Номер 327, страница 111 - гдз по геометрии 11 класс дидактические материалы Мерзляк, Полонский

Авторы: Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Рабинович Е. М., Якир М. С.
Тип: Дидактические материалы
Издательство: Просвещение
Год издания: 2021 - 2025
Уровень обучения: базовый
Цвет обложки:
ISBN: 978-5-09-097853-8
Популярные ГДЗ в 11 классе
Упражнения. Вариант 3. Объёмы тел вращения - номер 327, страница 111.
№327 (с. 111)
Условие 2020. №327 (с. 111)

327. Апофема правильной треугольной пирамиды равна $m$, а двугранные углы пирамиды при рёбрах основания равны $\alpha$. Найдите объём шара, вписанного в данную пирамиду.
Условие 2023. №327 (с. 111)

327. Апофема правильной треугольной пирамиды равна $m$, а двугранные углы пирамиды при рёбрах основания равны $\alpha$. Найдите объём шара, вписанного в данную пирамиду.
Решение. №327 (с. 111)


Решение 2 (2023). №327 (с. 111)
Пусть дана правильная треугольная пирамида. Обозначим её вершину как $S$, а основание – $ABC$. Поскольку пирамида правильная, её основание $ABC$ является равносторонним треугольником. Пусть $O$ – центр основания (точка пересечения медиан, биссектрис и высот). Тогда $SO$ – высота пирамиды $H$.
Апофема правильной пирамиды – это высота боковой грани, проведённая из вершины пирамиды. Проведём апофему $SM$ к ребру основания $BC$, где $M$ – середина $BC$. По условию, длина апофемы $SM = m$.
Двугранный угол при ребре основания – это угол между плоскостью боковой грани и плоскостью основания. Линейным углом этого двугранного угла является угол $\angle SMO$, так как $SM \perp BC$ (как апофема) и $OM \perp BC$ (поскольку $OM$ является проекцией наклонной $SM$ на плоскость основания, а также радиусом вписанной в основание окружности). По условию, $\angle SMO = \alpha$.
Рассмотрим сечение пирамиды плоскостью, проходящей через высоту $SO$ и апофему $SM$. Это сечение представляет собой прямоугольный треугольник $SOM$ ($\angle SOM = 90^\circ$).
Центр вписанного в пирамиду шара (обозначим его $I$) лежит на высоте пирамиды $SO$ и равноудалён от всех её граней. Радиус вписанного шара $r$ равен расстоянию от точки $I$ до любой грани. Расстояние от $I$ до плоскости основания $ABC$ равно длине отрезка $IO$, то есть $r = IO$.
Поскольку центр $I$ равноудалён от плоскости основания $ABC$ и плоскости боковой грани $SBC$, он лежит на биссектрисе двугранного угла между ними. Следовательно, в треугольнике $SOM$ луч $MI$ является биссектрисой угла $\angle SMO$.
Рассмотрим прямоугольный треугольник $IOM$. В нём $\angle IOM = 90^\circ$, а угол $\angle IMO = \frac{\alpha}{2}$.
Чтобы найти радиус $r = IO$, сначала найдём длину катета $OM$ из прямоугольного треугольника $SOM$:
$OM = SM \cdot \cos(\angle SMO) = m \cdot \cos(\alpha)$
Теперь из прямоугольного треугольника $IOM$ выразим катет $IO$ (радиус $r$):
$\tan(\angle IMO) = \frac{IO}{OM}$
$r = IO = OM \cdot \tan(\angle IMO) = m \cos(\alpha) \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$
Объём шара вычисляется по формуле $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Подставим найденное выражение для радиуса:
$V = \frac{4}{3}\pi \left(m \cos(\alpha) \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right)^3 = \frac{4}{3}\pi m^3 \cos^3(\alpha) \tan^3\left(\frac{\alpha}{2}\right)$
Ответ: $V = \frac{4}{3}\pi m^3 \cos^3(\alpha) \tan^3\left(\frac{\alpha}{2}\right)$.
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Мы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по геометрии за 11 класс, для упражнения номер 327 расположенного на странице 111 к дидактическим материалам 2021 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 №327 (с. 111), авторов: Мерзляк (Аркадий Григорьевич), Полонский (Виталий Борисович), Рабинович (Ефим Михайлович), Якир (Михаил Семёнович), ФГОС (старый) базовый уровень обучения учебного пособия издательства Просвещение.