Задания
Версия для печати и копирования в MS Word
Тип 14 № 650566
i

В пра­виль­ной че­ты­рех­уголь­ной пи­ра­ми­де SABCD сто­ро­на ос­но­ва­ния равна 3 ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 2 конец ар­гу­мен­та , а вы­со­та SO пи­ра­ми­ды равна 8. Через точку A па­рал­лель­но BD про­ве­де­на плос­кость α, а через точки В и D па­рал­лель­ная ей плос­кость β так, что се­че­ния пи­ра­ми­ды этими плос­ко­стя­ми имеют рав­ные пло­ща­ди.

а)  До­ка­жи­те, что плос­ко­сти α и β раз­би­ва­ют ребро SC на три рав­ные части.

б)  Най­ди­те рас­сто­я­ние между плос­ко­стя­ми α и β.

ИЛИ

В пра­виль­ной тре­уголь­ной пи­ра­ми­де SABC бо­ко­вое ребро равно 9, а вы­со­та пи­ра­ми­ды SO равна 3 ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 5 конец ар­гу­мен­та , точки М и Т  — се­ре­ди­ны от­рез­ков BC и SM со­от­вет­ствен­но.

а)  До­ка­жи­те, что АТ  — вы­со­та пи­ра­ми­ды, про­ве­ден­ная к грани SBC.

б)  Най­ди­те рас­сто­я­ние между пря­мы­ми АT и SB.

Спрятать решение

Ре­ше­ние.

а)  Пусть плос­ко­сти α и β пе­ре­се­ка­ют ребро SC в точ­ках L и P, со­от­вет­ствен­но. Плос­кость α пе­ре­се­ка­ет ребра SB и SD со­от­вет­ствен­но в точ­ках K и M и пе­ре­се­ка­ет вы­со­ту пи­ра­ми­ды SO в точке N. Тогда се­че­ние пи­ра­ми­ды плос­ко­стью α   — че­ты­рех­уголь­ник AKLM, а плоcко­стью β   — тре­уголь­ник BPD.

Пря­мые AL и OP, яв­ля­ю­щи­е­ся пря­мы­ми пе­ре­се­че­ния плос­ко­сти SAC с плос­ко­стя­ми α и β, со­от­вет­ствен­но,  — па­рал­лель­ны. Таким об­ра­зом, от­ре­зок OP  — сред­няя линия тре­уголь­ни­ка ACL, а по­то­му CP  =  PL.

По тео­ре­ме о трех пер­пен­ди­ку­ля­рах диа­го­на­ли че­ты­рех­уголь­ни­ка пер­пен­ди­ку­ляр­ны, сле­до­ва­тель­но, че­ты­рех­уголь­ник со­сто­ит из двух тре­уголь­ни­ков KLM и KAM, име­ю­щих общее ос­но­ва­ние MK и вы­со­ты LN и AN, со­от­вет­ствен­но. Ана­ло­гич­но от­ре­зок PO пер­пен­ди­ку­ля­рен от­рез­ку BD, а зна­чит, яв­ля­ет­ся вы­со­той тре­уголь­ни­ка BPD.

Пусть PC = PL = kSL, MK = d, LN = h, Q  — про­ек­ция точки P на AC. Тре­уголь­ни­ки SLN и SPO по­доб­ны, по­это­му PO= левая круг­лая скоб­ка 1 плюс k пра­вая круг­лая скоб­ка h. Ана­ло­гич­но из по­до­бия тре­уголь­ни­ков SMK и SBD сле­ду­ет, что BD= левая круг­лая скоб­ка 1 плюс k пра­вая круг­лая скоб­ка d.

Тре­уголь­ни­ки CPQ и CSO, а также ANO и OPQ  — по­доб­ны. Тогда

 дробь: чис­ли­тель: AN, зна­ме­на­тель: OP конец дроби = дробь: чис­ли­тель: AO, зна­ме­на­тель: OQ конец дроби = дробь: чис­ли­тель: OC, зна­ме­на­тель: OQ конец дроби = дробь: чис­ли­тель: SC, зна­ме­на­тель: SP конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 1 плюс 2k, зна­ме­на­тель: 1 плюс k конец дроби ,

от­ку­да

AN= дробь: чис­ли­тель: 1 плюс 2k, зна­ме­на­тель: 1 плюс k конец дроби OP= левая круг­лая скоб­ка 1 плюс 2k пра­вая круг­лая скоб­ка h.

Тогда:

S_KLM= дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби hd,

S_BPD= дробь: чис­ли­тель: левая круг­лая скоб­ка 1 плюс k пра­вая круг­лая скоб­ка в квад­ра­те , зна­ме­на­тель: 2 конец дроби hd,

S_KAM= дробь: чис­ли­тель: 1 плюс 2k, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби hd.

По усло­вию за­да­чи S_BPD = S_KLM плюс S_KAM, что при­во­дит к урав­не­нию

 дробь: чис­ли­тель: левая круг­лая скоб­ка 1 плюс k пра­вая круг­лая скоб­ка в квад­ра­те , зна­ме­на­тель: 2 конец дроби hd = дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби hd плюс дробь: чис­ли­тель: 1 плюс 2k, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби hd рав­но­силь­но 1 плюс 2k плюс k в квад­ра­те = 2 плюс 2 k рав­но­силь­но k в квад­ра­те = 1 рав­но­силь­но k = 1.

Это озна­ча­ет, что SL = LP = PC.

б)  Из п. а) сле­ду­ет, что рас­сто­я­ние от точки C до плос­ко­сти α в два раза боль­ше, чем до плос­ко­сти β. Таким об­ра­зом, рас­сто­я­ние между плос­ко­стя­ми α и β равно рас­сто­я­нию от точки С до плос­ко­сти β, то есть вы­со­те H пи­ра­ми­ды PBCD, про­ве­ден­ной из вер­ши­ны C. На­хо­дим:

PQ= дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби SO= дробь: чис­ли­тель: 8, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби ,

S_BCD= дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби DC умно­жить на CD=9,

V_PBCD= дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби S_BCDPQ=8.

BD=AC=BC ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 2 конец ар­гу­мен­та =6,

OC= дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби AC=3,

OQ= дробь: чис­ли­тель: 2, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби OC=2,

OP= ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: OQ в квад­ра­те плюс PQ в квад­ра­те конец ар­гу­мен­та = дробь: чис­ли­тель: 10, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби ,

от­ку­да S_BPD = дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби BD умно­жить на PO = 10. Сле­до­ва­тель­но, рас­сто­я­ние между плос­ко­стя­ми α и β равно H = дробь: чис­ли­тель: 3V_PBCD, зна­ме­на­тель: S_BPD конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 12, зна­ме­на­тель: 5 конец дроби .

 

Ответ: б)  дробь: чис­ли­тель: 12, зна­ме­на­тель: 5 конец дроби .

ИЛИ

а)  Пря­мая AT лежит в плос­ко­сти SAM. Обо­зна­чим K про­ек­цию точки T на пря­мую AM. За­ме­тим, что плос­кость SAM со­дер­жит также вы­со­ту пи­ра­ми­ды SO, пря­мые SO и BC пер­пен­ди­ку­ляр­ны. Кроме того, пря­мые AM и BC пер­пен­ди­ку­ляр­ны, сле­до­ва­тель­но, плос­кость SAM пер­пен­ди­ку­ляр­на пря­мой BC. Таким об­ра­зом, пря­мые AT и BC пер­пен­ди­ку­ляр­ны. На­хо­дим:

AO= ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: SA в квад­ра­те минус SO в квад­ра­те конец ар­гу­мен­та =6,

MO= дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби AO=3,

SM= ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: SO в квад­ра­те плюс MO в квад­ра­те конец ар­гу­мен­та =3 ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 6 конец ар­гу­мен­та ,

ST= дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби SM= дробь: чис­ли­тель: 3 ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 6 конец ар­гу­мен­та , зна­ме­на­тель: 2 конец дроби .

Тре­уголь­ни­ки SOM и TKM по­доб­ны. Сле­до­ва­тель­но,

TK= дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби SO= дробь: чис­ли­тель: 3 ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 5 конец ар­гу­мен­та , зна­ме­на­тель: 2 конец дроби ,

MK=KO= дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби MO= дробь: чис­ли­тель: 3, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби ,

AK=AO плюс KO= дробь: чис­ли­тель: 15, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби ,

AT= ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: AK в квад­ра­те плюс TK в квад­ра­те конец ар­гу­мен­та = дробь: чис­ли­тель: 3 ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 30 конец ар­гу­мен­та , зна­ме­на­тель: 2 конец дроби .

За­ме­тим, что

AT в квад­ра­те плюс ST в квад­ра­те = дробь: чис­ли­тель: 270, зна­ме­на­тель: 4 конец дроби плюс дробь: чис­ли­тель: 54, зна­ме­на­тель: 4 конец дроби =81=SA в квад­ра­те .

Таким об­ра­зом, по тео­ре­ме, об­рат­ной тео­ре­ме Пи­фа­го­ра, тре­уголь­ник TSA  — пря­мо­уголь­ный. Сле­до­ва­тель­но, пря­мые AT и SM пер­пен­ди­ку­ляр­ны. Зна­чит, пря­мая AT пер­пен­ди­ку­ляр­на плос­ко­сти SBC и яв­ля­ет­ся вы­со­той пи­ра­ми­ды.

б)  Из точки T на пря­мую SB опу­стим пер­пен­ди­ку­ляр TH. За­ме­тим, что TH пер­пен­ди­ку­ля­рен пря­мой AT, по­сколь­ку лежит в плос­ко­сти SBC. Таким об­ра­зом, TH  — общий пер­пен­ди­ку­ляр скре­щи­ва­ю­щих­ся пря­мых AT и SB. Тре­уголь­ни­ки STH и SBM по­доб­ны, по­это­му BM = ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: SB в квад­ра­те минус SM в квад­ра­те конец ар­гу­мен­та = 3 ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 3 конец ар­гу­мен­та , а так как  дробь: чис­ли­тель: TH, зна­ме­на­тель: BM конец дроби = дробь: чис­ли­тель: ST, зна­ме­на­тель: SB конец дроби , то

TH = дробь: чис­ли­тель: ST умно­жить на BM, зна­ме­на­тель: SB конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 3 ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 2 конец ар­гу­мен­та , зна­ме­на­тель: 2 конец дроби .

Ответ: б)  дробь: чис­ли­тель: 3 ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 2 конец ар­гу­мен­та , зна­ме­на­тель: 2 конец дроби .

Спрятать критерии
Критерии проверки:

Кри­те­рии оце­ни­ва­ния вы­пол­не­ния за­да­нияБаллы
Име­ет­ся вер­ное до­ка­за­тель­ство утвер­жде­ния пунк­та а), и обос­но­ван­но по­лу­чен вер­ный ответ в пунк­те б)3
По­лу­чен обос­но­ван­ный ответ в пунк­те б)

ИЛИ

име­ет­ся вер­ное до­ка­за­тель­ство утвер­жде­ния пунк­та а), и при обос­но­ван­ном ре­ше­нии пунк­та б) по­лу­чен не­вер­ный ответ из-за ариф­ме­ти­че­ской ошиб­ки

2
Име­ет­ся вер­ное до­ка­за­тель­ство утвер­жде­ния пунк­та а),

ИЛИ

при обос­но­ван­ном ре­ше­нии пунк­та б) по­лу­чен не­вер­ный ответ из-за ариф­ме­ти­че­ской ошиб­ки,

ИЛИ

обос­но­ван­но по­лу­чен вер­ный ответ в пунк­те б) с ис­поль­зо­ва­ни­ем утвер­жде­ния пунк­та а), при этом пункт а) не вы­пол­нен

1
Ре­ше­ние не со­от­вет­ству­ет ни од­но­му из кри­те­ри­ев, при­ведённых выше0
Мак­си­маль­ный балл3
Источник: А. Ларин. Тре­ни­ро­воч­ный ва­ри­ант № 448