Задача 25

Дан куб ABCDA_{1}B_{1}C_{1}D_{1} с ребром \ a. Постройте сечение куба плоскостью и найдите площадь сечения, если:
а) плоскость проходит через вершины \ A и \ D_{1} и середину ребра \ BB_{1};
б) плоскость проходит через вершину \ A и параллельна плоскости \ DBC_{1};
в) плоскость проходит через середины рёбер \ AB\ BB_{1}\ B_{1}C_{1}.

Замечание.
Обратите внимание, что рисунок интерактивный. Точки, большие по размеру, можно двигать мышкой.


Решение:

 а) плоскость проходит через вершины A и D_{1} и середину ребра BB_{1}:

 Соединяем точки A и D_{1}. Пусть X — середина ребра BB_{1}. Соединяем точки A и X, а затем продолжаем эту прямую до пересечения с продолжением A_{1}B_{1}  в точке Z.

 Далее соединяем точки Z и D_{1}, лежащие в плоскости \ A_{1}B_{1}C_{1}. Пересечение ZD_1 и B_1C_1 обозначим Y.

 Тогда \ AXYD_{1} —искомое сечение.

 Очевидно, чтоB_1X — средняя линия треугольника AA_1Z. Сторона A_1Z одновременно принадлежит \triangle AA_1Z и \triangle A_1ZD_1. Следовательно B_1Y будет средней линией для \triangle A_1ZD_1. Таким образом, имеем AX=D_1Y. Учитывая, что AD_1\parallel XY, заключаем, что \ AXYD_{1} — равнобедренная трапеция.

 Стороны трапеции \ AXYD_{1} определяются по теореме Пифагора:

\ AD_{1}=\sqrt{a^2+a^2}=a\sqrt{2},
XY=\sqrt{\frac{a^2}{4}+\frac{a^2}{4}}=\sqrt{\frac{a^2}{2}}=\frac{a\sqrt{2}}{2},
AX=YD_1=\sqrt{a^2+\frac{a^2}{4}}=\frac{a \sqrt 5}{2}.

 Найдем высоту трапеции из прямоугольного треугольника D_1YH:

 HY=\sqrt{D_{1}Y^2-HD_{1}^2}.

Так как высота, опущенная из вершины меньшего основания на большее основание, делит его на большой отрезок и меньший, который равен полуразности оснований, то

HD_{1}=\frac{AD_{1}-XY}{2}=\frac{a\sqrt{2}-\frac{a\sqrt{2}}{2}}{2}=\frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{2}=\frac{a\sqrt{2}}{4}.

Тогда  HY=\sqrt{\left(\frac{a \sqrt 5}{2}\right)^2-\left(\frac{a\sqrt{2}}{4}\right)^2}=\sqrt{\frac{5a^2}{4}-\frac{a^2}{8}}=\sqrt{\frac{9a^2}{8}}=\frac{3\sqrt{2}a}{4}.

 S_{AXYD_{1}}=\frac{AD_{1}+XY}{2}\cdot HY=\frac{a\sqrt{2}+\frac{a\sqrt{2}}{2}}{2}\frac{3\sqrt{2}a}{4}=\frac{3a\sqrt{2}}{4}\frac{3\sqrt{2}a}{4}=\frac{9a^2}{8}.

Ответ:

\frac{9a^2}{8}.

 б) плоскость проходит через вершину A и параллельна плоскости DBC_{1}:



Проведем \ AB_{1} и \ AD_{1}, это диагонали граней куба, следовательно \ AB_{1}\| C_{1}D и \ AD_{1}\| BC_{1}. Тогда AB_{1}D_{1} — искомое сечение.

Очевидно, что \ AB_{1}=B_{1}D_{1}=AD_{1}=a\sqrt{2}.
Тогда
S_{AB_{1}D_{1}}=\frac{1}{2}AB_{1}\cdot AD_{1}\cdot \sin 60^{\circ}=\frac{1}{2}\cdot a\sqrt{2}\cdot a\sqrt{2}\cdot \frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{a^2\sqrt{3}}{2}.

Ответ:

\frac{a^2\sqrt{3}}{2}.

 в) плоскость проходит через середины рёбер ABBB_{1}B_{1}C_{1}:

Пусть \ X, Y, Z — середины ребер \ AB_{1}, BB_{1}, B_{1}C_{1} соответственно.
Соединим \ X и \ Y, \ Y и \ Z. Затем продлим \ XY до пересечения с продолжением \ AA_{1} и \ A_{1}B_{1}.
Пусть XY\cap AA_{1}=L, XY\cap A_{1}B_{1}=K.
Точки K и Z принадлежат плоскости \ (A_{1}B_{1}B), соединяем их и продолжаем до пересечения с \ C_{1}D_{1} и \ A_{1}D_{1}:
\ KZ\cap C_{1}D_{1}=M\ KZ\cap A_{1}D_{1}=N.
Точки L и N лежат в плоскости \ (AA_{1}D_{1}). Соединяем их и получаем  LN\cap AD=O, LN\cap DD_{1}=P.

Из построения следует, что искомое сечение XYZMPO — шестиугольник, у которого все стороны равны \frac{a\sqrt{2}}{2}, а все вершины — середины рёбер куба.

Площадь правильного шестиугольника равна сумме шести площадей правильного треугольника со стороной, равной стороне шестиугольника. Тогда воспользуемся формулой из предыдущего пункта и получим


\ S=6\frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2=\frac{3\sqrt{3}}{2}\frac{a^2}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{4}a^2.

Ответ:

\frac{3\sqrt{3}}{4}a^2.

Тағйироти охирин: Якшанбе 8 Январ 2023, 12:02