Как найти расстояние между ребрами параллелепипеда

Среди огромного количества стереометрических
задач в учебниках геометрии, в различных
сборниках задач, пособиях по подготовке в ВУЗы
крайне редко встречаются задачи на нахождение
расстояния между скрещивающимися прямыми.
Возможно, это обусловлено как узостью их
практического применения (относительно школьной
программы, в отличие от “выигрышных” задач на
вычисление площадей и объемов), так и сложностью
данной темы.

Практика проведения ЕГЭ показывает, что многие
учащиеся вообще не приступают к выполнению
заданий по геометрии, входящих в экзаменационную
работу. Для обеспечения успешного выполнения
геометрических заданий повышенного уровня
сложности необходимо развивать гибкость
мышления, способность анализировать
предполагаемую конфигурацию и вычленять в ней
части, рассмотрение которых позволяет найти путь
решения задачи.

Школьный курс предполагает изучение четырех
способов решения задач на нахождение расстояния
между скрещивающимися прямыми. Выбор способа
обусловлен, в первую очередь, особенностями
конкретной задачи, предоставленными ею
возможностями для выбора, и, во вторую очередь,
способностями и особенностями
“пространственного мышления” конкретного
учащегося. Каждый из этих способов позволяет
решить самую главную часть задачи – построение
отрезка, перпендикулярного обеим скрещивающимся
прямым (для вычислительной же части задач
деление на способы не требуется).

Основные способы решения задач на нахождение
расстояния между скрещивающимися прямыми

Нахождение длины общего перпендикуляра двух
скрещивающихся прямых, т.е. отрезка с концами на
этих прямых и перпендикулярного каждой из этих
прямых.

Нахождение расстояния от одной из
скрещивающихся прямых до параллельной ей
плоскости, проходящей через другую прямую.

Нахождение расстояния между двумя
параллельными плоскостями, проходящими через
заданные скрещивающиеся прямые.

Нахождение расстояния от точки, являющейся
проекцией одной из скрещивающихся прямых, на
перпендикулярную ей плоскость (так называемый
“экран”) до проекции другой прямой на ту же
самую плоскость.

Проведем демонстрацию всех четырех способов на
следующей простейшей задаче: “В кубе с
ребром а найти расстояние между любым ребром
и диагональю не пересекающей его грани”. Ответ: .

1 способ.

Рисунок 1

hскр перпендикулярна плоскости боковой
грани, содержащей диагональ d и
перпендикулярна ребру, следовательно, hскр
и является расстоянием между ребром а и
диагональю d.

2 способ.

Рисунок 2

Плоскость A параллельна ребру и проходит через
данную диагональ, следовательно, данная hскр
является не только расстоянием от ребра до
плоскости A, но и расстоянием от ребра до данной
диагонали.

3 способ.

Рисунок 3

Плоскости A и B параллельны и проходят через две
данные скрещивающиеся прямые, следовательно,
расстояние между этими плоскостями равно
расстоянию между двумя скрещивающимися прямыми.

4 способ.

Рисунок 4

Плоскость A перпендикулярна ребру куба. При
проекции на A диагонали d данная диагональ
обращается в одну из сторон основания куба.
Данная hскр является расстоянием между
прямой, содержащей ребро, и проекцией диагонали
на плоскость C, а значит и между прямой,
содержащей ребро, и диагональю.

Остановимся подробнее на применении каждого
способа для изучаемых в школе многогранников.

СПОСОБ I.

Применение первого способа достаточно
ограничено: он хорошо применяется лишь в
некоторых задачах, так как достаточно сложно
определить и обосновать в простейших задачах
точное, а в сложных – ориентировочное
местоположение общего перпендикуляра двух
скрещивающихся прямых. Кроме того, при
нахождении длины этого перпендикуляра в сложных
задачах можно столкнуться с непреодолимыми
трудностями.

Примеры

Задача 1. В прямоугольном параллелепипеде с
размерами a, b, h найти расстояние между
боковым ребром и не пересекающейся с ним
диагональю основания.

Рисунок 5

Пусть AHBD.
Так как А1А перпендикулярна плоскости АВСD ,
то А1А
AH.

AH перпендикулярна обеим из двух скрещивающихся
прямых, следовательно AH?- расстояние между
прямыми А1А и BD. В прямоугольном
треугольнике ABD, зная длины катетов AB и AD, находим
высоту AH, используя формулы для вычисления
площади прямоугольного треугольника. Ответ:

Задача 2. В правильной 4-угольной пирамиде с
боковым ребром L и стороной основания a
найти расстояние между апофемой и стороной
основания, пересекающей боковую грань,
содержащую эту апофему.

Рисунок 6

SHCD как
апофема, ADCD,
так как ABCD – квадрат. Следовательно, DH –
расстояние между прямыми SH и AD. DH равно половине
стороны CD. Ответ:

СПОСОБ II

Применение этого способа также ограничено в
связи с тем, что если можно быстро построить (или
найти уже готовую) проходящую через одну из
скрещивающихся прямых плоскость, параллельную
другой прямой, то затем построение
перпендикуляра из любой точки второй прямой к
этой плоскости (внутри многогранника) вызывает
трудности. Однако в несложных задачах, где
построение (или отыскивание) указанного
перпендикуляра трудностей не вызывает, данный
способ является самым быстрым и легким, и поэтому
доступен.

Примеры

Задача 2. Решение уже указанной выше задачи
данным способом особых трудностей не вызывает.

Рисунок 7

Плоскость EFM параллельна прямой AD, т. к AD || EF.
Прямая MF лежит в этой плоскости, следовательно,
расстояние между прямой AD и плоскостью EFM равно
расстоянию между прямой AD и прямой MF. Проведем OHAD. OHEF, OHMO,
следовательно, OH(EFM),
следовательно, OH – расстояние между прямой AD и
плоскостью EFM, а значит, и расстояние между прямой
AD и прямой MF. Находим OH из треугольника AOD.

Ответ:

Задача 3. В прямоугольном параллелепипеде с
размерами a,b и h найти расстояние между
боковым ребром и не пересекающейся с ним
диагональю параллелепипеда.

Рисунок 8

Прямая AA1 параллельна плоскости BB1D1D,
B1D принадлежит этой плоскости,
следовательно расстояние от AA1 до
плоскости BB1D1D равно расстоянию между
прямыми AA1 и B1D. Проведем AHBD. Также, AH B1B,
следовательно AH(BB1D1D), следовательно AHB1D, т. е. AH –
искомое расстояние. Находим AH из прямоугольного
треугольника ABD.

Ответ:

Задача 4. В правильной шестиугольной призме
A:F1 c высотой h и стороной основания a
найти расстояние между прямыми:

Рисунок 9 Рисунок 10

а) AA1 и ED1.

Рассмотрим плоскость E1EDD1. A1E1EE1, A1E1E1D1,
следовательно

A1E1 (E1EDD1). Также A1E1 AA1.
Следовательно, A1E1 является
расстоянием от прямой AA1 до плоскости E1EDD1.
ED1(E1EDD1).,
следовательно AE1 – расстояние от прямой AA1
до прямой ED1. Находим A1E1 из
треугольника F1A1E1 по теореме
косинусов. Ответ:

б) AF и диагональю BE1.

Проведем из точки F прямую FH перпендикулярно BE.
EE1FH, FHBE, следовательно
FH(BEE1B1),
следовательно FH является расстоянием между
прямой AF и (BEE1B1), а значит и
расстоянием между прямой AF и диагональю BE1.
Ответ:

СПОСОБ III

Применение этого способа крайне ограничено,
так как плоскость, параллельную одной из прямых
(способ II) строить легче, чем две параллельные
плоскости, однако способ III можно использовать в
призмах, если скрещивающиеся прямые принадлежат
параллельным граням, а также в тех случаях, когда
в многограннике несложно построить параллельные
сечения, содержащие заданные прямые.

Примеры

Задача 4.

Рисунок 11

а) Плоскости BAA1B1 и DEE1D1
параллельны, так как AB || ED и AA1 || EE1. ED1DEE1D1,
AA1(BAA1B1),
следовательно, расстояние между прямыми AA1
и ED1 равно расстоянию между плоскостями BAA1B1
и DEE1D1. A1E1AA1, A1E1A1B1, следовательно, A1E1BAA1B1.
Аналогично доказываем, что A1E1(DEE1D1). Т.о., A1E1
является расстоянием между плоскостями BAA1B1
и DEE1D1, а значит, и между прямыми AA1
и ED1. Находим A1E1 из треугольника
A1F1E1, который является
равнобедренным с углом A1F1E1,
равным .
Ответ:

Рисунок 12

б) Расстояние между AF и диагональю BE1
находится аналогично.

Ответ:.

Задача 5. В кубе с ребром а найти
расстояние между двумя непересекающимися
диагоналями двух смежных граней.

Данная задача рассматривается как
классическая в некоторых пособиях, но, как
правило, ее решение дается способом IV, однако
является вполне доступной для решения с помощью
способа III.

Рисунок 13

Некоторую трудность в данной задаче вызывает
доказательство перпендикулярности диагонали A1C
обеим параллельным плоскостям (AB1D1 ||
BC1D). B1CBC1 и BC1A1B1, следовательно,
прямая BC1 перпендикулярна плоскости A1B1C,
и следовательно, BC1A1C. Также, A1CBD.
Следовательно, прямая A1C перпендикулярна
плоскости BC1D. Вычислительная же часть
задачи особых трудностей не вызывает, так как hскр
= EF находится как разность между диагональю куба
и высотами двух одинаковых правильных пирамид A1AB1D1
и CC1BD.

Ответ:

СПОСОБ IV.

Данный способ имеет достаточно широкое
применение. Для задач средней и повышенной
трудности его можно считать основным. Нет
необходимости применять его только тогда, когда
один из трех предыдущих способов работает проще
и быстрее, так как в таких случаях способ IV может
только усложнить решение задачи, или сделать его
труднодоступным. Данный способ очень выгодно
использовать в случае перпендикулярности
скрещивающихся прямых, так как нет необходимости
построения проекции одной из прямых на “экран”

Примеры.

Задача 5. Все та же “классическая” задача
(с непересекающимися диагоналями двух смежных
граней куба) перестает казаться сложной, как
только находится “экран” – диагональное
сечение куба.

Рисунок 14

Экран:

Рисунок 15

Рассмотрим плоскость A1B1CD. C1F (A1B1CD),
т. к. C1FB1C
и C1FA1B1.
Тогда проекцией C1D на “экран” будет
являться отрезок DF. Проведем EMDF. Отрезок EM и будет являться расстоянием
между двумя непересекающимися диагоналями двух
смежных граней. Находим EM из прямоугольного
треугольника EDF. Ответ:.

Задача 6. В правильной треугольной пирамиде
найти расстояние и угол между скрещивающимися
прямыми: боковым ребром l и стороной
основания a.

Рисунок 16

В данной и аналогичных ей задачах способ IV
быстрее других способов приводит к решению, так
как построив сечение, играющее роль “экрана”,
перпендикулярно AC (треугольник BDM), видно, что
далее нет необходимости строить проекцию другой
прямой (BM) на этот экран. DH – искомое расстояние. DH
находим из треугольника MDB, используя формулы
площади. Ответ: .

Тема 13.

Задачи по стереометрии

13

.

19

Расстояние между скрещивающимися прямыми

Вспоминай формулы по каждой теме

Решай новые задачи каждый день

Вдумчиво разбирай решения

ШКОЛКОВО.

Готовиться с нами – ЛЕГКО!

Подтемы раздела

задачи по стереометрии

Решаем задачи

Показать ответ и решение

а) Прямая AK  ⊥ CP,  так как AK  принадлежит плоскости α,  перпендикулярной PC.  Пусть AK  пересекает PH  в точке
G,  тогда нам нужно доказать, что PG :GH  =2 :1.

Рассмотрим треугольник PAC.  Его сторона AC  равна   √-
12 2  как диагональ квадрата со стороной 12. Получили, что
P C = P A =12√2-= AC,  следовательно, треугольник PAC  равносторонний. Поскольку AK  и P H  — его высоты,
а значит, и медианы, тогда ясно, что медиана AK  делит медиану PH  в отношении 2 :1,  считая от точки
P.

PIC

б) Отрезок CH  является проекцией отрезка CP  на плоскость основания. Пусть L  — проекция середины K  отрезка  CP
на основание, тогда L  — середина CH  и KL ⊥ (ABC ),  откуда KL ∥ PH.  Из этого следует, что прямая P H  параллельна
плоскости (KBL ).

PIC

Таким образом, расстояние между прямыми PH  и BK  равно расстоянию между прямой PH  и плоскостью
(KBL ).

Рассмотрим высоту h  из вершины H  треугольника LBH.  Имеем h ⊥ PH,  а также h  перпендикулярна прямым LK
(так как LK ∥P H)  и LB  плоскости (KBL ).  Тогда длина h  — это и есть расстояние между прямой PH  и плоскостью
(KBL ).

Так как LH = 14AC  =3√2,  то по теореме Пифагора для прямоугольного треугольника LBH :

BL  =∘HL2--+-HB2-= √18-+72 = 3√10-

Тогда окончательно из прямоугольного треугольника LBH  :

h= HL-⋅HB--= -3√6--= √12-
     LB      3 10    10

Ответ:

б) 6√10-
 5

Критерии оценки

Содержание критерия

Балл

Имеется верное доказательство
утверждения пункта а) и обоснованно
получен верный ответ в пункте б)

3

Обоснованно получен верный ответ в
пункте б)

2

ИЛИ

имеется верное
доказательство утверждения пункта
а) и при обоснованном решении
пункта б) получен неверный ответ
из-за арифметической ошибки

Имеется верное доказательство
утверждения пункта а)

1

ИЛИ

при обоснованном решении пункта
б) получен неверный ответ из-за
арифметической ошибки

ИЛИ

обоснованно получен верный ответ в
пункте б) с
использованием утверждения пункта
а), при этом пункт а) не выполнен

Решение не соответствует ни одному
из критериев, перечисленных выше

0

Максимальный балл

3

Показать ответ и решение

Ответ:

                             √ -
ρ(K,(ABC  )) = 2; ρ(AK, DC ) = 4 2  .

Показать ответ и решение

Расстояние между скрещивающимися прямыми будем искать как расстояние между прямой CC1   и
плоскостью, проходящей через DB
   1   параллельно CC
    1   . Т.к. DD   ∥ CC
    1     1   , то плоскость (B  D D )
   1 1
параллельна CC1   .
Докажем, что CO  – перпендикуляр на эту плоскость. Действительно, CO  ⊥ BD  (как диагонали
квадрата) и CO  ⊥  DD1   (т.к. ребро DD1   перпендикулярно всей плоскости (ABC  )  ). Таким
образом, CO  перпендикулярен двум пересекающимся прямым из плоскости, следовательно,
CO  ⊥  (B D  D )
         1  1  .

AC  , как диагональ квадрата, равна    √ --
AB   2  , то есть       √ --- √ --
AC  =   32 ⋅  2 = 8  . Тогда        1
CO  =  2 ⋅ AC = 4  .

Постройте общий перпендикуляр скрещивающихся диагоналей двух смежных
граней куба и найдите его длину, если ребро куба равно a.

Показать ответ и решение

Будем искать расстояние между прямыми AB ′ и A′D  . Проведем DC ′ ∥AB ′
⇒   ′  ′     ′
(A DC  )∥AB , следовательно, расстояние от    ′
AB до   ′  ′
(A DC  )
расстояние между   ′
AB и  ′
A D  .  ′     ′ ′
B O ⊥ A C ,        ′ ′
DO  ⊥ AC ,   ′
B H ⊥ DO  ⇒
D ′H ⊥ (A′DC ′)  . Таким образом, B ′H  — искомое расстояние, то есть этот
отрезок перпендикулярен обеим прямым AB ′ и A′D  . Перенесем его таким
образом, чтобы он пересекал обе прямые. Для этого проведем HK  ∥DC ′ ,
K ∈ A′D  . На отрезке AB ′ отложим B ′P = HK  . Тогда B′HKP
прямоугольник, следовательно,        ′
P K = B H  и       ′
PK ∥B H  , следовательно,
P K  перпендикулярна AB′ и A ′D  . PK  — общий перпендикуляр этих
прямых.

PIC

Пусть ∠DOD  ′ = ∠B′OH = ϕ  . Тогда

        ′
tg ϕ= DD--= -aa- =√2-  ⇒   √1-= cosϕ= -OH-   ⇒   OH = √a-
     OD ′   √2             3        OD1               6

△A ′DC ′ — равносторонний с        √-
A ′D = a 2  , следовательно,       √-
DO =  a26-  . Тогда
HO  :OD = 1:3  , следовательно, по теореме Фалеса KQ :QD = 1 :3  (OQ ∥ DC′
— средняя линия). Тогда KQ  =x  , QD = 3x  ⇒ A′K = 2x  . Следовательно,
  ′
A K :KD  = 1:2  .

△HKD   ∼ △OQD  ⇒

HK =  HD-⋅OQ  = 2a√2 =B ′P   ⇒   AP = a√2− 2a√2 = 1a√2   ⇒   AP :PB′ = 1 :2.
      OD       3                         3      3

Нашла положения концов общего перпендикулярна на отрезках AB ′ и
A ′D  .

∘ --
  2 = sinϕ = B′H-  ⇒   B′H = PK = √a-.
  3         B′O                    3

Ответ:

√a-
  3

В прямоугольном параллелепипеде стороны основания равны a  и b.  Найдите
расстояние между диагональю параллелепипеда и непересекающим ее боковым
ребром.

Показать ответ и решение

Ответ:

√--ab---
  a2+ b2

Показать ответ и решение

Рассмотрим призму MNKP   M1N1K1P1  , в основании которой лежит
четырехугольник MNKP  , диагонали которого равны и параллельны двум
противоположным ребрам данного тетраэдра: MK  = a,NP = b,∠(MK,  NP )= α  .
Тогда расстояние между основаниями призмы равно d.  Значит, объем этой
призмы V = d⋅ 12absin α.

PIC

Распишем, чему равен объем данного тетраэдра M1NK1P  :

            (                                     )
                                                        (        )
VM2NK1P = V−|| VM1MNP + VK1NKP +VNM1N1K1 + VPM1K1P1|| = V−  1V + 1V  = 1V = 1abdsin α.
            ( ◟------◝◜------◞ ◟--------◝◜-------◞)       3    3     3    6
                 =VM1MNKP          =VNM1N1K1P1

Показать ответ и решение

Ответ:

б) 28
9

Показать ответ и решение

а) В треугольнике △D1B1C  отрезок KL  — средняя линия, следовательно, KL ∥ D1C  . Значит, угол α  между
прямыми KL  и M D1  равен углу между прямыми D1C  и M D1  .

PIC

Введем обозначения CD = 2x  , DD1 = y  . Тогда по теореме Пифагора из △DD1M  и △DD1C
соответственно:

CD2 = 4x2 +y2
   1
M D21 = x2 + y2

Следовательно, по теореме косинусов для △M  D1C  :

    2     2      2
CM   = CD 1 + M D1 − 2 ⋅CD1 ⋅M D1 ⋅cosα
 2     2   2   2    2    ∘ --------∘ -------  3
x  = 4x + y + x  + y − 2⋅  4x2 + y2 ⋅ x2 + y2 ⋅√10
√ --              ∘-------- ∘ -------
  10⋅(2x2 + y2) = 3 4x2 + y2 ⋅ x2 + y2

10(4x4 + y4 +4x2y2) = 9(4x4 + y4 + 5x2y2)

4x4 − 5x2y2 + y4 = 0

(x2 − y2)(4x2 − y2) = 0
 ⌊
  x = y
 ⌈
  2x = y

Из равенства 2x = y  следует, что CD  = DD1  , то есть грань CDD1C1  представляет собой квадрат, что
противоречит условию. Следовательно, возможно только равенство x = y  , из которого следует, что CD  = 2DD1,  что
и требовалось доказать.

б) Так как ABCDA1B1C1D1  — прямоугольный параллелепипед, то B1C1 ⊥ (CDD1  )  , следовательно, CC1
проекция CB1  на плоскость (CDD1 )  . Значит, угол между прямой CB1  и плоскостью (CDD1 )  равен
∠B1CC1  = 60∘ .

PIC

Тогда из прямоугольного △B1CC1  следует, что √ -
  3 = tg60∘ = B1C1 : CC1  , откуда        √ -
B1C1 =   3y.  Объем
параллелепипеда равен

  √ -                             √ -    √ -
54  3 = V = AB ⋅B1C1 ⋅DD1 = 2x ⋅y⋅  3y = 2 3y3  ⇔   y = 3

Так как KL ∥ CD1  , то расстояние между скрещивающимися прямыми KL  и M D1  (M D1 ∈ (CDD1  )  ) равно
расстоянию между прямой KL  и плоскостью (CDD  )
     1  , что равно отрезку KH  ∥ B C
       1 1  . KH  — средняя линия в
△B1CC1  , откуда

                        √ -
      1        1  √ -  3--3
KH  = 2B1C1 =  2 ⋅y 3 =  2

Ответ:

б) 3√3
----
 2

Показать ответ и решение

а) Пусть E  — точка пересечения продолжений боковых сторон AB  и CD  трапеции ABCD,  тогда плоскости (PAB )  и
(PCD )  пересекаются по прямой PE.

Так как плоскости (P AB)  и (PCD )  перпендикулярны плоскости (ABC ),  то по свойству перпендикулярных плоскостей их
общая прямая P E  тоже перпендикулярна плоскости (ABC  ).  Это значит, что PE  перпендикулярна любой прямой, лежащей в
плоскости (ABC ),  в частности, P E ⊥ AE  и P E ⊥CE.  Следовательно, угол между плоскостями (PAB )  и (PCD )  равен
углу AED.

PIC

Рассмотрим треугольник AED.  В нём по условию           ∘
∠EAD  = 60 и           ∘
∠EDA  = 30.  Тогда по сумме углов треугольника
имеем:

           ∘                    ∘   ∘    ∘    ∘
∠AED  = 180 − ∠EAD − ∠EDA  = 180 − 60  − 30 = 90

Значит, плоскости (PAB )  и (PCD )  перпендикулярны.

б) Из решения пункта а) следует, что CD ⊥ P E  и CD  ⊥ AE,  значит, CD ⊥ (PAE ).

Опустим в плоскости (P AE)  перпендикуляр EH  из точки E  на прямую P B.  Тогда EH ⊥ P B  и так как EH  лежит
в плоскости (P AE),  то EH ⊥ CD.  Значит, EH  — общий перпендикуляр скрещивающихся прямых PB  и
CD.

Рассмотрим треугольник BCE  в плоскости (ABC  ).  Так как ABCD  — трапеция, BC  ∥AD,  то                   ∘
∠BCE  = ∠CDA  = 30 ,  а
          ∘
∠CEB  = 90 .  Тогда в прямоугольном треугольнике BCE  с острым углом   ∘
30 имеем:

      1     1
BE  = 2BC = 2 ⋅6= 3

PIC

В пункте а) мы доказали, что PE ⊥ (ABC  ),  значит, PE  — высота пирамиды. Тогда по теореме Пифагора в прямоугольном
треугольнике PEB :

     ∘ ----------  ∘ ------ √ --
P B =  BE2 + PE2 =   32 +42 =  25= 5

Высота EH  в прямоугольном треугольнике PEB  равна

     BE ⋅P E   3⋅4   12
EH = --P-B-- = -5--= 5-= 2,4

Ответ:

2,4

Критерии оценки

Содержание критерия

Балл

Имеется верное доказательство
утверждения пункта а) и обоснованно
получен верный ответ в пункте б)

3

Обоснованно получен верный ответ в
пункте б)

2

ИЛИ

имеется верное
доказательство утверждения пункта
а) и при обоснованном решении
пункта б) получен неверный ответ
из-за арифметической ошибки

Имеется верное доказательство
утверждения пункта а)

1

ИЛИ

при обоснованном решении пункта
б) получен неверный ответ из-за
арифметической ошибки

ИЛИ

обоснованно получен верный ответ в
пункте б) с
использованием утверждения пункта
а), при этом пункт а) не выполнен

Решение не соответствует ни одному
из критериев, перечисленных выше

0

Максимальный балл

3

Показать ответ и решение

2) Опустим перпендикуляр C1H  на эту плоскость и докажем, что точка H  упадет на продолжение
отрезка AO  , где O  – точка пересечения диагоналей квадрата A1B1C1D1   .
Действительно, т.к. по свойству квадрата C O  ⊥ B  D
 1       1  1   , то по теореме о трех перпендикуляр проекция
HO   ⊥ B1D1   . Но △AB1D1   равнобедренный, следовательно, AO  – медиана и высота. Значит, точка
H  должна лежать на прямой AO  .

3) Рассмотрим плоскость (AA1C1  )  .

 PIC

△AA1O   ∼  △OHC1   по двум углам (∠AA1O   =  ∠OHC1   =  90∘ , ∠AOA1   = ∠HOC1   ). Таким
образом,

C1H-- = OC1--    (∗)
AA1      AO

По теореме Пифагора из △AA1O  :

      ∘  --------  √ --
          2   a2-  --6-
AO  =    a +  2  =  2 a.

Следовательно, из (∗)  теперь можно найти перпендикуляр

C1H  =  √a-.
          3

Ответ:

 a
√---
  3

Показать ответ и решение

PIC

По определению угол между скрещивающимися прямыми – это угол между одной прямой и
плоскостью, проходящей через вторую прямую параллельно первой. Найдем плоскость, проходящую
через A1B  параллельно AC1   .

Заметим, что данные прямые являются скрещивающимися. Т.к. B C  ⊥  (AA  B  )
 1  1       1  1  , то проекция
наклонной AC1   на эту плоскость – это прямая AB1   .

Пусть AB1  ∩ A1B  =  O  . Опустим из точки O  на AC1   перпендикуляр OK  и докажем, что это и
есть искомое расстояние. Т.к. по определению расстояние между скрещивающимися прямыми – длина
отрезка, перпендикулярного обеим прямым, то осталось доказать, что OK  перпендикулярен прямой
A1B  .
Действительно, проведем KH   ∥ B1C1   (следовательно, H ∈  AB1   ). Тогда т.к. B1C1 ⊥  (AA1B1 )  , то и
KH   ⊥ (AA1B1  )  . Тогда по теореме о трех перпендикулярах (т.к. проекция HO   ⊥ A1B  ) наклонная
KO   ⊥ A1B  , чтд.
Таким образом, KO  – искомое расстояние.

Заметим, что △AOK    ∼  △AC1B1   (по двум углам). Следовательно,

                            √ -- √--
AO      OK                    6 ⋅ 2
AC---= B--C--   ⇒    OK  =  ---√----=  1.
   1     1  1                 2  3

Объяснение длинное, зато решение очень короткое.

Проведем плоскость через диагональ параллелепипеда и ребра, с которыми она пересекается.
Если прямая вне плоскости параллельна какой-нибудь прямой на плоскости, то эта прямая параллельна и самой плоскости.

Ребра параллелепипеда параллельны между собой. Следовательно, раз данное ребро параллельно прямой на плоскости, содержащей диагональ параллелепипеда, оно параллельно и самой этой плоскости.
Рассмотрим рисунок.
Ребро и диагональ не параллельны между собой.
Прямые, которые не имеют общих точек и не параллельны, называются скрещивающимися.
Расстояние  между скрещивающимися прямыми – это расстояние между одной из скрещивающихся прямых, в данном случае ребром параллелепипеда,  и плоскостью, проходящей через другую прямую – диагональ параллелепипеда – параллельно этому ребру.
Для того, чтобы найти расстояние между двумя данными в задаче скрещивающимися прямыми, нужно: 
из любой точки ребра опустить перпендикуляр на плоскость, содержащую диагональ параллелпепипеда, и найти длину этого перпендикуляра. .   На данном рисунке – это расстояние mn=m1n1
Но расстояние m1n1- это половина диагонали прямоугольника, лежащего в основании параллелепипеда.
Половину диагонали параллелепипеда найдем по тепореме Пифагора:
m1n1=1/2 √(а²+b²)
Ответ: расстояние равно 1/2 √(а²+b²)

14. Задачи по стереометрии


1. Вспоминай формулы по каждой теме


2. Решай новые задачи каждый день


3. Вдумчиво разбирай решения

Нахождение расстояния между скрещивающимися прямыми

(blacktriangleright) Скрещивающиеся прямые – это прямые, через которые нельзя провести одну плоскость.

Признак скрещивающихся прямых: если первая прямая пересекает плоскость, в которой лежит вторая прямая, в точке, не лежащей на второй прямой, то такие прямые скрещиваются.

(blacktriangleright) Т.к. через одну из скрещивающихся прямых проходит ровно одна плоскость, параллельная другой прямой, то расстояние между скрещивающимися прямыми — это расстояние между одной из этих прямых и плоскостью, проходящей через вторую прямую параллельно первой.

Таким образом, если прямые (a) и (b) скрещиваются, то:

Шаг 1. Провести прямую (cparallel b) так, чтобы прямая (c) пересекалась с прямой (a). Плоскость (alpha), проходящая через прямые (a) и (c), и будет плоскостью, параллельной прямой (b).

Шаг 2. Из точки пересечения прямых (a) и (c) ((acap c=H)) опустить перпендикуляр (HB) на прямую (b) (первый способ).

Или из любой точки (B’) прямой (b) опустить перпендикуляр на прямую (c) (второй способ).

В зависимости от условия задачи какой-то из этих двух способов может быть гораздо удобнее другого.


Задание
1

#2452

Уровень задания: Легче ЕГЭ

В кубе (ABCDA_1B_1C_1D_1), ребро которого равно (sqrt{32}), найдите расстояние между прямыми (DB_1) и (CC_1).

Прямые (DB_1) и (CC_1) скрещиваются по признаку, т.к. прямая (DB_1) пересекает плоскость ((DD_1C_1)), в которой лежит (CC_1), в точке (D), не лежащей на (CC_1).

Расстояние между скрещивающимися прямыми будем искать как расстояние между прямой (CC_1) и плоскостью, проходящей через (DB_1) параллельно (CC_1). Т.к. (DD_1parallel CC_1), то плоскость ((B_1D_1D)) параллельна (CC_1).
Докажем, что (CO) – перпендикуляр на эту плоскость. Действительно, (COperp BD) (как диагонали квадрата) и (COperp DD_1) (т.к. ребро (DD_1) перпендикулярно всей плоскости ((ABC))). Таким образом, (CO) перпендикулярен двум пересекающимся прямым из плоскости, следовательно, (COperp (B_1D_1D)).

(AC), как диагональ квадрата, равна (ABsqrt2), то есть (AC=sqrt{32}cdot sqrt2=8). Тогда (CO=frac12cdot AC=4).

Ответ: 4


Задание
2

#2453

Уровень задания: Сложнее ЕГЭ

Дан куб (ABCDA_1B_1C_1D_1). Найдите расстояние между прямыми (AB_1) и (BC_1), если ребро куба равно (a).

1) Заметим, что эти прямые скрещиваются по признаку, т.к. прямая (AB_1) пересекает плоскость ((BB_1C_1)), в которой лежит (BC_1), в точке (B_1), не лежащей на (BC_1).
Расстояние между скрещивающимися прямыми будем искать как расстояние между прямой (BC_1) и плоскостью, проходящей через (AB_1) параллельно (BC_1).

Для этого проведем (AD_1) — она параллельна (BC_1). Следовательно, по признаку плоскость ((AB_1D_1)parallel BC_1).

2) Опустим перпендикуляр (C_1H) на эту плоскость и докажем, что точка (H) упадет на продолжение отрезка (AO), где (O) – точка пересечения диагоналей квадрата (A_1B_1C_1D_1).
Действительно, т.к. по свойству квадрата (C_1Operp B_1D_1), то по теореме о трех перпендикуляр проекция (HOperp B_1D_1). Но (triangle AB_1D_1) равнобедренный, следовательно, (AO) – медиана и высота. Значит, точка (H) должна лежать на прямой (AO).

3) Рассмотрим плоскость ((AA_1C_1)).

(triangle AA_1Osim triangle OHC_1) по двум углам ((angle
AA_1O=angle OHC_1=90^circ)
, (angle AOA_1=angle HOC_1)). Таким образом,

[dfrac{C_1H}{AA_1}=dfrac{OC_1}{AO} qquad (*)]

По теореме Пифагора из (triangle AA_1O): [AO=sqrt{a^2+dfrac{a^2}2}=dfrac{sqrt6}2a.]

Следовательно, из ((*)) теперь можно найти перпендикуляр

[C_1H=dfrac a{sqrt3}.]

Ответ:

(dfrac a{sqrt3})


Задание
3

#2439

Уровень задания: Сложнее ЕГЭ

Дан куб (ABCDA_1B_1C_1D_1). Найдите расстояние между прямыми (A_1B) и (AC_1), если ребро куба равно (sqrt6).

По определению угол между скрещивающимися прямыми – это угол между одной прямой и плоскостью, проходящей через вторую прямую параллельно первой. Найдем плоскость, проходящую через (A_1B) параллельно (AC_1).

Заметим, что данные прямые являются скрещивающимися. Т.к. (B_1C_1perp (AA_1B_1)), то проекция наклонной (AC_1) на эту плоскость – это прямая (AB_1).

Пусть (AB_1cap A_1B=O). Опустим из точки (O) на (AC_1) перпендикуляр (OK) и докажем, что это и есть искомое расстояние. Т.к. по определению расстояние между скрещивающимися прямыми – длина отрезка, перпендикулярного обеим прямым, то осталось доказать, что (OK) перпендикулярен прямой (A_1B).
Действительно, проведем (KHparallel B_1C_1) (следовательно, (Hin
AB_1)
). Тогда т.к. (B_1C_1perp (AA_1B_1)), то и (KHperp
(AA_1B_1))
. Тогда по теореме о трех перпендикулярах (т.к. проекция (HOperp A_1B)) наклонная (KOperp A_1B), чтд.
Таким образом, (KO) – искомое расстояние.

Заметим, что (triangle AOKsim triangle AC_1B_1) (по двум углам). Следовательно,

[dfrac{AO}{AC_1}=dfrac{OK}{B_1C_1} quad Rightarrow quad
OK=dfrac{sqrt6cdot sqrt2}{2sqrt3}=1.]

Ответ: 1

УСТАЛ? Просто отдохни

План урока:

Понятие перпендикуляра

Расстояния между плоскостями и прямыми

Теорема о трех перпендикулярах

Угол между прямой и плоскостью

Задачи на перпендикуляры, наклонные, расстояния

Понятие перпендикуляра

Пусть есть некоторая плоскость α и точка М в пространстве, не лежащая на α. Проведем через М прямую, перпендикулярную α. Она пересечет α в какой-нибудь точке К. Отрезок МК именуют перпендикуляром к плоскости α.

1 rasstoyaniya v stereometrii

Если через М мы проведем ещё одну прямую, пересекающую α, то она пересечет α в какой-нибудь точке Н. В результате мы получим прямоугольный ∆МНК:

2 rasstoyaniya v stereometrii

Запомним некоторые геометрические термины. В таком построении:

  • отрезок МН – это наклонная;
  • отрезок НК – это проекция наклонной, или просто проекция;
  • К – основание перпендикуляра;
  • Н – основание наклонной.

Заметим, что в ∆МНК отрезок МН – это гипотенуза, а МК – это катет. Напомним, что катет всегда меньше гипотенузы. Отсюда вытекает вывод – длина перпендикуляра всегда меньше длины наклонной (конечно, если они проведены из одной точки).

Это значит, что из всех отрезков, которыми можно соединить точку и плоскость, именно перпендикуляр будет кратчайшим. Поэтому его называют расстоянием между точкой и плоскостью.

3 rasstoyaniya v stereometrii

Расстояния между плоскостями и прямыми

Докажем довольно очевидный факт:

4 rasstoyaniya v stereometrii

Действительно, пусть α и β – параллельные плоскости. Выберем на α произвольные точки М и Р, а далее опустим перпендикуляры из точек М и Р на β, которые пересекут β в точках Н и К соответственно:

5 rasstoyaniya v stereometrii

Так как МН и РК перпендикулярны плоскости α, то они параллельны. Но также и α||β. Тогда, по теореме 12 из этого урока, отрезки МН и РК одинаковы, ч. т. д.

Этот факт позволяет ввести понятия расстояния между параллельными плоскостями.

6 rasstoyaniya v stereometrii

Уточним, что если плоскости пересекаются, то расстояние между ними не может быть определено.

Далее рассмотрим случай с плоскостью α и параллельной ей прямой m. Оказывается, и в этом случае точки прямой равноудалены от плоскости.

7 rasstoyaniya v stereometrii

Действительно, отметим на m произвольную точку К. Далее через K проведем такую плоскость β, что α||β. Так как точки β равноудалены от α, то нам достаточно показать, что m будет полностью принадлежать β:

8 rasstoyaniya v stereometrii

Так как m и β уже имеют общую точку K, то они m либо пересекает β, либо лежит в ней. Будем рассуждать от противного и предположим, что m и β пересекаются. Так как m||α, то в α можно построить прямую n, параллельную m. Если m пересекает β, то и nтакже должна ее пересекать (по теореме 3 из этого урока). Но если n пересекает β, то точка их пересечения будет одновременно принадлежать и β, и α. То есть у этих плоскостей будет общая точка. Но α и β параллельны и потому не могут иметь общих точек. Значит, на самом деле m и β НЕ пересекаются. Остается один вариант – m принадлежит β, ч. т. д.

Из этой теоремы вытекает понятие расстояния между прямой и плоскостью.

9 rasstoyaniya v stereometrii

Уточним, что если плоскость и прямая не параллельны, то расстояние между ними определить нельзя.

Осталось понять, как определять расстояние между прямыми в пространстве. Для параллельных прямых определение расстояния известно ещё из курса планиметрии. Естественно, что для пересекающихся прямых расстояние определить невозможно. Остается только случай скрещивающихся прямых.

Пусть прямые m и n скрещиваются. Тогда через n можно построить плоскость α, параллельную m. И наоборот, через m возможно провести плоскость β, параллельную n:

10 rasstoyaniya v stereometrii

Далее опустим из какой-нибудь точки m перпендикуляр на α. Обозначим этот перпендикуляр как р. Тогда через пересекающиеся прямые m и р можно провести единственную плоскость γ:

11 rasstoyaniya v stereometrii

Заметим, что плоскости α и γ обязательно пересекутся по некоторой прямой m’, причем m’||m. Действительно, m’ и m не могут скрещиваться, ведь они находятся в одной плоскости γ. Не могут они и пересекаться, ведь в противном случае точка их пересечения была бы общей для m и α, а они параллельны и общих точек не имеют.

Также заметим, что прямые n и m’ пересекаются, ведь они располагаются в одной плоскости α. Параллельными они быть не могут, ведь тогда по свойству транзитивности параллельности получилось бы, что и n||m, а это не так. Обозначим точку пересечения n и m’ буквой K.

Далее через K в плоскости γ проведем прямую р’, параллельную р:

12 rasstoyaniya v stereometrii

Теперь начнем рассуждения. Если р⊥α, то также р⊥m’. Так как р’||р, то и р’⊥m’, ведь прямая, перпендикулярная одной из параллельных прямых, будет перпендикулярна и второй прямой. По этому же правилу из того факта, что m’||m и р’⊥m’ вытекает, что и m⊥р’. Наконец, если р⊥α, то р⊥n. Для ясности отметим все найденные нами прямые углы на рисунке:

13 rasstoyaniya v stereometrii

В итоге получилось, что отрезок HK перпендикулярен и n, и m. По этой причине его называют общим перпендикуляром к прямым n и m. Именно он и считается расстоянием между скрещивающимися прямыми m и n.

Отдельно отметим, что HK – это ещё и общий перпендикуляр к α и β. Понятно, что так как р⊥α и р’||р, то и р’⊥α, то есть HK – перпендикуляр к α.

Теперь через точку H проведем прямую n’, параллельную n. Так как β||n, то n’ будет находиться в β (по теор. 6 в этом уроке).

14 rasstoyaniya v stereometrii

Раз n||n’ и р’⊥n, то и р’⊥n’. Тогда получается, что в β есть сразу две пересекающихся прямых (это m и n’), которые перпендикулярны р’. Поэтому можно утверждать, что р’⊥β, то есть HK– перпендикуляр к β.

Отсюда сразу вытекает ещё один важный вывод – плоскости α и β параллельны, так как имеют общий перпендикуляр.

Итак, мы показали, что общий перпендикуляр можно построить для любых двух скрещивающихся прямых. Но можно построить ещё один такой перпендикуляр? Нельзя, и это можно показать.

Сначала заметим, что второй перпендикуляр нельзя провести через точку К, ведь в таком случае получалось бы, что к m проведены два различных перпендикуляра из одной и той же точки, что невозможно. Аналогично перпендикуляр не может проходить и через Н.

Предположим тогда, что второй перпендикуляр проходит через точки С и D, причем С находится на m, а D находится на n. То есть CD⊥m и СD⊥n:

15 rasstoyaniya v stereometrii

Проведем через С прямую n’’, параллельную n. Раз СD⊥n и n||n’’, то и СD⊥n’’. При этом n’’ находится в β (это доказывается также, как и в случае с n’). Тогда получается, что в β есть две прямые, n’’ и m, каждая из которых перпендикулярна СD, и при этом n’’ и m пересекаются. Тогда CD⊥β. Из этого вытекает, что СD и HK параллельны, а потому через них можно провести плоскость δ. Этой плоскости будут принадлежать точки С, H, К и D. Но тогда в этой плоскости должны находиться прямые m и n, ведь они имеют с ней по две общих точки. Но m и n – скрещивающиеся прямые, то есть они никак не могут находиться в одной плоскости. Это противоречие означает, что второй общий перпендикуляр CD не существует.

Итак, из всех наших рассуждений мы можем сделать следующие выводы:

16 rasstoyaniya v stereometrii

Теорема о трех перпендикулярах

Сформулируем важное утверждение, которое называют теоремой о трех перпендикулярах.

17 rasstoyaniya v stereometrii

Проиллюстрируем теорему с помощью картинки:

18 rasstoyaniya v stereometrii

Доказательство этой теоремы очень простое. Так как МК⊥α, то также МК⊥m. Теперь рассмотрим расположение плоскости МНК и прямой m. МК⊥m и HK⊥m. Тогда по признаку перпендикулярности можно утверждать, что m перпендикулярна всей плоскости HM, то есть каждой находящейся в ней прямой. В частности, m⊥HK, ч. т. д.

Оказывается, верно и обратное утверждение (так называемая обратная теорема о трех перпендикулярах):

19 rasstoyaniya v stereometrii

Доказательство аналогично предыдущему. Так как m⊥MH и m⊥MK, то m⊥HMK. Отсюда вытекает, что и m⊥HK.

Угол между прямой и плоскостью

Проекция наклонной позволяет ввести такое понятие, как угол между прямой и плоскостью.

20 rasstoyaniya v stereometrii

Пусть надо определить угол между прямой HM и плоскостью α:

21 rasstoyaniya v stereometrii

Здесь надо просто построить перпендикуляр МК. В результате появится отрезок HK– проекция HM на α. Тогда угол между HM и HK, то есть ∠MHK, как раз и будет углом между HM и α.

Однако не всегда таким образом можно построить проекцию прямой. Проблемы возникнут, если прямая либо параллельна, либо перпендикулярна плоскости. В таких случаях используются такие правила:

22 rasstoyaniya v stereometrii

Задачи на перпендикуляры, наклонные, расстояния

Рассмотрим несколько задач, в каждой из которых рассматривается куб АВСDEFGH. При этом предполагается, что ребро такого куба имеет длину, равную единице.

Задание. В кубе АВСDEFGH найдите расстояние между точкой А и гранью CDHG:

23 rasstoyaniya v stereometrii

Решение. Ребро AD перпендикулярно грани DH (так как AD⊥DH и AD⊥CD). Поэтому как раз АD и является расстоянием между А и СDHG. Значит, оно равно единице.

Ответ: 1.

Примечание. Для решения следующих задач запомним, что ребро DH перпендикулярно грани АВСD. Вообще в кубе все ребра, пересекающиеся с гранями, перпендикулярны таким граням.

Задание. Найдите в кубе расстояние между вершиной А и плоскостью BDH:

24 rasstoyaniya v stereometrii

Решение. Проведем на грани АВСD перпендикуляр АК из А к прямой BD:

25 rasstoyaniya v stereometrii

Докажем, что АК – перпендикуляр в BDH. Для этого надо найти две прямые в BDH, перпендикулярные АК. Первая такая прямая – это BD (мы специально провели АК⊥BD). Вторая такая прямая – это DH. Действительно, DH перпендикулярна всей грани АВСD, а значит, и прямой АК.

Теперь найдем длину АК. Ее можно вычислить из прямоугольного ∆АКD. В нём ∠ADB =45°, ведь это угол между стороной квадрата АВСD и его диагональю.

Найти АК можно с помощью тригонометрии в ∆АКD:

26 rasstoyaniya v stereometrii

Задание. Найдите расстояние от H до плоскости EDG:

27 rasstoyaniya v stereometrii

Решение. Обозначим середину отрезка ЕD буквой М.Далее в ∆МНG опустим высоту из НК на сторону MG:

28 rasstoyaniya v stereometrii

Попытаемся доказать, что HK – это перпендикуляр к EDG. Заметим, что ∆HDG и ∆EHG равны, ведь у них одинаковую длину имеют ребра DH, EH, ребро GH – общее, а ∠DHG и ∠EHG прямые. Тогда одинаковы отрезки EG и DG. Это означает, что ∆EGD – равнобедренный.

В ∆EGDMG– это медиана. Так как ∆EGD – равнобедренный, то MG одновременно ещё и высота, поэтому MD⊥MG.

Аналогично ∆EHD– равнобедренный (EH = HD), а потому MH в нем – и медиана, и высота. Поэтому MD⊥MH.

Получили, что MD перпендикулярен и MH, и MG, то есть двум прямым в плоскости MHG. Тогда MD перпендикулярен всей плоскости MHG, и, в частности, отрезку HK: HK⊥MD.

Но также MD⊥MG. Получается, KH перпендикулярен двум прямым в плоскости EDG, и потому он является перпендикуляром к плоскости EDG. Значит, именно его длину нам и надо найти.

Рассмотрим ∆MDH. Он прямоугольный, а ∠MDH = 45° (угол между стороной и диагональю квадрата). Тогда длину MH можно найти так:

29 rasstoyaniya v stereometrii

Так как ребро GH перпендикулярно грани АЕНD, то ∆MHG – прямоугольный. Тогда по теореме Пифагора можно найти MG:

30 rasstoyaniya v stereometrii

Далее можно найти HK разными способами, но проще воспользоваться подобием ∆MHG и ∆MKH. Они оба – прямоугольные, и у них есть общий угол ∠KMH, этого достаточно для подобия треугольников. Записываем пропорцию:

31 rasstoyaniya v stereometrii

Здесь слева записано отношение сторон, лежащих против ∠KMH, а справа – отношение сторон, лежащих против прямых углов (то есть отношение гипотенуз). Используем пропорцию дальше:

32 rasstoyaniya v stereometrii

Задание. Найдите расстояние между прямыми ВС и DH:

33 rasstoyaniya v stereometrii

Решение. ВС и DH – скрещивающиеся. Надо найти общий перпендикуляр к ним. В данном случае он очевиден – это отрезок CD. Действительно, CD⊥ВС как стороны квадрата АВСD, но и DH⊥CD как стороны в другом квадрате, СDHG.. Длина же ребра CD равна единице, ведь у куба все ребра одинаковы.

Ответ: 1.

Задание. Каково расстояние между прямыми ВС и DG:

34 rasstoyaniya v stereometrii

Решение.На грани СDHG опустим из С перпендикуляр СК на диагональ GD:

35 rasstoyaniya v stereometrii

Будет ли СК являться расстоянием между ВС и DG? Ясно, что СК⊥DG. При этом ребро ВС перпендикулярно грани СGHD, так как ВС⊥СG и ВС⊥СD. Значит, также ВС⊥СК. То есть СК – общий перпендикуляр к ВС и DG, и по определению как раз и является искомым расстоянием.

Длину СК найдем из прямоугольного ∆СKG. ∠СGK составляет 45°, ведь это угол между диагональю DG и стороной квадрата СG. Тогда можно записать:

36 rasstoyaniya v stereometrii

Задание. Найдите расстояние между ребрами АВ и HG:

37 rasstoyaniya v stereometrii

Решение. Здесь ребра АВ и HG параллельны, так как каждая их них параллельна ребру CD. Проведем отрезок АН. Так как и АВ, и HG перпендикулярны грани АЕНD, то эти ребра одновременно перпендикулярны и АН. То есть АН – общий перпендикуляр к АВ и HG, и поэтому именно его длину и надо найти.

Сделать это можно из прямоугольного ∆АНD, в котором ∠НАD составляет 45°:

38 rasstoyaniya v stereometrii

Задание. Чему равно расстояние между ребром AB и диагональю FD:

39 rasstoyaniya v stereometrii

Решение. Пусть А1, D1, Hи Е1 – середины ребер АВ, DC, HG, и EF соответственно. Проведем через А1, D1, Hплоскость. Диагональ FD пересечет ее в какой-нибудь точке К:

40 rasstoyaniya v stereometrii

Сначала покажем, что плоскости α и ADH (то есть нижняя грань) параллельны.

Заметим, что в четырехугольнике АА1D1D стороны АА1 и DDпараллельны (ведь они лежат на сторонах квадрата АВСD) и одинаковы (ведь они составляют половину от длины ребер АВ и CD, то есть имеют длину 0,5). Тогда АА1D1D – параллелограмм. Более того, раз у него есть прямые углы ∠А1АDи ∠АDD1, то можно утверждать, что АА1D1D – прямоугольник. Тогда АD||A1D1. Аналогично можно показать, что DHH1D– прямоугольник, и DH||D1H1.

Далее можно действовать разными способами. Первый способ – это использование признака параллельности плоскостей (теорема 9 из этого урока). Так как в α есть пересекающиеся прямые А1D1и D1H1, а в плоскости ADH находятся прямые AD и DH, и АD||A1D1, и DH||D1H1, то по этому признаку α||ADH.

Однако, если этот признак вдруг оказался «забыт», то можно использовать отрезок DD1. Он перпендикулярен и грани ADHE, и плоскости α, ведь в каждой из них есть по две прямых, перпендикулярных ему. Это AD и DH на грани ADHE и A1D1и D1Hв α. Тогда α и ADH перпендикулярны одной и той же прямой, а потому они параллельны. Так или иначе, мы выяснили, что α||ADH.

Отсюда вытекает, что α должна проходить через середину Е1. Действительно, расстояние между параллельными плоскостями не зависит от выбора точек измерения. В данном случае оно равно отрезку АА1, то есть 0,5. Но FE– это также общий перпендикуляр к α и ADH. Значит, α пересекает FE в точке, находящейся на расстоянии 0,5 от Е. А это как раз и есть середина FE, то есть точка Е1.

Далее докажем, что точка К, в которой прямая FD пересекает α – это середина отрезка Е1D1. Для этого удобно отдельно показать плоскость, проходящую через параллельные ребра FE и CD, то есть четырехугольник FEDC:

41 rasstoyaniya v stereometrii

Заметим, так как ребра FE и CD перпендикулярны верхней и нижней грани, то они перпендикулярны и отрезкам FC и ED, то есть FEDC прямоугольник. Тогда FC||ED, и ∠Е1FD = ∠D1DF (накрест лежащие углы при секущей FD). ∠FKEи ∠DKD1 одинаковы уже как вертикальные углы. Тогда ∆FKE1 и ∆DKDподобны по 2 углам. Но отрезки FEи DDодинаковы как половины равных ребер FE и CD. Получается, что ∆FKEи ∆DKDравны, и поэтому Е1К = KD1. Это и значит, что К – середина Е1D1.

Также отметим, что Е1D1 – диагональ в четырехугольнике А1Е1Н1D1. Докажем, что А1Е1Н1D – это квадрат. Ранее мы уже показали, что АА1D1D и DHH1D1 – прямоугольники. Аналогично можно продемонстрировать, что прямоугольниками являются также АА1Е1Е и ЕЕ1Н1Н. Из этого вытекает равенство сторон:

42 rasstoyaniya v stereometrii

То есть в А1Е1Н1Dвсе стороны одинаковы, и эта фигура – ромб. Теперь надо показать, что и углы в этом четырехугольнике составляют 90°. Продемонстрируем это на примере ∠А1D1H1. AD⊥CDHG и AD||A1D1, поэтому А1D1⊥CDHG. Значит, также А1D перпендикулярна любой прямой на грани CDHG, в том числе и D1H1. То есть ∠А1D1H1 = 90°. Но если в ромбе хотя бы один угол прямой, то он является квадратом.

Итак, мы выяснили, что А1Е1Н1D1 – квадрат, а К – середина его диагонали Е1D1. Получается, что К – точка пересечения диагоналей квадрата А1Е1Н1D1, ведь эта точка пересечения как раз делит диагонали пополам.

Теперь мы можем наконец доказать, что А1К – это и есть искомое расстояние. Действительно, так как АВ – перпендикуляр к α, та А1К принадлежит α, то А1К⊥АВ. Но как же доказать, что А1К⊥FD. Здесь поможет теорема о трех перпендикулярах. Е1К – это проекция FK на α, и Е1К⊥А1К, ведь диагонали квадрата пересекаются под прямым углом. Раз отрезок А1К перпендикулярен проекции, то он перпендикулярен и самой наклонной, то есть А1К⊥FK.

Осталось лишь вычислить длину А1К. Для этого по аналогии с предыдущими задачами используем прямоугольный∆А1Е1К, в котором ∠А1Е1К = 45°:

43 rasstoyaniya v stereometrii

Отвлечемся от куба и рассмотрим другую задачу.

Задание. В ∆АВС вписана окружность. Через центр этой окружности (точку О) проведена прямая ОН, причем она перпендикулярна плоскости АВС. Верно ли, что точка Н находится на одинаковом расстоянии от прямых АВ, АС и ВС?

44 rasstoyaniya v stereometrii

Решение. Пусть N, K и M – точки касания окружности и сторон АВ, АС и ВС соответственно. Тогда ОN, OK и OM– радиусы, а они должны быть перпендикулярны касательным, то есть

45 rasstoyaniya v stereometrii

Заметим, что ОN, OK и OM – это также проекции прямых HN, HK и HM соответственно. Раз отрезки АВ, АС и ВС перпендикулярны этим проекциям, то они должны быть перпендикулярны и наклонным:

46 rasstoyaniya v stereometrii

Это значит, что HN, HK и HM– это расстояния от H до сторон ∆АВС. Осталось показать, что они одинаковы. Это можно сделать с помощью ∆HON, ∆HOK и ∆HOM. Они все прямоугольные, причем катет OH– общий, а катеты ON, OM и OK одинаковы как радиусы одной окружности. Отсюда вытекает вывод, что эти треугольники равны, то есть одинаковы и их гипотенузы HN, HKи HM, ч. т. д.

Теперь снова вернемся к кубу, чтобы на практике научиться определять угол между прямой и плоскостью.

Задание. Найдите угол между ребром куба BD и гранью СDHG:

47 rasstoyaniya v stereometrii

Решение. ВС – это перпендикуляр к грани СDHG, поэтому CD– проекция BD на грань СDHG. Тогда нам надо найти ∠BDC. Он составляет 45°, так как это угол между стороной и диагональю квадрата АВСD:

48 rasstoyaniya v stereometrii

Ответ: 45°.

Задание. Вычислите угол между ребром CD и плоскостью BDHF:

49 rasstoyaniya v stereometrii

Решение. Нам надо из С опустить перпендикуляр на BDHF. Несложно догадаться, что для этого надо на грани ABCD опустить перпендикуляр СК на диагональ BD:

50 rasstoyaniya v stereometrii

Действительно, СK⊥BD. Надо найти ещё одну прямую в BDHF, перпендикулярную СК. И такой прямой может быть BF. Так как BF перпендикулярна всей грани АВСD, то она обязательно перпендикулярна и СК. Получаем, что СК⊥BF и CK⊥BD, и тогда СK⊥BDHF.

Если СK– перпендикуляр, то KD – это проекция СD. Тогда искомый нами угол – это ∠СDK. Он равен 45°, ведь BD – диагональ квадрата АВСD, а CD – его сторона.

Ответ: 45°

Задание. Чему равен угол между прямой BD и плоскостью ABGH:

51 rasstoyaniya v stereometrii

Решение. На нижней грани АЕНD опустим на АН перпендикуляр DK:

52 rasstoyaniya v stereometrii

Заметим, что ребро АВ перпендикулярно грани АЕНD, поэтому KD⊥АВ. Но также KD⊥AH (мы специально построили так KD). Тогда можно утверждать, что KD – это перпендикуляр ко всей плоскости АВGH.

В таком случае BK – это проекция BD на AB. Значит, нам необходимо вычислить ∠DBK. Его можно найти из прямоугольного ∆DBK, но сперва надо вычислить длины сторон KD и BD.

ВD найдем из прямоугольного ∆ABD:

53 rasstoyaniya v stereometrii

Теперь мы можем найти ∠DBK, а точнее его синус, из ∆DBK:

54 rasstoyaniya v stereometrii

По таблице синусов легко определить, что ∠DBK = 30°.

Ответ: 30°.

В ходе сегодняшнего урока мы узнали о перпендикуляре к плоскости. Перпендикуляры используются для определения расстояний в стереометрии, а также угла между прямой и плоскостью.

Добавить комментарий