Номер 15, страница 19 - гдз по геометрии 11 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: 978-5-360-10847-4
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Популярные ГДЗ в 11 классе
Самостоятельные работы. Вариант 2 - номер 15, страница 19.
№15 (с. 19)
Условие. №15 (с. 19)

Самостоятельная работа № 15
Многогранники, вписанные в сферу
1. Основанием прямой призмы является треугольник, одна из сторон которого равна 10 см, а противолежащий ей угол равен 45°. Высота призмы равна $2\sqrt{14}$ см. Найдите радиус шара, описанного около данной призмы.
2. Стороны оснований правильной шестиугольной усечённой пирамиды равны 2 см и 6 см, а боковое ребро $2\sqrt{17}$ см. Найдите радиус шара, описанного около данной усечённой пирамиды.
3. Радиус окружности, описанной около основания пирамиды, равен $R$. Каждое боковое ребро пирамиды образует с высотой пирамиды угол $\beta$. Найдите радиус шара, описанного около данной пирамиды.
Решение. №15 (с. 19)



Решение 2. №15 (с. 19)
1.
Пусть $R_{ш}$ - радиус описанного шара, $H$ - высота призмы, а $R_{о}$ - радиус окружности, описанной около основания призмы. Для прямой призмы, вписанной в сферу, радиус сферы можно найти по формуле:
$R_{ш}^2 = R_{о}^2 + (\frac{H}{2})^2$
Сначала найдем радиус окружности, описанной около треугольного основания. По теореме синусов для треугольника в основании:
$\frac{a}{\sin \alpha} = 2R_{о}$
где $a = 10$ см - сторона треугольника, а $\alpha = 45^\circ$ - противолежащий ей угол.
$R_{о} = \frac{a}{2 \sin \alpha} = \frac{10}{2 \sin 45^\circ} = \frac{10}{2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{10}{\sqrt{2}} = 5\sqrt{2}$ см.
Высота призмы дана: $H = 2\sqrt{14}$ см. Теперь подставим значения $R_{о}$ и $H$ в формулу для радиуса шара:
$R_{ш}^2 = (5\sqrt{2})^2 + (\frac{2\sqrt{14}}{2})^2 = (25 \cdot 2) + (\sqrt{14})^2 = 50 + 14 = 64$
$R_{ш} = \sqrt{64} = 8$ см.
Ответ: 8 см.
2.
Для нахождения радиуса шара, описанного около правильной усеченной пирамиды, рассмотрим осевое сечение пирамиды, проходящее через противоположные вершины оснований. Это сечение представляет собой равнобокую трапецию, вписанную в большую окружность шара. Радиус этой окружности и есть искомый радиус шара.
Основаниями трапеции являются диагонали шестиугольников, которые равны удвоенным радиусам описанных окружностей. Для правильного шестиугольника радиус описанной окружности равен его стороне.
Пусть $a_1 = 2$ см и $a_2 = 6$ см - стороны оснований пирамиды. Тогда радиусы описанных окружностей оснований равны $r_1 = a_1 = 2$ см и $r_2 = a_2 = 6$ см. Основания трапеции в осевом сечении равны $2r_1 = 4$ см и $2r_2 = 12$ см. Боковая сторона трапеции равна боковому ребру пирамиды $l = 2\sqrt{17}$ см.
Найдем высоту усеченной пирамиды $H$. Рассмотрим прямоугольный треугольник, образованный высотой $H$, боковым ребром $l$ и разностью радиусов $r_2 - r_1$.
$H^2 = l^2 - (r_2 - r_1)^2 = (2\sqrt{17})^2 - (6 - 2)^2 = 4 \cdot 17 - 4^2 = 68 - 16 = 52$
$H = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$ см.
Пусть $R$ - радиус описанного шара. Центр шара лежит на оси пирамиды. Пусть $x$ - расстояние от центра шара до плоскости большего основания. Тогда расстояние до плоскости меньшего основания равно $H-x$. Составим систему уравнений, используя теорему Пифагора для радиусов оснований и расстояний до центра шара:
$R^2 = r_2^2 + x^2$
$R^2 = r_1^2 + (H-x)^2$
Приравняем правые части:
$r_2^2 + x^2 = r_1^2 + (H-x)^2$
$6^2 + x^2 = 2^2 + (2\sqrt{13}-x)^2$
$36 + x^2 = 4 + 52 - 4\sqrt{13}x + x^2$
$36 = 56 - 4\sqrt{13}x$
$4\sqrt{13}x = 20$
$x = \frac{5}{\sqrt{13}}$ см.
Теперь найдем $R^2$:
$R^2 = r_2^2 + x^2 = 6^2 + (\frac{5}{\sqrt{13}})^2 = 36 + \frac{25}{13} = \frac{36 \cdot 13 + 25}{13} = \frac{468 + 25}{13} = \frac{493}{13}$
$R = \sqrt{\frac{493}{13}}$ см.
Ответ: $\sqrt{\frac{493}{13}}$ см.
3.
Если каждое боковое ребро пирамиды образует с высотой один и тот же угол $\beta$, то вершина пирамиды проектируется в центр окружности, описанной около основания. Центр шара, описанного около такой пирамиды, лежит на ее высоте.
Рассмотрим сечение пирамиды и шара плоскостью, проходящей через высоту пирамиды $H$ и одно из боковых ребер $l$. Это сечение представляет собой равнобедренный треугольник, вписанный в большую окружность шара. Основание этого треугольника равно $2R$, а боковые стороны равны $l$. Высота этого треугольника - высота пирамиды $H$. Радиус описанной около этого треугольника окружности и есть искомый радиус шара $R_{ш}$.
В прямоугольном треугольнике, образованном высотой пирамиды $H$, радиусом основания $R$ и боковым ребром $l$, угол между $l$ и $H$ равен $\beta$. Из этого треугольника имеем:
$R = H \cdot \tan \beta \implies H = \frac{R}{\tan \beta} = R \cot \beta$
Существует формула, связывающая радиус описанной сферы $R_{ш}$, высоту пирамиды $H$ и радиус описанной окружности основания $R$:
$R_{ш} = \frac{H^2 + R^2}{2H}$
Подставим выражение для $H$ в эту формулу:
$R_{ш} = \frac{(R \cot \beta)^2 + R^2}{2(R \cot \beta)} = \frac{R^2(\cot^2 \beta + 1)}{2R \cot \beta} = \frac{R(\cot^2 \beta + 1)}{2 \cot \beta}$
Используем тригонометрическое тождество $1 + \cot^2 \beta = \csc^2 \beta = \frac{1}{\sin^2 \beta}$ и определение $\cot \beta = \frac{\cos \beta}{\sin \beta}$:
$R_{ш} = \frac{R \cdot \frac{1}{\sin^2 \beta}}{2 \frac{\cos \beta}{\sin \beta}} = \frac{R}{\sin^2 \beta} \cdot \frac{\sin \beta}{2 \cos \beta} = \frac{R}{2 \sin \beta \cos \beta}$
Используя формулу синуса двойного угла $2 \sin \beta \cos \beta = \sin(2\beta)$, получаем:
$R_{ш} = \frac{R}{\sin(2\beta)}$
Ответ: $\frac{R}{\sin(2\beta)}$.
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 15 расположенного на странице 19 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 №15 (с. 19), авторов: Мерзляк (Аркадий Григорьевич), Номировский (Дмитрий Анатольевич), Полонский (Виталий Борисович), Якир (Михаил Семёнович), углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Вентана-граф.