Номер 11, страница 10 - гдз по геометрии 10 класс самостоятельные и контрольные работы Мерзляк, Номировский

Авторы: Мерзляк А. Г., Номировский Д. А., Полонский В. Б., Якир М. С.
Тип: Самостоятельные и контрольные работы
Издательство: Вентана-граф
Год издания: 2020 - 2025
Уровень обучения: углублённый
Цвет обложки:
ISBN: 978-5-360-11098-9
Популярные ГДЗ в 10 классе
Самостоятельные работы. Вариант 1 - номер 11, страница 10.
№11 (с. 10)
Условие. №11 (с. 10)

Самостоятельная работа № 11
Перпендикуляр и наклонная
1. Из точки $A$ к плоскости $\alpha$ проведены наклонные $AB$ и $AC$ длиной 15 см и 20 см соответственно. Найдите расстояние от точки $A$ до плоскости, если проекции наклонных на эту плоскость относятся как $9 : 16$.
2. Через вершину $A$ параллелограмма $ABCD$ проведена плоскость $\alpha$, параллельная диагонали $BD$. Расстояние между прямой $BD$ и плоскостью $\alpha$ равно 5 см, а проекции отрезков $AB$ и $AD$ на эту плоскость равны 8 см и 7 см соответственно. Найдите диагональ $AC$ параллелограмма, если диагональ $BD$ равна 9 см.
3. На ребре $DC$ тетраэдра $DABC$ отметили точку $M$ так, что $DM : MC = 1 : 2$. Известно, что $AB = BC$, $AD = DC = 15$ см, $AC = 18$ см. Найдите расстояние между прямыми $BM$ и $AC$.
Решение. №11 (с. 10)



Решение 2. №11 (с. 10)
1.
Пусть $AH$ — перпендикуляр, опущенный из точки $A$ на плоскость $\alpha$, тогда $AH$ — искомое расстояние. $AB$ и $AC$ — наклонные, проведенные из точки $A$ к плоскости $\alpha$. $HB$ и $HC$ — проекции этих наклонных на плоскость $\alpha$.
Треугольники $\triangle AHB$ и $\triangle AHC$ являются прямоугольными, так как $AH \perp \alpha$, а значит $AH$ перпендикулярен любой прямой в этой плоскости, проходящей через точку $H$.
По теореме Пифагора для этих треугольников имеем:
$AH^2 + HB^2 = AB^2$
$AH^2 + HC^2 = AC^2$
Обозначим искомое расстояние $AH$ как $h$. Тогда:
$h^2 = AB^2 - HB^2 = 15^2 - HB^2 = 225 - HB^2$
$h^2 = AC^2 - HC^2 = 20^2 - HC^2 = 400 - HC^2$
Приравнивая правые части, получаем:
$225 - HB^2 = 400 - HC^2$
$HC^2 - HB^2 = 400 - 225 = 175$
По условию, проекции наклонных относятся как $9:16$. Пусть $HB = 9k$ и $HC = 16k$ для некоторого коэффициента пропорциональности $k > 0$. Подставим эти выражения в полученное уравнение:
$(16k)^2 - (9k)^2 = 175$
$256k^2 - 81k^2 = 175$
$175k^2 = 175$
$k^2 = 1 \implies k = 1$
Теперь найдем длины проекций: $HB = 9 \cdot 1 = 9$ см и $HC = 16 \cdot 1 = 16$ см.
Найдем высоту $h$, используя любое из уравнений для $h^2$:
$h^2 = 225 - HB^2 = 225 - 9^2 = 225 - 81 = 144$
$h = \sqrt{144} = 12$ см.
Ответ: 12 см.
2.
Пусть $h$ — расстояние между параллельной прямой $BD$ и плоскостью $\alpha$. По условию $h=5$ см. Так как плоскость $\alpha$ проходит через вершину $A$, то расстояние от точек $B$ и $D$ до плоскости $\alpha$ будет одинаковым и равным $h=5$ см. Обозначим проекции точек $B, C, D$ на плоскость $\alpha$ как $B', C', D'$ соответственно. Поскольку точка $A$ лежит в плоскости $\alpha$, ее проекция совпадает с ней самой.
Длины перпендикуляров, опущенных из $B$ и $D$ на плоскость $\alpha$, равны $BB' = 5$ см и $DD' = 5$ см.
Проекции отрезков $AB$ и $AD$ на плоскость $\alpha$ — это отрезки $AB'$ и $AD'$. По условию $AB' = 8$ см и $AD' = 7$ см.
Рассмотрим прямоугольные треугольники $\triangle ABB'$ и $\triangle ADD'$. По теореме Пифагора найдем длины сторон параллелограмма $AB$ и $AD$:
$AB^2 = (AB')^2 + (BB')^2 = 8^2 + 5^2 = 64 + 25 = 89$
$AD^2 = (AD')^2 + (DD')^2 = 7^2 + 5^2 = 49 + 25 = 74$
В параллелограмме сумма квадратов диагоналей равна сумме квадратов всех его сторон (или удвоенной сумме квадратов смежных сторон):
$AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + AD^2)$
Подставим известные значения ($BD=9$ см, $AB^2=89$, $AD^2=74$):
$AC^2 + 9^2 = 2(89 + 74)$
$AC^2 + 81 = 2 \cdot 163$
$AC^2 + 81 = 326$
$AC^2 = 326 - 81 = 245$
$AC = \sqrt{245} = \sqrt{49 \cdot 5} = 7\sqrt{5}$ см.
Ответ: $7\sqrt{5}$ см.
3.
В условии данной задачи недостаточно данных для однозначного решения. Необходимо знать длину ребра $AB$ (или $BC$) и двугранный угол при ребре $AC$. Решим задачу для наиболее вероятного симметричного случая, который подразумевается в подобных задачах: $AB = AD = 15$ см, а плоскости $(ABC)$ и $(ADC)$ взаимно перпендикулярны.
1. Пусть $K$ — середина ребра $AC$. Тогда $AK = KC = 18/2 = 9$ см.
2. В равнобедренном треугольнике $ADC$ ($AD=DC=15$ см) медиана $DK$ является также высотой, т.е. $DK \perp AC$. Из прямоугольного треугольника $DKC$ по теореме Пифагора:
$DK = \sqrt{DC^2 - KC^2} = \sqrt{15^2 - 9^2} = \sqrt{225 - 81} = \sqrt{144} = 12$ см.
3. Аналогично, в равнобедренном треугольнике $ABC$ (по нашему предположению $AB=BC=15$ см) медиана $BK$ является высотой, т.е. $BK \perp AC$. Из прямоугольного треугольника $BKC$:
$BK = \sqrt{BC^2 - KC^2} = \sqrt{15^2 - 9^2} = \sqrt{225 - 81} = \sqrt{144} = 12$ см.
4. Поскольку прямая $AC$ перпендикулярна двум пересекающимся прямым $DK$ и $BK$ в плоскости $BDK$, то прямая $AC$ перпендикулярна всей плоскости $BDK$.
5. Расстояние между скрещивающимися прямыми $AC$ и $BM$ равно расстоянию от прямой $AC$ до плоскости, проходящей через $BM$ и параллельной $AC$. Это расстояние также можно найти, спроецировав обе прямые на плоскость, перпендикулярную одной из них. Спроектируем прямые на плоскость $BDK$.
- Проекцией прямой $AC$ на плоскость $BDK$ является точка их пересечения $K$.
- Проекцией прямой $BM$ на плоскость $BDK$ является прямая $BM'$, где $M'$ — проекция точки $M$ на плоскость $BDK$.
- Искомое расстояние равно расстоянию от точки $K$ до прямой $BM'$.
6. Найдем положение точки $M'$. Так как $M$ лежит на ребре $DC$, а $AC \perp (BDK)$, то отрезок $MM'$ параллелен $AC$ (и $KC$). Из подобия треугольников $\triangle DMM'$ и $\triangle DCK$ (по двум углам) следует:
$\frac{DM'}{DK} = \frac{DM}{DC}$
По условию $DM:MC = 1:2$, значит $DM = \frac{1}{3} DC$. Следовательно:
$DM' = \frac{1}{3} DK = \frac{1}{3} \cdot 12 = 4$ см.
Точка $M'$ лежит на отрезке $DK$, и $KM' = DK - DM' = 12 - 4 = 8$ см.
7. Теперь задача сводится к нахождению в плоскости $BDK$ расстояния от точки $K$ до прямой $BM'$. Это расстояние равно высоте $h_K$ треугольника $BKM'$, опущенной из вершины $K$ на сторону $BM'$.
8. По нашему предположению, плоскости $(ABC)$ и $(ADC)$ перпендикулярны. Угол между ними равен углу между их высотами, проведенными к линии пересечения $AC$, т.е. $\angle BKD = 90^\circ$. Таким образом, треугольник $BKM'$ является прямоугольным с катетами $BK=12$ см и $KM'=8$ см.
9. Найдем гипотенузу $BM'$:
$BM' = \sqrt{BK^2 + (KM')^2} = \sqrt{12^2 + 8^2} = \sqrt{144 + 64} = \sqrt{208}$ см.
10. Высоту $h_K$, опущенную на гипотенузу, можно найти из формулы площади прямоугольного треугольника:
$S = \frac{1}{2} BK \cdot KM' = \frac{1}{2} BM' \cdot h_K$
$h_K = \frac{BK \cdot KM'}{BM'} = \frac{12 \cdot 8}{\sqrt{208}} = \frac{96}{\sqrt{16 \cdot 13}} = \frac{96}{4\sqrt{13}} = \frac{24}{\sqrt{13}} = \frac{24\sqrt{13}}{13}$ см.
Ответ: $\frac{24\sqrt{13}}{13}$ см.
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Мы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по геометрии за 10 класс, для упражнения номер 11 расположенного на странице 10 к самостоятельным и контрольным работам 2020 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по геометрии к упражнению №11 (с. 10), авторов: Мерзляк (Аркадий Григорьевич), Номировский (Дмитрий Анатольевич), Полонский (Виталий Борисович), Якир (Михаил Семёнович), углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Вентана-граф.