Номер 15, страница 29 - гдз по геометрии 11 класс самостоятельные и контрольные работы Мерзляк, Номировский

Геометрия, 11 класс Самостоятельные и контрольные работы, авторы: Мерзляк Аркадий Григорьевич, Номировский Дмитрий Анатольевич, Полонский Виталий Борисович, Якир Михаил Семёнович, издательство Вентана-граф, Москва, 2020

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 3 - номер 15, страница 29.

Навигация по странице:

Решение Комментарии
№15 (с. 29)
Условие. №15 (с. 29)
ГДЗ Геометрия, 11 класс Самостоятельные и контрольные работы, авторы: Мерзляк Аркадий Григорьевич, Номировский Дмитрий Анатольевич, Полонский Виталий Борисович, Якир Михаил Семёнович, издательство Вентана-граф, Москва, 2020, страница 29, номер 15, Условие

Самостоятельная работа № 15

Многогранники, вписанные в сферу

1. Основанием прямой призмы является треугольник, одна из сторон которого равна 8 см, а противолежащий ей угол равен $150^\circ$. Высота призмы равна 12 см. Найдите радиус шара, описанного около данной призмы.

2. Стороны оснований правильной четырёхугольной усечённой пирамиды равны 9 см и 15 см, а высота $4\sqrt{2}$ см. Найдите радиус шара, описанного около данной усечённой пирамиды.

3. Каждое боковое ребро пирамиды равно $l$ и образует с выcотой пирамиды угол $\beta$. Найдите радиус шара, описанного около данной пирамиды.

Решение. №15 (с. 29)
ГДЗ Геометрия, 11 класс Самостоятельные и контрольные работы, авторы: Мерзляк Аркадий Григорьевич, Номировский Дмитрий Анатольевич, Полонский Виталий Борисович, Якир Михаил Семёнович, издательство Вентана-граф, Москва, 2020, страница 29, номер 15, Решение ГДЗ Геометрия, 11 класс Самостоятельные и контрольные работы, авторы: Мерзляк Аркадий Григорьевич, Номировский Дмитрий Анатольевич, Полонский Виталий Борисович, Якир Михаил Семёнович, издательство Вентана-граф, Москва, 2020, страница 29, номер 15, Решение (продолжение 2)
Решение 2. №15 (с. 29)

1.

Радиус шара $R$, описанного около прямой призмы, находится по формуле:

$R^2 = r^2 + (\frac{H}{2})^2$

где $r$ — радиус окружности, описанной около основания призмы, а $H$ — высота призмы.

Сначала найдем радиус $r$ окружности, описанной около треугольного основания. По следствию из теоремы синусов:

$r = \frac{a}{2\sin\alpha}$

где $a$ — сторона треугольника, а $\alpha$ — противолежащий ей угол.

По условию $a = 8$ см, $\alpha = 150^\circ$, $H = 12$ см. Подставляем значения:

$r = \frac{8}{2\sin150^\circ} = \frac{8}{2 \cdot (1/2)} = \frac{8}{1} = 8$ см.

Теперь найдем радиус описанного шара $R$:

$R^2 = 8^2 + (\frac{12}{2})^2 = 64 + 6^2 = 64 + 36 = 100$.

$R = \sqrt{100} = 10$ см.

Ответ: 10 см.

2.

Для нахождения радиуса шара, описанного около правильной усеченной пирамиды, рассмотрим ее осевое сечение. Это сечение представляет собой равнобокую трапецию, вписанную в окружность, которая является сечением шара. Радиус этой окружности и есть искомый радиус шара.

Основаниями трапеции являются диагонали квадратов, лежащих в основаниях пирамиды.

Стороны оснований пирамиды $a_1 = 15$ см и $a_2 = 9$ см.

Диагонали оснований:

$d_1 = a_1\sqrt{2} = 15\sqrt{2}$ см.

$d_2 = a_2\sqrt{2} = 9\sqrt{2}$ см.

Радиусы окружностей, описанных около оснований пирамиды (половины диагоналей):

$r_1 = \frac{d_1}{2} = \frac{15\sqrt{2}}{2}$ см.

$r_2 = \frac{d_2}{2} = \frac{9\sqrt{2}}{2}$ см.

Высота усеченной пирамиды $H = 4\sqrt{2}$ см.

Пусть $R$ — радиус описанного шара. Центр шара лежит на оси пирамиды. Пусть $x$ — расстояние от центра шара до центра большего основания. Тогда расстояние до центра меньшего основания будет $|H-x|$. Радиус шара можно выразить через радиусы оснований и эти расстояния:

$R^2 = r_1^2 + x^2$

$R^2 = r_2^2 + (H-x)^2$

Приравняем правые части уравнений:

$r_1^2 + x^2 = r_2^2 + H^2 - 2Hx + x^2$

$r_1^2 = r_2^2 + H^2 - 2Hx$

$2Hx = r_2^2 - r_1^2 + H^2$

$x = \frac{r_2^2 - r_1^2 + H^2}{2H}$

Подставим числовые значения:

$r_1^2 = (\frac{15\sqrt{2}}{2})^2 = \frac{225 \cdot 2}{4} = \frac{225}{2} = 112.5$

$r_2^2 = (\frac{9\sqrt{2}}{2})^2 = \frac{81 \cdot 2}{4} = \frac{81}{2} = 40.5$

$H^2 = (4\sqrt{2})^2 = 16 \cdot 2 = 32$

$x = \frac{40.5 - 112.5 + 32}{2 \cdot 4\sqrt{2}} = \frac{-40}{8\sqrt{2}} = -\frac{5}{\sqrt{2}}$

Отрицательный знак означает, что центр шара находится вне усеченной пирамиды, ниже ее большего основания.

Теперь найдем радиус шара $R$:

$R^2 = r_1^2 + x^2 = \frac{225}{2} + (-\frac{5}{\sqrt{2}})^2 = \frac{225}{2} + \frac{25}{2} = \frac{250}{2} = 125$.

$R = \sqrt{125} = \sqrt{25 \cdot 5} = 5\sqrt{5}$ см.

Ответ: $5\sqrt{5}$ см.

3.

Так как все боковые ребра пирамиды равны $l$, вершина пирамиды проецируется в центр окружности, описанной около основания. Центр описанного шара лежит на высоте пирамиды.

Рассмотрим прямоугольный треугольник, образованный боковым ребром (гипотенуза $l$), высотой пирамиды $H$ и радиусом описанной около основания окружности $r$ (катеты). Угол между боковым ребром и высотой равен $\beta$.

Из этого треугольника находим:

$H = l \cos\beta$

$r = l \sin\beta$

Рассмотрим осевое сечение пирамиды и шара, проходящее через одно из боковых ребер. Это сечение представляет собой равнобедренный треугольник (с боковыми сторонами $l$ и основанием $2r$), вписанный в большую окружность шара. Радиус этой окружности $R$ — искомый радиус шара.

Для радиуса окружности, описанной около треугольника, справедлива формула:

$R = \frac{abc}{4S}$

где $a, b, c$ — стороны треугольника, $S$ — его площадь. В нашем случае стороны треугольника сечения равны $l, l, 2r$. Его площадь $S = \frac{1}{2} \cdot (2r) \cdot H = rH$.

$R = \frac{l \cdot l \cdot 2r}{4rH} = \frac{2l^2r}{4rH} = \frac{l^2}{2H}$

Подставим выражение для высоты $H = l \cos\beta$:

$R = \frac{l^2}{2(l \cos\beta)} = \frac{l}{2\cos\beta}$

Ответ: $\frac{l}{2\cos\beta}$.

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 29 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. 29), авторов: Мерзляк (Аркадий Григорьевич), Номировский (Дмитрий Анатольевич), Полонский (Виталий Борисович), Якир (Михаил Семёнович), углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Вентана-граф.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

Присоединиться