Решебник по геометрии 10 класс Атанасян ФГОС 254

Авторы:
Год:2023
Тип:учебник

254

\[\boxed{\mathbf{254.}ОК\ ГДЗ\ –\ домашка\ на\ 5}\]

\[Дано:\]

\[Решение.\]

\[Точка\ O - центр\ правильного\ \]

\[⊿\text{ABC.}\]

\[AK\bot BC:\]

\[SK\bot BC - по\ теореме\ о\ трех\ \]

\[перпендикулярах.\]

\[\textbf{а)}\ AO = R - радиус\ описанной\ \]

\[около\ ⊿ABC\ окружности.\]

\[По\ теореме\ синусов:\]

\[\frac{\text{BC}}{\sin{\angle BAC}} = 2R;\]

\[2R = \frac{a}{\sin{60{^\circ}}};\]

\[R = AO - так\ как\ ⊿ABC\ \]

\[равносторонний;\]

\[R = \frac{a}{\sqrt{3}}.\]

\[По\ теореме\ Пифагора\ \]

\[(из\ ⊿AOS):\]

\[AS = \sqrt{SO^{2} + AO^{2}} =\]

\[= \sqrt{H^{2} + \frac{a^{2}}{3}} = \sqrt{\frac{3H^{2} + a^{2}}{3}}.\]

\[\textbf{б)}\ ⊿ASB = ⊿BSC = ⊿ASC - по\ \]

\[трем\ сторонам:\]

\[плоские\ углы\ при\ вершине\ \]

\[пирамиды\ равны.\]

\[По\ теореме\ косинусов\ \]

\[\left( из\ ⊿\text{ASB} \right):\]

\[AB^{2} =\]

\[= AS^{2} + SB^{2} - 2AS \cdot SB \cdot \cos{\angle S}\]

\[a^{2} =\]

\[= \frac{6H^{2} + 2a^{2}}{3} - 2 \cdot \frac{3H^{2} + a^{2}}{3} \cdot \cos\alpha\ \]

\[3a^{2} - 6H^{2} - 2a^{2} =\]

\[= \left( - 6H^{2} - 2a^{2} \right) \cdot \cos\alpha\]

\[a^{2} - 6H^{2} = \left( - 6H^{2} - 2a^{2} \right) \cdot \cos\alpha\]

\[\cos\alpha = \frac{a^{2} - 6H^{2}}{\left( - 6H^{2} - 2a^{2} \right)} =\]

\[= \frac{6H^{2} - a^{2}}{2 \cdot \left( 3H^{2} + a^{2} \right)}\]

\[\alpha = \arccos\frac{6H^{2} - a^{2}}{2 \cdot \left( 3H^{2} + a^{2} \right)}.\]

\[\textbf{в)}\ По\ определению\ тангенса\ \]

\[(из\ ⊿SAO):\]

\[tg\ \angle SAO = \frac{\text{OS}}{\text{AO}} = \frac{H\sqrt{3}}{a}\]

\[\angle SAO = arctg\frac{H\sqrt{3}}{2}.\]

\[\textbf{г)}\ В\ правильной\ пирамиде\ все\ \]

\[боковые\ ребра\ равны\ и\ все\ \]

\[боковые\ грани\ наклонены\ к\ \]

\[плоскости\ основания\ под\ \]

\[одинаковым\ углом.\]

\[По\ определению\ тангенса\ \]

\[(из\ ⊿SOK):\]

\[tg\ \angle SKO = \frac{\text{SO}}{\text{OK}};\]

\[OK = r - радиус\ окружности,\ \]

\[вписанной\ в\ ⊿ABC.\]

\[r = \frac{S_{\text{ABC}}}{p};\ \ p = \frac{3a}{2};\ \ \ S = \frac{a^{2}\sqrt{3}}{4}:\]

\[r = \frac{a}{2\sqrt{3}}.\]

\[tg\ \angle SKO = \frac{H}{r} = \frac{2\sqrt{3}H}{a};\]

\[\angle SKO = srctg\frac{2\sqrt{3}H}{a}.\]

\[\textbf{д)}\ ⊿SAB = ⊿SAC;\ \ BM\bot AS;\]

\[MC\bot AS:\]

\[\angle BMS - линейный\ угол\ \]

\[двугранного\ угла\ при\ боковом\ \]

\[ребре\ пирмиды;\]

\[SN\bot AB.\]

\[По\ теореме\ Пифагора:\]

\[SN = \sqrt{SB^{2} - NB^{2}} =\]

\[= \sqrt{\frac{3H^{2} + a^{2}}{3} - \frac{a^{2}}{4}} =\]

\[= \sqrt{\frac{12H^{2} + 4a^{2} - 3a^{2}}{12}} =\]

\[= \sqrt{\frac{12H^{2} + a^{2}}{12}};\]

\[S_{\text{ABC}} = \frac{1}{2}AB \cdot SN = \frac{1}{2}MB \cdot AS;\]

\[a \cdot \sqrt{\frac{12H^{2} + a^{2}}{12}} = MB\sqrt{\frac{3H^{2} + a^{2}}{3}}\]

\[MB = \frac{a \cdot \sqrt{12H^{2} + a^{2}} \cdot \sqrt{3}}{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3H^{2} + a^{2}}} =\]

\[= \frac{a \cdot \sqrt{12H^{2} + a^{2}}}{2\sqrt{3H^{2} + a^{2}}}.\]

\[По\ теореме\ косинусов\ \]

\[(в\ ⊿MBC):\]

\[MB = MC;\]

\[BC^{2} =\]

\[= MB^{2} + MC^{2} - 2MB \cdot MC \cdot \cos{\angle M}\]

\[6H^{2} + 2a^{2} - 12H^{2} - a^{2} =\]

\[= - \left( 12H^{2} + a^{2} \right)\cos\alpha\]

\[\cos\alpha = \frac{a^{2} - 6H^{2}}{- 12H^{2} - a^{2}} =\]

\[= \frac{6H^{2} - a^{2}}{a^{2} + 12H^{2}}\]

\[\alpha = \arccos\frac{6H^{2} - a^{2}}{a^{2} + 12H^{2}}.\]

Скачать ответ
Есть ошибка? Сообщи нам!

Решебники по другим предметам