника её можно также использовать при вычислении угла между плоскостью сечения и плоскостью какой-либо грани многогранника (обычно в качестве такой грани выступает основание пирамиды или призмы). Так поступают в случаях, когда нахождение Sпр и Sсечения является более простой задачей, чем непосредственное вычисление двугранного угла , сопряжённое с построением на чертеже его линейного угла.
B1
A1
B
A D
Рис. 5
Из формулы о
|
C1 |
Пример 5. В кубе |
ABCDA1B1C1D1 найти угол между |
|||||||||||
|
плоскостью грани AA1B1B и плоскостью BC1D. |
|||||||||||||
|
Решение. Пусть ребро куба равно a. Ортогональной |
|||||||||||||
|
проекцией треугольника BC1D является треугольник AB1B |
|||||||||||||
|
a2 |
|||||||||||||
|
C |
(см. рис. 5), площадь |
которого равна |
. |
Поскольку |
|||||||||
|
2 |
|||||||||||||
|
BD BC1 |
C1A a |
(как диагонали |
граней |
куба), то |
|||||||||
|
2 |
|||||||||||||
|
a2 . |
|||||||||||||
|
S BC D |
3 |
||||||||||||
|
2 |
|||||||||||||
|
1 |
|||||||||||||
площади ортогональной проекции многоугольника получим:
|
S AB B |
3 |
. Отсюда arccos |
3 |
. |
Ответ: arccos |
3 |
. |
||||||||||||
|
1 |
|||||||||||||||||||
|
S BC D |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||||||
|
1 |
|||||||||||||||||||
|
B1 |
P |
C1 |
Пример 6. В кубе |
ABCDA1B1C1D1 через его вершины |
|||||||||||||||
|
A , D и точку M, расположенную на ребре CC |
так, что |
||||||||||||||||||
|
1 |
1 |
||||||||||||||||||
|
D1 |
M |
CM :MC1 2:1, проведено сечение. Найти угол наклона |
|||||||||||||||||
|
Q |
секущей плоскости к плоскости основания ABCD. |
||||||||||||||||||
|
K |
Решение. Построим сечение куба плоскостью, прохо- |
||||||||||||||||||
|
B |
L |
C |
дящей через точки A1, D и M. Соединим вначале точки A1 |
||||||||||||||||
|
и D, поскольку они лежат в одной плоскости DD A . Затем |
|||||||||||||||||||
|
1 |
1 |
Dсоединим точки D и M, так как они лежат в одной плоскости DD1C1 (см. рис. 6). Противоположные боковые грани
|
Рис. 6 |
DD1A1 |
и CC1B1 в кубе параллельны. Поэтому секущая |
6

плоскость, согласно свойству параллельных плоскостей (если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии пересечения параллельны) будет пересекать грань CC1B1 по прямой MP так, что MP|| A1D . Наконец, соединим точки A1 и P, так как они лежат в одной плоскости A1B1C1. Поскольку A1P и DM не параллельны, то четырёхуголь-
ник A1PMD, являющийся сечением куба, – трапеция.
Ортогональной проекцией трапеции A1PMD плоскости основания ABCD является прямоугольная трапеция ALCD. Для определения угла наклона секущей плоскости к
плоскости основания ABCD воспользуемся формулой cos SALCD . Для этого найдем
SA1PMD
площади указанных трапеций.
|
Пусть ребро куба равно a. Тогда, согласно условию задачи, MC a . Кроме того, |
|
|
1 |
3 |
очевидно, что A1D a
|
ники A DD и PMC подобны с коэффициентом k |
1 |
. Следовательно, MP |
A1D |
a 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A1D1 |
a |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
и PC |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Далее, |
так как |
A B DC a, B P CM |
, |
то |
прямоугольные |
треугольники |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
1 |
1 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A1B1P |
DCM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
и |
равны |
по |
двум |
катетам. |
Поэтому |
по |
теореме |
Пифагора |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4a2 |
a |
. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A P DM a2 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
9 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Следовательно, трапеция A1PMD равнобедренная. Найдём её высоту. Для этого опус- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
тим из |
точек P |
и |
M |
перпендикуляры |
PQ и |
MK |
на |
основание A1D. Тогда |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A1D MP |
a |
. Отсюда по теореме Пифагора из прямоугольного треуголь- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AQ DK |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13a2 |
2a2 |
a |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ника A PQ высота трапеции A PMD равна: |
PQ |
A P2 |
AQ2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
9 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A D MP |
2a2 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таким образом, площадь сечения: SAPMD |
1 |
PQ |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В прямоугольной трапеции ALCD основания равны AD a |
и LC PC |
, |
а высота |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AD LC |
2a2 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DC a . Тогда её площадь: |
SALCD |
DC |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подставляя полученные значения площадей в формулу, находим |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S |
2a |
2 |
2a2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
cos |
ALCD |
: |
22 |
22 |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAPMD |
3 |
9 |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Ответ: arccos |
3 |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Следовательно, arccos |
22 |
. |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
22 |
Пример 7. Плоскость пересекает прямоугольный параллелепипед с квадратным основанием по ромбу с острым углом . Под каким углом эта плоскость пересекает боковые рёбра параллелепипеда?
7

Решение. Без ограничения общности рассуждений будем считать, что секущая плоскость проходит через вершину A нижнего основания параллелепипеда, пересекая его бо-
|
ковые рёбра BB1, CC1 |
и DD1 |
в точках M, N и P соответственно (см. рис. 7). |
|||
|
B1 |
C1 |
Рассмотрим прямоугольные треугольники AMB и |
|||
|
D1 |
N |
APD. В них AM AP , т.к., согласно условию, AMNP – |
|||
|
A1 |
ромб. Кроме того, AB AD как стороны основания |
||||
|
x |
параллелепипеда ABCD, являющегося квадратом. Сле- |
||||
|
x |
довательно, AMB APD по гипотенузе и катету, а |
||||
|
M |
значит, MB PD. |
||||
|
O |
Рассмотрим теперь четырёхугольник BMPD. В нём |
||||
|
x |
P |
противоположные стороны MB и PD параллельны и |
|||
|
x B |
a |
равны, значит, BMPD – параллелограмм (отметим до- |
|||
|
C |
полнительно, что BMPD – прямоугольник). Отсюда |
||||
|
a |
a |
MP|| BD и MP BD. |
|||
|
A |
a |
D |
Пусть сторона ромба AMNP равна x, а ребро осно- |
||
|
Рис. 7 |
вания параллелепипеда равно a. Тогда SAMNP x2 sin , |
SABCD a2 . Поскольку MP BD a
|
угольного треугольника AOP имеем: sin |
OP |
a 2 |
, или a x |
sin |
. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
AP |
2x |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Вычислим косинус угла между секущей плоскостью и основанием: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SABCD |
a2 |
2x2 sin2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
cos |
2 |
tg |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
SAMNP |
x2 sin |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обозначим через угол, |
x2 sin |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
под которым секущая плоскость пересекает боковые рёбра |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
параллелепипеда. Поскольку |
, то |
cos cos |
sin . Значит, |
sin tg |
. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отсюда arcsin tg |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2
|
Ответ: arcsin tg |
. |
||||||||
|
2 |
|||||||||
|
Пример 8. В кубе ABCDA1B1C1D1 с ребром, равным a, через точки M, P и N на рёбрах |
|||||||||
|
BB , CC и DD соответственно, такие, что BM |
3a |
, CP |
2a |
и DN |
a |
, проведена се- |
|||
|
1 |
1 |
1 |
4 |
3 |
4 |
||||
кущая плоскость. Найти угол между плоскостью сечения и плоскостью основания куба.
Решение. Построим сечение куба плоскостью, проходящей через точки M, P и N. Соединим вначале точки M и P, поскольку они лежат в одной плоскости BB1C1 . Затем соединим точки P и N, т.к. они лежат в одной плоскости
DD1C1 (см. рис. 8).
Противоположные боковые грани AA1D1 и BB1C1 в кубе параллельны. Поэтому секущая плоскость, согласно свойству параллельных плоскостей (если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии пересечения параллельны) будет пересекать грань AA1D1 по прямой NQ так, что
NQ|| MP.
8

Соединим точки M и Q, т.к. они лежат в одной плоскости AA1B1. Тогда MQ|| NP по
|
тому же свойству параллельных плоскостей AA1B1 |
и |
CC1D1 . Таким образом, |
сечение |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
представляет собой параллелограмм MPNQ. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вычислим площадь MPNQ и, поскольку квадрат ABCD – ортогональная проекция |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MPNQ, определим косинус угла между плоскостью сечения и плоскостью ABC. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Найдём стороны треугольника MNP. Используя теорему Пифагора, получим: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
из прямоугольного треугольника MLP (ML CC1 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a2 |
a2 |
a |
, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
145 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MP (LC PC)2 MC2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
144 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
из прямоугольного треугольника NPS (NS CC1) |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NP |
25a2 |
a2 |
13a |
, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(PC SC)2 NS2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
из прямоугольного треугольника MNK (KN BB1) |
144 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MN |
a2 |
2a2 |
3a |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(BM BK)2 KN2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Полупериметр треугольника MNP равен p |
a( |
31) |
. Используя формулу Герона, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
145 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a2 |
a2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
найдём его площадь: |
SMNP |
170 |
. Следовательно, |
SMPNQ 2SMNP |
170 |
. Из фор- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SABCD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
мулы для |
площади |
ортогональной |
проекции получим: cos |
12 |
. Отсюда |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMPNQ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
arccos |
6 |
170 |
. |
Ответ: arccos |
6 |
170 |
. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
85 |
85 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Применениетеоремы о площади ортогональной проекции многоугольника при вычислении площади боковой поверхности пирамиды
Ещё одной известной задачей, при решении которой применяется теорема о площади ортогональной проекции многоугольника, является задача вычисления площади Sбок бо-
ковой поверхности пирамиды, у которой все боковые грани одинаково наклонены к плоскости её основания (под углом ), или вершина пирамиды лежит на перпендикуляре, восставленном из центра вписанной в её основание окружности. Тогда
|
Sбок |
Sосн |
. |
(2) |
|
|
cos |
Пример 9. Стороны основания треугольной пирамиды равны 6 см, 10 см и 14 см. Каждый двугранный угол при её основании равен 30°. Найти площадь боковой поверхности пирамиды.
Решение. Для нахождения площади сечения воспользуемся формулой (2). Найдём вначале площадь основания треугольной пирамиды, воспользовавшись формулой Герона. Поскольку полупериметр треугольника в основании равен 15 см, то
Sосн 

|
Тогда Sбок |
Sосн |
3 |
2 |
||||||
|
15 3: |
30 |
||||||||
|
(см ). |
|||||||||
|
cos30 |
2 |
||||||||
Ответ: 30 см2.
9

Пример 10. Боковые грани пирамиды, в основании которой лежит ромб, наклонены к плоскости основания под углом 30°. Диагонали ромба равны 10 см и 24 см. Найти площадь боковой поверхности пирамиды.
Решение. Для нахождения площади сечения воспользуемся формулой (2). Поскольку боковые грани пирамиды SABCD наклонены к основанию ABCD под одинаковым углом, то её вершина S проектируется в центр вписанной в ромб окружности, т. е. в точку O пересечения его диагоналей (см. рис. 9). Тогда
SABCD AC BD 120 (см2). 2
Следовательно, Sбок SABCD 80
Ответ: 80
Пример 11. В правильной усечённой четырёхугольной пирамиде стороны нижнего и верхнего оснований равны соответственно a и b (a b). Найти площадь полной поверхности усечённой пирамиды, если её боковые грани наклонены к плоскости основания под углом .
|
b |
Решение. Поскольку основаниями правильной усе- |
||||||||||||
|
чённой четырёхугольной пирамиды являются квадраты со |
|||||||||||||
|
сторонами a и b, то сумма их площадей равна |
a2 b2 . |
||||||||||||
|
Очевидно, что ортогональная проекция боковой поверхно- |
|||||||||||||
|
сти усечённой пирамиды на плоскость нижнего основания |
|||||||||||||
|
a |
представляет собой квадрат со стороной a, из которого |
||||||||||||
|
«вырезан» квадрат со стороной b. При этом стороны «вы- |
|||||||||||||
|
Рис. 10 |
резанного» квадрата параллельны сторонам нижнего осно- |
||||||||||||
|
вания пирамиды (см. рис. 10). Так как боковые грани усе- |
|||||||||||||
|
чённой пирамиды наклонены к плоскости основания под |
|||||||||||||
|
одинаковым углом , то площадь её боковой поверхности равна: Sбок |
Sпр |
a2 |
b2 |
||||||||||
|
. |
|||||||||||||
|
cos |
|||||||||||||
|
cos |
|||||||||||||
|
Таким образом, S |
полн a |
2 |
b |
2 |
a2 b2 |
Ответ: a |
2 |
b |
2 |
a2 b2 |
|||
|
. |
. |
||||||||||||
|
cos |
cos |
Пример 12. Основанием пирамиды является ромб. Две боковые грани перпендикулярны к плоскости основания и образуют двугранный угол в 120°, а две другие боковые грани наклонены к плоскости основания под углом 30°. Найти площадь поверхности пирамиды, если её высота равна 12.
Решение. Площадь полной поверхности пирамиды равна сумме площадей боковых граней и основания, т. е.
Sполн SASB SBSC SASD SDSC SABCD .
Положим, что сторона ромба ABCD равна a. C Пусть боковые грани ASB и BSC пирамиды
SABCD перпендикулярны к плоскости основания ABCD (см. рис. 11). Тогда боковое ребро SB пирамиды перпендикулярно к плоскости ромба и равно высоте, а боковые грани ASB и BSC пирамиды являются равными прямоугольными треугольниками
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #






























