Форма входа
Читем онлайн Сборник задач по математике с решениями для поступающих в вузы - Альберт Рывкин
Шрифт:
-
+
Интервал:
-
+
Закладка:
Сделать
Поскольку O1B ⊥ ASB, то O1B ⊥ SB, аналогично O2B ⊥ SB, откуда SB ⊥ O1BO2. Мы доказали, что SB — высота пирамиды SO1BO2.
Чтобы ответить на поставленный в задаче вопрос, остается вычислить длину отрезка BO1. Так как отрезок EC из треугольника ASC определяется легко:
EC² = a²/4b²(4b² − a²),
то дальнейшие вычисления нельзя проводить, оставаясь в плоскости BEC (рис. P.3.40, б). Обратим лишь внимание на тот факт, что треугольники BES и CES равны, т. е. BE = CE, откуда следует, что биссектриса ED является в треугольнике BEC и медианой. Фигура BECO1 — ромбоид (BC ⊥ EO1). Обозначим EC = с, BO1 = x. Треугольники ECO1 и ECD подобны. Поэтому ED : с = a/2 : x, откуда x = ac/2ED, т. е. x² = a²c²/4c² − a².
Подставляя вместо с = EC его выражение через а и b, получим
OB² = a²(4b² − a²)/4(3b² − a²).
Теперь можно определить высоту треугольника O1BO2, опущенную на O1O2. Она равна Все элементы, необходимые для вычисления объема, сосчитаны.
Ответ.
3.41. Расстояние между центрами O1 и O3 двух не касающихся друг друга шаров равно 2r√2 (рис. P.3.41, а).
На рис. P.3.41, б изображено осевое сечение конуса, проходящее через O1 и O3. B этом же сечении будет лежать и O5. B треугольнике O5O1Е сторона O1O5 = 2r, а O1Е = r√2 , следовательно т. е. угол O5O1Е равен 45°. Треугольник ASD подобен треугольнику O1O5Е . Поэтому H = R. Найдем H:
H = SO5 + O5E + ED = √2r + 2r/√2 + r = r(2√2 + 1).
Теперь можно найти и объем конуса:
V = πr³/3(2√2 + 1)³.
Ответ. πr³/3(22√2 + 25).
3.42. Так как ребро SD перпендикулярно к плоскости основания, то треугольник SCD (рис. P.3.42, а), в который вписана окружность основания цилиндра, прямоугольный.
Радиус этой окружности равен частному от деления площади треугольника SDC на полупериметр, т. е.
Угол MEK равен углу SAD, так как треугольники MEK и SAD подобны. Из треугольника SAD находим ctg ∠ SAD = a/h. Следовательно, и ctg ∠ MEK = a/h. Для дальнейших рассуждений достаточно рассмотреть трапецию EMNF (рис. P.3.42, б).
Отрезок MK = 2r. Из треугольника MEK находим
EK = MK ctg ∠ MEK = 2ra/h.
Искомый отрезок
KF = EF − EK = a − 2ra/h = a(h − 2r)/h.
Ответ.
3.43. Пусть OA = R, SO = H, ребро куба равно a (рис. P.3.43).
Из подобия треугольников SOA и SO1B получим
Так как
то
Из подобия треугольников SO1B и SO2C
Упростим последнюю пропорцию и найдем из нее H:
С помощью первого соотношения определим теперь R:
Остается сосчитать отношение объемов: πR²H/3a³.
Ответ.
3.44. Обозначим через а сторону нижнего основания пирамиды, через b сторону ее верхнего основания, а через S площадь боковой грани. Объем пирамиды можно записать так:
С другой стороны, объем равен
Приравнивая эти два выражения, найдем
Вспомним, что боковая грань — трапеция, боковые ребра которой равны верхнему основанию. Площадь этой трапеции легко найти, если вычислить ее высоту:
Сравнивая с предыдущим выражением для S, получим уравнение относительно а/b. После сокращения на а + b (равенство суммы а + b нулю не имеет геометрического смысла) и возведения в квадрат придем к выражению
2b² + ab − а² = 0
или
(a/b)² − a/b − 2 = 0.
Так как а и b — положительные величины, то а/b = 2, или а = 2b.
Чтобы связать величины b и r, спроецируем точку С1 на плоскость нижнего основания (рис. P.3.44). Поскольку радиус описанной окружности треугольника ABC в два раза больше радиуса описанной окружности треугольника А1В1С1, то DC = b/√3.
По теореме Пифагора для треугольника С1DС
b² − b²/3 = 4r²,
откуда
b = r√6, а = 2b = 2r√6.
Остается вычислить объем:
Ответ. 7√3r³.
3.45. Пусть О1 и О2 — центры меньших шаров, О3 — центр большого шара, а О — центр шара, радиус которого нужно определить. Спроецируем точки O1, O2, O3 и О на плоскость (рис. P.3.45). Треугольник Р1Р2Р3 равнобедренный и точка P лежит на его медиане и высоте.
Обозначим радиус ОР = x. После этого многие отрезки на рис. P.3.45 можно будет выразить через R, r и x. Отложим на O3Р3 = R отрезок ВР3 = r. Треугольники O1O2В и Р1Р2Р3 равны, как основания призмы. Перед нами задачи — связать величины r = О1Р1 = О2Р2, R = О3Р3, x = ОР. Прямоугольные треугольники ОО1Е и ОО3С позволяют вычислить отрезки РР1 и Р3Р. Отрезок DР3 = AB можно найти из прямоугольного треугольника О3АВ (О3А можно считать известной величиной). Полученные отрезки образуют прямоугольный треугольник P1DP, для которого будут вычислены все стороны. Теорема Пифагора для этого треугольника и даст нужное нам соотношение между r, R и x.
Проведем теперь все вычисления.
Из треугольника О3АО2 находим
из треугольника О3АВ находим
Следовательно,
Вычисляем
P3Р² = CO² = (R + x)² − (R − x)² = 4Rx
На этой странице вы можете бесплатно читать книгу Сборник задач по математике с решениями для поступающих в вузы - Альберт Рывкин бесплатно.
Похожие на Сборник задач по математике с решениями для поступающих в вузы - Альберт Рывкин книги
- Том 18. Открытие без границ. Бесконечность в математике - Энрике Грасиан - Математика
- Рассказы о математике с примерами на языках Python и C (СИ) - Елисеев Дмитрий Сергеевич - Математика
- Математические диктанты. Числовые примеры. Все типы задач. Устный счет. 3 класс - Елена Нефедова - Математика
- Быстрая математика: секреты устного счета - Билл Хэндли - Детская образовательная литература / Математика
- ВОЛШЕБНЫЙ ДВУРОГ - Сергей Бобров - Математика
- Великий треугольник, или Странствия, приключения и беседы двух филоматиков - Владимир Артурович Левшин - Детская образовательная литература / Математика / Прочее
- Удовольствие от Х.Увлекательная экскурсия в мир математики от одного из лучших преподавателей в мир - Стивен Строгац - Математика
- Для юных математиков. Веселые задачи - Яков Перельман - Математика
- Игра в имитацию. О шифрах, кодах и искусственном интеллекте - Алан Тьюринг - Прочая околокомпьтерная литература / Математика
- Задачник о смысле жизни - Илья Галахов - Прочая детская литература / Математика / Периодические издания