Контрольная работа №3 по геометрии 9 класс
Длина окружности и площадь круга
Вариант 1
1. Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45 см. Найдите сторону правильного восьмиугольника, вписанного в ту же окружность.
2. Найдите площадь круга, если площадь вписанного в ограничивающую его окружность квадрата равна 72 дм2.
3. найдите длину дуги окружности радиуса 3 см, если её градусная мера равна 150о
Вариант 2
1. Периметр правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равен 48 см. Найдите сторону квадрата, вписанного в ту же окружность.
2. Найдите длину окружности, если площадь вписанного в неё правильного шестиугольника равна .
3. Найдите площадь кругового сектора, если градусная мера его дуги равна 120о, а радиус круга равен 12 см.
и 2 вариант
Координаты середины отрезка, с концами в точках (х₁; у₁) и (х₂; у₂) находятся по формулам:
x = (x₁ + x₂)/2 y = (y₁ + y₂) /2
Получаем систему уравнений:
(x₁ + x₂)/2 = 5 | · 2
(x₂ + x₃)/2 = 2 | · 2
(x₁ + x₃)/2 = 2 | · 2
x₁ + x₂ = 10 (1)
x₂ + x₃ = 4 (2)
x₁ + x₃ = 4 (3)
Складываем все три уравнения, получаем:
2x₁ + 2x₂ + 2x₃ = 18 | : 2
x₁ + x₂ + x₃ = 9
Теперь из полученного уравнения вычитаем каждое уравнение системы:
(1) x₃ = - 1
(2) x₁ = 5
(3) x₂ = 5
Аналогично составляем и решаем вторую систему уравнений:
(y₁ + y₂)/2 = 2 | · 2
(y₂ + y₃)/2 = - 3 | · 2
(y₁ + y₃)/2 = 1 | · 2
y₁ + y₂ = 4 (1)
y₂ + y₃ = - 6 (2)
y₁ + y₃ = 2 (3)
Складываем все три уравнения, получаем:
2y₁ + 2y₂ + 2y₃ = 0 | : 2
y₁ + y₂ + y₃ = 0
Теперь из полученного уравнения вычитаем каждое уравнение системы:
(1) y₃ = - 4
(2) y₁ = 6
(3) y₂ = - 2
Координаты вершин:
(5 ; 6) (5 ; - 2) (- 1 ; - 4)
5*√(3)/2=2,5*√(3) и 7*√(3)/2=3,5*√(3). Проведем ось симметрии (ось вращения) пирамиды О1О. Отметим, что точки О1 и О являются центрами треугольников (центрами описанных вокруг треугольников окружностей) и находятся в точках пересечения соответствующих медиан. Поскольку медианы в точке пересечения делятся в отношении 2:1 (или 2/3:1/3), то A1O1=2,5*√(3)*(2/3)=(5/3)*√(3)=(10/6)*√(3),
O1D1=2,5*√(3)*(1/3)=(5/6)*√(3), AO=5,5*√(3)*(2/3)=(7/3)*√(3)=(14/6)*√(3), OD=3,5*√(3)*(1/3)=(7/6)*√(3).
Рассечем пирамиду вертикальной плоскостью, проходящей через A1D1 и AD. В сечении получим неравнобочную трапециюAA1D1D. AA1 - это боковое ребро пирамиды, и угол между нею и большим основанием трапеции равен 45° (это угол между боковым ребром и плоскостью основания пирамиды). DD1 - это апофема боковой грани пирамиды. Основания трапеции - это высоты оснований, и они равны соответственно 2,5*√(3) и 7*√(3)/2=3,5*√(3). Проекция оси симметрии (отрезок О1О) делит нашу трапецию на две прямоугольные трапеции АА1О1О и ОО1D1D. В трапеции АА1О1О из вершины А1 опусти перпендикуляр (высоту) А1Е на основание АО. Она разобьет трапецию АА1О1О на прямоугольник ЕА1О1О и прямоугольный треугольник АА1Е, в котором AE=AO-EO=AO-A1O1=(14/6)*√(3)-(10/6)*√(3)=(4/6)*√(3). Так как острый угол треугольника АА1Е равен 45°, то треугольник равнобедренный и А1Е, а значит и О1О=(4/6)*√(3).
В трапеции ОО1D1D из вершины D1 опусти перпендикуляр (высоту) D1F на основание ОD. Она разобьет трапецию ОО1D1D на прямоугольник ОО1D1F и прямоугольный треугольник FD1D, в котором FD=OD-OF=OD-O1D1=(7/6)*√(3)-(5/6)*√(3)=(2/6)*√(3).
По теореме Пифагора вычисляем, что D1D=√(5/3).
Поскольку боковые грани пирамиды представляют собой трапеции с основаниями 5 и 7 и высотой (равна апофеме боковой грани, т.е D1D), то площадь одной боковой грани равна ((5+7)/2)*√(5/3)=6*√(5/3), а вся площадь боковой поверхности 3*6*√(5/3)=18*√(5/3)=6*√(15).