Страница 77 - гдз по геометрии 8 класс учебник Солтан, Солтан

Авторы: Солтан Г. Н., Солтан А. Е., Жумадилова А. Ж.
Тип: Учебник
Издательство: Кокшетау
Год издания: 2018 - 2025
Цвет обложки: синий, белый
ISBN: 978-601-317-335-1
Рекомендовано Министерством образования и науки Республики Казахстан
Популярные ГДЗ в 8 классе
Cтраница 77

№145 (с. 77)
Условие. №145 (с. 77)

145. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 15 см, а катеты – 9 см и 12 см. Найдите:
а) косинус большего острого угла;
б) сумму косинусов острых углов.
Решение. №145 (с. 77)

Решение 2 (rus). №145 (с. 77)
Дано:
Прямоугольный треугольник
Гипотенуза $c = 15$ см
Катеты $a = 9$ см, $b = 12$ см
Перевод в СИ:
$c = 15 \text{ см} = 0.15 \text{ м}$
$a = 9 \text{ см} = 0.09 \text{ м}$
$b = 12 \text{ см} = 0.12 \text{ м}$
Найти:
а) Косинус большего острого угла
б) Сумму косинусов острых углов
Решение:
В прямоугольном треугольнике косинус острого угла равен отношению прилежащего катета к гипотенузе.
Пусть $\alpha$ — угол, противолежащий катету $a = 9$ см, а $\beta$ — угол, противолежащий катету $b = 12$ см.
Поскольку больший катет ($12$ см) лежит напротив большего острого угла, то больший острый угол — это $\beta$. Прилежащий к нему катет равен $a = 9$ см.
а) косинус большего острого угла
Косинус угла $\beta$ (большего острого угла) равен отношению прилежащего катета $a$ к гипотенузе $c$:
$\cos(\beta) = \frac{a}{c}$
$\cos(\beta) = \frac{9 \text{ см}}{15 \text{ см}} = \frac{3}{5} = 0.6$
Ответ: $0.6$
б) сумму косинусов острых углов
Для острого угла $\alpha$, прилежащим катетом является $b = 12$ см. Гипотенуза $c = 15$ см.
$\cos(\alpha) = \frac{b}{c}$
$\cos(\alpha) = \frac{12 \text{ см}}{15 \text{ см}} = \frac{4}{5} = 0.8$
Сумма косинусов острых углов $\alpha$ и $\beta$ будет:
$\cos(\alpha) + \cos(\beta) = \frac{12}{15} + \frac{9}{15}$
$\cos(\alpha) + \cos(\beta) = \frac{12+9}{15} = \frac{21}{15} = \frac{7}{5} = 1.4$
Ответ: $1.4$
№146 (с. 77)
Условие. №146 (с. 77)

146. a) В прямоугольном треугольнике катет равен 8 см, а косинус прилежащего к нему угла равен 0,8. Найдите его гипотенузу.
б) В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 15 см, а косинус одного из острых углов равен 0,6. Найдите катет, к которому прилежит этот угол.
Решение. №146 (с. 77)


Решение 2 (rus). №146 (с. 77)
a)
Дано:
прилежащий катет $a = 8 \text{ см}$
косинус прилежащего угла $\cos(\alpha) = 0,8$
Перевод в СИ:
прилежащий катет $a = 8 \text{ см} = 0,08 \text{ м}$
Найти:
гипотенуза $c$
Решение:
Определение косинуса острого угла в прямоугольном треугольнике: косинус угла равен отношению прилежащего катета к гипотенузе.
$\cos(\alpha) = \frac{a}{c}$
Из этой формулы выразим гипотенузу $c$:
$c = \frac{a}{\cos(\alpha)}$
Подставим известные значения:
$c = \frac{0,08}{0,8} = 0,1 \text{ м}$
Переведем обратно в сантиметры:
$c = 0,1 \text{ м} = 10 \text{ см}$
Ответ: 10 см
б)
Дано:
гипотенуза $c = 15 \text{ см}$
косинус острого угла $\cos(\beta) = 0,6$
Перевод в СИ:
гипотенуза $c = 15 \text{ см} = 0,15 \text{ м}$
Найти:
катет, к которому прилежит этот угол $b$
Решение:
Определение косинуса острого угла в прямоугольном треугольнике: косинус угла равен отношению прилежащего катета к гипотенузе.
$\cos(\beta) = \frac{b}{c}$
Из этой формулы выразим прилежащий катет $b$:
$b = c \cdot \cos(\beta)$
Подставим известные значения:
$b = 0,15 \cdot 0,6 = 0,09 \text{ м}$
Переведем обратно в сантиметры:
$b = 0,09 \text{ м} = 9 \text{ см}$
Ответ: 9 см
№147 (с. 77)
Условие. №147 (с. 77)

147. a) На стороне $AB$ острого угла $BAC$ отложен отрезок $AK$, равный 10 см, и отмечена его середина – точка $M$. Проекция отрезка $MK$ на прямую $AC$ равна 3 см. Найдите косинус угла $BAC$.
б) Отрезок $AB$ длиной 12 см разделен точками $M$ и $N$ на три равные части. Проекция отрезка $MN$ на луч $AC$ равна 2 см. Найдите косинус угла $BAC$.
в) На каждой из сторон квадрата $MNPK$ с периметром 40 см построены равносторонние треугольники, не имеющие с ним общих внутренних точек. Найдите (с точностью до 0,1 см) периметр четырехугольника $ABCD$, вершинами которого являются третьи вершины этих треугольников.
Решение. №147 (с. 77)


Решение 2 (rus). №147 (с. 77)
a)
Дано:
Длина отрезка $AK = 10$ см.
Точка $M$ - середина $AK$.
Проекция отрезка $MK$ на прямую $AC$ равна 3 см.
Перевод в СИ:
$AK = 0.1$ м.
Проекция $MK$ на $AC = 0.03$ м.
Найти:
$\cos(\angle BAC)$.
Решение:
Пусть $\alpha = \angle BAC$.
Так как точка $M$ является серединой отрезка $AK$, то длина отрезка $MK$ равна половине длины отрезка $AK$:
$MK = \frac{AK}{2} = \frac{10 \text{ см}}{2} = 5$ см.
Проекция отрезка на прямую равна произведению длины отрезка на косинус угла между отрезком и прямой, на которую он проецируется. В данном случае, точки $A, M, K$ лежат на одной прямой $AB$. Проекция отрезка $MK$ на прямую $AC$ есть длина проекции, которая определяется как $MK \cdot \cos(\angle BAC)$.
По условию задачи, проекция отрезка $MK$ на прямую $AC$ равна 3 см.
Таким образом, мы можем составить уравнение:
$5 \cdot \cos(\angle BAC) = 3$
Отсюда находим косинус угла $BAC$:
$\cos(\angle BAC) = \frac{3}{5} = 0.6$.
Ответ: $0.6$
б)
Дано:
Длина отрезка $AB = 12$ см.
Точки $M$ и $N$ делят $AB$ на три равные части.
Проекция отрезка $MN$ на луч $AC$ равна 2 см.
Перевод в СИ:
$AB = 0.12$ м.
Проекция $MN$ на $AC = 0.02$ м.
Найти:
$\cos(\angle BAC)$.
Решение:
Так как точки $M$ и $N$ делят отрезок $AB$ на три равные части, то длина каждой из этих частей равна $\frac{AB}{3}$.
Следовательно, длина отрезка $MN$ равна:
$MN = \frac{AB}{3} = \frac{12 \text{ см}}{3} = 4$ см.
Проекция отрезка $MN$ на луч $AC$ равна произведению длины отрезка $MN$ на косинус угла между прямой, на которой лежит $MN$ (то есть $AB$), и лучом $AC$. Этот угол и есть $\angle BAC$.
По условию задачи, проекция отрезка $MN$ на луч $AC$ равна 2 см.
Составляем уравнение:
$MN \cdot \cos(\angle BAC) = 2$
Подставляем известное значение $MN$:
$4 \cdot \cos(\angle BAC) = 2$
Отсюда находим косинус угла $BAC$:
$\cos(\angle BAC) = \frac{2}{4} = 0.5$.
Ответ: $0.5$
в)
Дано:
Квадрат $MNPK$ с периметром $P_{MNPK} = 40$ см.
На каждой стороне квадрата построены равносторонние треугольники, не имеющие с ним общих внутренних точек.
Вершины $A, B, C, D$ - третьи вершины этих треугольников.
Перевод в СИ:
$P_{MNPK} = 0.4$ м.
Найти:
Периметр четырехугольника $ABCD$ (с точностью до 0,1 см).
Решение:
1. Найдем длину стороны квадрата $MNPK$.
Периметр квадрата равен $4 \cdot \text{сторона}$. Пусть $s$ - длина стороны квадрата.
$P_{MNPK} = 4s$
$40 \text{ см} = 4s \Rightarrow s = \frac{40}{4} = 10$ см.
Таким образом, каждая сторона квадрата равна 10 см.
2. Равносторонние треугольники, построенные на сторонах квадрата, имеют стороны длиной 10 см. Например, на стороне $MN$ построен равносторонний треугольник $AMN$, где $A$ - его третья вершина. Следовательно, $AM = AN = MN = 10$ см. Аналогично для треугольников $BNP$, $CPK$, $DKM$, все их стороны также равны 10 см.
3. Определим длину стороны четырехугольника $ABCD$. Рассмотрим сторону $AB$. Она является стороной треугольника $ANB$.
Длины отрезков $AN = 10$ см (сторона $\triangle AMN$) и $NB = 10$ см (сторона $\triangle BNP$).
Угол $\angle MNP$ квадрата равен $90^\circ$.
Угол $\angle ANM$ равностороннего треугольника $AMN$ равен $60^\circ$.
Угол $\angle BNP$ равностороннего треугольника $BNP$ равен $60^\circ$.
Поскольку треугольники построены наружу, угол $\angle ANB$ (угол, образованный отрезками $AN$ и $BN$ при вершине $N$) равен сумме углов, образующих полный круг за вычетом углов треугольников и квадрата:
$\angle ANB = 360^\circ - (\angle ANM + \angle MNP + \angle PNB) = 360^\circ - (60^\circ + 90^\circ + 60^\circ) = 360^\circ - 210^\circ = 150^\circ$.
Теперь в треугольнике $ANB$ известны две стороны $AN=10$, $NB=10$ и угол между ними $\angle ANB = 150^\circ$. Найдем длину стороны $AB$ по теореме косинусов:
$AB^2 = AN^2 + NB^2 - 2 \cdot AN \cdot NB \cdot \cos(\angle ANB)$
$AB^2 = 10^2 + 10^2 - 2 \cdot 10 \cdot 10 \cdot \cos(150^\circ)$
Мы знаем, что $\cos(150^\circ) = \cos(180^\circ - 30^\circ) = -\cos(30^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
$AB^2 = 100 + 100 - 200 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
$AB^2 = 200 + 100\sqrt{3}$
$AB = \sqrt{200 + 100\sqrt{3}} = \sqrt{100(2 + \sqrt{3})} = 10\sqrt{2 + \sqrt{3}}$.
4. Упростим выражение $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$. Используем формулу для вложенных радикалов: $\sqrt{A \pm \sqrt{B}} = \sqrt{\frac{A + \sqrt{A^2-B}}{2}} \pm \sqrt{\frac{A - \sqrt{A^2-B}}{2}}$.
Для $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$: $A=2$, $B=3$.
$\sqrt{2 + \sqrt{3}} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{2^2-3}}{2}} + \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2^2-3}}{2}} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{4-3}}{2}} + \sqrt{\frac{2 - \sqrt{4-3}}{2}}$
$= \sqrt{\frac{2 + 1}{2}} + \sqrt{\frac{2 - 1}{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}} + \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}$.
Тогда длина стороны $AB$ равна:
$AB = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}} = 10 \cdot \frac{(\sqrt{3}+1)\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)$.
5. Из-за полной симметрии построения, все стороны четырехугольника $ABCD$ будут равны: $AB = BC = CD = DA$. Также, за счет симметрии, все углы четырехугольника $ABCD$ будут прямыми, что означает, что $ABCD$ является квадратом.
6. Вычислим периметр четырехугольника $ABCD$:
$P_{ABCD} = 4 \cdot AB = 4 \cdot 5\sqrt{2}(\sqrt{3}+1) = 20\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)$.
Теперь вычислим числовое значение, используя приближенные значения $\sqrt{2} \approx 1.41421$ и $\sqrt{3} \approx 1.73205$:
$P_{ABCD} \approx 20 \cdot 1.41421 \cdot (1.73205 + 1)$
$P_{ABCD} \approx 20 \cdot 1.41421 \cdot 2.73205$
$P_{ABCD} \approx 28.2842 \cdot 2.73205 \approx 77.21735$
Округляем до 0,1 см:
$P_{ABCD} \approx 77.2$ см.
Ответ: $77.2$ см
Практическое задание (с. 77)
Условие. Практическое задание (с. 77)

Постройте прямоугольный треугольник, измерьте его катеты и гипотенузу. Сравните сумму квадратов длин катетов с квадратом длины гипотенузы этого треугольника.
Решение. Практическое задание (с. 77)

Решение 2 (rus). Практическое задание (с. 77)
Построение и измерение
Для выполнения данного задания необходимо построить прямоугольный треугольник и измерить его стороны. Проведем построение в несколько шагов:
1. С помощью угольника начертим прямой угол и обозначим его вершину буквой C.
2. От вершины C по одной из сторон угла отложим отрезок CA, который будет первым катетом треугольника. Измерим его длину линейкой. Для примера, пусть длина катета $a$ равна 3 см.
3. По другой стороне угла отложим отрезок CB — второй катет. Пусть его длина $b$ будет равна 4 см.
4. Соединим точки A и B. Полученный отрезок AB является гипотенузой треугольника ABC.
5. С помощью линейки измерим длину гипотенузы AB. При аккуратном построении и измерении мы обнаружим, что ее длина $c$ равна 5 см.
Таким образом, мы получили прямоугольный треугольник со сторонами: катет $a = 3$ см, катет $b = 4$ см и гипотенуза $c = 5$ см.
Сравнение
Теперь необходимо сравнить сумму квадратов длин катетов с квадратом длины гипотенузы.
1. Вычислим сумму квадратов длин катетов ($a^2 + b^2$):
$a^2 + b^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$ см$^2$.
2. Вычислим квадрат длины гипотенузы ($c^2$):
$c^2 = 5^2 = 25$ см$^2$.
3. Сравним полученные значения: $25 = 25$.
В результате сравнения мы видим, что сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. Этот вывод является практическим подтверждением теоремы Пифагора, которая утверждает, что в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов ($a^2 + b^2 = c^2$).
Ответ: Сумма квадратов длин катетов построенного прямоугольного треугольника равна квадрату длины его гипотенузы.
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.