1. В треугольнике ABC отмечены середины M и N сторон BC и AC соответственно. Площадь треугольника CNM равна 49. Найдите площадь четырёхугольника ABMN.
2.Какие из следующих утверждений верны?
(Укажи несколько правильных вариантов ответа)
А. Через любые три точки проходит не более одной прямой.
Б. Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние односторонние углы равны 83° и 97° , то эти две прямые параллельны.
В. Если угол равен 70° , то смежный с ним равен 110° .
Г. Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние накрест лежащие углы составляют в сумме 140° , то эти две прямые параллельны.
Прямые DE и SB не пересекаются, не параллельны и не лежат в одной плоскости. Они скрещивающиеся.
Чтобы найти угол между скрещивающимися прямыми, нужно:
Провести прямую, параллельную одной из двух скрещивающихся прямых так, чтобы она пересекала вторую прямую. При этом получатся пересекающиеся прямые. Угол между ними равен углу между исходными скрещивающимися.
CE=SE по условию; ЕМ ║ SB и является средней линией ∆ SCB.
Искомый угол – ∠DEM.
Так как все ребра пирамиды равны, её боковые грани - правильные треугольники. Примем длину ребер равной 1.
Тогда ЕМ=CM=1/2.
DE=DC•sin60°=√3/2
Из прямоугольного ∆DEM по т.Пифагора найдём DM²
DM²=CM²+DC²=(1/2)²+(√3/2)²=5/4
По т.косинусов
DM²=EM²+DE²-2•EM•DE•cos(DEM)
cosDEM=(DM²-(DE²+EM²)²(-2•DE•EM)
cosDEM=[5/4 - {1/2)²+(√3/2)²}:(-2•(1/2)•√3/2)= - (1/4) •2/√3=-1/2√3
Умножив числитель и знаменатель этой дроби на √3, получим:
ответ arccos=-√3/6
cos∠DEM= -0.2886751345948128812 По калькулятору это ≈ 106°47’43’’
В1В⊥АВ (как соседние стороны квадрата - боковой грани куба).
По теореме о трех перпендикулярах АВ1⊥AD, так как В1А - наклонная, а АВ - проекция этой наклонной на плоскость АВСD, перпендикулярная AD.
По той же теореме и АВ1⊥D1C1, так как АВ1 - наклонная, а ВВ1 - проекция этой наклонной на плоскость ВВ1С1C, перпендикулярная В1С1.
Что и требовалось доказать.
2) Диагонали ромба взаимно перпендикулярны. АС⊥BD.
FC⊥AC, так как FC перпендикулярна плоскости АВСD (дано).
Проведем В1D1 параллельно BD. Тогда АС⊥B1D1, а AF⊥B1D1 по теореме о трех перпендикулярах, так как АС - проекция наклонной AF на плоскость АВСD, а АС⊥B1D1, а значит и BD.
Что и требовалось доказать.