Тема ПВГ (Покори Воробьёвы Горы)

Стереометрия на ПВГ

Вспоминай формулы по каждой теме

Решай новые задачи каждый день

Вдумчиво разбирай решения

ШКОЛКОВО.
Готовиться с нами - ЛЕГКО!

Подтемы раздела пвг (покори воробьёвы горы)

Решаем задачи

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 1#67955

На сфере расположены точки $A,B,C$ таким образом, что минимальные расстояния по поверхности сферы от точки $A$ до точки $B,$ от точки $A$ до точки $C$ и от точки $B$ до точки $C$ равны $4π,3π$ и $5π$ соответственно. Найдите минимальный возможный при таких условиях периметр треугольника $ABC.$

Источники: ПВГ-2023, 11.5 (см. pvg.mk.ru)

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Давайте сначала представим, что такое расстояние на сфере? Это дуга наименьшей длины окружности с центром, совпадающим с центром сферы. Тогда какую оценку на радиус сразу можно понять из условия?

Подсказка 2

Верно, радиус не может быть меньше 5, как тогда получается наибольшая длина окружности 10π, а половина меньше 5π. Давайте теперь поймём, как можно посчитать стороны треугольника ABC. Любые две точки на сфере лежат также на окружности с радиусом сферы. Какую тогда теорему можно вспомнить, связанную с этими величинами?

Подсказка 3

Точно, это теорема синусов. Но проблема с углом напротив стороны, кажется, что мы его не знаем. А что такое угол напротив стороны с точки зрения длины дуги в радианах и радиуса?

Подсказка 4

Верно, это по формуле отношение длины дуги к радиусу. Причём помните, что у нас есть ограничение на длину дуги. Мы берём наименьшую, а значит, не больше, чем половину длины окружности. Сложив теперь аналогичные длины сторон, получим периметр нашего треугольника. Мы должны найти его минимальное значение. Посмотрим, от какой переменной зависит это выражение и не можем ли мы тогда проанализировать его как функцию?

Подсказка 5

Точно, оно зависит только от радиуса, а значит, можно исследовать выражение как функцию, взять производную и что-то понять про него. Например, что она возрастающая на некотором подходящем нам интервале. После этого мы переформулируем задачу на нахождение минимального радиуса. Как тогда можно понять, что функция возрастает? Попробуйте вынести косинус и вспомнить, что отношение дуги к радиусу у нас может быть равно только от 0 до π/2.

Подсказка 6

Ага, функция возрастает, потому что tgx>x, x ∈ (0; π/2). А у нас как раз такого вида выражение. Ура, уже хорошо! Теперь осталось оценить радиус. Какие есть мысли по этому поводу? Так как у нас должен быть минимальный радиус, то можно по минимуму "сжать" сферу. Тогда какой вариант радиуса подойдёт?

Подсказка 7

Верно, можно взять сферу радиуса 6, так как сложив наименьшую длину всех дуг по условию, то получим, что это длина окружности с радиусом 6. Осталось понять, почему нельзя взять меньший радиус. Попробуем взять на сфере радиуса 6 произвольную точку А. Тогда где могут находиться точки С, если смотреть на сферу с точки зрения глобуса? А исходя из этого, где лежат точки B?

Подсказка 8

Верно, так как расстояние 3π, то эти точки будут расположены где-то на "экваторе". Теперь если рассмотрим возможные расстояния от С до B, то они снова будут лежать где-то на параллели. Осталось только рассмотреть, какое максимальное расстояние в принципе возможно от А до В, и понять, почему любые смещения по "параллелям" и "меридианам" будут плохи. Победа!

Показать ответ и решение

Сначала необходимо заметить, что кратчайшее расстояние между двумя расположенными на сфере точками по ее поверхности это длина меньшей дуги, проходящей через эти две точки окружности, центр которой совпадает с центром сферы. Отсюда сразу следует первая оценка на радиус сферы: он не может быть меньше, чем $5.$ В противном случае длина самой большой окружности, расположенной на сфере, меньше, чем $10π$ , и длина ее меньшей дуги будет меньше, чем $5π,$ что противоречит условию задачи.

$PIC$

Обозначим радиус сферы за $R,$ ее центр обозначим буквой $O.$ Рассмотрим две произвольные точки $M, N,$ пусть длина дуги $MN$ равна $d,$ отметим, что $0< d≤ πR.$ Из сектора и треугольника $OMN$ имеем:

d d α= ∠MON = R,MN =2R sin2R-

Из этой формулы следует, что периметр треугольника $ABC$ равен:

2R(sin 3π-+sin 2π+ sin 5π) 2R R 2R

Рассмотрим функцию одной переменной:

f(R)= Rsin q- R

Тогда $f′(R)= sin q-− qcos q-=cos q(tg q− q-), R R R R R R$ что положительно при $0< q-≤ π , R 2$ так как $tgx> x,x∈(0;π). 2$
Обратим внимание, что все три слагаемых, входящих в периметр, являются такого сорта функциями, при этом радиус $R$ не может быть меньше, чем 5 и, следовательно, величина $t= q∕R$ во всех трех слагаемых принадлежит полуинтервалу $(0,π∕2].$ Поэтому периметр треугольника $ABC$ является возрастающей функцией параметра $R$ и, следовательно, задача сводится к следующей: найти минимальный радиус сферы, на которой могут быть расположены точки $A,B,C,$ удовлетворяющие данным из условия задачи.
Обоснование того, что минимальный радиус равен $6,$ состоит из двух тезисов. Во-первых, на сфере радиуса $6$ расположить три точки в соответствии с условием задачи можно: достаточно взять экватор сферы, его длина равна $12π,$ что равно сумме данных в условии расстояний. Берем произвольную точку $A$ на этой окружности, проходим по часовой стрелке расстояние $4π,$ отмечаем точку B, проходим еще $5π,$ отмечаем точку $C.$
Во-вторых, на сфере радиуса, меньшего чем 6, точки расположить не получится. Чтобы это доказать, проведем аналогию с глобусом. Представим себе, что точка $C$ это северный полюс планеты радиуса 6. Тогда геометрическим местом точек $A,$ кратчайшее расстояние от которых по сфере до точки $C$ равно $3π,$ будет параллель-«экватор», а геометрическим местом точек $B,$ кратчайшее расстояние от которых по сфере до точки $C$ равно $5π,$ будет параллель в южном полушарии. Максимальное расстояние между точкой с «экватора» и точкой с «южной» параллели как раз равно $4π,$ и будет достигаться в случае, когда эти точки расположены на противоположных меридианах. Любые меридиональные смещения одной из точек, очевидно, уменьшат расстояние между ними. Попытка уменьшить радиус сферы-планеты приведет к тому, что параллели, на которых лежат точки $A$ и $B,$ сместятся ближе к южному полюсу, и максимальное из расстояний между точками с этих параллелей (которое по-прежнему достигается в случае их расположения на противоположных меридианах) уже будет менее, чем $4π.$ Итак, минимально возможный радиус сферы равен 6, откуда получаем ответ: $π π 5π 12(sin4 + sin 3 + sin12).$

Ответ:

$12(sinπ+ sin π+ sin5π) 4 3 12$

Бандлы и наборы

Комбо-тарифы сразу по нескольким предметам

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 2#71442

В треугольной пирамиде $SABC$ в основании лежит равнобедренный прямоугольный треугольник $ABC$ с гипотенузой $AC.$ Боковые грани $SAB$ и $SAC$ перпендикулярны плоскости $ABC.$ Сфера радиусом, равным $AC,$ с центром в точке $S$ делит пирамиду на две части. Найдите объём большей из этих частей, если $SA= AB = 2.$

Источники: ПВГ-2022, 11.5 (см. pvg.mk.ru)

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Из условия сразу можно понять, что SA перпендикулярно плоскости ABC. Работать просто так с пирамидой не очень удобно, к тому же у нас ещё присутствует сфера в задаче. Видим, что у нас прямой угол в основании и прямой угол между ребром и основанием! Тогда до чего можно достроить нашу пирамиду?

Подсказка 2

Верно, можно сначала отразить симметрично пирамиду относительно AC. А дальше понятно, что это большая пирамида будет 1/3 от куба, до которого тоже в силу равенства отрезков можно достроить. Но хватит ли этого нам? У нас есть сфера, которая отсекает от исходной пирамиды часть, и не совсем понятно, как вообще этот объём искать... Как можно задействовать неиспользуемую часть, после чего всё станет намного проще?

Подсказка 3

Да, можно наш куб со стороной равной двум достроить ещё до куба со стороной 4. Теперь какой же объём нас интересует?

Подсказка 4

Верно, нам нужен объём, который получается, как разность объёма сферы и 6 сегментов, выходящих наружу за куб. А точнее, потом нам нужно поделить его на 48. Отлично! Осталось аккуратно посчитать эти объёмы, и потом ещё проверить, что вы нашли больший из них. Например, можно проверить, что найденный объём больше половины объёма исходной пирамиды. Победа!

Показать ответ и решение

$PIC$ $PIC$

Из условия задачи вытекает, что ребро $SA$ пирамиды перпендикулярно основанию $ABC.$

Обозначим $SA = AB =a.$ Пирамида $SABCD$ является $1∕48$ частью изображённого на рисунке куба с ребром $2a,$ причём все 48 пирамид, образующих этот куб, располагаются центрально-симметрично относительно общей вершины $S.$

Поэтому искомый объём есть $1∕48$ объёма тела, представляющего собой пересечение шара радиуса $√ - R = 2a$ и данного куба. Это пересечение есть шар без шести шаровых сегментов с высотой шарового сегмента $- h= (√2− 1)a$ (см. рисунок).

Объём этого тела:

( √- ) V = 4πR3 − 6πh2(R − h) = 4π⋅2√2a3− 6π(√2− 1)2 √2−-2-− 1 a3 = 3 3 3 3

√ - = 8-2πa3− 2(3− 2√2-)(2√2+ 1)πa3 = 2 ⋅πa3(4√2− 3(4√2 − 5))= 2⋅πa3(15− 8√2-) 3 3 3

Значит, искомый объём равен

√- √- -2--⋅πa3(15− 8√2) = πa3(15− 8-2) = π(15−-8-2) 3⋅48 72 9

Отметим, что объём всей пирамиды равен $1 2⋅2 4 3 ⋅ 2 ⋅2 =3$ (или, что то же самое, $1∕48$ части куба, то есть $43 4 48 = 3$ ) Найденный объём части пирамиды больше, чем $1∕2$ объема пирамиды, так как

√- π(15−-8-2)> 2⇔ 15− 8√2> -6⇔ 15− 8√2> 15− 12 =3 >-6 9 3 π π

Это подтверждает, что мы нашли именно объём большей части пирамиды.

Ответ:

$π(15−-8√2) 9$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 3#37114

Две смежные боковые грани пирамиды, в основании которой лежит квадрат, перпендикулярны плоскости основания. Двугранный угол между двумя другими боковыми гранями равен $2π 3$ . Найдите отношение высоты пирамиды к стороне основания.

Источники: ПВГ-2019, 11.3 (см. rsr-olymp.ru)

Показать ответ и решение

$PIC$

Пусть это пирамида $ABCDS$ , где $SD ⊥ ABCD$ (то есть основанию перпендикулярны $ASD$ и $CSD$ ). Обозначим сторону квадрата из основания за $a$ .

В силу симметрии высоты $AH$ и $CH$ к $BS$ пересекаются в одной точке. Тогда из условия $∠AHC =120∘$ , как угол между высотами к общей прямой двух плоскостей. Далее в силу той же симметрии $AH =HC$ и $AO = OC$ , то есть $AC ⊥ OH$ и $∠HCA = ∠HAC = 30∘$ . Отсюда $OH = OC tg30∘ = √a2 ⋅ 1√3 = √a6$ . Далее заметим, что $SB ⊥ ACH$ , поскольку перпендикулярна двум прямым $AH$ и $CH$ , откуда $OH ⊥ BS$ . Тогда $△BHO ∼ △BDS$ . Тогда $ODHS-= BBHD-$ . Осталось найти

∘---------------- ∘ --2-----2 2 (-a- --1--)2 ∘ -2--2-2 -a- BH = BC − CH = a − √2-⋅cos30∘ = a − 3a = √3 =⇒

a √- DS = OH-⋅BD- = √6 ⋅-2a-=a BH a√3

То есть высота пирамиды равна стороне основания.

Ответ:

$1 :1$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 4#63894

В основании пирамиды $SABC$ лежит треугольник $ABC$ со сторонами $AB = BC = 3√2-$ и $AC =2√6$ . Высота пирамиды равна $√ - 6$ и видна из вершин $A$ и $C$ под одним и тем же углом, равным $√1 arcsin 3$ . Под каким углом она видна из вершины $B?$

Источники: ПВГ-2019, 11.4 (см. pvg.mk.ru)

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Пусть SH – высота пирамиды, подумайте, на каком значимом отрезке в треугольнике лежит точка Н?

Подсказка 2

Она лежит на медиане, биссектрисе и высоте треугольника △АВС! Тогда мы без труда сможем выразить ВН через стороны треугольника и данные/интересующие нас уголочки (только не забудьте рассмотреть два случая: ведь точка Н может лежать как внутри, так и вне треугольника △АВС), откуда мы и можем найти тригонометрическую функцию искомого угла

Показать ответ и решение

Поскольку высота $SH$ пирамиды видна из вершин $A$ и $C$ под одним и тем же углом, точка $H$ лежит на медиане (она же биссектриса и высота) $BM$ треугольника $ABC$ или её продолжении.

$PIC$

Если $SH =h,AB = BC =a$ , $AC = b$ и $∠SAH = ∠SCH = α$ , а искомый угол $∠SBH = β$ , то имеем

∘------ ∘ ----------- BH = hctgβ =BM ±MH = a2− b2± h2 ctg2α− b2, 4 4

откуда, подставляя данные задачи, получаем $√- ctgβ = 2± 1$ , в зависимости от того, лежит ли точка $H$ внутри треугольника $ABC$ или вне него. Значит, $π β = 8$ или $3π β = 8 .$

Ответ:

$π∕8$ или $3π∕8$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 5#98098

В треугольной пирамиде длины перпендикуляров, опущенных из четырёх вершин на противоположные грани, равны $3$ , $4$ , $7$ и $84∕37$ соответственно. Найдите радиус вписанного в эту пирамиду шара.

Показать ответ и решение

С одной стороны,

1 1 1 1 V = 3h1S1 = 3h2S2 = 3h3S3 =3h4S4

С другой стороны,

Sполн. ⋅r V = ---3----

Поэтому

r = -3V--= Sполн.

= -----3V------= -------1-------= 6 S1+ S2 +S3+ S4 1h1-+ 1h2-+ 1h3-+ 1h4 7

Заметим, что при данных значениях высот пирамида существует:

$PIC$

На рисунке пирамида вписана в прямоугольный параллелепипед со сторонами 3, 4 и 7. Три высоты совпадают со сторонами, а четвёртая высота будет равна как раз 84/37.

Ответ:

$6 7$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 6#39887

На плоскости основания конуса с высотой, равной радиусу основания, дана точка (вне конуса), удалённая от окружности основания на расстояние, равное двум радиусам основания. Найдите угол между касательными плоскостями к боковой поверхности конуса, проходящими через данную точку.

Источники: ПВГ-2016, 11.4 (см. pvg.mk.ru)

Показать ответ и решение

$PIC$

Пусть центр основания радиуса $r$ — точка $O$ , точка рядом $A$ , а $S$ — вершина конуса. Пусть также $AO$ пересекает окружность в $E,F, AE < AF$ . Касательные плоскости содержат касательные из $A$ к окружности, пусть это $AB$ и $AC$ . Легко видеть, что $SAB$ и $SAC$ и есть искомые плоскости, проведём в этих треугольниках высоты к $AS$ , которые в силу симметрии упадут в одну точку $T$ . Тогда наша задача сводится к поиску $∠BT C =2∠CT H = 2arctg CTHH$ .

Итак, будем искать отрезки $CH$ и $TH$ . По теореме об отрезках касательной и секущей

√- √ - AC2 = AE ⋅AF = 8r2 =⇒ AC = 2√2r =⇒ CH = AC-⋅CO-= 2-2r⋅r = 2-2r AO 3r 3

Здесь мы просто посчитали площадь прямоугольного треугольника двумя способами. Теперь заметим, что $AS ⊥BT C$ , поскольку две прямые $BT, TC$ ей перпендикулярны, откуда $TH ⊥ AS$ , то есть $△AT H ∼△AOS$ , как прямоугольные с общим углом. Имеем

√--------- ∘---8 TH- = TH-= AH-= √AC2-−-CH2-= -8√-−9-= -8√-- r OS AS AO2+ OS2 10 3 10

В итоге $∠BTC = 2arctg CH-= 2arctg √5 TH 2$ .

Ответ:

$2arctg √5 2$

Курсы

Всё необходимое для достижения цели

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 7#63898

Двугранный угол при основании правильной треугольной пирамиды $SABC$ равен $arctg3.$ В каком отношении делит боковую сторону $SB$ сфера, центр которой лежит в плоскости основания, если известно, что вершины основания принадлежат сфере?

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Центр сферы лежит в плоскости основания и при этом сфера проходит через все вершины правильного треугольника основания. Что в таком случае можно сказать о положении центра сферы внутри △ABC?

Подсказка 2

Итак, мы поняли, что центр сферы совпадает с центром △ABC. Из этого мы сразу же можем узнать радиус сферы. Обозначьте сторону основания пирамиды за переменную а и попробуйте через неё выразить всё что сможете: радиус сферы, высоту пирамиды (в этом нам поможет двугранный угол при основании).

Подсказка 3

Обозначим центр сферы за точку О и рассмотрим △SOB, все его стороны легко выражаются через а. Из точки О проведите ОР — радиус сферы. Работа с равнобедренным △ВОР (мы знаем в нём боковые стороны и можем выразить из прямоугольного △SOB угол при основании) поможет нам отыскать ВР. Осталось несколько арифметических действий и задача решена!

Показать ответ и решение

$PIC$

Центр сферы равноудалён от точек на её поверхности, а раз по условию вершины основания принадлежат сфере, то центр сферы является центром описанной около основания окружности.

Пусть сфера пересекает ребро $SB$ в точке $P$ . Тогда равны радиусы $OP =OB.$ Опустим перпендикуляр $OQ$ к ребру $SB$ , он является медианой равнобедренного треугольника $P OB.$ Обозначим сторону основания через $a$ и пусть угол $α =arctg3.$ Пусть $M −$ основание перпендикуляра, проведенного из точки $B$ на сторону $AC.$

Находим из правильного треугольника в основании $√- √ - OM = 13a23,OB = 23a23$ , а так как $∠SMO$ это линейный угол двугранного угла и равен $α$ , то $√- SO = a63tgα.$

Также заметим

cos∠SBO = BQ- = BO BO SB

Тогда получаем

BQ- BO2- 2 -----1----- SB = SB2 = cos ∠SBO = 1+ tg2 ∠SBO =

(так как $√- a√3- tgα tg∠SBO =a 36tgα :-3-= -2-)$

1 4 4 = ---tg2α-= 4+tg2α-= 13- 1+ 4

В итоге $BQ =QP = 4x,SB = 13x,$ так что сфера делит в отношении

SP-= 13x−-8x= 5 PB 8x 8

Ответ:

$5 :8$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 8#51634

Боковые рёбра $SA$ , $SB$ и $SC$ треугольной пирамиды $SABC$ взаимно перпендикулярны. Точка $D$ лежит на основании пирамиды $ABC$ на расстоянии $√- 5$ от ребра $SA$ , на расстоянии $√-- 13$ от ребра $SB$ и на расстоянии $√-- 10$ от ребра $SC.$ Какое наименьшее значение может иметь объём пирамиды $SABC$ при этих условиях?

Источники: ПВГ-2015 (см. pvg.mk.ru)

Показать ответ и решение

Опустим перпендикуляры $DD ,DD ,DD 1 2 3$ из точки $D$ на плоскости $SBC$ $SAC$ и $SAB$ соответственно. Обозначим $DD = x 1$ , $DD2 = y$ , $DD3 =z.$ Согласно условию составим систему уравнений

( 2 2 |{ y2 +z2= 5 |( x2 +z2= 13 x +y = 10

Отсюда находим $x= 3$ , $y = 1$ , $z =2.$ Обозначим длины рёбер $SA$ , $SB$ и $SC$ через $a,b$ и $c$ соответственно.

$PIC$

Лемма: $3+ 1 + 2 = 1. a b c$

Доказательство: Введём систему координат с началом в точке $S$ как на рисунке. Запишем уравнение плоскости $ABC$ .

A1x+ B1y+ C1z+ D= 0

Так как плоскость не проходит через начало координат, то $D ⁄= 0$ . Значит можно поделить на $− D$ . Получим:

Ax+ By+ Cz =1

Теперь поставим в уравнение плоскости точки, в ней лежащие, чтобы найти коэффициенты $A$ , $B$ , $C$ . Итого получим, что $A = 1a$ , $B = 1 b$ , $C = 1 c$ . А значит уравнение плоскости

x y z a +b + c = 1.

Подставив туда координаты принадлежащей этой плоскости точки $D$ , получим $3 1 2 a + b + c =1.$ Лемма доказана.

Из неравенства между средним арифметическим и средним геометрическим для трёх переменных получаем:

3+1+2 3∘-3-1-2 3∘-6- a-b3-c-≥( a ⋅b ⋅c)3= abc ⇐⇒ abc≥ 6⋅27 ⇐ ⇒ 1= 3a + 1b + 2c ≥ 6a⋅2b7c ⇐⇒ abc≥ 6⋅27

причём равенство имеет место при $3 1 2 1 a =-b = c = 3.$ Объём пирамиды $abc V =-6-,$ поэтому $V ≥27.$ Равенство имеет место при $a= 9$ , $b= 3$ , $c= 6.$

Ответ:

$27$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 9#63897

В треугольной пирамиде $SABC$ рёбра $SA,SB,SC$ не длиннее, чем $3,4$ и $5,$ соответственно, а площади граней $SAB,SAC,SBC$ не меньше, чем $6,15∕2$ и $10,$ соответственно. Найдите объём пирамиды $SABC.$

Источники: ПВГ-2014, 11.4 (см. pvg.mk.ru)

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Какой самый доступный способ отыскать площадь треугольника-грани, когда известны две его стороны? Сразу же напрашивается формула S = 0.5 * a * b * sin(γ). Оценим тогда площадь грани SAB: они никак не больше чем полупроизведение SA * SB * sin(∠ASB), причём синус также может принимать далеко не бесконечно большие значения.

Подсказка 2

Если всё сделано верно, то мы обнаружим, что верхняя и нижняя границы для площади грани SAB совпадают. А значит...?

Подсказка 3

Итак, теперь мы знаем SA, SB и ∠SAB. Проделайте аналогичную процедуру с другими бок. гранями, чтобы найти ещё рёбро и уголочки. Тогда мы узнаем и высоту пирамиды. Осталось подставить всё это в формулу объёма и радоваться результату!

Показать ответ и решение

$PIC$

Площадь боковой грани $SAB$ не меньше $6,$ поэтому

6 ≤ 1⋅SA⋅SB ⋅sin∠ASB ≤ 1⋅3⋅4⋅1= 6. 2 2

Следовательно, $SA= 3,SB = 4,sin∠ASB = 1$ , т.е. $SA$ перпендикулярно $SB$ . Аналогично получаем, что $SC =5$ и $SC$ перпендикулярно $SA$ и $SB$ . Поэтому объём пирамиды равен $1∕6⋅3⋅4⋅5= 10.$

Ответ:

$10$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 10#63899

В правильном тетраэдре $ABCD$ проведено сечение так, что оно проходит через точки $K,L,M$ , лежащие на ребрах $DC,DB, DA$ соответственно. При этом $DK :KC = 1:3,DL :LB = 2:1,DM :MA =1 :1$ . Найдите угол между плоскостями грани $ABC$ и построенного сечения.

Источники: ПВГ-2014, 11.5 (см. pvg.mk.ru)

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Аккуратно построим картинку. Кажется, тут явным образом никак не построить линейный угол... Будем искать обходные пути: теорема о площади ортогональной проекции нам поможет! Тетраэдр правильный, поэтому высота к грани АВС будет падать в центр правильного △АВС. При помощи подобия треугольников нетрудно определить в каком отношении проекции точек K, L и М поделят радиусы описанной окружности основания.

Подсказка 2

Рассмотрите центр основания и треугольники, полученные соединением этой точки с вершинами треугольника-проекции. Возможно, получится узнать их площади как части площадей треугольников полученных соединением центра основания с вершинами △ABC. Так мы узнаем площадь проекции!

Подсказка 3

Теорема косинусов поможет нам узнать стороны исходной фигуры-сечения. А уж искать площадь треугольника с известными сторонами мы умеем множеством способов! Осталось применить теорему о площади ортогональной проекции и задача убита.

Показать ответ и решение

Примем сторону тетраэдра за $a.$ Угол будем искать через косинус, который равен отношению площади $S 1$ треугольника $K L M − 1 1 1$ проекции треугольника $KLM$ на плоскость основания, к площади $S2$ самого треугольника $KLM$ - сечения.

$PIC$

Площадь проекции $S1$ определяется несложно, так как вершины $K1,L1,M1−$ делят соответствующие радиусы описанной окружности основания (площадь основания $√- S0 =-34 a2$ ) в тех же отношениях что и соответствующие им точки $K,L,M$ делят боковые стороны тетраэдра. Тогда площади треугольников $△K1OL1$ и $△COB,$ $△L1OM1$ и $△BOA,$ $△M1OK1$ и $△AOC$ с общим углом при вершине $O$ относятся, как произведение сторон.

( ) √- S = 1⋅S 1⋅ 2 + 1 ⋅ 2+ 1 ⋅ 1 =-5S = 5-3a2 1 3 0 4 3 2 3 4 2 24 0 96

Стороны сечения будем вычислять по теореме косинусов: $7- KL = 12a,$ $√13 LM = 6 a,$ $√3 MK = 4 a$ . Теперь вычислим площадь сечения. Косинус угла $α$ , лежащего напротив стороны $KL$ равен $-5-- cosα = √156-$ . Тогда $√131 sin α= √156$ . Для площади сечения получим следующий результат

1 √3 √13 √131 √131- S2 = 2 ⋅4-⋅-6-⋅√---a2 =-96-a2 156

Теперь последнее действие: $√- cosγ = S1S2-= 5√1331.$

Ответ:

$arccos√5√3- 131$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 11#64564

Пять рёбер тетраэдра имеют длины $2,4,5,9$ и $13.$ Определите, может ли при этом длина шестого ребра:

a) равняться $11;$

б) равняться $11,1.$

Источники: ПВГ-2013, 11.5 (см. pvg.mk.ru)

Подсказки к задаче

Пункт а), подсказка 1

Первое на что хочется в такой задаче обратить внимание — это неравенства треугольника. С них и начнём: две грани имеют общее ребро длиной 2, но можем ли мы составить из имеющихся длин два треугольника, у которых будет сторона 2?

Пункт б), подсказка 1

Много ли у нас вариантов составить треугольники-грани со стороной 2? Выходит что существует всего два треугольника. Будем пробовать построить наш тетраэдр!

Пункт б), подсказка 2

Назовём тетраэдр SABC. Пусть ребро АС = 2. Мы однозначно можем определить и противоположное ему ребро SB. Также, пусть AB = 5, BC = 4. Поработайте с неравенством треугольника для каждой грани, чтобы определить однозначно длины оставшейся пары рёбер.

Пункт б), подсказка 3

На первый взгляд всё сходится, все треугольники-грани существуют, но удастся ли совместить их так, чтобы получился тетраэдр?

Пункт б), подсказка 4

Попробуем оценить длину SC! Для этого построим сначала высоты из вершин S и C в треугольниках △SAB и △CAB соответственно. Затем проведём плоскость перпендикулярную АВ — ребру противоположному SC. Теорема Пифагора поможет нам посчитать длины этих высоты SH и CK, а также определить положение точек Н и К на АВ

Пункт б), подсказка 5

Попробуйте оценить теперь, какую длину может иметь S'C' — проекция ребра SC на проведённую плоскость?) Используйте для этого то, что т.к. проведённые ранее высоты также перпендикулярны AB, их проекции на эту плоскость будут равны самим высотам.

Пункт б), подсказка 6

Итак, получается, что S'C' лежит между |SH - CK| и |SH + CK|. Теорема Пифагора и значение НК помогут нам окончательно, числами, ограничить SC. Вписывается ли известное значение 11.1 в эти ограничения?

Показать ответ и решение

(a) У нас есть 2 грани со стороной 2, но вместе с 2 треугольник может образовать только 4 и 5?!

(b) У нас есть 2 грани со стороной 2. Вместе с 2 треугольник может образовать только 4 и 5 или 11,1 и 13. Значит, противоположная сторона равна 9. Пусть нам дан тетраэдр $SABC$ и $AC = 2$ , $AB =5$ , $BC = 4$ . Тогда $SB =9$ и по неравенству треугольника для $CBS$ сторона $SC = 11.1$ . Значит, последняя сторона $SA= 13$ .

$PIC$

По формуле Герона площадь $ABC$ равна

∘ 11-7--1-3- 1√--- 2-⋅2 ⋅2 ⋅2 = 4 231.

Тогда если $CK$ — высота в этом треугольнике, то $√--- CK = -21310-$ . По теореме Пифагора $√ --------- AK = AC2− CK2 = 1.3$ и $√ --------- BK = BC2− CK2 = 3.7$ . Отсюда следует, что $K$ лежит на отрезке $AB$

Аналогично, $√-- SABS = 94 51$ , высота $SH$ в этом треугольнике длиной $√-- 190 51$ , $BH = 6,3$ , $AH = 11,3.$ Значит, $H$ лежит на луче $AB$ за точкой $B$ . Отсюда $HK = HB + BK =10.$

Вспомним, что у нас есть такое неравенство на $SC$

∘--------------- ∘--------------- (SH − CK )2+ HK2 ≤SC ≤ (SH +CK )2+ HK2

∘(SH-− CK-)2+-HK2 ≤SC ≤ ∘(SH-+CK-)2+-HK2

Подставим числа и получится, что так как $SH = -9√51> 6.42 10$ , а $CK = -1√231< 1.6 10$ , то

∘ --------- ∘ --------------- √123.2324-= 4.822+ 100< (SH − CK )2+ HK2 ≤ SC =11.1 =√123.21-

Ответ:

а) нет

б) нет

Интенсивы

Глубокий разбор тем, требующих дополнительного внимания

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 12#64565

Два равных конуса расположены так, что осью каждого из них является образующая другого. Углы при вершинах в осевых сечениях этих конусов равны по $∘ 90$ . Найдите угол между двумя образующими, по которым пересекаются эти конусы.

Источники: ПВГ-2013 (см. pvg.mk.ru)

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Отметьте на рисунке оси (назовём их SA₁ и SA₂) и образующие, по которым пересекаются конусы (SB и SC), пусть SO – прямая пересечения плоскости, по которой пересекаются конусы, и плоскости, содержащей оси конусов. Подумайте, как связаны между собой имеющиеся на рисунке уголки.

Подсказка 2

Хочется свести задачку к более простой, давайте для этого расположим точки А₁, А₂, В, С таким образом, чтобы они лежали в плоскости, перпендикулярной SO. Теперь, зная связь между углами на рисунке, мы сможем выразить через них и длину SO длины некоторых отрезков.

Подсказка 3

Теперь можно двумя способами записать выражение для одного и того же отрезка (например, А₁С), приравнять результаты, и получить таким образом связь между искомым углом и углом при вершине конуса.

Показать ответ и решение

Пусть $S$ — общая вершина рассматриваемых конусов, $SA 1$ и $SA 2$ — их оси. Обозначим через $SB$ и $SC$ их общие образующие и через $α$ искомый угол $BSC$ . Описанная в задаче конфигурация имеет две плоскости симметрии: одна — $SA1A2$ — содержит оси конусов, другая — $SBC$ — содержит их образующие. Тогда эти плоскости перпендикулярны. Пусть $SO$ — прямая их пересечения.

$PIC$

Обозначим через $ϕ$ угол при вершине в осевом сечении каждого из конусов. Так как $SA2$ является образующей для конуса с осью $SA1$ и наоборот, то $∠A2SO = ∠OSA1 = ϕ4$ . Кроме того,

∠A2SB = ∠A2SC =∠A1SC = ϕ, ∠OSB =∠OSC = α- 2 2

Точки $A1, A2, B, C, O$ можно выбирать произвольно на прямых $SA1, SA2, SB, SC, SO.$ Будем считать, что точки $A1, A2, B, C, O$ лежат в некоторой плоскости, перпендикулярной прямой $SO$ и расположенной на расстояние $h$ от вершины $S$ . Тогда из пирамиды $SOA1C$ , в которой все плоские углы при вершине $O$ прямые, имеем

---h-- ( ϕ) --h--- (α) SA1 = cos(ϕ),OA1 =h tg 4 ,SC = cos(α2),OC = htg 2 4

Тогда по теореме косинусов для треугольников $OA1C$ и $SA1C$

( ) A C2 =h2tg2 ϕ + h2tg2(α-) 1 4 2

2 2 2 ( ) A1C2 =--h(-)-+ --h2(α)-−---(-2)h--(-)cos ϕ cos2 ϕ4 cos 2 cos ϕ4 cos α2 2

Приравняем эти выражения, сократим на $h2$ и применим основное тригонометрическое тождество в виде $1 tg2α+ 1= cos2α-:$

( ) ( ) h2tg2 ϕ4 + h2tg2 α2-=

( ) = --h2(-)-+ --h2(-) −---(-2h)2--(-)cos ϕ cos2 ϕ4 cos2 α2 cos ϕ4 cos α2 2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) tg2 ϕ + tg2 α- = tg2 ϕ + 1+ tg2 α- + 1− --(-)2--(-)cos ϕ 4 2 4 2 cos ϕ4 cos α2 2

( ) ( ) ( ) cos ϕ =cos ϕ cos α- 2 4 2

Мы знаем, что $ϕ= 90∘$ , поэтому $cos(α)= ∘--2√--. 2 2+ 2$

Ответ:

$2arccos∘-2√-- 2+ 2$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 13#91388

Гора имеет форму правильной четырёхугольной пирамиды с основанием $ABCD$ и вершиной $S$ , причем длина ребра основания равна 13 км, а боковые грани наклонены к основанию под углом $β,cosβ =0,6.$ Скорость туриста на ровной поверхности составляет 4 км/ч, а при подъёме или спуске под углом $α$ к горизонту его скорость равна $2 4cosα$ км/ч. Может ли турист, находящийся в точке $A$ , успеть на автобус, отходящий ровно через 6 часов 15 минут из точки $C$ , если в середине пути он обязательно делает 9-минутную остановку?

Показать ответ и решение

Пусть точка $O$ — основание горы $SABCD$ , точка $H$ — основание перпендикуляра к стороне $AB$ из вершины $S$ . Тогда

OH 13∕2 65 SH = cosβ-= -3∕5-= 6-

Ребро пирамиды

√ -- SA = ∘AH2-+-SH2-= 13--34- 6

$PIC$

Пусть точка $M$ — середина пути туриста, точка $N$ -— основание перпендикуляра из $M$ к $AB,∠MAB =α,∠SBA = φ,AM = x.$ Тогда из прямоугольных треугольников $AMN$ и $BMN$ :

AN =xcosα, BN = 13− xcosα, MN = BN ⋅tgφ= xsinα xsinα = (13− xcosα)tgφ, x= ---13tgφ---- sinα +cosαtgφ

Необходимо проверить существование решения неравенства

--2x-- 15 9- 4cos2α ≤ 6+ 60 − 60 = 6,1 ---13tgφ----≤ 12,2cos2α sinα+ cosαtg φ -----65---- ≤12,2cos2α 3s2in0 α+ 5cosα 561 ≤ cos2α(3sinα+ 5cosα) SB- -3- cos∠SBA = HB = √34- √3- ≤cosα≤ 1, 0≤ sinα ≤√5--, -9≤ cos2α ≤1 34 34 34

15 15 0 ≤3sin α≤ √34, √34 ≤ 5cosα≤ 5 -15 15- √34-≤ 3sinα+ 5cosα ≤ 5+ √34 9- -15- 2 -15 34 ⋅√ 34 ≤cos α(3sinα+ 5cosα)≤ 5+ √34

Отметим, что

√-- 15 20 5< 34< 6, √34 >1 > 61-

Ответ: да

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 14#64566

Высота правильной треугольной пирамиды, проведенная из вершины основания к противоположной боковой грани, равна 4. Какие значения может принимать площадь полной поверхности такой пирамиды?

Источники: ПВГ-2012, 11.5 (см. pvg.mk.ru)

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Правильная фигура – это всегда хорошо, так что нарисуйте рисуночек, отметьте равные отрезки и подумайте, можно ли все стороны пирамиды выразить через данную нам высоту? Возможно стоит ввести еще какую-то переменную?

Подсказка 2

Попробуйте обозначить какой-нибудь угол на рисунке переменной и выразить площадь поверхности через высоту и этот угол. Результат можно записать как функцию одной переменной, тогда Вам останется просто найти область значений этой функции.

Показать ответ и решение

Пусть $AE = 4$ высота из вершины $A$ на грань $BCD$ , а $DH$ из вершины $D$ на грань $ABC$ . Так как тетраэдр правильный, то $AH$ и $DE$ пересекаются на стороне $BC$ в середине $F$ .

$PIC$

Пусть $∠AFD = α$ . Тогда

AF = -AE- sinα

Поскольку $ABC$ равносторонний, то $BC = 2A√F = √-8-- 3 3sinα$ .

Так как $AH = 2HF$ , то

DF = -HF-= -AF-- =----4---- cosα 3cosα 3 sinαcosα

-----16----- SCBD = 3√3cosαsin2α

---16-- SABC =√3 sin2α

16 16 16 SВсего = √3-sin2α + √3-cosαsin2α-= √3cosαsin2α-(1+ cosα) =

= √------16------(1+cosα)= √-----16------ 3cosα(1− cos2α) 3cosα(1 − cosα)

Функция $f(α)= cosα(1− cosα )$ достигает максимума при $cosα = 1 2$ и может быть бесконечно близко к 0, поэтому площадь может быть в интервале $64√3 [ 3 ,+∞)$ .

Ответ:

$[64√3,+∞ ) 3$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 15#64567

Радиус сферы, вписанной в правильную треугольную пирамиду, равен $R$ . Найдите величину двугранного угла при боковом ребре этой пирамиды, при котором максимален объём другой пирамиды, вершинами которой служат центр вписанной в исходную пирамиду сферы и точки касания этой сферы с боковыми гранями исходной пирамиды.

Источники: ПВГ-2012, 11.5 (см. pvg.mk.ru)

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Для начала хочется понять, что хорошего мы можем сказать о маленькой пирамидке?

Подсказка 2

Она правильная! А как должны соотноситься между собой длины стороны основания и боковой стороны, чтобы объем правильной пирамиды был максимален?

Подсказка 3

Если а – сторона основания, а b – длина боковой стороны, мы без проблем можем записать выражение для объема пирамиды, рассмотреть это как функцию от а и через производную найти максимум! Какой в этом случае будет угол при вершине маленькой пирамиды? А чему равен искомый угол?

Показать ответ и решение

Пусть у некоторой правильной пирамиды $XY ZT$ с основанием $XY Z$ известно боковое ребро $b.$ Давайте посчитаем, при какой длине стороны основания $a,$ пирамида будет обладать наибольшим объемом.

a2√3 SXYZ = -4--

Пусть $M$ — центр основания $XYZ$

2 TM2 = XT2 − XM2 =b2− a- 3

∘ ------ ∘-------- 1 2 a2- a2√3 √3- 2 4 a6 V = 3 ⋅ b − 3 ⋅ 4 = 12 b a − 3

Теперь $V 2$ это функция от $a.$ Возьмем производную по $a.$ Она зануляется при $√ - a= b 2$ и в этой точке производная меняет свой знак с + на -. Значит, это точка максимума и объем максимальный при $√ - a= b 2$ .

Вернёмся к задаче. Пирамида, вершинами которой служат точки касания и центр сферы, является правильной треугольной пирамидой с ребром $R$ . Значит, чтобы объем был максимальным, нужно добиться того, чтобы сторона ее основания была $√ - R 2$ .

Пусть исходная пирамида $ABCD$ с основанием $ABC.$ $O$ — центр вписанной сферы. $N,K,T$ точки касания сферы с плоскостями $ABD$ , $BCD$ , $CAD$ соответственно.

Из точек $K$ и $T$ проведем перпендикуляры к $DC$ , в силу симметрии они попадут в одну точку $E$ .

$PIC$

По доказанному ранее $KT =R √2$ и при этом $OK = OT = R$ . Значит, $∠KOT = 90∘$ , но тогда угол $KET$ прямой, а его нам и нужно было найти.

Ответ:

$90∘$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 16#69439

Рассматриваются плоские сечения правильной пирамиды $SABCD$ , параллельные боковому ребру $SB$ и диагонали основания $AC$ , в которые можно вписать окружность. Какие значения может принимать радиус этих окружностей, если $AC = 1$ , $2 cos∠SBD = 3?$

Источники: ПВГ-2010, 11.1 (см. pvg.mk.ru)

Подсказки к задаче

Подсказка 1

В этой задаче условие может выглядеть очнеь страшно, поэтому первым делом нужно нарисовать аккуратный чертеж, чтобы понять, с какими объектами мы работаем. Теперь давайте подумаем, нам дана правильная пирамида (какой вывод можно сделать про ее основание?), мы знаем сторону и один из углов. Попробуем найти длины полезных отрезков в этой пирамиде. Например, с помощью косинуса SBD и длины OB (O - центр основания) можно найти SB - боковое ребро пирамиды!

Подсказка 2

Итак, вспомним, что это можно сделать, опустив высоту из S и заметив, что SOB - прямоугольный треугольник с известным нам катетом и углом. Итак, мы нашли длину боковой стороны, а теперь подумаем про сечения. Если вы нарисовали чертеж - подумайте, какие вообще варианты сечений у нас могут получаться? (вряд ли сечением пирамиды будет двенадцатиугольник, например). Затем попробуем рассмотреть каждый вид сечений отдельно.

Подсказка 3

Верно! У нас могут быть сечения всего двух видов - пятиугольные и треугольные! Мы знаем, что наше сечение пересекает плоскость основания по прямой A₁C₁, параллельной прямой AC. Обозначим за O- центр ABCD. Какое будет сечение, если прямая A₁C₁ лежит внутри треугольника ADC?

Подсказка 4

Верно! Это будет треугольник. Пускай S₁- его вершина, лежащая на ребре SD, а x- длина A₁C₁. Попробуйте найти S₁B₁ (выразить через х), где B₁- точка пересечения A₁C₁ и BD, если вы знаете, что S₁B₁ параллельна SB...

Подсказка 5

Площадь сечения должно получиться S₁B₁⋅A₁C₁/2=3x²/16. S₁C₁ можно найти из теоремы Пифагора. Воспользуйтесь тем, что r=S/p для оценки радиуса. А какое сечение будет, если A₁C₁ лежит внутри треугольника ACB?

Подсказка 6

Домик). Переобозначим A₁C₁ за A₂C₂=x, A₃- точка пересечения сечения и AS, C₃- сечения и SC, Q- сечения и SD, B₃- сечения и BD. Из того, что A₂A₃ и C₂C₃ параллельны SB и A₂C₂ и A₃C₃ параллельны AC, можно получить, что A₂A₃C₃C₂- параллелограмм, а т.к. SB перпендикулярен AC- прямоугольник. Попробуйте найти отрезки A₂A₃ и QA₃...

Подсказка 7

Если в наш пятиугольник можно вписать окружность, то будет верна формула S=pr. При этом мы знаем, что r=x/2, ведь наша окружность касается параллельных прямых A₂A₃ и C₂C₃, расстояние между которыми равно x. Осталось только посчитать площадь и полупериметр, и решить уравнение S=px/2

Показать ответ и решение

Так как пирамида правильная, то в основании лежит квадрат с диагоналями $AC =BD = 1$ , пусть $O$ — его центр. Тогда $SO$ является высотой пирамиды, так что из условия про косинус находим

2 OB 0,5 3 =cos∠SBD = SB-= SB-

3 SB = 4

Плоскость сечения параллельна $SB$ , поэтому содержит параллельную $SB$ прямую из плоскости $SBD$ . Поэтому сечение может быть двух видов:

$PIC$

1 случай) треугольник $A1S1C1$ , где $A1C1$ лежит внутри $△ADC$ .

Тогда $0<A1C1 < 1$ (строго меньше единицы, потому что сечение параллельно $AC$ , содержать $AC$ не может). Пусть $x A1C1 =x =⇒ A1B1 = B1C1 = 2$ .

∘ x ∠A1DB1 =∠DA1B1 = 45 =⇒ DB1 = 2

△DS1B1 ∼ △DSB =⇒ S1B1= DB1- =⇒ SB DB

=⇒ S1B1 = x2- =⇒ S1B1 = 3x 34 1 8

Теперь найдём, чему равняется $O1B1$ (то есть радиус вписанной окружности)

$PIC$

∘ -------- x2 9x2 5x S1C1 = 4-+ 64-= 8-

sin(∠O1S1H)= O1H- =-3xr-- = O1S1 8 − r

x ( ) =-25x- =⇒ r = x =⇒ r ∈ 0;1 8 6 6

2 случай) Пятиугольное сечение плоскостью $A C C 2 2 3$ , где $A C 22$ лежит внутри $△ABC$ . Заметим, что $A C || A C 2 2 3 3$ и $A C = A C , 2 2 3 3$ поэтому $A A || C C 2 3 3 2$ и $A A = C C . 2 3 3 2$

Пусть $BB3- x= BO .$

Тогда из подобий $△SOB ∼△S2OB2$ и $△SAC ∼ △SA3C3$ получаем

A3C3 SS2 BB3 A2C2 x= -AC-= -SO = BO--= -AC-.

Значит, $S B 3(1− x) -2SB3= 1− x. Тогда S2B3 = SB⋅(1− x)=--4--$

Также имеем $BB3-= BB3-= x BD 2BO 2$

Откуда $QB DB x SB3-= BD3-= 1− 2$ $3(2− x) =⇒ QB3 = --8---$

Так как $A2C2 = x =⇒ A C =x AC 22$

$QS2 = 3(28− x)− 3(1−4 x) = 3x8$ . Тогда по теореме Пифагора $QC3 = 5x8-$ .

$PIC$

Воспользуемся формулой $S =pr:$

12x(1− x) 3x2 12x− 9x2 S = SA3C3C2A2 + SA3QC3 =-16---+ 16-= ---16---

$x 3(1− x) 5x 6x +12 p= 2 +---4--+ -8 = -16---$

Тогда $r = S= 12x−-9x2= x =⇒ x= 1 =⇒ r= x = 1 p 6x+ 12 2 2 2 4$

Ответ:

$(0;1 )∪{ 1} 6 4$

Бандлы и наборы

Комбо-тарифы сразу по нескольким предметам

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 17#72979

В сферу радиуса $√3-$ вписан параллелепипед, объём которого равен $8.$ Найдите площадь полной поверхности параллелепипеда.

Подсказки к задаче

Подсказка 1

У нас в сферу вписан параллелепипед. Тогда, на самом деле, он является прямоугольным. А где лежит центр нашей сферы?

Подсказка 2

Конечно, на главной диагонали d параллелепипеда! Давайте обозначим его ребра за a, b и c. Тогда с одной стороны, d²=a²+b²+c², с другой стороны, d²=12. Т.к. по условию объем равен 8, то abc=8. Хотелось бы найти a,b,c, но мы имеем всего 2 уравнения. Может, можно как-то схитрить?

Подсказка 3

Мы видим, что выражения a²+b²+c²=12 и abc=8 можно связать через неравенства о средних: 12=a²+b²+c²≥3(abc)^(2/3)=12. Подумайте, когда такое может получится, и завершите решение!

Показать ответ и решение

$PIC$

Поскольку около параллелепипеда описана сфера, этот параллелепипед — прямоугольный. Обозначим его рёбра, исходящие из одной вершины, через $a$ , $b$ и $c$ . Диагонали параллелепипеда равны диаметру описанной сферы, а объём равен $abc$ . Из условия задачи следует, что $a2+ b2+c2 = 12,abc= 8$ .

По неравенству Коши:

12= a2 +b2+ c2 ≥3√3a2b2c2-=3√382-= 12

Так как равенство достигается только в случае $a2 =b2 = c2$ , то $a= b= c= 2$ и площадь поверхности: $6a2 = 24.$

Ответ: 24

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 18#91679

Через точки $M,N,K,L$ , лежащие соответственно на ребрах $SA,SB,SC,SD$ правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$ $(S$ – вершина), проведена плоскость. Известно что $MK ⊥ NL$ , $SN =3 ⋅SL$ и площадь треугольника $SMK$ равна $12.$ Найдите площадь треугольника $SLN$ .

Показать ответ и решение

$PIC$

Введём систему координат. Центр основания $O (0,0,0)$ . $B(1,0,0)$ , $A(0,1,0)$ , $D(−1,0,0)$ , $C(0,− 1,0)$ , $S(0,0,z)$ . Обозначим $k= SSLD-$ . Рассмотрим вектор $S⃗L = kS ⃗D = (−k,0,− kz)$ , откуда координаты точки $L(−k,0,−kz+ z)$ . Аналогично координаты точки $N (3k,0,− 3kz+ z)$ . Пусть $Y$ — точка пересечения прямых $NL$ , $SO$ и $MK$ (эти три прямые пересекаются в одной точке, поскольку точка пересечения прямых $NL$ и $MK$ лежит в пересечении плоскостей $SNL$ и $SMK$ , то есть на $SO$ ). Поскольку $SY$ — биссектриса треугольника $SNL$ , $SSNL-= YYNL-=3$ , откуда $Y(0,0,3⋅(−kz+z4)−3kz+z)$ .

Пусть $SSMA-= l$ . Тогда координаты точки $M (0,l,− lz +z)$ . По условию $YM ⊥ NL$ . То есть скалярное произведение векторов $(0,l,− lz+ 32kz)$ , $(4k,0,− 2kz)$ равно 0.