Материал урока.
В начале изучения
курса «Стереометрии» мы говорили, что все геометрические тела делятся на тела
вращения и многогранники. В процессе изучения геометрии в десятом классе, мы
будем подробно рассматривать с вами свойства тех или иных фигур.
Сегодня мы
познакомимся с такой фигурой как тетраэдр. Прежде чем приступить к изучению
пространственной фигуры, давайте вернемся в планиметрию и вспомним такую фигуру
как многоугольник.
Напомню, что многоугольником
называется либо замкнутая линия без самопересечений либо часть плоскости, ограниченная
этой линией, включая ее саму.
Для стереометрии
нам естественно подходит второе определение. Это определение показывает, что
каждый многоугольник представляет собой плоскую поверхность.
Напомним, что простейшим
многоугольником является треугольник. Возьмем треугольник ABC
и точку D, которая не лежит в плоскости треугольника ABC. Соединим точку D с каждой
вершиной треугольника ABC. Таким образом, мы получим
три новых треугольника DAB, DBC,
DCA. Тогда фигуру, которая состоит из четырех
треугольников ABC, DAB, DBC, DCA, называют тетраэдром и
обозначают так: DABC.
Треугольники, из
которых состоит тетраэдр, называются гранями, стороны этих треугольников
называют ребрами, вершины этих треугольников называются вершинами
тетраэдра.
Нетрудно посчитать,
что тетраэдр имеет четыре грани, 6 ребер и четыре вершины. Два ребра тетраэдра,
которые не имеют общих вершин, называются противоположными. Давайте
запишем пары противоположных ребер тетраэдра, который изображен на рисунке.
Это будут ребра AD и BC, BDи AC, CD и AB.
Иногда одну из граней тетраэдра называют основанием, а три другие – боковыми
гранями.
Слово тетраэдр
произошло от древнегреческих слов теторес – четыре и эдра –
основание или грань.
Если все грани
тетраэдра – равносторонние треугольники, то такой тетраэдр называется правильным.
Правильный тетраэдр является одним из пяти правильных многогранников. Они еще
называются телами Платона. Это — тетраэдр, гранями которого
являются четыре правильных треугольника, куб с шестью квадратными гранями, октаэдр,
имеющий восемь треугольных граней, додекаэдр, гранями которого являются
двенадцать правильных пятиугольников, и икосаэдр с двадцатью
треугольными гранями.
Последователи
Пифагорейской философской школы форму тетраэдра придавали стихии огня.
Тетраэдр, все грани
которого равные между собой треугольники, называется равногранным тетраэдром.
Если ребра
тетраэдра, которые прилегают к одной вершине, перпендикулярны между собой, то
такой тетраэдр называется прямоугольным.
Тетраэдры обычно
изображаются в виде выпуклого или невыпуклого четырехугольника с диагоналями. При
этом штриховыми линиями изображаются невидимые ребра.
На этом рисунке
невидимым является только ребро AC.
А на этом рисунке
невидимыми являются ребра ЕК, KF, KL.
Тетраэдр образует
жёсткую, статически определимую конструкцию. Тетраэдр, выполненный из стержней,
часто используется в качестве основы для пространственных несущих конструкций
пролётов зданий, перекрытий, балок, ферм, мостов.
Ярким примером
тетраэдра является разработанное для Нового Орлеана «здание-город», которое
возвышается на 360 метров, включает в себя 20000 квартир, суммарная жилая
площадь которых 2040000 квадратных метров. Здание использует экологичное
энергоснабжение — энергию ветра, воды и солнца. Кроме квартир в тетраэдре
помещаются коммерческие организации, три отеля, культурные объекты, школа,
больницы и казино. И, учитывая место, под которое создавался проект, его
немаловажная особенность — способность держаться на плаву.
Решим насколько
задач.
Задача. Назовите
все пары скрещивающихся рёбер тетраэдра . Сколько таких пар рёбер имеет тетраэдр?
Решение.
Напомним, что две
прямые называются скрещивающимися, если они не лежат в одной плоскости.
Нетрудно увидеть,
что скрещивающимися будут ребра AB и СD,
АC и BD, АD
и BC. То есть в тетраэдре есть три пары скрещивающихся
ребер.
Задача. В
тетраэдре
,
,
,
,
,
. Найти рёбра основания
данного
тетраэдра.
Решение.
Задача. Пусть
точки и
– середины рёбер
и
тетраэдра
. Доказать, что прямая
параллельна плоскости
.
Доказательство.
Что и
требовалось доказать.
Подведем итоги
урока. Сегодня на уроке мы познакомились с пространственным многогранником
– тетраэдром. Познакомились с элементами тетраэдра, решили несколько задач по
данной теме.
Что такое теорема о трех перпендикулярах простыми словами
Как ее использовать в задачах
Как оформлять на ЕГЭ
Начнем с парочки вводных понятий, ты же хочешь жить по понятиям?
Если в плоскости альфа провести прямую KL через точку В так, что KL ⊥ BC, тогда по теореме о трех перпендикулярах (т.т.п.) KL ⊥ BA.
Словами можно сказать так: прямая, лежащая в плоскости, перпендикулярна наклонной тогда и только тогда, когда она перпендикулярна проекции этой наклонной на данную плоскость (верно и наоборот).
Перейдем к самому распространенному примеру:
1) Докажите, что в тетраэдре скрещивающиеся ребра перпендикулярны.
У тетраэдра есть три пары скрещивающихся ребер. Докажем перпендикулярность одной пары, другие вы сделаете по аналогии, например, AD ⊥ BC.
Сейчас есть только наклонная AD и плоскость (ABC), значит, нам не хватает проекции наклонной и перпендикуляра, тогда проведем их:
Тогда, чтобы доказать, что AD ⊥ BC:
1) AH ⊥ BC (если продлить АН до пересечения с BC), т.к. AH является выстой в правильном треугольнике.
2) DH ⊥ (ABC) (по построению, а, значит, перпендикулярно любой прямой, находящейся в этой плоскости) => DH ⊥ BC.
После того, как мы это доказали, можем смело сказать, что AD ⊥ BC (всегда дожно быть доказательство двух пунктов, и только тогда вывод).
2) Докажите, что в прямом параллепипеде ребра B₁C и CD перпендикулярны.
Возьмем B₁C как наклонную к плоскости (ABCD), тогда перпендикуляром будет BB₁, а проекцией наклонной на эту плоскость — BC.
1) BB₁ ⊥ (ABCD) т.к. параллепипед прямой (боковые ребра перпендикулярны плоскости основания) => BB₁ ⊥ CD (если прямая перпендикулярна плоскости, то и перпендикулярна всем прямым, лежащим в этой плоскости).
2) BC ⊥ CD т.к. ABCD — прямоугольник.
3) По т.т.п.: B₁C ⊥ CD.
Два пункта доказательства, третий пункт вывод.
3) Дана пирамида SABC с высотой AS, в основании которой лежит прямоугольный треугольник с прямым углом A. Докажите, что SB⊥ AC.
Скажем, что BC — наклонная к плоскости (ABC):
1) SA ⊥ (ABC) => SA ⊥ AC
2) AB ⊥ AC ( ABC — прямоугольный треугольник по условию).
3) По т.т.п.: SB ⊥ AC.
Вывод:
Два пункта доказательство и вывод!
1) Перпендикуляр будет опускаться на плоскость под 90°.
2) Проекция наклонной на плоскость перпендикулярна прямой.
3) По т.т.п. наклонная перпендикулярна прямой.
План урока:
Тетраэдр
Параллелепипед
Построение сечений
Тетраэдр
Пусть в пространстве есть точки М, Н, К, которые образуют ∆МНК и, таким образом, задают плоскость. Отметим в пространстве ещё одну точку Р, которая НЕ находится в плоскости МНК. Если мы соединим Р с вершинами ∆МНК, то получится объемная фигура. Её как раз именуют тетраэдром. Можно дать несколько различных определений тетраэдра, мы остановимся на следующем:
Такое название связано с тем, что в древнегреческом языке слово «тетра» означает «четыре». У тетраэдра ровно 4 грани и ровно 4 вершины. Приведем пример тетраэдра:
Легко увидеть, что гранями тетраэдра являются треугольники, в данном случае это ∆МРН, ∆МКР, ∆МНК и ∆РКН. Иногда одну из граней выделяют особенно и называют ее основанием тетраэдра. В этом случае три остальные грани именуют боковыми гранями тетраэдра.
Легко видеть, что есть всего 6 ребер тетраэдра. Действительно, назовем ∆МКН основанием тетраэдра. Оно, как и всякий треугольник, имеет 3 стороны. Ещё три ребра – это отрезки, соединяющие каждую из трех вершин ∆МКН с точкой Р. Перечислим грани, показанные на рисунке: МК, КН, МН, МР, НР и КР.
Заметим, что каждое ребро пересекается с четырьмя другими ребрами, и лишь с одним ребром скрещивается. Пары скрещивающихся ребер именуют противоположными ребрами. На рисунке противоположны друг другу грани РК и МН, МК и РН, МР и КН.
Тетраэдр называют простейшим многогранником. Действительно, у него всего 4 вершины, а меньшего количества вершин у многогранника быть не может (ведь любые три точки располагаются в одной плоскости). В этом тетраэдр во многом похож на треугольник – простейший из многоугольников. Как и треугольник, тетраэдр является очень жесткой конструкцией, поэтому его нередко используют в технике. Встречается тетраэдр и во многих научных дисциплинах, в том числе и в физике. Так, кристаллическая решетка алмаза, наиболее твердого материала на Земле, состоит из множества тетраэдров.
Наконец, отметим, есть особый, так называемый правильный тетраэдр. Его особенность заключается в том, что все его ребра имеют одинаковую длину.
Рассмотрим несколько задач.
Задание. Известно, что в тетраэдре АВСD:
Найдите длины ребер АВ, ВС и АС этого тетраэдра, а также площадь ∆АВС. Ответы округлите с точностью до целых.
Решение.
Неизвестные стороны можно вычислить, применяя теорему косинусов для каждой грани тетраэдра. Запишем ее для ∆ADB:
Далее используем ∆ADC. Так как ∠ADC = 90°, то вместо теоремы косинусов можно записать ее частный случай – теорему Пифагора:
Осталось найти площадь ∆АВС. Так как нам известны длины всех его сторон, то удобнее всего воспользоваться формулой Герона. Напомним, что для ее использования надо предварительно рассчитать полупериметр треугольника:
Задание. На ребрах АВ и АС тетраэдра ABCD отмечены их середины – точки M и N соответственно. Верно ли, что плоскость BCD и прямая MN параллельны?
Решение.
Так как отрезок MN соединяет середины сторона АС и АВ, то он является средней линией в ∆АВС. Это значит, что NM||ВС. Получается, что в плоскости ВСD есть прямая, параллельная NM. Ранее мы изучали теорему, согласно которой из этого факта следует, что MN либо параллельна BCD, либо полностью находится в ней. Очевидно, что MN не располагается в BCD, ведь в противном случае в BCD полностью находились бы прямые АС и АВ (в том числе и точка А), а по определению тетраэдра А находиться в плоскости BCD не может. Значит, остается один вариант – NM и BCD параллельны.
Задание. Верно ли, что плоскость, проходящая через середины трех ребер тетраэдра, обязательно будет параллельна одной из граней тетраэдра?
Решение. Обозначим вершины тетраэдра буквами М, Н, К, Р. Пусть плоскость будет проходить по точкам N, T и L, которые являются серединами ребер MP, HP и КР соответственно:
Ясно, что плоскость NTL пересекает как минимум три грани: РМН, РНК и РКМ, то есть она может быть параллельна только грани МНК.
Заметим, что TL – это средняя линия в ∆НРК, а NT – средняя линия в ∆РМН. Поэтому TL||НК и NT||МН.
Получается, что в плоскостях NTL и МНК есть по две пересекающихся прямых, которые попарно параллельны. В NTL ими являются NTи TL, а в МНК– МН и НК. Напомним, что по признаку параллельности плоскостей этого факта как раз достаточно, чтобы NTL и МНК считались параллельными плоскостями. То есть утверждение, приведенное в условии задачи, верно.
Параллелепипед
Построим в плоскости параллелограмм АВСD. Далее через каждую его вершину проведем прямые, которые пересекут плоскость параллелограмма и при этом будут параллельны. Отложим на каждой такой прямой точки А1, В1, С1 и D1 так, чтобы все они находись по одну сторону от плоскости АВСD и выполнялось равенство:
Заметим, что в таком случае четырехугольники АА1D1D, АВВ1А1, ВСС1В1 и СDD1C1 будут параллелограммами, ведь у каждого из них две противоположные стороны одинаковы и параллельны. Также можно убедиться, что отрезки А1D1 и В1С1 тоже параллельны и одинаковы по свойству транзитивности:
Это значит, что и А1D1C1B1– параллелограмм. Получается, что мы смогли построить многогранник с 6 гранями, каждая из которых является параллелограммом. Такой многогранник именуется параллелепипедом.
Легко подсчитать, что у параллелепипеда ровно 8 вершин и 12 ребер. Если у граней параллелепипеда есть общее ребро, то их называют смежными гранями. В противном случае грани именуются противоположными. Также противоположными могут быть и вершины параллелепипеда, если они не находятся на одной грани. Так, в приведенном выше примере противоположны вершины А и С1, В и D1, C и А1, D и B1.
Существуют также и диагонали параллелепипеда. Это прямые, соединяющие его противоположные вершины:
Иногда в параллелепипеде выбирают две противоположные грани и называют их основаниями параллелепипеда. В таком случае остальные четыре грани именуются боковыми гранями.
Сформулируем важное свойство параллелепипеда.
Действительно, рассмотрим параллелепипед АВСDА1В1С1D1:
Сравним грани АВВ1А1 и CDD1C1. СD||АВ как стороны в параллелограмме АВСD, а DD1||А1A уже как стороны в параллелограмме АА1D1D. По признаку параллельности плоскостей выходит, что грани АВВ1А1 и CDD1C1 параллельны, ведь они содержат пересекающиеся прямые (СDи DD1 в CDD1C1, АВ и АА1 в АВВ1А1), которые друг другу попарно параллельны.
Теперь продемонстрируем, что эти грани ещё и равны. Отрезки АВ и СD одинаковы, так как входят в состав параллелограмма АВСD. По той же причине одинаковы и отрезки АА1 и DD1 (они находятся в другом параллелограмме, в АА1D1D). Также одинаковы ∠СDD1 и ∠ВАА1, так как у этих углов стороны являются сонаправленными лучами. Равенства двух сторон и находящегося между ними угла достаточно для доказательства равенства параллелограммов АВВ1А1 и CDD1C1, ч. т. д.
Второе важное свойство параллелепипеда связано с его диагоналями.
Доказательство.
Всего в параллелепипеде есть 4 диагонали. Докажем сначала утверждение только для двух диагоналей, например, для А1С и В1D. Рассмотрим четырехугольник А1В1СD. Две его стороны, А1В1 и СD, равны и параллельны третьему отрезку – D1C1. Тогда, по свойству транзитивности, можно утверждать, что они также параллельны и равны друг другу. Значит, А1В1СD – параллелограмм, причем А1С и В1D – его диагонали. Но мы знаем, что диагонали параллелограмма пересекаются, а точка их пересечения (обозначим ее как О) делит их пополам.
Теперь возьмем диагонали В1D и, например, АС1. Аналогично и для них можно доказать, что у них есть общая точка, делящая их пополам (для этого надо рассмотреть параллелограмм В1С1D1A).Но мы уже знаем, что В1D1 делится пополам точкой О. Значит, именно она – общая для В1Dи АС1.
Наконец, рассмотрим также диагонали В1D и ВD1. И снова для них можно показать (используя параллелограмм BDD1B1), что они пересекаются в точке, делящей их пополам. И снова этой точкой будет О. Получается, что все четыре диагонали проходят через О, которая является для каждой из них серединой, ч. т. д.
Задание. Сумма длин всех ребер в параллелепипеде АВСDА1В1С1D1 составляет 120 см. Известно, что ВС больше АВ в 1,25 раза, а ВВ1 больше ВС в 1,2 раза. Найдите длину каждого ребра данного параллелепипеда.
Решение.
Заметим важный факт – хотя у параллелепипеда 12 ребер, их длины принимают всего три различных значения. Действительно, по свойству параллелограммов, являющихся его гранями, мы можем записать равенства:
Таким образом, сумма трех взаимно пересекающихся ребер (например, АВ, ВС и ВВ1) будет ровно в 4 раза меньше суммы длин всех ребер:
Используя условие задачи, выразим длины ВС и ВВ1 через АВ:
Задание. В параллелепипеде АВСDА1В1С1D1 отметили точки М, М1, N и N1, которые являются серединами АВ, А1В1, СD и С1D1 соответственно. Докажите, что многогранник МВNDM1B1N1D1– это также параллелепипед.
Решение.
Заметим, что ребра АВ, СD, А1В1 и С1D1 одинаковы. Значит, одинаковы и их половины:
Отрезки ND и N1D1 лежат на параллельных ребрах СD и С1D1, значит, они сами параллельны. Если учесть, что они ещё и одинаковы, то получается, что DNN1D1 – параллелограмм. Аналогично МВ||DN, МВ||М1В1 и М1В1||N1D1, поэтому четырехугольники МВND, МВВ1М1 и М1В1N1D1– параллелограммы.Теперь нам осталось показать, что грани М1D1DМи В1N1NB– тоже параллелограммы.
Отметим, что ММ1 = ВВ1 (из параллелограмма МВВ1М1) и ВВ1 = DD1 (это параллельные грани параллелепипеда), поэтому отрезки ММ1 и DD1 одинаковы. Также они и параллельны, так как ММ1||ВВ1 и ВВ1||DD1. Это значит, что М1D1DМ – параллелограмм. Аналогично, сравнивая NN1и ВВ1 с отрезком DD1, можно показать, что и В1N1NB– параллелограмм. В итоге получается, что у многогранника MBNDМ1B1N1D1 каждая из 6 граней – параллелограмм. То он по определению является параллелепипедом, ч. т. д.
Построение сечений
Любую объемную фигуру можно условно «разрезать» на две части, если провести через нее плоскость. Такая плоскость, проходящая через объемную фигуру, называется секущей плоскостью.
При пересечении плоскости и объемной фигуры образуется какая-нибудь плоская фигура, ее называют сечением. На рисунке выше сечение – это ∆NTL. Ещё раз отметим разницу между понятиями «секущая плоскость» и «сечение». Плоскость – это безграничная фигура, то есть она не имеет границ. Сечение же – это плоская фигура, имеющая границы.
Один из вопросов, который исследует стереометрия – это форма сечений тех или иных фигур.
Секущая плоскость пересекается с каждой гранью многогранника по отрезку, причем концы этих отрезков располагаются на ребрах многогранника. В результате сечение тетраэдра, параллелепипеда и вообще любого многогранника представляет собой плоский многоугольник. В тетраэдре всего 4 грани, поэтому его сечение не может иметь более 4 сторон. Другими словами, сечение тетраэдра – это либо четырехугольник, либо треугольник. У параллелепипеда уже шесть граней, а потому его сечения также могут быть даже шестиугольниками.
Важно уметь строить сечения, зная лишь несколько общих точек объемной фигуры и секущей плоскости. В случае многогранников достаточно просто найти все общие точки секущей плоскости и ребер, после чего их надо соединить отрезками. Заметим, что каждая сторона сечения должна находиться на одной из граней многогранника. Если с учетом этого ограничения построить сечение не получается, это значит, что сечение пересекает ещё какие-то ребра многогранника, и соответствующие точки пересечения надо найти. Рассмотрим несколько примеров задач на построение сечений.
Задание. Постройте сечение тетраэдра АВСD, проходящее через точки M, N и P:
Решение. Мы уже имеем три точки сечения. Однако просто соединить их нельзя, ведь точки M и P находятся на разных гранях. Значит, надо найти ещё одну общую точку сечения, находящуюся на каком-нибудь ребре.
Заметим, что плоскость MNP имеет с плоскостью BCD две общие точки – N и P. Значит, они пересекаются по прямой NP. Это значит, что если прямая ВС пересекается с NP, то эта точка пересечения будет принадлежать секущей плоскости. Продолжим ВС и NP, они пересекутся в некоторой точке Е, которая, как мы только что выяснили, находится на секущей плоскости:
Е находится на ВС, а ВС – это часть плоскости АВС. Значит, точка Е располагается на плоскости АВС. С другой стороны, и М находится на АВC. Получается, что у прямой ЕМ две точки принадлежат плоскости АВС, а потому она вся принадлежит АВС. Тогда мы можем найти ее точку пересечения с прямой АС, просто продлив прямую ЕМ:
Здесь мы обозначили точку пересечения ЕМ и АС буквой К. В итоге мы можем построить сечение MNPK, ведь каждая сторона этого многоугольника будет принадлежать одной из граней тетраэдра:
На картинке слева показано сечение MNPK. Именно это построение и необходимо выполнить, решая данную задачу. Справа для наглядности показан исходный тетраэдр, от которого секущая плоскость «отсекла» лишнее. Правую картинку строить при решении подобных задач не надо, она показана только для наглядности.
Заметим, что в этой задаче нам в качестве исходных данных были указаны три точки секущей плоскости, и этого хватило для построения сечения. Действительно, одна из аксиом стереометрии говорит, что три точки (если это не точки одной прямой) однозначно определяют плоскость, поэтому, зная только три точки, с помощью построений можно найти и все остальные точки.
Задание. В тетраэдре АВСD на грани АВD отмечена точка М. Постройте такое сечение тетраэдра, которое проходит через М и при этом параллельно грани АВС.
Решение. Секущая плоскость и плоскость АВС параллельны, при этом они пересекаются третьей плоскостью АВD. Тогда, по одной из изученных нами теорем, линии их пересечения с ABD будут параллельны. То есть чтобы построить отрезок, по которому секущая плоскость и грань ABD пересекаются, надо просто провести через M отрезок, параллельный ребру АВ:
Удалось получить две точки, Q и P, которые лежат на гранях. Теперь, чтобы найти линию пересечения секущей плоскости и грани АСD, надо провести через Р отрезок, параллельный АС. В итоге на грани CD мы получим ещё одну точку K:
Теперь у нас есть три точки сечения, при этом все отрезки, соединяющие их, лежат на гранях тетраэдра. Значит, мы уже можем построить сечение:
Обратите внимание, что отрезок QK также получился параллельным ребру СD, что говорит о правильности построения.
Задание. Постройте сечение параллелепипеда, проходящее через точки M, N и P, отмеченные на его гранях:
Решение. Здесь у задачи очень простое решение. Точки M, N, Р уже можно соединить так, что все соединяющие их отрезки будут находиться на гранях. Значит, никаких других точек искать не надо:
Задание. Решите предыдущую задачу, но при другом расположении точек М, N и Р:
Решение. Для начала мы можем построить отрезки MN и MР, по которым секущая плоскость пересекает грани АВВ1А1 и ВСС1В1:
Напомним, что противоположные грани у параллелепипеда параллельны. Поэтому и отрезки, которые образуются при их пересечении с секущей плоскостью, также должны быть параллельными. Значит, мы можем через N провести отрезок, параллельный MP, а через Р– отрезок, параллельный MN:
Теперь мы можем соединить KH (ведь K и H находятся на одной грани АВСD) и получить искомое сечение:
Задание. Решите предыдущую задачу при следующем расположении точек M, N и P:
Решение. На первом шаге мы можем построить отрезки MN и РМ. Секущая плоскость и плоскость АВВ1А1 пересекаются по прямой РМ. Найдем вспомогательную точку Е, в которой с РМ пересекается. Эта точка Е должна находиться в плоскости нижней грани АВСD, также она принадлежит секущей плоскости:
Так как верхняя и нижняя грани параллельны, то должны быть параллельны и линии их пересечения с секущей плоскостью. Но мы уже знаем, что секущая плоскость проходит через Е. Значит, линии пересечения секущей плоскости и нижней грани проходит через Е и параллельна MN. Этой информации достаточно для ее построения:
В результате нам удалось найти ещё две точки Q и F. Далее через F проводим отрезок, параллельный РМ:
В итоге мы получили 6 точек, которых достаточно для построения сечения:
Задание. В параллелепипеде АВСAА1В1С1D1 отрезок АС – это диагональ грани АВСD, а BD1 – диагональ параллелепипеда. Постройте сечение, проходящее через АС и при этом параллельное диагонали BD1.
Решение. Проведем на нижней грани диагональ BD. Она пересечется с АС в некоторой точке О:
Теперь мы можем в плоскости BDD1 построить через точку О прямую, параллельную BD1. Так как в этой же плоскости находится и DD1, то DD1 обязательно пересечется с этой прямой в какой-нибудь точке H:
Теперь проанализируем расположение плоскости АНСи диагонали BD1. Так как BD1||ОН, а ОН полностью принадлежит АНС, то получается, что BD1||АНС. При этом АНС проходит через диагональ АС. Значит, АНС удовлетворяет условиям задачи и является искомым сечением:
В рамках сегодняшнего урока мы познакомились с простейшими объемными фигурами – тетраэдром и параллелепипедом. Также мы узнали о сечениях и способах их построения.
Избранные теоремы геометрии тетраэдра
Выпускная квалификационная
работа
Избранные теоремы геометрии
тетраэдра
Специальность / направление
подготовки Математика
Специализация / профиль Математика
— информатика
Содержание
Введение
Глава I.
Виды тетраэдров и теоремы о тетраэдрах
1.1 Теоремы о тетраэдрах
§1. Теорема Менелая
§2. Теорема Чевы
§3. Свойства медиан и бимедиан
тетраэдра
1.2 Различные виды тетраэдров.
§1. Пифагоровы тетраэдры
§2. Ортоцентрические тетраэдры
§3. Каркасные тетраэдры
§4. Равногранные тетраэдры
§5. Инцентрические тетраэдры
§6. Соразмерные тетраэдры
§7. Правильные тетраэдры
Глава II.
Тетраэдр в курсе математики средней
школы
§1. Сравнительная характеристика
изложения темы «тетраэдр» в школьных
учебниках
§2. Тестирование уровня развития
пространственного мышления у учеников
средней школы
Введение
Интерес к изучению
тетраэдра возник у человечества с
древних времен и не угасает до сих пор.
Это связано не только с его красотой,
но и с большой практической ценностью.
Тетраэдр является
одним из основных фигур стереометрии,
однако его изучение в курсе средней
школы недостаточно подробно. В некоторых
учебниках авторы избегают самой
терминологии, предпочитая называть
фигуру «треугольной пирамидой» (и
рассматривают её именно в таком ключе),
а об изучении различных видов тетраэдров
зачастую и говорить не приходится.
Роль задач о тетраэдрах
в математическом развитии школьников
трудно переоценить. Они стимулируют
накопление конкретных геометрических
представлений, способствуют развитию
пространственного мышления, что особенно
важно в процессе изучения стереометрии.
Изучению тетраэдра как школе,
так и в вузах посвящено лишь небольшое
количество занятий, поэтому целью
дипломной работы является изучение
различных видов тетраэдров, а также
теорем, связанных с геометрией тетраэдра.
В соответствии с целью сформулированы
следующие задачи:
Собрать сведения о тетраэдре
из различных источников и привести их
в систему; разобрать доказательства
теорем, связанных с тетраэдром;
Проанализировать
методику изложения материала в различных
школьных учебниках;
Разработать курс занятий о
тетраэдре для средней школы.
В первой главе моей
дипломной работы речь пойдёт о различных
видах тетраэдра и некоторых теоремах,
касающихся этой фигуры. Вторая глава
посвящена анализу учебного материала
для средней школы по заданной теме и
разработке курса занятий.
Глава I.
Виды тетраэдров и теоремы о тетраэдрах
1.1 Теоремы
о тетраэдрах
§1. Теорема Менелая
Теорема Менелая для треугольника.
Пусть точки А>1>>
>и С>1>
лежат на сторонах ВC
и АC
треугольника АВС,
точка В>1>>
>на продолжении стороны
АС этого
треугольника. Для того чтобы точки А>1>,
В>1>,
С>1>
лежали на одной прямой необходимо и
достаточно, чтобы выполнялось равенство
=
=
=1.
Доказательство.
Сначала докажем необходимость.
Пусть точки А>1>,В>1>,С>1>
лежат на прямой l
и AA>0>=h>1>,
CC>0>=h>3>>
>- перпендикуляры, опущенные
соответственно из точек А,
В, С на прямую l.
Из подобия треугольников АА>0>С>1>>
>и ВВ>0>С>1>>
>получаем
.
Аналогично, рассматривая другие пары
подобных треугольников, получаем
;
.
Перемножая полученные пропорции,
приходим к требуемому равенству.
Теперь докажем достаточность.
Пусть точки А>1>,
В>1>, С>1>,
лежащие на прямых ВС, АС, АВ таковы, что
.
Докажем, что точки А>1>,
В>1>,
С>1>
лежат на одной прямой.
Проведем прямую А>1>В>1>>
>и докажем, что точка С>1>
ей принадлежит. Предположим, что это не
так. Сначала заметим, прямая А>1>В>1>>
>не параллельна прямой
АВ. Пусть Т
— точка пересечения А>1>В>1>>
>и АВ,
тогда
.
Из условия и равенства (1) следует, что
.
Так как точки Т
и С>1>>
>лежат вне отрезка АВ,
их совпадение вытекает из следующей
леммы.
Лемма 1.
Пусть А и В две различные точки,
тогда для любого k>0, k≠1 на прямой АВ
существуют две точки U и V такие, что
,
причем одна из этих точек принадлежит
отрезку АВ, а другая лежит вне отрезка.
Доказательство.
Введем на прямой АВ
координаты, приняв точку А
за начало координат. Пусть для
определенности k>1,
тогда координата искомой точки U,
лежащей внутри отрезка АВ,
удовлетворяет уравнению
,
откуда
.
Точка V
находится вне отрезка AB,
из уравнения
,
откуда
.
Случай 0<k<1
отличается от рассмотренного лишь тем,
что точку V
следует искать левее точки А.
Теорема Менелая допускает
интересное стереометрическое обобщение.
Теорема Менелая для тетраэдра.
Если плоскость μ
пересекает ребра АВ, ВС, CD
и DA тетраэдра
АВСD в точках
А>1>,
В>1>,
С>1>,
D>1>, то
(2).
Обратно, если для четырех точек
А>1>,
В>1>,
С>1>,
D>1>,
лежащих соответственно
на ребрах АВ, ВС, СD, DA
тетраэдра, выполнено равенство (2), то
эти четыре точки лежат в одной плоскости.
Доказательство.
Пусть h>1>,
h>2>,
h>3, >h>4>>
>- расстояния от точек
А, В, С, D соответственно до
плоскости μ,
тогда
;
;
;
.
Осталось перемножить полученные
отношения.
Для доказательства обратной
теоремы построим плоскость А>1>,
В>1>, С>1>.
Пусть эта плоскость пересекает ребро
DA в точке Т.
По доказанному
,
а по условию
,
поэтому (и по лемме) точки Т
и D>1>>
>совпадают.>
>Утверждение доказано.
§2. Теорема Чевы
Теорема Чевы для треугольника.
Пусть точки А>1>,
В>1>,С>1>>
>лежат соответственно на
сторонах ВС, АС
и ВА треугольника
АВС (см. рис).
Для того чтобы отрезки АА>1>,
ВВ>1>,
СС>1>
пересекались в одной точке, необходимо
и достаточно, чтобы выполнялось
соотношение:
(3) (отрезки АА>1>,
ВВ>1>,
СС>1>>
>иногда называют чевианами).
Доказательство.
Необходимость. Пусть отрезки
АА>1>,
ВВ>1>,
СС>1>>
>пересекаются в точке М
внутри треугольника АВС.
Обозначим через S>1>,
S>2>,
S>3>>
>площади треугольников
АМС, СМВ, АМВ,
а через h>1>,
h>2> —
расстояния от точек А
и В до прямой
МС. Тогда
аналогично
,
.
Перемножив полученные пропорции,
убеждаемся в справедливости теоремы.
Достаточность. Пусть точки А>1>,
В>1>,
С>1>>
>лежат на сторонах ВС,
СА, АС треугольника, и
выполнено соотношение (3), М
— точка пересечения отрезков АА>1>и
ВВ>1>,
а отрезок СМ
пересекает сторону АВ
в точке Q.
Тогда, по уже доказанному
,
.
Из леммы снова следует совпадение точек
Q=C>1>.
Достаточность доказана.
Перейдем теперь к пространственному
обобщению теоремы Чевы.
Теорема Чевы для тетраэдра.
Пусть М
— точка внутри тетраэдра АВСD,
а А>1>,
В>1>,
С>1>
и D>1> —
точки пересечения плоскостей СМD,
AMD, АМВ и СМВ
с ребрами АВ, ВC,
СD и DA
соответственно. Тогда
(4). Обратно: если для точек
,
то плоскости АВС,
ВСD>1>
и DAB>1>>
>проходят через одну точку.
Доказательство.
Необходимость легко получить,
если заметить, что точки А>1>,
В>1>,>
>С>1>,
D>1>
лежат в одной плоскости (эта плоскость
проходит через прямые А>1>С>1>
и В>1>D>1>,
пересекающиеся в точке М),
и применить теорему Менелая. Обратная
теорема доказывается так же, так и
обратная теореме Менелая в пространстве:
нужно провести плоскость через точки
А>1>,
В>1>,
С>1> и
доказать с помощью леммы, что эта
плоскость пересечет ребро DA
в точке D>1>.
§3. Свойства медиан и бимедиан
тетраэдра
Медианой тетраэдра называется
отрезок, соединяющий вершину тетраэдра
с центром тяжести противоположной грани
(точкой пересечения медиан).
Теорема (Применение теоремы
Менелая).
Медианы тетраэдра пересекаются
в одной точке. Эта точка делит каждую
медиану в отношении 3:1, считая от вершины.
Доказательство.
Проведем две медианы: DD>1>
и CC>1>
тетраэдра ABCD.
Эти медианы пересекутся в точке F.
CL
– медиана грани ABC,
DL
– медиана грани ABD,
а D>1>,
C>1>
– центры тяжести грани ABC
и ABD.
По теореме Менелая:
и
.
Запишем теорему для треугольника DLD>1>:
;
=>
Доказательство производится аналогично
для любой другой пары медиан.
Теорема (Применение теоремы
Чевы).
Для начала дадим определения
некоторых элементов тетраэдра. Отрезок,
соединяющий середины скрещивающихся
ребер тетраэдра называется бимедианой.
Бивысотами (по аналогии) называют общие
перпендикуляры скрещивающихся ребер.
Теорема.
Бимедианы тетраэдра пересекаются
в той же самой точке, что и медианы
тетраэдра.
Доказательство.
В треугольнике LDC
отрезки DC
и LF
пересекутся в точке K.
По теореме Чевы для этого треугольника:
,
т.е.
,
CK=KD,
LK
– бимедиана.
Замечание 1.
FL=FK.
Теорема Менелая для треугольника DLK:
,
,
отсюда LF=FK.
Замечание 2.
Точка F
является центром тяжести тетраэдра.
,
,
значит
.
1.2 Различные
виды тетраэдров
§1. Пифагоровы
тетраэдры
Треугольник называется пифагоровым,
если у него один угол прямой, а отношение
любых сторон рационально (т.е применяя
подобие, можно из него получить
прямоугольный треугольник с целыми
длинами сторон).
По аналогии с этим, тетраэдр
называют пифагоровым, если его плоские
углы при одной из вершин прямые, а
отношение любых двух ребер рационально
(из него с помощью подобия можно получить
тетраэдр с прямыми плоскими углами при
одной из вершин и целыми длинами ребер).
Попробуем вывести «Уравнение
пифагоровых тетраэдров», т.е. такое
уравнение с тремя неизвестными ξ, η, ζ,
что любой пифагоров тетраэдр дает
рациональное решение этого уравнения,
и наоборот, любое рациональное решение
уравнения дает пифагоров тетраэдр.
Сначала дадим способ описания
всех пифагоровых треугольников.
На рисунке треугольник ОАВ
— прямоугольный, длины его катетов
обозначены через а
и b, а дина
гипотенузы — через р.
Число
(1) условимся называть параметром
прямоугольного треугольника ОАВ
(или точнее, параметром «относительно
катета а«).
Используя соотношение р2=а2+b2,
имеем:
Из этих уравнений непосредственно
получим формулы, выражающие отношения
сторон прямоугольного треугольника
через его параметр:
и
(2).
Из формул (1) и (2) непосредственно
вытекает следующее утверждение: для
того, чтобы прямоугольный треугольник
был пифагоровым, необходимо и достаточно,
чтобы число ξ было рациональным. В самом
деле, если треугольник пифагоров, то из
(1) следует, что ξ рационально. Обратно,
если ξ рационально, то согласно (2)
отношения сторон рациональны, то есть
треугольник пифагоров.
Пусть теперь ОАВС
— тетраэдр, у которого плоские углы при
вершине О
прямые. Длины ребер, исходящих из вершины
О, обозначим через a,b,с,
а длины оставшихся ребер через р,
q, r.
Рассмотрим параметры трех
прямоугольных треугольников ОАВ,
ОВС, ОСА:
(3)
Тогда по
формулам (2) можно выразить отношения
сторон этих прямоугольных треугольников
через их параметры:
(4),
(5).
Из (4) непосредственно
вытекает, что параметры ξ,
η, ζ, удовлетворяют
соотношению
(6). Это и есть общее уравнение пифагоровых
тетраэдров.
Из формул (3) — (5) непосредственно
вытекает следующее утверждение: для
того чтобы тетраэдр ОАВС
с прямыми плоскими углами при вершине
О был пифагоровым, необходимо и достаточно,
чтобы параметры ξ, η, ζ
(удовлетворяющие уравнению (6)) были
рациональными.
Продолжая аналогию пифагорова
треугольника с пифагоровым тетраэдром,
попробуем сформулировать и доказать
пространственное обобщение теоремы
Пифагора для прямоугольных тетраэдров,
которая, очевидно, будет верна и для
пифагоровых тетраэдров. В этом нам
поможет следующая лемма.
Лемма 1.
Если площадь многоугольника
равна S, то
площадь его проекции на плоскость π
равна
,
где φ — угол
между плоскостью π и плоскостью
многоугольника.
Доказательство.
Утверждение леммы очевидно для
треугольника, одна сторона которого
параллельна линии пересечения плоскости
π с плоскостью многоугольника. В самом
деле, длина этой стороны при проекции
не изменяется, а длина высоты, опущенной
на нее при проекции, изменяется в cosφ
раз.
Докажем теперь, что любой
многогранник можно разделить на
треугольники указанного вида.
Проведем для этого через все
вершины многоугольника прямые,
параллельные линии пересечения
плоскостей, многоугольник разрежется
при этом на треугольники и трапеции.
Остается разрезать каждую трапецию по
любой из ее диагоналей.
Теорема 1 (пространственная
теорема Пифагора).
В прямоугольном тетраэдре АВСD,
с плоскими углами при вершине D,
сумма квадратов площадей трех его
прямоугольных граней равна квадрату
площади грани АВС.
Доказательство.
Пусть α — угол между плоскостями
АВС и DВС,
D’ — проекция точки D
на плоскость АВС.
Тогда S>ΔDBC>=СоsαS>ΔАBC>>
>и S>ΔD’BC>=cоsαS>ΔDBC>>
>(по лемме 1), поэтому cоsα
=
.>
>S>Δ>>D>>‘>>BC>>
>=
.
Аналогичные равенства можно
получить и для треугольников D’АВ
и D’АС. Складывая
их и учитывая, что сумма площадей
треугольников D’ВС,
D’АС и D’АВ
равна площади треугольника АВС,
получаем требуемое.
Задача.
Пусть все плоские углы при вершине
D
прямые; a,b,c
– длины ребер, выходящих из вершины D
на плоскость ABC.
Тогда
Доказательство.
По теореме Пифагора для
прямоугольного тетраэдра
;
.
С другой
стороны
(:
1=
)
=>
.
§2. Ортоцентрические
тетраэдры
В отличие от треугольника, высоты
которого всегда пересекаются в одной
точке — ортоцентре, не всякий тетраэдр
обладает аналогичным свойством. Тетраэдр,
высоты которого пересекаются в одной
точке, называется ортоцентрическим. мы
начнем изучение ортоцентрических
тетраэдров с необходимых и достаточных
условий ортоцентричности, каждое из
которых можно принять за определение
ортоцентрического тетраэдра.
(1) Высоты тетраэдра пересекаются
в одной точке.
(2) Основания высот тетраэдра
являются ортоцентрами граней.
(3) Каждые два противоположных
ребра тетраэдра перпендикулярны.
(4) Суммы квадратов противоположных
ребер тетраэдра равны.
(5) Отрезки, соединяющие середины
противоположных ребер тетраэдра, равны.
(6) Произведения косинусов
противоположных двугранных углов равны.
(7) Сумма квадратов площадей
граней вчетверо меньше суммы квадратов
произведений противоположных ребер.
Докажем некоторые из них.
Доказательство (3).
Пусть каждые два противоположных
ребра тетраэдра перпендикулярны.
Следовательно, высоты тетраэдра
попарно пересекаются. Если несколько
прямых попарно пересекаются, то они
лежат в одной плоскости или проходят
через одну точку. В одной плоскости
высоты тетраэдра лежать не могут, так
как иначе в одной плоскости лежали бы
и его вершины, поэтому они пересекаются
в одной точке.
Вообще говоря, для того чтобы
высоты тетраэдра пересекались в одной
точке, необходимо и достаточно потребовать
перпендикулярность только двух пар
противоположных ребер. Доказательство
этого предложения напрямую следует из
следующей задачи.
Задача 1.
Дан произвольный тетраэдр ABCD.
Докажите, что
.
Решение.
Пусть а=
,
b=
,
с=
.
Тогда
,
и
,
складывая эти равенства, получаем
требуемое.
Далее докажем свойство (4).
Пусть а=,
b=
и с=
.
Равенство
2+
2=2+
2,
что
,
т.е. (а,с)=0.
Применяя данный алгоритм к другим парам
противоположных ребер, очевидно, получим
искомое утверждение.
Приведем оказательство свойства
(6).
Для доказательства используем
следующие теоремы:
Теорема
синусов. «Произведение длин двух
противоположных ребер тетраэдра,
деленное на произведение синусов
двугранных углов при этих ребрах, одно
и то же для всех трех пар противоположных
ребер тетраэдра».
Теорема
Бертшнейдера. «Если a
и b
– длины двух скрещивающихся ребер
тетраэдра, а
— двугранные углы при этих ребрах, то
величина
не зависит от выбора пары скрещивающихся
ребер.
Воспользовавшись теоремой
синусов для тетраэдра и теоремой
Бертшнейдера, получаем, что произведения
косинусов противоположных двугранных
углов равны тогда и только тогда, когда
равны суммы квадратов противоположных
ребер, из чего и следует справедливость
свойства (6) ортоцентрического тетраэдра.
В заключение пункта об
ортоцентрическом тетраэдре решим
несколько задач на эту тему.
Задача 2.
Докажите, что в ортоцентрическом
тетраэдре выполняется соотношение
ОН2=4R2-3d2,
где О — центр
описанной сферы, H
— точка пересечения высот, R
— радиус описанной сферы, d
— расстояние между серединами
противоположных ребер.
Решение.
Пусть К
и L — середины
ребер АВ и СD
соответственно. Точка Н
лежитт в плоскости, проходящей через
СD перепендикулярно
АВ, а точка О
— в плоскости, проходящей черех К
перпендикулярно АВ.
Эти плоскости симметричны
относительно центра масс тетраэдра —
середины отрезка KL.
Рассматривая такие плоскости для всех
ребер, получаем, что точки Н
и О симметричны
относительно М,
а значит КLМО
— параллелограмм. Квадраты его сторон
равны
и
,
поэтому
.
Рассматривая сечение, проходящее через
точку М
параллельно АВ
и СD, получаем
что АВ2+CD2=4d2.
Здесь можно добавить, что прямую,
на которой лежат точки О,
М и Н,
называют прямой Эйлера ортоцентрического
тетраэдра.
Замечание.
Наряду с прямой Эйлера можно
отметить существование сфер Эйлера для
ортоцентрического тераэдра, о которых
и пойдет речь в следующих задачах.
Задача 3.
Доказать, что для ортоцентрического
тетраэдра окружности 9 точек каждой
грани принадлежат одной сфере (сфере
24 точек). Для решения этой задачи
необходимо доказать условие следующей
задачи.
Задача 4.
Доказать, что середины сторон
треугольника, основания высот и середины
отрезков высот от вершин до точки их
пересечения лежат на одной окружности
— окружности 9 точек (Эйлер).
Доказательство.
Пусть АВС
— данный треугольник, Н
— точка пересечения его высот, А>1>,
В>1>,
С>1> —
середины отрезков АН, ВН,
СН; АА>2>
— высоты, А>3>
— середина ВС.
Будем считать для удобства, что АВС
— остроугольный треугольник. Поскольку
В>1>А>1>С>1>=ВАС
и ΔВ>1>А>2>С>1>=ΔВ>1>НС>1>,
то
В>1>А>2>С>1>=В>1>НС=180°
—
В>1>А>1>С>1>,
т.е. точки А>1>,
В>1>,
А>2>,
С>1>>
>лежат на одной окружности.
Также легко увидеть, что
В>1>А>3>С>1>=В>1>НС=180°
—
В>1>А>1>С>1>,
т.е. точки А>1>,
В>1>,
А>3>,
С>1>>
>тоже лежат на одной (а
значит на той же) окружности. Отсюда
следует, что все 9 точек, о которых
говорится в условии, лежат на одной
окружности. Случай тупоугольного
треугольника АВС
рассматривается аналогично.
Заметим, что окружность 9 точек
гомотетична описанной окружности с
центром в Н и коэффициентом
(именно так расположены треугольники
АВС и А>1>В>1>С>1>).
С другой стороны, окружность 9 точек
гомотетична описанной окружности с
центром в точке пересечения медиан
треугольника АВС
и коэффициентом
(именно так расположены треугольники
АВС и треугольник с вершинами в серединах
его сторон).
Теперь, после определения
окружности 9 точек, можно перейти к
доказательству условия задачи 3.
Доказательство.
Сечение ортоцентрического
тетраэдра любой плоскостью, параллельной
противоположным ребрам и проходящей
на равном расстоянии от этих ребер, есть
прямоугольник, диагонали которого равны
расстоянию между серединами противоположных
ребер тетраэдра ( все эти расстояния
равны между собой, см. необходимое и
достаточное условие ортоцентричности
(5). Отсюда следует, что середины всех
ребер ортоцентрического тетраэдра
лежат на поверхности сферы, центр которой
совпадает с центром тяжести данного
тетраэдра, а диаметр равен расстоянию
между серединами противоположных ребер
тетраэдра. Значит, все четыре окружности
9 точек лежат на поверхности этой сферы.
Задача 5.
Доказать, что для ортоцентрического
тетраэдра центры тяжести и точки
пересечения высот граней, а также точки
, делящие отрезки каждой высоты тетраэдра
от вершины до точки пересечения высот
в отношении 2:1, лежат на одной сфере (
сфере 12 точек).
Доказательство.
Пусть точки О, М
и Н — соответственно
центр описанного шара, ценетр тяжести
и ортоцентр ортоцентрического тетраэдра;
М — середина
отрезка ОН
(см. задачу 2). Центры тяжести граней
тетраэдра служат вершинами тетраэдра,
гомотетичного, с центром гомотетиии в
точке М и
коэффициентом
,
при этой гомотетии точка О
перейдет в точку О>1>,
расположенную на отрезке МН
так, что
,
О>1>
будет центром сферы проходящей через
центры тяжестей граней.
С другой стороны, точки, делящие
отрезки высот тетраэдра от вершин до
ортоцентра в отношении 2:1, служат
вершинами тетраэдра, гомотетичного
данному с центром гомотетии в Н
и коэффициентом
.
При этой гомотетии точка О,
как легко видеть, перейдет в ту же точку
О>1>.
Таким образом, восемь из двенадцати
точек лежат на поверхности сферы с
центром в О>1>
и радиусом, втрое меньшим, чем радиус
сферы, описанной около тетраэдра.
Докажем, что точки пересечения
высот каждой грани лежат на поверхности
той же сферы.
Пусть О`, Н`
и М` — центр
описанной окружности, точка пересечения
высот и центр тяжести какой-либо грани.
О` и Н`
являются проекциями точек О
и Н на плоскость
этой грани, а отрезок М`
делит отрезок О`Н`
в отношении 1:2, считая от О`(известный
планиметрический факт). Теперь легко
убедиться (см. рис), что проекция О>1>
на плоскость этой грани — точка О`>1>
совпадает с серединой отрезка М`Н`,
т.е. О>1>>
>равноудалена от М`
и Н`, что и
требовалось.
§3. Каркасные
тетраэдры
Каркасным называется тетраэдр,
для которого существует сфера, касающаяся
всех шести ребер тетраэдра. Не всякий
тетраэдр каркасный. Например, легко
понять, что нельзя построить сферу,
касающуюся всех ребер равногранного
тетраэдра, если его описанный параллелепипед
«длинный».
Перечислим свойства каркасного
тетраэдра.
(1) Существует сфера, касающаяся
всех ребер тетраэдра.
(2) Суммы длин скрещивающихся
ребер равны.
(3) Суммы двугранных углов при
противоположных ребрах равны.
(4) Окружности, вписанные в грани,
попарно касаются.
(5) Все четырехугольники,
получающиеся на развертке тетраэдра,
— описанные.
(6) Перпендикуляры, восстановленные
к граням из центров вписанных в них
окружностей, пересекаются в одной точке.
Докажем несколько свойств
каркасного тераэдра.
Доказательство (2).
Пусть О
— центр сферы, касающейся четырех ребер
во внутренних точках. заметим теперь,
что если из точки Х
провести касательные ХР
и ХQ к сфере с
центром О, то
точки Р и Q
симметричны относительно плоскости,
проходящей прямую ХО
и середину отрезка PQ,
а значит плоскости РОХ
и QОХ образуют
с плоскостью ХРQ
равные углы.
Проведем 4 плоскости, проходящие
через точку О и рассматриваемые ребра
тетраэдра. Они разбивают каждый из
рассматриваемых двугранных углов на
два двугранных угла. Выше было показано,
что полученные двугранные углы,
прилегающие к одной грани тетраэдра,
равны. Как в одну, так и в другую
рассматриваемую сумму двугранных углов
входит по одному полученному углу для
каждой грани тетраэдра. Проводя
аналогичные рассуждения для других пар
скрещивающихся ребер, получим
справедливость свойства (2).
Вспомним некоторые свойства
описанного четырехугольника:
Плоский
четырехугольник будет описанным тогда
и только тогда, когда суммы его
противоположных сторон равны;
Если
описанный четырехугольник разбить
диагональю на два треугольника, то
вписанные в треугольники окружности
касаются
Учитывая эти свойства, легко
доказать остальные свойства каркасного
тетраэдра. Свойство (3) тетраэдра напрямую
следует из свойства (b), а свойство (4) из
свойства (a)
и свойства (1) тетраэдра. Свойство (5) из
свойства (3). Действительно, ведь окружности
вписанные в грани тетраэдра, являются
пересечениями его граней со сферой,
касающейся ребер, откуда очевидно, что
перпендикуляры, восстановленные в
центрах вписанных в грани окружностей
неминуемо пересекутся в центре этой
сферы.
Задача 1.
Сфера касается ребер АВ,
ВС, СD и DA
тетраэдра АВСD
в точках L, M, N, K,
являющихся вершинами квадрата. Докажите,
что если эта сфера касается ребра АС,
то она касается и ребра BD.
Решение.
По условия КLMN
— квадрат. Проведем через точки К,
L, M, N плоскости, касающиеся
сферы. Т.к все эти плоскости одинаково
наклонены к плоскости КLMN,
то они пересекаются в одной точке S,
расположенной на прямой ОО>1>,
где — центр сферы, а О>1>>
>- центр квадрата. Эти
плоскости пересекают поверхность
квадрата KLMN
по квадрату TUVW,
серединами сторон которого являются
точки К, L, M, N.
В четырехгранном угле STUVW с вершиной S
все плоские углы равны, а точки К,
L, M, N лежат на биссектрисах
его плоских углов, причем SK=SL=SM=SN.
Следовательно,
SA=SC и SD=SB,
а значит АК=АL=CM=CN
и ВL=BM=DN=DK. По
условию АС
тоже касается шара, поэтому АC=АК+CN=2АК.
А так как SK —
биссектриса угла DSA,
то DK:КА=DS:SA=DВ:АС.
Из равенства АС=2АК
следует теперь, что DВ=2DK.
Пусть Р —
середина отрезка DВ,
тогда Р лежит
на прямой SO.
Треугольники DOK
и DOP равны,
т.к. DK=DP и
DКO=DPO=90°.
Поэтому ОР=ОК=R,
где R — радиус
сферы, а значит, DB
тоже касается сферы.
§4. Равногранные
тетраэдры
Равногранным называется тетраэдр,
все грани которого равны. Чтобы представить
себе равногранный тетраэдр, возьмем
произвольный остроугольный треугольник
из бумаги, и будем сгибать его по средним
линиям. Тогда три вершины сойдутся в
одну точку, а половинки сторон сомкнутся,
образуя боковые ребра тетраэдра.
(0) Грани конгруэнтны.
(1) Скрещивающиеся ребра попарно
равны.
(2) Трехгранные углы равны.
(3) Противолежащие двугранные
углы равны.
(4) Два плоских угла, опирающихся
на одно ребро, равны.
(5) Сумма плоских углов при каждой
вершине равна 180°.
(6) Развертка тетраэдра — треугольник
или параллелограмм.
(7) Описанный параллелепипед
прямоугольный.
(8) Тетраэдр имеет три оси симметрии.
(9) Общие перпендикуляры
скрещивающихся ребер попарно
перпендикулярны.
(10) Средние линии попарно
перпендикулярны.
(11) Периметры граней равны.
(12) Площади граней равны.
(13) Высоты тетраэдра равны.
(14) Отрезки, соединяющие вершины
с центрами тяжести противоположных
граней, равны.
(15) Радиусы описанных около граней
окружностей равны.
(16) Центр тяжести тетраэдра
совпадает с центром описанной сферы.
(17) Центр тяжести совпадает с
центром вписанной сферы.
(18) Центр описанной сферы совпадает
с центром вписанной.
(19) Вписанная сфера касается
граней в центрах описанных около этих
граней окружностей.
(20) Сумма внешних единичных
нормалей (единичных векторов,
перпендикулярных к граням), равна
нулю.
(21) Сумма всех двугранных углов
равна нулю.
Практически все свойства
равногранного тетраэдра следуют из его
определения, поэтому докажем
только некоторые из них.
Доказательство (16).
Т.к. тетраэдр ABCD
равногранный, то по свойству (1) AB=CD.
Пусть точка К
отрезка АВ, а
точка L середина
отрезка DC,
отсюда отрезок KL
бимедиана тетраэдра ABCD,
откуда по свойствам медиан тетраэдра
следует, что точка О
— середина отрезка KL,
является центром тяжести тетраэдра
ABCD.
К тому же медианы тетраэдра
пересекаются в центре тяжести, точке
О, и делятся
этой точкой в отношении 3:1, считая от
вершины. Далее, учитывая вышесказанное
и свойство (14) равногранного тетраэдра,
получаем следующее равенство отрезков
АО=ВО=СО=DО, из
которого и следует, что точка О
является центром описанной сферы (по
определению описанной около многогранника
сферы).
Обратно. Пусть К
и L — середины
ребер АВ и СD
соответственно, точка О
— центр описанной сферы тетраэдра, т.е.
середина отрезка KL.
Т.к. О — центр
описанной сферы тетраэдра, то треугольники
AOB и COD
— равнобедренные с равными боковыми
сторонами и равными медианами OK
и OL. Поэтому
ΔAOB=ΔCOD.
А значит AB=CD.
Аналогично доказывается равенство
других пар противоположных ребер, из
чего по свойству (1) равногранного
тетраэдра и будет следовать искомое.
Доказательство (17).
Рассмотрим биссектор двугранного
угла при ребре AB,
он разделит отрезок DC в отношении
площадей граней ABD
и ABC.
Т.к. тетраэдр ABCD
равногранный, то по свойству (12)
S>ΔABD>=S>ΔABD>=>DL=LС,
откуда следует, что биссектор ABL
содержит бимедиану KL.
Применяя аналогичные рассуждения для
остальных двугранных углов, и принимая
во внимание тот факт, что биссекторы
тетраэдра пересекаются в одной точке,
которая является центром вписанной
сферы, получаем, что эта точка неминуемо
будет центром тяжести данного равногранного
тетраэдра.
Обратно. Из того, что центр тяжести
и центр вписанной сферы совпадают имеем
следующее: DL=LC=>SABD=SADC.
Доказывая подобным образом равновеликость
всех граней и, применяя свойство (12)
равногранного тетраэдра, получаем
искомое.
Теперь докажем свойство (20). Для
этого сначала нужно доказать одно из
свойств произвольного тетраэдра.
тетраэдр теорема
школьный учебник
Лемма 1.
Если длины векторов перпендикулярных
к граням тетраэдра численно равны
площадям соответствующих граней, то
сумма этих векторов равна нулю.
Доказательство.
Пусть Х
— точка внутр и многогранника, h>i
>(i=1,2,3,4)
— расстояние от нее до плоскости i-ой
грани.
Разрежем многогранник на пирамиды
с вершиной Х,
основаниями которых служат его грани.
Объем тетраэдра V
равен сумме объемов этих пирамид, т.е.
3 V=∑h>i>S>i>,
где S>i>>
>площадь i-ой
грани. Пусть далее, n>i>>
>- единичный вектор внешней
нормали к i-ой грани, M>i >-
произвольная точка этой грани. Тогда
h>i >=(ХM>i>,
S>i>n>i>),
поэтому 3V=∑h>i>S>i>=∑(ХM>i>,
S>i>n>i>)=(ХО,
S>i>n>i>)+(ОM>i>,
S>i>n>i>)=(ХО,
∑S>i>n>i>)+3V,
где О — некоторая
фиксированная точка тетраэдра,
следовательно, ∑S>i>n>i>=0.
Далее очевидно, что свойство
(20) равногранного тетраэдра является
частным случаем вышеуказанной леммы,
где S>1>=>
>S>2>=>
>S>3>=>
>S>4>=>n>1>=n>2>=n>3>=n>4>,
и так как площади граней не равны нулю,
получаем верное равенство n>1>+n>2>+n>3>+n>4>=0.
В заключение рассказа о равногранном
тетраэдре приведем несколько задач на
эту тему.
Задача 1.
Прямая, проходящая через центр
масс тетраэдра и центр описанной около
него сферы, пересекает ребра AB
и CD. Докажите,
что AC=BD и AD=BC.
Решение.
Центр масс тетраэдра лежит на
прямой, соединяющей середины ребер АВ
и СD.
Следовательно, на этой прямой
лежит центр описанной сферы тетраэдра,
а значит, указанная прямая перпендикулярна
ребрам АВ и
СD. Пусть С`
и D` — проекции
точек C и D
на плоскость, проходящую через прямую
АВ параллельно
СD. Т.к. AC`BD`
— параллелограмм (по построению), то
АС=ВD и АD=ВС.
Задача 2.
Пусть h
— высота равногранного тетраэдра, h>1>>
>и h>2>>
>- отрезки, на которые одна
из высот грани делится точкой пересечения
высот этой грани. Доказать, что h2=4h>1>h>2>;
доказать также, что основание высоты
тетраэдра и точка пересечения высот
грани, на которую эта высота опущена,
симметричны относительно центра
окружности, описанной около этой грани.
Доказательство.
Пусть АВСD
— данный тетраэдр, DH
— его высота, DA>1>,
DВ>1>,
DС>1>>
>- высоты граней, опущенные
из вершины D
на стороны ВС, СА и АВ.
Разрежем поверхность тетраэдра
вдоль ребер DA, DB, DC,
и сделаем развертку. Очевидно, что Н
есть точка пересечения высот треугольника
D>1>D>2>D>3>.
Пусть F — точка
пересечения высот треугольника ABC,
АК — высота этого треугольника,
АF=h>1>,
FК=h>2>.
Тогда D>1>Н=2h>1>,
D>1>A>1>=h>1>-h>2>.
Значит, поскольку h
— высота нашего тетраэдра, h2=DН2=DA2
— НA>1>2=
(h>1+>
h>2>)2
— (h>1>—
h>2>)2=4h>1>h>2.>>
>Пусть теперь М
— центр тяжести треугольника ABC
(он же центр тяжести треугольника
D>1>D>2>D>3>),
О — центр
описанной около него окружности.
Известно, что F, М
и О лежат на
одной прямой (прямая Эйлера), причем М
— между F и О,
FM=2МО,
С другой стороны, треугольник D>1>D>2>D>3>>
>гомотетичен треугольнику
АВС с центром
в М и коэффициентом
(-2), значит МН=2FM.
Из этого следует, что ОН=FO.
Задача 3.
Доказать, что в равногранном
тетраэдре основания высот, середины
высот и точки пересечения высот граней
лежат на поверхности одной сферы (сферы
12 точек).
Доказательство.
Решая задачу 2, мы доказали, что
центр описанной около тетраэдра сферы
проецируется на каждую грань в середину
отрезка, концами которого является
основание высоты, опущенной на эту
грань, и точка пересечения высот этой
грани. А поскольку расстояние от центра
описанной около тетраэдра сферы до
грани равно
,
где h — высота
тетраэдра, центр описанной сферы удален
от данных точек на расстояние
,
где а — расстояние
между точкой пересечения высот и центром
описанной около грани окружности.
§5. Инцентрические
тетраэдры
Отрезки, соединяющие центры
тяжести граней тетраэдра с противоположными
вершинами (медианы тетраэдра), всегда
пересекаются в одной точке, эта точка
— центр тяжести тетраэдра. Если в этом
условии заменить центры тяжести граней
на ортоцентры граней, то оно превратится
в новое определение ортоцентрического
тетраэдра. Если же заменить их на центры
вписанных в грани окружностей, называемых
иногда инцентрами, мы получим определение
нового класса тетраэдров — инцентрических.
Признаки класса инцентрических
тетраэдров тоже довольно интересны.
Отрезки,
соединяющие вершины тетраэдра с центрами
окружностей, вписанных в противоположные
грани, пересекаются в одной точке.
Биссектрисы
углов двух граней, проведенному к общему
ребру этих граней, имеют общее основание.
Произведения
длин противоположных ребер равны.
Треугольник,
образованный вторыми точками пересечения
трех ребер, выходящих из одной вершины,
с любой сферой, проходящей через три
конца этих ребер, является равносторонним.
Доказательство (2).
По свойству (1), если DF,
BE, CF, AM — биссектрисы
соответственных углов в треугольниках
АВС и FBD,
то отрезки КС
и LD будут иметь
общую точку I
(см. рис). Если же прямые DK
и СL не
пересекаются в точке F,
то, очевидно, КС
и DL не
пересекаются, чего быть не может (по
определению инцентрического тетраэдра).
Доказательство (3).
Учитывая свойство (2) и свойство
биссектрисы, получаем соотношения:
;
.
§6.
Соразмерные
тетраэдры
Соразмерными называются тетраэдры,
у которых
Бивысоты
равны.
Проекция
тетраэдра на плоскость, перпендикулярную
любой бимедиане, есть ромб.
Грани
описанного параллелепипеда равновелики.
4а2а>1>2—
(b2+b>1>2-c2-c>1>2)2=4b2b>1>2—
(c2+c>1>2-a2-a>1>2)2=4c2c>1>2—
(a2+a>1>2-b2-b>1>2)2,
где а
и а>1>,
b
и b>1>,
с
и с>1>
— длины противоположных ребер.
Для доказательства эквивалентности
определений (1) — (4) достаточно заметить,
что бивысоты тетраэдра равны высотам
параллелограмма, являющегося его
проекцией, упоминавшейся в свойстве
(2), и высотам описанного параллелепипеда,
и что квадрат площади параллелепипеда,
содержащей, скажем, ребро с,
равен
,
а скалярное произведение
выражается через ребра тетраэдра по
формуле (4).
Добавим сюда ещё два условия
соразмерности:
Для
каждой пары противоположных ребер
тетраэдра плоскости, проведенные через
одно из них и середину второго,
перпендикулярны.
В
описанный параллелепипед соразмерного
тетраэдра можно вписать сферу.
§7. Правильные тетраэдры
Если ребра тетраэдра равны между
собой, то равны между собой будут и
трехгранные, и двугранные, и плоские
углы. В таком случае тетраэдр называется
правильным. Заметим
также, что такой тетраэдр является и
ортоцентрическим, и каркасным, и
равногранным, и инцентрическим, и
соразмерным.
Замечание 1.
Если тетраэдр является равногранным
и принадлежит к одному из следующих
видов тетраэдров: ортоцентрический,
каркасный, инцентрический, соразмерный,
то он будет и правильным.
Замечание 2.
Тетраэдр является правильным,
если он принадлежит к двум любым видам
тетраэдров из перечисленных:
ортоцентрический, каркасный, инцентрический,
соразмерный, равногранный.
Свойства правильного тетраэдра:
Каждая его вершина является
вершиной трех треугольников. А значит,
сумма плоских углов при каждой вершине
будет равна 180º
В правильный тетраэдр можно
вписать октаэдр, притом четыре (из
восьми) грани октаэдра будут совмещены
с четырьмя гранями тетраэдра, все шесть
вершин октаэдра будут совмещены с
центрами шести рёбер тетраэдра.
Правильный тетраэдр состоит из
одного вписанного октаэдра (в центре)
и четырёх тетраэдров (по вершинам),
причем ребра этих тетраэдров и октаэдра
вдвое меньше ребер правильного тетраэдра
Правильный тетраэдр можно
вписать в куб двумя способами, притом
четыре вершины тетраэдра будут совмещены
с четырьмя вершинами куба.
Правильный тетраэдр можно
вписать в икосаэдр, притом, четыре
вершины тетраэдра будут совмещены с
четырьмя вершинами икосаэдра.
Задача 1.
Доказать, что скрещивающиеся
ребра правильного тетраэдра взаимно
перпендикулярны.
Решение:
Пусть DH – высота
правильного тетраэдра, точка H – центр
правильного ΔABC.
Тогда проекцией отрезка AD на плоскость
основания ABC будет отрезок BH.
Т.к. BHAC,
то по теореме о трех
перпендикулярах наклонная BD
AC.
Задача 2.
Дан правильный тетраэдр МАВС
с ребром 1. найдите расстояние между
прямыми AL и
МО, где
L-середина
ребра МС,
О-центр грани
АВС.
Решение:
1. Расстояние между двумя
скрещивающимися прямыми — это длина
перпендикуляра, опущенного из одной
прямой, к плоскости, параллельной этой
прямой и содержащей вторую прямую.
2. Строим проекцию AK
отрезка AL на
плоскость ABC.
Плоскость AKL
перпендикулярна плоскости ABC,
параллельна прямой MO
и содержит прямую AL.
Значит, искомая длина — это длина
перпендикуляра ON,
опущенного из точки O
к AK.
3. Найдем S>Δ>>KHA>
двумя способами.
S>Δ>=
.
С другой стороны: S>Δ>>KHA>=
поэтому ρ
.
Найдём ON:
ρ
=
.
Задача 3.
Каждое ребро треугольной
пирамиды PABC равно
1; BD –
высота треугольника ABC .
Равносторонний треугольник BDE лежит
в плоскости, образующей угол ϕ с
ребром AC ,
причём точки P и E лежат
по одну сторону от плоскости ABC .
Найдите расстояние между точками P и E .
Решение. Поскольку
все рёбра пирамиды PABC равны,
это правильный тетраэдр. Пусть M
– центр
основания ABC , N
–
ортогональная проекция вершины E равностороннего
треугольника BDE на
плоскость ABC ,
K
–
середина BD ,
F
– основание
перпендикуляра, опущенного из точки E на
высоту PM тетраэдра
PABC .
Так как
EK 
BD ,
то по теореме о трёх перпендикулярах
NK BD ,
поэтому EKN –
линейный угол двугранного угла,
образованного плоскостями ABC и BDE ,
а т.к. NK
|| AC ,
то 
EKN
= ϕ .
Далее имеем:
BD
=
,
MD
= 
,
KD
= ,
BD
= 
,
PM
= 
,
KM
= KD
— MD
= — = 
,
EK
= BD· = 
,
EN
= EK
sin
ϕ
= sin
ϕ,
NK = EK cos
ϕ
= cos
ϕ,
MN2 =
NK2 +
KM2 = 
cos 2ϕ
+ 
,
PE2 =
EF2 +
PF2 =
MN2 + (PM
— MF)2 =
MN2 + (PM
— EN)2 =
= cos 2ϕ
+ + ( — sin
ϕ)2 = cos 2ϕ
+ + 
— 
sin
ϕ
+ sin 2ϕ
== + + — sin
ϕ
= 
— sin
ϕ
= — 
sin
ϕ.
Следовательно,
PE =
=
.
Задача 4.
Найди углы между скрещивающимися
высотами соседних граней тетраэдра.
Решение.
Случай №1.
Пусть BK
и DF – высоты
граней ABC и
BCD.
BK,
FD = α.
Обозначим длину ребра тетраэдра как a.
Проведем FL || BK,
тогда α
=DFL.
,
KL=LC.
Запишем теорему косинусов для
ΔDLF:
;
;
;
.
Случай
№2 (высота расположена иначе).
BK
и CN
– высоты граней ABC
и BCD. Проведем
FP || CN и FL
|| BK.
;
.
Найдем LP.
DO – высота правильного
тетраэдра, DO
=
, Q
– проекция P
на плоскость ABC,
.
,
;
.
Запишем теорему косинусов для
ΔLFP:
;
;
.
Так как угол между прямыми по
определению острый
.
Глава II. Тетраэдр в курсе
математики средней школы
§1. Сравнительная характеристика
изложения темы «тетраэдр» в школьных
учебниках
В школьном курсе
геометрии на изучение основ темы
«Тетраэдр» отводится достаточно много
времени. Методических проблем проведения
этой темы практически не возникает, так
как учащиеся знают, что такое пирамида
(в т.ч. и треугольная), как из пропедевтических
курсов прежних лет обучения математики,
так из жизненного опыта. Правильный
тетраэдр ассоциируется с его плоским
аналогом — правильным треугольником, а
равенство сторон с равенством ребер
или граней.
Однако проблемы в
изучении темы для учащихся существуют,
и разные учебники пытаются решить их
разными способами (порядком изложения
теоретического материала, уровнем
сложности задач и т.п.). Дадим краткую
характеристику распространенных
учебников геометрии в аспекте изучения
тетраэдра.
Изложение темы «Тетраэдр» в
учебнике «Геометрия» для 10-11 классов
Атанасяна Л. С. и др.
В базовом
учебнике «Геометрия» для 10-11 классов
средней школы Атанасяна
Л. С. и др.
информацию о тетраэдре можно найти в 7
параграфах (12, 14, 28, 29, 32, 33, 69).
Авторы учебника
определяют тетраэдр как поверхность,
составленную из четырёх треугольников.
Из теоретической базы учебника для 10
класса можно почерпнуть знания о гранях,
рёбрах и вершинах тетраэдра, о построении
сечений тетраэдра плоскостью, вычислении
площади полной поверхности тетраэдра,
в т.ч. и усечённого (глава III, §
2 «Пирамида»).
Далее рассматриваются
правильные многогранники и элементы
симметрии правильных многогранников.
Формула нахождения объёма пирамиды
приводится в заключительной главе
учебника (глава VII «Объемы тел»).
Теоретический
материал учебника изложен компактно и
стилистически единообразно. Некоторый
теоретический материал расположен в
практической части учебника (доказательства
некоторых теорем производится в задачах).
Практический материал учебника разделён
на два уровня сложности (есть т.н. «задачи
повышенной трудности», отмеченные
специальным символом «*»). Кроме того,
в конце учебника есть задачник с задачами
высокой сложности, некоторые из которых
касаются тетраэдра. Рассмотрим некоторые
задачи учебника.
Решение задач.
Задача 1 (№300).
В правильной треугольной пирамиде DABC
точки E, F
и P
— середины сторон BC,
AB
и AD.
Определите вид сечения и найдите его
площадь, если сторона основания пирамиды
равна a,
боковое ребро равно b.
Решение.
Строим сечение
плоскостью, проходящей через точки E,
F, P. Проведём
среднюю линию треугольника ABC,
EF ||
AC,
EF ||
AC, а
AC
лежит в пл.
DCA,
значит EF
|| пл.
DCA. Плоскость
сечения пересечёт грань DCA
по прямой
PK.
Т.к. плоскость сечения
проходит через прямую EF
параллельную
плоскости DCA
и пересекает
плоскость DCA,
то линия
пересечения PK
параллельна
прямой EF.
Построим в грани BDA
отрезок
FP, а
в грани BDC
— отрезок
EK.
Четырёхугольник
EFOK и
есть искомое сечение. EF
|| AC,
PK || EF
|| AC,
,
,
значит
.
Т.к. PK
|| EF
и PK = EF,
то EFPK
— параллелограмм.
Таким образом, EK
|| EP, EP — средняя
линия треугольника BCD,
.
Угол между
скрещивающимися прямыми DB
и CA
равен 90°.
Докажем это. Построим высоту пирамиды
DO.
Точка O
— центр правильного треугольника ABC.
Продолжим отрезок BO
до пересечения со стороной AC
в точке M.
В правильном треугольнике ABC:
BM — высота,
медиана и биссектриса, следовательно
.
Имеем, что
,
,
тогда по признаку перпендикулярности
прямой и плоскости
,
тогда
.
Т.к.
,
PK ||
CA
и EK
|| BD,
то
и EFPK
— прямоугольник.
.
Задача 2 (№692).
Основанием пирамиды
является прямоугольный треугольник с
катетами a
и b.
Каждое её боковое ребро наклонено к
плоскости основания под углом φ.
Найдите объём пирамиды
Решение:
ABCD — пирамида,
угол ABC —
прямоугольный,
AC = b, BC = a, углы
DAO, DBO, DCO равны
. Найдем
V>DABC0>.
1) ∆DAO=∆ADC=∆DBO
по катету
и острому углу, значит
AO=OC=OB=R окружности,
описанной около
∆ABC. Т.к.
∆ABC — прямоугольный,
то
.
2) Из ∆DOC:
;
.
3)
;
;
.
Изложение темы «Тетраэдр» в
учебнике «Геометрия» для 7-11 классов
Погорелова А.В.
В другом базовом
учебнике А.В. Погорелова и др.
теоретический
материал в той или иной степени касающийся
темы «Тетраэдр» содержится в пунктах
176-180, 186, 192, 199, 200.
В пункте 180 “Правильные
многогранники” содержится определение
понятия «правильный тетраэдр» (“Тетраэдр
представляет собой треугольную пирамиду,
у которой все рёбра равны”), доказательство
некоторых свойств и теорем о пирамиде
проиллюстрировано чертежами тетраэдра.
Однако в данном учебном пособии акцент
на изучении фигуры не ставится, и в этом
смысле его информативность (касательно
тетраэдра) можно оценить как низкую.
Практический же материал учебника
содержит удовлетворительное количество
заданий, касающихся пирамиды, в основании
которой расположен треугольник (что по
сути и есть тетраэдр). Приведём примеры
решения некоторых задач.
Решение задач.
Задача 1 (№ 41 из пункта
«Многогранники»).
Основание пирамиды
— равнобедренный треугольник, у которого
основание равно 12 см, а боковая сторона
— 10 см. Боковые грани образуют с основанием
равные двугранные углы, содержащие по
45°. Найдите высоту пирамиды.
Решение:
Проведем перпендикуляр
SO к плоскости
основания и перпендикуляры
SK, SM и
SN к сторонам
ΔABС. Тогда
по теореме о трех перпендикулярах
OK
BC,
ОМАС
и ONAB.
Тогда,
SKO
=
SMO
=
SNO
= 45° — как
линейные углы данных двугранных углов.
А следовательно, прямоугольные
треугольники SKO,
SMO и
SNO равны
по катету и острому углу.
Так что
OK=OM=ON, то
есть точка
О является
центром окружности, вписанной
в
ΔАВС.
Выразим площадь
прямоугольника
АВС:
(см)
С другой стороны,
.
Так что
;
ОК=r=3 см. Так
как в прямоугольном треугольнике
SOK острый
угол равен
45°,
то
ΔSOK является
равнобедренным и
SO=OK=3(см).
Задача 2 (№ 43 из
пункта «Объёмы многогранников»).
Найдите объем
пирамиды, имеющий основанием треугольник,
два угла которого
a и β; радиус
описанного круга
R. Боковые
ребра пирамиды наклонены к плоскости
ее основания под углом
γ.
Решение.
Так как все боковые
ребра пирамиды наклонены к плоскости
основания под одним и тем же углом, то
высота пирамиды
O>1>O
проходит
через центр описанной около основания
окружности. Так что
Далее, в прямоугольном
:
.
В ΔАВС
.
Тогда
согласно теореме синусов
.
Так что
,
,
=
=
.
Площадь треугольника
:
.
Тогда
.
Изложение темы «Тетраэдр» в
учебнике «Геометрия» для 10-11 классов
Александрова А.Д.
Рассмотрим учебное пособие
Александрова А.Д. и др. «Геометрия:
учебник для учащихся 11 кл. с углубленным
изучением математики». Отдельных
параграфов, посвящённых тетраэдру в
этом учебнике нет, однако тема присутствует
в виде фрагментов других параграфов.
Впервые тетраэдр упоминается в
§21.3. В материале параграфа рассматривается
теорема о триангуляции многогранника,
в качестве примера выполняют триангуляцию
выпуклой пирамиды. Само понятие
«многогранник» в учебнике трактуется
двумя способами, второе определение
понятия напрямую связано с тетраэдром:
«Многогранник – это фигура, являющаяся
объединением конечного числа тетраэдров…».
Познания, касающиеся правильной пирамиды
и некоторых аспектов симметрии тетраэдра
можно обнаружить в §23.
В §26.2 описано применение теоремы
Эйлера («о правильных сетях») для
правильных многогранников (в т.ч. для
тетраэдра), а в §26.4 рассматриваются виды
симметрий, характерные для этих фигур.
Формулу для нахождения объёма
пирамиды авторы вводят в задаче №30.1(2),
а площадь боковой поверхности пирамиды
вводится в материале параграфа «Площадь
поверхности конуса и цилиндра» (§32.5).
Также, в учебнике можно найти
информацию о средней линии тетраэдра,
центре масс (§35.5) и классе равногранных
тетраэдров. Движения I
и II
рода демонстрируются в ходе решения
задач о тетраэдрах.
Отличительная особенность
учебника — высокая научность, которую
авторам удалось совместить с доступным
языком и чёткой структурой изложения.
Приведём примеры решения некоторых
задач.
Решение задач.
Задача 1.
В данную правильную
треугольную усечённую пирамиду с боковым
ребром a можно поместить сферу, касающуюся
всех граней, и сферу, касающуюся всех
рёбер. Найдите стороны оснований
пирамиды.
Решение.
Изобразим на чертеже
«полную» пирамиду. Данная пирамида
,
— высота «полной» пирамиды,
— ее часть до верхнего основания
усеченной. Задача сводится к
планиметрической, при этом не надо
рисовать ни одной из данных сфер. Т.к. в
усеченную пирамиду можно вписать сферу,
касающуюся всех ребер, то в её боковую
грань можно вписать окружность. Обозначим
,
(для удобства деления пополам) и для
описанного четырехугольника
получим, что
,
откуда
. (1)
Из существования
вписанного шара следует, что существует
полуокружность, расположенная в трапеции
(
— апофема «полной» пирамиды) так, что
ее центр лежит в середине
,
а сама она касается остальных трёх
сторон трапеции.
— центр шара,
и
— точки касания. Тогда
.
Выразим эти величину через
и
.
Из
:
.
Из
:
.
Из трапеции
:
.
Получаем уравнение:
.(2)
Решив систему
уравнений (1) и (2), получим, что стороны
оснований равны
.
Задача 2.
Внутри правильного
тетраэдра с ребром a
расположены четыре равные сферы так,
что каждая сфера касается трех других
сфер и трех граней тетраэдра. Найти
радиус этих сфер.
Решение.
— данный тетраэдр,
— его высота,
— центры сфер,
— точка пересечения прямой
с плоскостью
.
Заметим, что центры равных сфер
,
касающихся плоскости
,
удалены от нее на равные расстояния,
каждое из которых равно радиусу шара
(обозначием его как x).
Значит плоскостии
параллельны, а потому
.
Далее, каждая пара
шаров касается между собой, а потому
расстояние между центрами равно сумме
их радиусов, то есть 2x.
Имеем:
.
Но
как
высота правильного тетраэдра с ребром
;
как
высота правильного тетраэдра с ребром
2x;
.
Осталось выразить
.
Заметим, что точка
находится внутри трехгранного угла и
удалена от его граней на расстояние
,
а плоские углы трехгранного угла равны
.
Не сложно получить то, что
.
Приходим к уравнению:
,
откуда после упрощений получаем
.
Изложение темы «Тетраэдр» в
учебнике «Геометрия» для 10-11 классов
Смирновой И.М.
Изложению темы «Тетраэдр» в
учебнике для 10-11 классов гуманитарного
профиля Смирновой И.М. посвящены
следующие занятия: 18,
19, 21, 22, 28-30, 35.
После изучения
теоремы о том, что «Всякий
выпуклый многогранник может быть
составлен из пирамид с общей вершиной,
основания которых образуют поверхность
многогранника» рассматривается теорема
Эйлера для некоторых таких многогранников,
в частности, выполнение условий теоремы
рассмотрено и для треугольной пирамиды,
которая, в сущности, и есть тетраэдр.
Учебник интересен
тем, что в нём рассматривается топология
и топологически правильные
многогранники(тетраэдр,
октаэдр, икосаэдр, куб, додекаэдр),
чье существование обосновывается при
помощи той же теоремы Эйлера.
Помимо этого в
учебнике приведено определение понятия
«правильная пирамида»; рассматриваются
теоремы о существовании вписанной и
описанной сфер тетраэдра, некоторые
свойства симметрии, касающиеся тетраэдра.
На заключительном занятии (35) приводится
формула нахождения объёма треугольной
пирамиды.
Для данного учебного
пособия характерен большой объем
иллюстративного и исторического
материала, а также небольшой объём
практического материала, обусловленный
направленностью учебника. Рассмотрим
также учебник Смирновой И.М. и др. для
10-11 классов естественно-научного профиля.
Изложение темы «Тетраэдр» в
учебнике «Геометрия» для 10-11 классов
Смирновой И.М. и др.
От предыдущего учебного пособия
данное отличается компоновкой тем и
уровнем сложности предлагаемых к решению
задач. Отличительной особенностью
изложения материала является деление
его на «семестры», которых в учебнике
четыре. Тетраэдр упоминается в самом
первом параграфе («Введение в стереометрию»)
, понятие «пирамида» определяется в §3.
Как и в предыдущем учебнике
практический материал дополнен заданиями
с развёрткой стереометрических фигур.
В материале §26 можно найти теорему о
сфере, вписанной в тетраэдр. Остальной
теоретический материал, касающийся
тетраэдра, фактически совпадает с
материалами учебника, охарактеризованного
выше.
Решение задач.
Задача 1.
Найдите кратчайший
путь по поверхности правильного тетраэдра
ABCD
соединяющий
точки E
и F,
расположенные на высотах боковых граней
в 7 см от соответствующих вершин тетраэдра.
Ребро тетраэдра равно 20 см.
Решение.
Рассмотрим развертку
трех граней тетраэдра. Кратчайшим путем
будет отрезок, соединяющий точки E
и F.
Его длина равна
20 см.
Задача 2.
В основании пирамиды
лежит прямоугольный треугольник, один
из катетов которого равен 3 см, а прилежащий
к нему острый угол равен 30 градусам. Все
боковые ребра пирамиды наклонены к
плоскости основания под углом в 60
градусов. Найдите объем пирамиды.
Решение.
Площадь треугольника
ABC равна
.
Основанием высоты
служит середина
.
Треугольник SAC — равносторонний.
.
Отсюда
и, следовательно,
объем пирамиды равен
.
Вывод.
Отличительной
особенностью учебника Атанасяна Л.С. и
др. является то, что изучение тетраэдра
начинается достаточно рано, материал
разбросан по всему курсу и представлен
в различных уровнях сложности. В учебнике
Погорелова А.В. материал расположен
компактно, понятие «тетраэдр» как и
понятия других пространственных фигур,
вводится достаточно поздно (в конце 10
класса), практический материал,
представленный в учебнике, небольшого
объема. В учебнике Смирновой И.М. и др.
теоретический материал, как и практический
имеет небольшой объем, практический
задания низкого уровня сложности,
учебник отличается большим объём
материала из истории математики. В
учебнике Александрова А.Д. и др. уровень
сложности материала выше, сам материал
разнообразнее, множество практических
заданий содержит некоторую часть теории,
имеются экстремальные задачи и задачи
в виде вопросов, что выгодно выделяет
его на фоне остальных.
§2. Тестирование уровня развития
пространственного мышления у учеников
средней школы
Интеллект — это способность к
обучению или пониманию, которая присуща
всем людям. Одни люди обладают ею в
большей степени, другие — в меньшей,
однако у каждого человека в течение
жизни эта способность сохраняется
практически без изменений. Именно
благодаря интеллекту мы способны
правильно действовать и учиться на
своих ошибках.
В психологии интеллект определяется,
как способность воспринимать знания и
использовать их в других, принципиально
новых ситуациях. В условиях тестирования
можно определить, насколько успешно
адаптируется человек к необычным
ситуациям. Определение уровня общего
интеллектуального развития посредством
теста – довольно трудная и ёмкая по
времени работа, поэтому в тексте данной
работы будет использоваться часть
методики тестирования интеллекта,
отвечающая на вопрос об уровне развития
пространственного мышления. Пространственное
мышление – это
специфический вид мыслительной
деятельности, которая имеет место в
решении задач, требующих ориентации в
практическом и теоретическом пространстве
(как видимом, так и воображённом). В
своих наиболее развитых формах это
мышление образцами, в которых фиксируются
пространственные свойства и отношения.
Оперируя исходными образами, созданными
на различной наглядной основе, мышление
обеспечивает их видоизменение,
трансформацию и создание новых образов,
отличных от исходных.
Используемый тест («Мини-тест
уровня развития пространственного
мышления» из «Первого теста на коэффициент
развития интеллекта» Ф. Картера, К.
Рассела) универсален для всех возрастных
групп и занимает малый объём времени
(30 минут). Текст теста и его ключи можно
найти в «Приложении №1» к диплому.