Решение основной задачи
реклама
Решение основной задачи 𝑆𝐴 = 𝑆𝐵 = 𝑆𝐾 = 𝑆𝐿 (как отрезки касательных). ∠𝑆𝐴𝑂 = ∠𝑆𝐵𝑂 = ∠𝑆𝐾𝑂 = ∠𝑆𝐿𝑂 = 90° (как углы между радиусом и касательной). ∆𝑆𝐴𝑂 = ∆𝑆𝐵𝑂 = ∆𝑆𝐾𝑂 = ∆𝑆𝐿𝑂 (по общей гипотенузе 𝑆𝑂 и равным катетам 𝑆𝐴, 𝑆𝐵, 𝑆𝐾, 𝑆𝐿). В прямоугольном треугольнике 𝑆𝐴𝑂 построим высоту 𝐴𝐻, тогда отрезок 𝐵𝐻 будет являться высотой в треугольнике 𝑆𝐵𝑂. Так как 𝑆𝑂 ⊥ 𝐴𝐻, 𝐴𝐻 ∈ (𝐴𝐻𝐵) и 𝑆𝑂 ⊥ 𝐵𝐻, 𝐵𝐻 ∈ (𝐴𝐻𝐵), то 𝑆𝑂 ⊥ (𝐴𝐻𝐵). Аналогично 𝑆𝑂 ⊥ (𝐾𝐻𝐿). 𝑆𝑂 ⊥ (𝐴𝐻𝐵), 𝑆𝑂 ⊥ (𝐾𝐻𝐿) и эти плоскости проходят через точку 𝐻. Следовательно, они совпадают. ∠𝑆𝐴𝐻 = ∠𝑆𝐵𝐻 = ∠𝑆𝐾𝐻 = ∠𝑆𝐿𝐻 (как углы между катетом и высотой, опущенной на гипотенузу, в равных треугольниках) – углы между ребрами и плоскостью основания пирамиды 𝑆𝐴𝐵𝐾𝐿, 𝑆𝐻 – высота в пирамиде 𝑆𝐴𝐵𝐾𝐿. Следовательно, точка 𝐻 – центр окружности, описанной около четырехугольника 𝐴𝐵𝐾𝐿. По условию 𝐴𝐵 = 𝐿𝐾, тогда дуги, которые стягивают эти хорды, также равны. И равны вписанные углы, опирающиеся на эти дуги, то есть, ∠𝐴𝐾𝐵 = ∠𝐾𝐴𝐿. Эти углы являются накрест лежащими при прямых 𝐾𝐵 и 𝐴𝐿, 𝐾𝐴 – секущая. Следовательно, 𝐾𝐵 ∥ 𝐴𝐿. Значит, 𝐴𝐵𝐾𝐿 – равнобедренная трапеция (𝐾𝐵 ∥ 𝐴𝐿, 𝐴𝐵 = 𝐿𝐾). Построим высоту 𝐴𝑄. Найдем 𝐵𝑄 = 𝐵𝐾−𝐴𝐿 2 = 6−2 2 = 2. Тогда 𝑄𝐾 = 𝐵𝐾 − 𝐵𝑄 = 6 − 2 = 4. Из прямоугольного треугольника 𝐴𝑄𝐵 по теореме Пифагора катет 𝐴𝑄 = √𝐴𝐵2 − 𝐵𝑄2 = √20 − 4 = 4. Из прямоугольного треугольника 𝐴𝑄𝐾 по теореме Пифагора гипотенуза 𝐴𝐾 = √𝐴𝑄2 + 𝑄𝐾 2 = √16 + 16 = 4√2. По теореме синусов найдем радиус 𝐻𝐴 окружности описанной около треугольника 𝐵𝐴𝐾, а значит, и около трапеции 𝐴𝐵𝐾𝐿: 𝐴𝐵 sin ∠𝐴𝐾𝐵 = 2 ∙ 𝐻𝐴, откуда найдем 𝐻𝐴 = √10. Соединим точки 𝐻 и 𝐵. Треугольник 𝐴𝐻𝐵 – равнобедренный (𝐴𝐻 = 𝐻𝐵 как радиусы), построим 𝐻𝐸 – медиану, высоту и биссектрису и из прямоугольного треугольника 𝐻𝐸𝐴 по теореме Пифагора найдем катет 𝐻𝐸 = √𝐻𝐴2 − 𝐸𝐴2 = √10 − 5 = √5. Проведем перпендикуляр 𝐿𝐿2 к стороне 𝐴𝐵, в треугольнике 𝐵𝐴𝐿 он является высотой, опущенной на продолжение стороны. Найдем его длину методом площадей (𝐵𝑍 – высота к стороне 𝐴𝐿, 𝐵𝑍 = 𝐴𝑄 = 4): 1 2 1 𝐵𝑍 ∙ 𝐴𝐿 = 𝐴𝐵 ∙ 𝐿𝐿2 , 2 𝐿𝐿2 = 𝐵𝑍∙𝐴𝐿 𝐴𝐵 = 4∙2 2 √5 4√5 . 5 = треугольник 𝑂𝐻 ⊥ (𝐴𝐵𝐾), 𝐻𝐸 ∈ (𝐴𝐵𝐾) ⟹ 𝑂𝐻 ⊥ 𝐻𝐸 ⟹ прямоугольный. 2 ∠𝑆𝑂𝐸 = arccos . 3 𝐻𝐸 sin ∠𝑆𝑂𝐸 = 3, 2 Тогда cos ∠𝑆𝑂𝐸 = , sin ∠𝑆𝑂𝐸 = 3 √5 . 3 – 𝑂𝐻𝐸 Найдем 𝐸𝑂 = 𝐻𝑂 = 𝐸𝑂 ∙ cos ∠𝑆𝑂𝐸 = 2. Рассмотрим прямоугольный треугольник 𝑂𝐸𝐴. 𝐸𝐴 = 𝐴𝐵 2 = √5. Тогда по теореме Пифагора 𝐴𝑂 = √𝐸𝑂2 + 𝐸𝐴2 = √14. То есть радиус сферы равен √14. Рассмотрим прямоугольный треугольник 𝑆𝐿𝑂. 𝐿𝐻 является в нем высотой, опущенной на гипотенузу. Составим для подобных треугольников ∆𝐿𝐻𝑂 ∾ ∆𝑆𝐿𝑂 следующее соотношение: 𝑂𝐿 𝑂𝐻 = 𝑆𝑂 𝑂𝐿 . Отсюда 𝑆𝑂 = 𝑂𝐿2 𝑂𝐻 = 7, 𝑆𝐻 = 5. По теореме Пифагора: 𝑆𝐿 = √𝑆𝑂2 − 𝑂𝐿2 = √35. Из точки 𝑆 к плоскости (𝐴𝐵𝐶) построим перпендикуляр 𝑆𝐹 и из прямоугольного треугольника 𝐹𝑆𝑂 найдем его длину:𝐹𝑆 = 𝑆𝑂 ∙ cos ∠𝐹𝑆𝑂 = 14 3 . Соединим точки 𝐹 и 𝐷, из точки 𝐿 к плоскости (𝐴𝐵𝐶) построим перпендикуляр 𝐿𝐿1 , тогда 𝐿1 ∈ 𝐹𝐷. 2 Рассмотрим прямоугольный треугольник 𝐿1 𝐿𝐿2 . ∠𝐿1 𝐿2 𝐿 = arccos , тогда, 3 зная 𝐿𝐿2 , найдем 𝐿1 𝐿2 = Рассмотрим ∆𝑆𝐹𝐷 ⟹ 𝑆𝐹 𝐿𝐿1 = 6 √5 5 , затем найдем 𝐿1 𝐿 = 2. прямоугольный 𝑆𝐷 𝑆𝐷−𝑆𝐿 Ответ: 4√2, 7, треугольник . Отсюда находим 𝑆𝐷 = 7√35 4 . 7√35 . 4 𝐹𝑆𝐷. 𝐿𝐿1 ∥ 𝑆𝐹 ⟹ ∆𝐿𝐿1 𝐷 ∾
