ЗАДАЧИ
problems.ru
О проекте | Об авторах | Справочник
Каталог по темам | по источникам |
К задаче N

Проект МЦНМО
при участии
школы 57
Задача 110525
Темы:    [ Сфера, касающаяся ребер или сторон пирамиды ]
[ Описанные четырехугольники ]
[ Двугранный угол ]
Сложность: 4
Классы: 10,11
В корзину
Прислать комментарий

Условие

Сфера касается боковых граней четырёхугольной пирамиды SABCD в точках, лежащих на рёбрах AB , BC , CD , DA . Известно, что высота пирамиды равна 2 , AB=6 , SA=5 , SB=7 , SC=2 . Найдите длины рёбер BC и CD , радиус сферы и двугранный угол при ребре SD .

Решение

Пусть K , L , M и N – точки касания сферы с боковыми гранями ASB , BSC , CSD и ASD соответственно (рис.1), SH – высота пирамиды, O – центр сферы, R – её радиус, H1 – точка касания сферы с плоскостью основания пирамиды. Радиус OK , проведённый в точку касания сферы с плоскостью ASB , перпендикулярен этой плоскости, поэтому OK SK , значит, треугольник SKO – прямоугольный. Аналогично, треугольники SLO , SMO и SNO – также прямоугольные, причём все они равны по катету и гипотенузе. Следовательно, SN=SM=SL=SK . Тогда боковые рёбра четырёхугольной пирамиды SKLMN равны между собой, значит, её высота SH проходит через центр окружности, описанной около четырёхугольника KLMN , т.е. через центр окружности, по которой сфера пересекается с основанием пирамиды SABCD (или, что то же самое, окружности, вписанной в четырёхугольник ABCD ). Аналогично докажем, что высота OH1 четырёхугольной пирамиды OKLMN также проходит через центр этой окружности, поэтому точки H и H1 совпадают, а прямая SO проходит через центр H окружности, вписанной в четырёхугольник ABCD . Отрезок HK – радиус окружности, проведённый в точку касания с прямой AB , поэтому HK AB . Тогда по теореме о трёх перпендикулярах SK AB , т.е. SK – высота треугольника ASB . По формуле Герона

SΔ ASB = = =6.

С другой стороны,
SΔ ASB = AB· SK = · 6· SK = 3SK,

Из уравнения 3SK = 6 находим, что SK=2 . Тогда SN=SM=SL=SK = 2 . Из прямоугольного треугольника SHK находим, что
HK = = = = 2.

Тогда HN=HM=HL=HK = 2 . В прямоугольном треугольнике SKO отрезок HK – высота, проведённая из вершины прямого угла. Обозначим OSK = HKO = α . Тогда
cos α = = = .

Следовательно,
R=OK = = = 2.

Из прямоугольных треугольников SKB и SLC находим, что
BK = = = = 5,


LC = = = = 4,

поэтому
BL=BK=5, CM = CL = 4, BC=BL+CL = 5+4=9, AN=AK = AB-BK = 6-5=1.

Прямоугольные треугольники LHC и NAH подобны (рис.2), т.к. их катеты соответственно пропорциональны ( = = ), поэтому
AHN + CHL = AHN + NAH = 90o,


KHN + MHL= 2 AHN + 2 CHL = 2( AHN + CHL)= 2· 90o =180o,


KHL + MHN = 360o - KHN + MHL= 360o-180o = 180o,


BHL + DHM = ( KHL + MHN) = 90o.

Следовательно, прямоугольные треугольники DMH и HLB подобны по двум углам, значит, = , откуда
DM = HL· = 2· = , CD=CM+DM = 4+ = .

Рассмотрим четырёхугольник MDNH . Пусть его диагонали DH и MN пересекаются в точке P . Поскольку DM=DN и HM=HN , DH – серединный перпендикуляр к отрезку MN , поэтому P – середина MN и MN DH . Обозначим MDH = β . Из прямоугольного треугольника MDH находим, что
ctg β = = = , sin β = = = .

Тогда
PM = DM sin β = · = .

По теореме о трёх перпендикулярах MN SD . Из точки P опустим перпендикуляр PQ на ребро SD . Тогда плоскость MQN перпендикулярна прямой SD , поскольку прямая SD перпендикулярна двум пересекающимся прямым MN и PQ этой плоскости, поэтому MQN – линейный угол двугранного угла между плоскостями боковых граней ASD и CSD . Обозначим MQN = ϕ . Из прямоугольного треугольника DMS в котором MQ – высота, проведённая из вершины прямого угла, находим, что
MQ = = = .

Следовательно,
sin = sin PQM = = = .


Ответ

BC=9 , CD= ; R=2 ; ϕ = 2 arcsin .

Источники и прецеденты использования

web-сайт
Название Система задач по геометрии Р.К.Гордина
URL http://zadachi.mccme.ru
задача
Номер 8723

© 2004-... МЦНМО (о копирайте)
Пишите нам

Проект осуществляется при поддержке Департамента образования г.Москвы и ФЦП "Кадры" .