ЗАДАЧИ
problems.ru |
О проекте
|
Об авторах
|
Справочник
Каталог по темам | по источникам | |
|
Задача 111171
УсловиеВ правильной треугольной пирамиде SABC ( S – вершина) AB=4 , высота SO пирамиды равна . Точка D лежит на отрезке SO , причём SD:DO = 2:9 . Цилиндр, ось которого параллельна прямой SA , расположен так, что точка D – центр его верхнего основания, а точка O лежит на окружности нижнего основания. Найдите площадь части верхнего основания цилиндра, лежащей внутри пирамиды.РешениеПусть Q – середина стороны BC основания ABC правильной пирамиды ABCD . ТогдаИз прямоугольных треугольников ASO и QSO находим, что Обозначим ASO = α , QSO = β . Тогда Ось цилиндра параллельна боковому ребру AS , поэтому она лежит в плоскости ASQ . Рассмотрим сечение пирамиды этой плоскостью. Пусть перпендикуляр OF , опущенный из точки O на прямую AS , пересекает ось цилиндра в точке P . Тогда OP=R – радиус основания цилиндра. Из прямоугольного треугольника AOS находим, что а т.к. треугольник DOP подобен треугольнику SOF с коэффициентом = , то Пусть перпендикуляр DG , опущенный с центра D окружности верхнего основания цилиндра на прямую SA , пересекает прямую SQ в точке K . Из прямоугольных треугольников SDG и SKG находим, что Поскольку GK = > = R , точка K лежит вне верхнего основания цилиндра, а т.к. DG =< =R , то точка G лежит внутри окружности этого основания. Пусть плоскость верхнего основания цилиндра пересекает боковые рёбра SB и SC пирамиды в точках M и N соответственно. Тогда MN || BC и K – середина SQ , поэтому = = , а из подобия треугольников SMN и CBC находим, что Прямая SA перпендикулярна плоскости MGN , поэтому AS MG . Из прямоугольного треугольника MGS находим, что Пусть отрезки MG и NG , лежащие в плоскости верхнего основания цилиндра, пересекают окружность этого основания в точках M1 и N1 соответственно. Тогда часть верхнего основания цилиндра, лежащая внутри пирамиды, состоит из сектора M1DN1 и двух равных треугольников GDM1 и GDN1 . Из прямоугольного треугольника MGK находим, что sin MGK = = = , значит, Пусть прямая GK пересекает отрезок M1N1 в точке K1 . Обозначим M1K1=x . Тогда По теореме Пифагора R2 = DM12 = M1K12+(GK1-DK1)2 , или = x2+(-)2 . Из этого уравнения находим, что x= . Обозначим M1DN1 = ϕ . Из прямоугольного треугольника DK1M1 находим, что Тогда Пусть S1 – площадь сектора M1DN1 , содержащего точку K1 . Тогда Пусть S2 – сумма площадей треугольников DGM1 и DGN1 . Тогда Следовательно, площадь части верхнего основания цилиндра, лежащей внутри пирамиды, равна Ответ( arccos + ) .Источники и прецеденты использования
|
© 2004-...
МЦНМО
(о копирайте)
|
Пишите нам
|