Как найти число граней призмы

По каким формулам можно определить, какое количество граней, ребер и вершин имеет призма?

Например, сколько граней, ребер и вершин у треугольной или шестиугольной призмы?

Общее количество граней, ребер и вершин призмы будет зависеть от ее формы.

Так количество граней равняется количеству боковых граней + количество оснований равняется 2n, где n есть количество ребер в основании.

Количество ребер равняется n x 3, где n есть количество ребер в основании.

Количество вершин равняется (n + 2) x 2, где n есть количество ребер в основании.

Таким образом к примеру, для треугольной призмы (треугольник в основании) количество граней будет равняться 5, количество ребер — 9 и, наконец, количество вершин — 6.

Если взять шестиугольную призму (шестиугольник в основании), то количество граней будет равняться 8, количество ребер — 18, ну а количество вершин — 12.

система выбрала этот ответ лучшим

Ксарф­акс
[156K]

5 лет назад 

Призма

Это многогранник, у которой основания являются равными многоугольниками (они находятся в параллельных плоскостях), а боковые грани — параллелограммами.

Так как в качестве основания призмы выступает многоугольник (например, четырехугольник или шестиугольник), то количество граней, ребер и вершин будет зависеть от вида данного многоугольника.


Узнать, сколько граней, ребер и вершин у призмы, можно с помощью формул (n — число сторон у многогранника):

1) Количество граней = n + 2.

n — боковые грани, 2 — основания призмы.

2) Количество ребер = 3n.

Если посмотреть на любую призму, то сразу видно, что из любой вершины выходит по 3 ребра — 1 боковое и 2 в основании.

3) Количество вершин = 2n.

У каждого основания будет n вершин (например, у шестиугольника их 6), а всего оснований у нас 2.

Например:

Треугольная призма имеет 3 + 2 = 5 граней, 3 * 3 = 9 ребер и 2 * 3 = 6 вершин.

Четырехугольная призма имеет 4 + 2 = 6 граней, 3 * 4 = 12 ребер и 2 * 4 = 8 вершин.

Шестиугольная призма имеет 6 + 2 = 8 граней, 3 * 6 = 18 ребер и 2 * 6 = 12 вершин.

VVlad­anS
[2K]

5 лет назад 

Мне очень понравился ответ Грустного Роджера, но ведь наименьшее число граней 5 у треугольной пирамиды, вершин 6 тоже у нее и ребер 9, как верно заметил Дмитро Вахмиянин.

Действительно, для любого натурального числа n>2 существует в евклидовом трехмерном пространстве призма с числом сторон многоугольника в основании, равном числу n, и для нее будет верно, что

Количество граней = n+3 (6 для треугольной и 8 для шестиугольной).

Количество ребер = 3n (9 для треугольной и 18 для шестиугольной).

Количество вершин = 2n (6 для треугольной и 12 для шестиугольной).

Лично для меня всегда удивительно, что вершин меньше, чем ребер. Я себя заставил поверить и выучить, что у любого выпуклого многогранника меньше всего количество граней, потом по возрастающей идет количество вершин и больше всего количество ребер. В общем случае, если у выпук. многогранника в каждой вершине пересекается k ребер, то число ребер должно превышать число вершин в k/2 раз. Н Например, для призмы k=3, поэтому неудивительно, что для n-угольной призмы число ребер в {k/2=}полтора раза больше числа вершин. Так уж устроен этот мир.

Груст­ный Родже­р
[397K]

5 лет назад 

Целиком определяется тем, какой многоугольник лежит в основании призмы.

Ясное дело, что количество боковых граней равно числу сторон этого многоугольника, плюс у нас два основания, поэтому общее число граней равно n+2 (n — число сторон многоугольника). Столь же очевидно, что на каждую вершину многоугольника приходится три ребра — одно боковое и по одному в каждом основании. Поэтому общее число рёбер равно 3n.

Лара Степа­нова
[3.8K]

2 месяца назад 

В некоторых заданиях по математике действительно нужно ответить на вопрос сколько граней или сколько ребер или сколько вершин у многогранника. Если дан рисунок, обладая пространственным мышлением нетрудно посчитать количество ребер, граней и вершин.

Если в основании лежит треугольник, то вот они три вершины внизу и три вверху. Если четырехугольник , то вверху 4 и внизу четыре.

То есть тогда можно догадаться, что вершин в два раза больше, чем вершин в многоугольнике, являющемся основанием.

получается формула 2n

Далее смотрим сколько ребер: у треугольной призмы — три ребра в нижнем основании, три в верхнем и еще три ребра соединяющие вершины верхнего и нижнего основания.

У четырехугольной 4 внизу, 4 вверху и 4 боковых. Получается тоже в три раза больше, чем количество вершин многоугольника, являющегося основанием.

Итак получается формула 3n

И наконец количество граней. У треугольной призмы 1 грань вверху, 1 внизу и три боковых — всего 5,

У 4-угольной — 1 внизу, 1 вверху и 4 боковых. Получается формула n+2

Лара Изюми­нка
[59.9K]

3 года назад 

В принципе можно нарисовать призму, а потом просто аккуратно посчитать требуемое, но существуют и формулы, позволяющиеся не запутаться, если это будет призма с большим количеством граней. Приведем эти формулы:

Количество граней — это n + 2, где n — количество сторон многоугольника, лежащего в основании. Понятно как возникла эта формула. У нас будет n боковых граней и 2 основания призмы.

Количество ребер будем считать по формуле 3n. Тоже понятно, как возникла эта формула. Ведь из любой вершины выходит по 3 ребра.

Количество вершин можно найти по формуле 2n. Что тоже очевидно. Ведь у нас вершины — это вершины 2 многоугольников, лежащих в основаниях.

Vodil­a
[16.7K]

более года назад 

Ответить на этот вопрос несложно. Если призма четырехугольная, треугольная ( то есть в основании лежит треугольник, четырехугольник) , то можно итак посчитать, но если в ней больше граней, то можно воспользоваться специальными формулами для расчета.

В формулах у нас будет к — количество сторон 1 многоугольника, который лежит в основании (по факту их два).

Итак, для подсчета количества граней можно воспользоваться формулой к + 2,

Далее посчитаем количество ребер по формуле 3к.

Ну, а количество вершин поможет найти формула 2к.

Для примера, ести у нас 6-угольная призма, то в ней будет 8 граней, 24 ребра, 16 вершин.

Optor­ius
[13.8K]

6 месяцев назад 

Существуют такие формулы определения числа вершин, ребер и граней призмы.

Для n-угольной призмы:

Число вершин(В) = 2*n.

Число ребер(Р) = 3*n.

Число граней(Г) = n + 2.

К примеру, для 6-угольной призмы будет такой расклад: В = 12, Р = 18, Г = 8.

Если говорить о треугольной призмы, то сложив 3+2 получим 5 граней. Так 3 умножим на 3 получим 9 ребер и если умножим 2 на 3 = 6 вершин. Если говорить о призме у которой четыре угла, то к 4 прибавим 2 и получим 6 граней. 3 помножим на 4 получим = 12 ребер. 2 умножим на 4 получим 8 вершин. Если говорить о шестиугольной призме, то сложив 6 и 2 получим 8 граней. Так 3 помножим на 6 получим 18 ребер и при умножении 2 на 6 будет 12 вершин.

Dmitr­o Vahmy­anin
[8]

5 лет назад 

Треугольная: вершин 2*3=6 граней 2+3=5 ребер 3*3=9

Шестиугольная: вершин 2*6=12 граней 2+6=8 ребер 3*6=18

Восьмиугольная: вершин 2*8=16 граней 2+8=10 ребер 3*8=24

Знаете ответ?

На чтение 4 мин Просмотров 66.3к. Опубликовано 13 февраля, 2019

Здесь вы найдёте: Объем правильной треугольной призмы понятие, Объем призмы треугольной формула нахождения, Площадь треугольной призмы

Треугольная призма — это трехмерное тело, образованное соединением прямоугольников и треугольников. В этом уроке вы узнаете, как найти размер внутри (объем) и снаружи (площадь поверхности) треугольной призмы.

Содержание

  1. Призма треугольная — определение
  2. Элементы треугольной призмы
  3. Виды треугольных призм
  4. Прямая треугольная призма
  5. Наклонная треугольная призма
  6. Основные формулы для расчета треугольной призмы
  7. Объем треугольной призмы
  8. Площадь боковой поверхности призмы
  9. Площадь полной поверхности призмы
  10. Правильная призма — прямая призма, основанием которой является правильный многоугольник.
  11. Пример призмы
  12. Задачи на расчет треугольной призмы

Призма треугольная — определение

Треугольная призма — это пятигранник, образованный двумя параллельными плоскостями, в которых расположены два треугольника, образующих две грани призмы, и оставшиеся три грани — параллелограммы, образованные со-сторонами треугольников.

Призма треугольная

Элементы треугольной призмы

Треугольники ABC и A1B1C1 являются основаниями призмы.

Четырехугольники A1B1BA, B1BCC1 и A1C1CA являются боковыми гранями призмы.

Стороны граней являются ребрами призмы (A1B1, A1C1, C1B1, AA1, CC1, BB1, AB, BC, AC), всего у треугольной призмы 9 граней.

Высотой призмы называется отрезок перпендикуляра, который соединяет две грани призмы (на рисунке это h).

Треугольная призма - высота и сечение

Диагональю призмы называется отрезок, который имеет концы в двух вершинах призмы, не принадлежащих одной грани. У треугольной призмы такой диагонали провести нельзя.

Площадь основания — это площадь треугольной грани призмы.

Площадь боковой поверхности призмы — это сумма площадей четырехугольных граней призмы.

Виды треугольных призм

Треугольная призма бывает двух видов: прямая и наклонная.

У прямой призмы боковые грани прямоугольники, а у наклонной боковые грани — параллелограммы (см. рис.)

Прямая треугольная призма

Прямая треугольная призма

Призма, боковые ребра которой перпендикулярны плоскостям оснований, называется прямой.

Наклонная треугольная призма

Наклонная треугольная призма

Призма, боковые ребра которой являются наклонными к плоскостям оснований, называется наклонной.

Основные формулы для расчета треугольной призмы

Объем треугольной призмы

Чтобы найти объем треугольной призмы, надо площадь ее основания умножить на высоту призмы.

 Объем призмы = площадь основания х высота

или

V=Sосн . h

Площадь боковой поверхности призмы

Чтобы найти площадь боковой поверхности треугольной призмы, надо периметр ее основания умножить на высоту.

Площадь боковой поверхности треугольной призмы = периметр основания х высота

или

Sбок=Pосн.

Площадь полной поверхности призмы

Чтобы найти площадь полной поверхности призмы, надо сложить ее площади оснований и площадь боковой поверхности.

формула определения полной поверхности призмы

так как Sбок=Pосн.h, то получим:

Sполн.пов.=Pосн.h+2Sосн

Правильная призма — прямая призма, основанием которой является правильный многоугольник.

Свойства призмы:

Верхнее и нижнее основания призмы – это равные многоугольники.
Боковые грани призмы имеют вид параллелограмма.
Боковые ребра призмы параллельные и равны.

Совет: при расчете треугольной призмы вы должны обратить внимание на используемые единицы. Например, если площадь основания указана в см2, то высота должна быть выражена в сантиметрах, а объем — в см3 . Если площадь основания в мм2, то высота должна быть выражена в мм, а объем в мм3 и т. д.

Пример призмы

Прямая треугольная призма

В этом примере:
— ABC и DEF составляют треугольные основания призмы
— ABED, BCFE и ACFD являются прямоугольными боковыми гранями
— Боковые края DA, EB и FC соответствуют высоте призмы.
— Точки A, B, C, D, E, F являются вершинами призмы.

Задачи на расчет треугольной призмы

Задача 1. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8, боковое ребро равно 5. Найдите объем призмы.
Решение: Объем прямой призмы равен V = Sh, где S — площадь основания, а h — боковое ребро. Площадь основания в данном случае это площадь прямоугольного треугольника (его площадь равна половине площади прямоугольника со сторонами 6 и 8). Таким образом, объём равен:

V = 1/2  · 6 · 8 · 5 = 120.

Задача 2.

Через среднюю линию основания треугольной призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Объем отсеченной треугольной призмы равен 5. Найдите объем исходной призмы.

Наклонная треугольная призма с сечением

Решение: 

Объём призмы равен произведению площади основания на высоту: V = Sосн ·h.

Треугольник, лежащий в основании исходной призмы подобен треугольнику, лежащему в основании отсечённой призмы. Коэффициент подобия равен 2, так как сечение проведено через среднюю линию (линейные размеры большего треугольника в два раза больше линейных размеров меньшего). Известно, что площади подобных фигур соотносятся как квадрат коэффициента подобия, то есть S2 = S1k2 = S122 = 4S1.

Площадь основания всей призмы больше площади основания отсечённой призмы в 4 раза. Высоты обеих призм одинаковы, поэтому объем всей призмы в 4 раза больше объема отсечённой призмы.

Таким образом, искомый объём равен 20.

Содержание:

Ранее вы уже знакомились с призмой, т. е. многогранником, две грани которого — равные Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Что такое призма

Равные грани-многоугольники призмы лежат в параллельных плоскостях и называются основаниями призмы, а остальные грани-параллелограммы — боковыми гранями. Ребра боковых граней, не принадлежащие основаниям, называют боковыми ребрами. Отрезок, соединяющий две вершины, не принадлежащие одной грани, называют диагональю призмы (рис. 1). Плоскость, проходящая через два боковых ребра призмы, не принадлежащих одной грани, называется диагональной плоскостью, а сечение призмы диагональной плоскостью — диагональным сечением. На рисунке 2 показаны два диагональных сечения призмы.

Призмы разделяют на треугольные, четырехугольные, пятиугольные и т. д. в зависимости от количества сторон их оснований. Призма, изображенная на рисунке 1, — шестиугольная, а на рисунке 2, — девятиугольная.

Отличают прямые и наклонные призмы в зависимости от того, перпендикулярны или не перпендикулярны боковые ребра призмы ее основаниям. Обычно при изображении прямой призмы ее боковые ребра проводят вертикально.

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Прямая призма, основаниями которой являются правильные многоугольники, называется правильной призмой. В прямой призме все боковые грани — прямоугольники, а в правильной — равные прямоугольники.

Перпендикуляр, проведенный из какой-либо точки одного основания призмы к плоскости другого основания, называется высотой призмы. На рисунке 3 показаны две высоты Призма в геометрии - определение, формулы и примеры и Призма в геометрии - определение, формулы и примеры призмы Призма в геометрии - определение, формулы и примеры. У прямой призмы ее высота равна боковому ребру.

Боковые грани составляют боковую поверхность призмы, а боковые грани вместе с основаниями — полную поверхность призмы.

Теорема 1.

Площадь боковой поверхности призмы равна произведению периметра ее перпендикулярного сечения и длины бокового ребра:

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Доказательство:

Пусть имеется Призма в геометрии - определение, формулы и примеры-угольная призма Призма в геометрии - определение, формулы и примеры. Пересечем ее плоскостью Призма в геометрии - определение, формулы и примеры, перпендикулярной боковому ребру. Получим перпендикулярное сечение Призма в геометрии - определение, формулы и примеры, стороны которого перпендикулярны сторонам параллелограммов, составляющим боковую поверхность призмы. Поэтому для боковой поверхности Призма в геометрии - определение, формулы и примеры получим:

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

При переходе (1) мы учли, что все боковые ребра призмы равны друг другу, при переходе (2) — то, что сумма Призма в геометрии - определение, формулы и примеры выражает периметр Призма в геометрии - определение, формулы и примеры перпендикулярного сечения призмы, а множитель Призма в геометрии - определение, формулы и примеры — длину Призма в геометрии - определение, формулы и примеры бокового ребра.

Следствие 1.

Площадь боковой поверхности прямой призмы равна произведению периметра ее основания и высоты.

Действительно, перпендикулярное сечение прямой призмы равно ее основанию, а боковое ребро является высотой.

Частным видом призмы является параллелепипед, т. е. призма, основанием которой является параллелограмм. Параллелепипед, как и призма, может быть прямым или наклонным. Прямой параллелепипед, основаниями которого являются прямоугольники, называется прямоугольным параллелепипедом. Прямоугольный параллелепипед, у которого три ребра, выходящие из одной вершины, равны друг другу, называется кубом.

У параллелепипеда все грани — параллелограммы, из которых у прямого параллелепипеда прямоугольниками являются боковые грани, а у прямоугольного параллелепипеда — все грани.

12 ребер параллелепипеда разделяются на три четверки равных ребер (рис. 5), его 6 граней — на три пары равных граней (рис. 6), а 4 диагонали пересекаются в одной точке, являющейся центром симметрии параллелепипеда (рис. 7).

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Прямой параллелепипед еще имеет ось симметрии (рис. 8) и плоскость симметрии (рис. 9). Прямоугольный параллелепипед имеет три оси симметрии (рис. 10) и три плоскости симметрии (рис. 11).

Ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, называют измерениями прямоугольного параллелепипеда. Квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов трех его измерений (рис. 12), и все его диагонали равны друг другу.

Важной характеристикой плоской фигуры является ее площадь. Подобной характеристикой тела является его объем. Будем считать, что изучаемые нами тела имеют объем.

За единицу объема принимают объем куба с ребром 1. На практике пользуются разными единицами объема: как метрическими — кубический миллиметр, кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр, кубический километр, так и неметрическими — галлон, барель, бушель, кварта.

Для объема тела выполняются его основные свойства:

  • равные тела имеют равные объемы;
  • если тело разделено на части, то его объем равен сумме объемов этих частей.

При этом равными фигурами называют фигуры, которые преобразуются друг в друга определенным движением. Например, равными являются две шестиугольные правильные призмы, у которых соответственно равны стороны оснований и высоты (рис. 13), или два цилиндра с соответственно равными радиусами оснований и образующими (рис. 14). Тело, изображенное на рисунке 15, можно разделить на цилиндр и конус, и его объем равен сумме объемов этих цилиндра и конуса.

Два тела с равными объемами называют равновеликими телами. Равные тела являются равновеликими, но не наоборот.

Вы знаете, что объем Призма в геометрии - определение, формулы и примеры прямоугольного параллелепипеда равен произведению трех его измерений Призма в геометрии - определение, формулы и примеры, Призма в геометрии - определение, формулы и примеры, Призма в геометрии - определение, формулы и примеры (рис. 16): Призма в геометрии - определение, формулы и примеры.

Учитывая, что в формуле Призма в геометрии - определение, формулы и примеры произведение Призма в геометрии - определение, формулы и примеры выражает площадь Призма в геометрии - определение, формулы и примеры основания прямоугольного параллелепипеда, а число Призма в геометрии - определение, формулы и примеры — его высоту Призма в геометрии - определение, формулы и примеры, получим, что объем Призма в геометрии - определение, формулы и примеры прямоугольного параллелепипеда равен произведению площади его основания и высоты: Призма в геометрии - определение, формулы и примеры.

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Теорема 2.

Объем произвольного параллелепипеда равен произведению площади его основания и высоты:

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Доказательство:

Пусть имеется произвольный параллелепипед Призма в геометрии - определение, формулы и примеры (рис. 17). Через ребро Призма в геометрии - определение, формулы и примеры проведем плоскость, перпендикулярную ребру Призма в геометрии - определение, формулы и примеры, она отсечет от параллелепипеда треугольную призму Призма в геометрии - определение, формулы и примеры (рис. 18). После параллельного сдвига этой призмы в направлении отрезка Призма в геометрии - определение, формулы и примеры получим призму Призма в геометрии - определение, формулы и примеры. Параллелепипед Призма в геометрии - определение, формулы и примеры равновелик с данным параллелепипедом Призма в геометрии - определение, формулы и примеры. Выполненное преобразование параллелепипеда также сохраняет объем параллелепипеда, площадь его основания и высоту.

У параллелепипеда Призма в геометрии - определение, формулы и примеры его боковые грани Призма в геометрии - определение, формулы и примеры и Призма в геометрии - определение, формулы и примеры перпендикулярны плоскости основания. К граням Призма в геометрии - определение, формулы и примеры и Призма в геометрии - определение, формулы и примеры, которые не перпендикулярны плоскости основания, применим такое же преобразование, в результате которого получим прямой параллелепипед Призма в геометрии - определение, формулы и примеры (рис. 19), в котором сохраняются объем, площадь основания и высота.

Наконец, применив еще раз такое преобразование к граням Призма в геометрии - определение, формулы и примеры и Призма в геометрии - определение, формулы и примеры прямого параллелепипеда Призма в геометрии - определение, формулы и примеры, получим прямоугольный параллелепипед Призма в геометрии - определение, формулы и примеры (рис. 20), сохранив объем параллелепипеда, площадь его основания и высоту.

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Значит,

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Множитель Призма в геометрии - определение, формулы и примеры есть площадь основания параллелепипеда Призма в геометрии - определение, формулы и примеры, а множительПризма в геометрии - определение, формулы и примеры выражает его высоту, так как Призма в геометрии - определение, формулы и примеры есть перпендикуляр, возведенный из точки Призма в геометрии - определение, формулы и примеры основания Призма в геометрии - определение, формулы и примеры к другому основанию Призма в геометрии - определение, формулы и примеры. Значит, объем произвольного параллелепипеда равен произведению площади его основания и высоты.

Теорема 3.

Объем призмы равен произведению площади ее основания и высоты:

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Доказательство:

Рассмотрим сначала треугольную призму Призма в геометрии - определение, формулы и примеры (рис. 21). Дополним ее до параллелепипеда Призма в геометрии - определение, формулы и примеры (рис. 22). Точка Призма в геометрии - определение, формулы и примеры пересечения диагоналей диагонального сечения Призма в геометрии - определение, формулы и примеры этого параллелепипеда является его центром симметрии. Это означает, что достроенная призма Призма в геометрии - определение, формулы и примеры симметрична данной призме Призма в геометрии - определение, формулы и примеры относительно центра Призма в геометрии - определение, формулы и примеры, а потому эти призмы равны друг другу. Значит, объем параллелепипеда Призма в геометрии - определение, формулы и примеры равен удвоенному объему данной призмы.

Объем параллелепипеда Призма в геометрии - определение, формулы и примеры равен произведению площади его основания Призма в геометрии - определение, формулы и примеры и высоты. Но площадь его основания Призма в геометрии - определение, формулы и примеры равна удвоенной площади основания Призма в геометрии - определение, формулы и примеры данной призмы, а высота параллелепипеда равна высоте призмы.

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Отсюда следует, что объем призмы Призма в геометрии - определение, формулы и примеры равен площади ее основания Призма в геометрии - определение, формулы и примеры и высоты. Теперь рассмотрим произвольную призму Призма в геометрии - определение, формулы и примеры (рис. 23).

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Диагональными сечениями, проходящими через вершину Призма в геометрии - определение, формулы и примеры, разобьем ее на треугольные призмы-части Призма в геометрии - определение, формулы и примеры, Призма в геометрии - определение, формулы и примеры, …, Призма в геометрии - определение, формулы и примеры, Призма в геометрии - определение, формулы и примеры, которые все имеют одну и ту же высоту, равную высоте Призма в геометрии - определение, формулы и примеры данной призмы. Объем данной призмы равен сумме объемов призм-частей. По уже доказанному для объема Призма в геометрии - определение, формулы и примеры данной призмы получим:

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Учитывая, что сумма в скобках выражает площадь S основания данной призмы, получим:

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Следствие 2.

Объем прямой призмы равен произведению площади ее основания и бокового ребра.

Призма и её сечения

С призмой вы уже знакомы. Несмотря на это, мы напомним определение призмы и её свойства.

Призма -это многогранник, две грани которого равные n-угольники (основания), лежащие в параллельных плоскостях, а остальные n граней — параллелограммы (рис. 22).

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

В зависимости от того перпендикулярны ли боковые грани призмы его основаниям или нет, призмы делят на прямые или наклонные. На рисунке 23.а изображена прямая призма, а на рисунке 23.b — наклонная. Очевидно, что боковые грани прямой призмы — прямоугольники.

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Если основания прямой призмы являются правильными многоугольниками, то её называют правильной (рис. 24). Боковые грани правильной призмы это равные между собой прямоугольники.

Перпендикуляр, опущенный из некоторой точки одного основания к другому, называют его перпендикуляром (рис. 23.b).

Сечение призмы, проходящее через соответствующие диагонали его оснований, называют диагональным сечением (рис. 24.а) и их число равно числу диагоналей одного из оснований.

Перпендикулярным сечением призмы называют сечение перпендикулярное всем его боковым рёбрам (рис. 25). так как Призма в геометрии - определение, формулы и примеры число диагоналси выпуклого n-угольника, то число диагональных сeчeний n-угольной призмы также равно Призма в геометрии - определение, формулы и примеры .

В каждом диагональном сечении призмы можно провести две диагонали. Следовательно, n-угольная призма имеет Призма в геометрии - определение, формулы и примеры диагоналей.

Пример:

В наклонной треугольной призме расстояния между боковыми ребрами соответственно равны 7 см, 15 см и 20 см. Найдите расстояние между большей боковой гранью и противолежащим боковым ребром.

Решение:

Известно, что расстояние между параллельными прямыми равно длине перпендикуляра, опущенного из произвольной точки одной прямой на другую. Тогда длины сторон перпендикулярного сечения ABC (рис. 26). Наибольшая грань призмы проходит через наибольшую сторону АС= 20 см этого сечения. Расстояние от рёбра призмы В2В1 до плоскости грани Призма в геометрии - определение, формулы и примеры равно высоте BD треугольника ABC.

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Тогда по формуле Герона получаем:

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры,

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры.

С другой стороны, Призма в геометрии - определение, формулы и примеры.

Отсюда Призма в геометрии - определение, формулы и примерыили Призма в геометрии - определение, формулы и примерысм.

Ответ: 4,2 см.

Параллелепипед и куб

Призма, основаниями которой являются параллелограммы, называют параллелепипедом (рис. 27). Параллелепипеды также как и призмы могут быть прямыми (рис. 27.а) и наклонными (рис. 27.b). Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Грани параллелепипеда, не имеющие общую вершину, называют противоположными гранями.

У параллелепипеда:

  • —12 рёбер, каждые четыре из которых равны (рис. 28.а),
  • —6 граней, которые попарно параллельны и равны (рис. 28.b),
  • —4 диагонали, которые пересекаются и точкой пересечения делятся пополам (рис. 28.с),
  • —точка пересечения диагоналей — центр его симметрии (рис. 28.с). Прямой параллелепипед имеет ось симметрии (рис. 28.d) и плоскость симметрии (рис. 28.e).

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Прямой параллелепипед, основания которого являются прямоугольники, называют прямоугольным параллелепипедом (рис. 29). Очевидно, что все грани прямоугольного параллелепипеда являются прямоугольниками.

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Прямоугольный параллелепипед имеет три оси симметрии (рис. 30) и три плоскости симметрии (рис. 31).

Длины трех рёбер, исходящих из одной вершины прямоугольного параллелепипеда называют его измерениями.

Свойство: В прямоугольном параллелепипеде квадрат любой диагонали d равен сумме квадратов его измерений: а, b и с (рис.32):

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры.

Прямоугольный параллелепипед, все измерения которого равны, называют кубом. Очевидно, что все грани куба являются равными квадратами. Куб имеет один центр симметрии, 9 осей симметрии и 9 плоскостей симметрии.

Выше были перечислены свойства призмы. Некоторые из них были показаны в 10 классе. Доказательства остальных свойств проще, поэтому их доказательства вы можете провести самостоятельно.

Площади боковой и полной поверхности призмы

На рисунке 33 проведены высоты НН1 DD1 призмы

АВСDЕА1В1С1D1Е1. Очевидно, что высоты правильной призмы будут равны её боковому рёбру. Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Боковая поверхность призмы (точнее, площадь боковой поверхности)равна сумме боковых поверхностей ее граней, а полная поверхнасть равна сумме боковой поверхности и площадей двух ее оснований. Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Теорема. Боковая поверхность прямой призмы равна произведению периметра ее основания на высоту: Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Доказательство. Пусть высота данной прямой призмы равна Призма в геометрии - определение, формулы и примеры, а периметр основания Призма в геометрии - определение, формулы и примеры(рис. 34). Известно, что каждая грань прямой призмы является прямоугольником. Основания прямоугольников равны соответствующим сторонам основания призмы, а высоты равны высоте призмы.

Тогда Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Теорема. Боковая поверхность произвольной призмы равна произведению периметра перпендикулярного сечения призмы на ее боковое ребро:Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Доказательство. Пусть периметр перпендикулярного сечения призмы равен Р (рис. 35). Сечение делит призму на две части (рис. 36.а). Совершим параллельный перенос одной из этих частей так, чтобы основания нашей призмы совпали. В результате мы получим новую прямую призму (рис. 36.b). Очевидно, что, боковая поверхность этой призмы равна боковой поверхности данной. Её основанием является перпендикулярное сечение, а боковое ребро равно Призма в геометрии - определение, формулы и примеры.

Тогда по доказанной выше теореме:Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Объем призмы

Одним из свойств, характеризующих геометрические тела в пространстве, является понятие объема. Каждый предмет (тело) занимает некоторую часть пространства. Например, кирпич по сравнению со спичечным коробком занимает большую часть пространства. Для сравнения этих частей между собой вводится понятие объёма.

Объём — это величина, численное значение которой обладает следующими свойствами:

  1. Любое тело имеет определённый объём, выраженный положительным числом.
  2. Равные тела имеют равные объёмы.
  3. Если тело разбито на несколько частей, то его объём равен сумме объёмов этих частей.
  4. Объём куба, ребро которого равно единице, равен единице.

Объём — также как длина и площадь, является величиной. В зависимости от выбора единицы длины, объём единого куба измеряют в кубических единицах:

1 см3, 1 дм3, 1 м3 и т. д.

Объёмы тел измеряют различными способами или вычисляют. Например, объёмы маленьких предметов можно измерить с помощью сосудов (мензурки) с мелкими делениями (шкалами) (рис. 46). А объём ведра можно измерить с помощью сосуда, имеющего единичный объём, наполнив его водой (рис. 47). Но таким способом мы не можем измерить объёмы всех тел. В таких случаях объём вычисляют различными способами. Ниже рассмотрим их без доказательств. Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Объём параллелепипеда

Теорема. Объём прямоугольного параллелепипеда равен произведению трех его измерeний (рис.48): Призма в геометрии - определение, формулы и примеры.

Следствие. Объём прямоугольного параллелепипеда равен произведению площади его основания на высоту (рис. 49): Призма в геометрии - определение, формулы и примеры.

Теорема. Объём произвольного параллелепипеда равен произведению площади его основания на высоту (рис. 50): Призма в геометрии - определение, формулы и примеры.

Это свойство вытекает из вышеупомянутого следствия. На рисунке 50 показано как данный параллелепипед преобразовать в прямоугольный параллелепипед. Воспользовавшись этим самостоятельно обоснуйте свойство. Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Нахождение объёма призмы

Теорема. Объём прямой призмы равен произведению площади его основания на высоту (рис. 51): Призма в геометрии - определение, формулы и примеры.

Доказательство. 1 случай. Пусть основанием призмы будет прямоугольный треугольник (рис 51.а). Эту призму можно дополнить равной ей призмой до прямоугольного параллелепипеда (рис. 51 .b).

Если объём данной призмы, площадь её основания и высота V, S и h, то объём полученного прямоугольного параллелепипеда, площадь его основания и высота будут соответственно равны 2V, 2S и h.

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Следовательно Призма в геометрии - определение, формулы и примеры или Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

2 случай. Пусть Sплощадь произвольной n — угольной прямой призмы и h — её высота. Основание призмы — n-угольник делится диагоналями на треугольники, каждый из которых можно разделить на прямоугольные треугольники (рис. 52). В результате данная призма разделится на конечное число прямых призм, основания которых являются прямоугольными треугольниками. Высоты этих призм равны h , а сумма площадей оснований этих призм равна площади основания данной призмы: Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Объём данной призмы равен сумме объёмов составляющих её треугольных призм:

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

или Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Теорема. Объём произвольной призмы равен произведению площади его основания на высоту: Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

По рисунку 5.3 докажите эту теорему самостоятельно, сначала для треугольной призмы (рис. 5.3.а), затем для любой призмы (рис. 5.3.b).

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Пример:

Стороны основания прямого параллелепипеда равны а и b, а угол между ними 30°. Найдите его объём, если площадь его боковой поверхности равна S.

Решение:

Обозначим высоту параллелепипеда h(рис. 54).

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

Тогда по условию задачи:

Призма в геометрии - определение, формулы и примеры

  • Цилиндр в геометрии
  • Пирамида в геометрии
  • Конус в геометрии
  • Сфера в геометрии
  • Возникновение геометрии
  • Геометрические преобразования в геометрии
  • Планиметрия — формулы, определение и вычисление
  • Стереометрия — формулы, определение и вычисление

План урока:

Понятие многогранника

Теорема Эйлера

Призма

Типичные задачи на призмы

Понятие многогранника

Ранее мы уже познакомились с тетраэдром и параллелепипедом. Поверхность тетраэдра состоит из 4 треугольников, а параллелепипеда – из 6 параллелограммов. Они являются частными случаями такой фигуры, как многогранник.

1 mnogogranniki

Надо понимать, что под многогранником понимают одновременно как поверхность, составленную из многоуг-ков, так и тот объем, который эта поверхность ограничивает. Иногда, чтобы отличать два этих понятия, используют термин «поверхность многогранника».

Каждый многоугольник, образующий поверхность многогранника, именуется гранью многогранника. При этом предполагается, что любые две соседние грани находятся в разных плос-тях.

Многоугольники, образующие поверхность многогранника, имеют свои стороны,которые именуют ребрами многогранника. Вершины же этих многоуг-ков именуют вершинами многогранников. Можно утверждать, что ребра – это отрезки, по которым пересекаются соседние грани. В свою очередь вершины – это точки, где пересекаются соседние ребра. Отрезок, соединяющий две вершины, которые не принадлежат одной грани, именуется диагональю многогранника. Важно отметить, что каждое ребро принадлежит ровно 2 граням. Вершина принадлежит как минимум трем граням, однако может принадлежать и большему их числу.

2 mnogogranniki

Если все точки многогранника находятся по одну сторону от любой плос-ти, проходящей через какую-либо грань многогранника, то он называется выпуклым. В противном случае, если через одну из граней проходит плос-ть, «разрезающая» многогранник на две других фигуры, многогранник именуют невыпуклым. На бытовом уровне это означает, что выпуклый многогранник можно поставить на ровную поверхность (например, стол) на любую грань. А вот у невыпуклого многогранника найдется такая грань, на которую его поставить нельзя. Покажем несколько примеров:

3 mnogogranniki

На рисунке у невыпуклых многогранников красным цветом показаны плос-ти, которые рассекают многогранник. На эти грани не получится «поставить» многогранник – будет мешать выступающая часть. Заметим, что в выпуклом многограннике всякая диагональ лежит внутри фигуры. А вот у невыпуклого многогранника можно соединить вершины отрезком, лежащим вне объема фигуры. Добавим, что у выпуклого многогранника каждая грань обязательно является выпуклым многоугольником.

Теорема Эйлера

У каждого многогранника можно подсчитать количество граней, вершин и ребер. Например, у тетраэдра 4 грани, 4 вершины и 6 ребер. В свою очередь у параллелепипеда уже 6 граней, 8 вершин и 12 граней. Есть ли какая-то взаимосвязь между этими числами?

Можно заметить, что если у тетраэдра сложить число вершин и граней, а далее вычесть из суммы количество ребер, то получится число 2:

4 + 4 — 6 = 2

Если выполнить такие же действия для параллелепипеда, то снова получится двойка:

6 + 8 — 12 = 2

Оказывается, это не просто совпадение. Для любого выпуклого многогранника справедлива теорема Эйлера:

4 mnogogranniki

Мы не будем доказывать эту теорему, так как ее доказательство достаточно сложное. Отдельно отметим, что для невыпуклых многогранников эта теорема может и не выполняться.

Задание. Известно, что некоторый выпуклый многогранник состоит из 20 граней и имеет 30 ребер. Сколько у него вершин?

Решение. Запишем теорему Эйлера:

5 mnogogranniki

Задание. Поверхность выпуклого многогранника составлена из 12 пятиугольников. Сколько у такого многогранника ребер и вершин?

Решение. У многогранника будет ровно 12 граней. Попробуем подсчитать количество ребер. Так как каждая представляет собой пятиугольник, то все вместе они имеют 12•5 = 60 ребер. Однако при этом мы каждое ребро подсчитали дважды, ведь любое ребро принадлежит строго 2 граням. То есть на самом деле есть только 60:2 = 30 ребер. По теореме Эйлера легко подсчитаем и количество вершин:

6 mnogogranniki

Задание. Выпуклый многогранник имеет 8 граней, из них 4 – это четырехугольники, а ещё 4 – пятиугольники. Сколько у него ребер и вершин?

Решение. Как и в предыдущей задаче, снова сложим количество сторон всех граней:

7 mnogogranniki

Задание. Существует ли выпуклый многогранник, каждая грань которого является шестиугольником?

Предположим, что такой многогранник существует, и у него Г граней. Тогда его грани имеют в сумме 6Г сторон. Но каждая из этих сторон будет ребром ровно для 2 граней, поэтому всего будет 3Г ребер:

8 mnogogranniki

Теперь вспомним, что в каждой вершине сходятся не менее трех ребер. Значит, если мы посчитаем все ребра, выходящие из каждого ребра, то получим величину, не меньшую 3В. Но, так как каждое ребро проходит строго через 2 вершины, мы снова подсчитали ребра дважды. То есть количество ребер будет не меньше 3/2В, или 1,5В:

9 mnogogranniki

Это неравенство противоречит полученному ранее равенству Р = 3Г. Противоречие показывает, что на самом деле не может существовать выпуклый многогранник, каждая грань которого – шестиугольник, ч. т. д.

Примечание. Аналогично можно продемонстрировать, что не может существовать и выпуклый многогранник, поверхность которого состоит из многоуг-ков, каждый из которых имеет не менее 6 сторон. Другими словами, любой выпуклый многогранник имеет хотя бы одну грань, которая является треугольником, четырехугольником или пятиугольником.

Призма

Пусть в некоторой плос-ти α есть n-угольник с вершинами А1, А2, А3,…, Аn. Пусть в другой плос-ти β, которая параллельна α, есть равный ему многоуг-к В1В2В3…Вn, причем отрезки А1В1, А2В2, А3В3…, АnВпараллельны друг другу:

10 mnogogranniki

В результате мы получили геометрическую фигуру, которую именуют призмой. Многоуг-ки А1А2А3…Аn и В1В2В3…Вименуются основаниями призмы, а все остальные грани – это боковые грани призмы. Можно доказать, что боковые грани – это параллелограммы. Действительно, в четырехуг-ке А1А2В2В1 стороны А1В1 и А2В2 параллельны по условию. Также они равны по теореме 12 из этого урока. Это и значит, что А1А2В2В1 – это параллелограмм (по одному из его признаков). Тоже самое можно доказать и для остальных боковых граней. Теперь мы можем сформулировать определение призмы:

11 mnogogranniki

Ребра призмы, не принадлежащие основанию, именуются боковыми ребрами призмы. Ясно, что любые два соседних ребра параллельны, ведь они являются сторонами параллелограммами. Но тогда по свойству транзитивности параллельности получается, что вообще любые два боковых ребра параллельны. Если из какой-нибудь точки основания построен перпендикуляр к противоположному основанию, то он именуется высотой призмы:

12 mnogogranniki

Естественно, что высота перпендикулярна обоим основаниям. Возможна ситуация, когда высота падает не на основание, а на какую-нибудь точку плос-ти основания, не находящуюся внутри него. Ясно, что все высоты призмы имеют одинаковую длину независимо от того, через какие точки они проведены, ведь высота по своей сути – это расстояние между плос-тями оснований.

Особый интерес вызывают призмы, где боковые ребра и основания перпендикулярны друг другу. Такие призмы именуются прямыми. Ясно, что у них боковые грани оказываются уже не просто параллелограммами, а уже прямоуг-ками. При этом любое боковое ребро одновременно является и высотой. Все остальные призмы именуют наклонными.

13 mnogogranniki

Если в основании призмы находится n-угольник, то призму называют n-угольной. В частности, в основании треугольной призмы лежит треуг-к, в основании десятиугольной призмы находится десятиугольник и т. д. Наконец, в особую группу выделяют прямые призмы, основаниями которых представляют собой правильные многоуг-ки. Их так и именуют – правильные призмы.

14 mnogogranniki

Если сложить площадь всех граней призмы, то получится сумма, которую именуют площадью полной поверхности призмы. Обычно ее обозначают как Sполн. Если же складываются только площади боковых граней, то в сумме получается площадь боковой поверхности призмы, обозначаемая как Sбок. Если площадь основания призмы обозначить как Sосн., то справедлива будет очевидная формула:

15 mnogogranniki

Действительно, пусть есть прямая призма с основаниями А1А2…Аn и B1B2…Bn:

16 mnogogranniki

Так как ее боковые ребра перпендикулярны основаниям, то они должны быть перпендикулярны и тем ребрам, которые образуют основания. Это значит, каждая боковая грань – это прямоуг-к. При этом боковые ребра – это одновременно и высоты призмы. Тогда площадь боковых граней вычисляется так:

17 mnogogranniki

Отметим наконец, что параллелепипед можно считать частным случаем призмы, а прямоугольный параллелепипед – частным случаем прямой призмы.

Типичные задачи на призмы

Призмы нередко встречаются в заданиях ЕГЭ, поэтому важно уметь решать задачи, в которых используются эти фигуры.

Задание. Сколько диагоналей имеет n-угольная призма?

Решение. В любом многограннике диагональ соединяет точки, не лежащие на одной грани. Каждая вершина призмы принадлежит одному из оснований, причем в n-угольной призме каждому основанию принадлежат n вершин.

Возьмем произвольную вершину на одном из оснований и посчитаем, сколько диагоналей из нее можно провести. Если соединять ее отрезками с другими вершинами, принадлежащему тому же основанию, то получатся диагонали грани, но не диагонали призмы (зеленые линии на рисунке):

18 mnogogranniki

Значит, остается только провести прямые к тем вершинами, которые лежат в другом основании. Так как в другом основании находятся n вершин, то и отрезков будет ровно n. Однако три из них не будут диагоналями (показаны на рисунке синим цветом), так как будут либо являться одним из ребер призмы либо одной из диагоналей. Получается, что из вершины можно провести (n – 3) диагоналей. Так как в основании находятся n вершин, то всего можно построить n•(n– 3) диагоналей.

Ответ: n•(n – 3) диагоналей.

Задание. Длина стороны правильной треугольной призмы составляет 8 см, а ее боковое ребро имеет длину 6 см. Через сторону основания проведено сечение, которое пересекает другое основание в противолежащей вершине. Какова площадь этого сечения?

Решение. Выполним построение по условию задачи:

19 mnogogranniki

Здесь сечение проведено через ребро В1С1 и противолежащую ей вершину А. Призма правильная, поэтому ее основания ∆АВС и ∆А1В1С1 – это равносторонние треуг-ки, и все их стороны равны 8 см. По определению правильная призма обязательно ещё и прямая. Тогда боковые грани – прямоуг-ки.

∆АВВ1 – прямоугольный, с помощью теоремы Пифагора мы можем вычислить его гипотенузу АВ1:

20 mnogogranniki

Аналогично можно вычислить, что и диагональ АС1 также равна 10 см. Вообще в правильных призмах все грани – это равные друг другу прямоуг-ки, поэтому и диагонали у них одинаковы.

Длина ребра В1С1 составляет 8 см. Получается, нам надо вычислить площадь равнобедренного ∆АВ1С1 с основанием 8 см и боковыми сторонами 10 см. Это можно сделать множеством способов. Самый простой из них заключается в использовании формулы Герона. Для ее применения сначала вычислим полупериметр ∆АВ1С1:

21 mnogogranniki

Задание. В основании призмы находится равносторонний ∆АВС. Ребро АА1 образует одинаковые углы с ребрами АС и АВ. Докажите, что ребра АА1 и ВС перпендикулярны и что СС1В1В – прямоуг-к.

Решение. Выполняем построение:

22 mnogogranniki

По условию ∠А1АВ и ∠А1АС одинаковы. Проведем диагонали А1В и А1С. В итоге мы получим ∆А1АВ и А1АС. У них есть АА1 – общая сторона, стороны АВ и АС одинаковы (ведь ∆АВС – равносторонний), а углы между ними одинаковы. Значит, ∆А1АВ и А1АС равны, и тогда диагонали А1В и А1С одинаковы.

Получается, что точка А1 равноудалена вершин В и С. Аналогично и точка А равноудалена от В и С, ведь АВ и АС одинаковы. Это значит, что и А1, и А лежат на серединных перпендикулярах, проведенных к отрезку ВС:

23 mnogogranniki

Обозначим середину ВС как Н, тогда НА1 и НА – серединные перпендикулярны. То есть ВС⊥АН и ВС⊥А1Н. Но это значит (по признаку перпендикулярности прямой и плос-ти), что ВС перпендикулярен всей плос-ти АНА1. Из этого вытекает, что ВС⊥АА1, ч. т. д.

Осталось показать, что грань СС1В1В – это прямоуг-к. Так как ВВ1||АА1, и ВС⊥АА1, то и ВС⊥ВВ1. Значит в параллелограмме СС1В1В (напомним, что в призме все боковые грани – параллелограммы) есть прямой угол. Это значит, что он является прямоуг-ком, ч. т. д.

Задание. Призма АВСА1В1С1 – наклонная. Известно, что АС = АВ = 13 и ВС = 10. Боковые ребра призмы образуют с основанием АВС угол 45°. Проекция точки А1 на плос-ть АВС совпадает с точкой пересечения медиан в ∆АВС. Какова площадь грани СС1В1В?

Решение. Снова выполняем построение:

24 mnogogranniki

Здесь О – это проекция точки А1 и одновременно точка пересечения медиан. H– середина отрезка ВС, то есть АН – как раз одна из медиан. Заметим, что так как ∆АВС равнобедренный, и ВС – это его основание, то АН одновременно является и высотой, то есть ∠ВНА = 90°. Раз Н – середина ВС, то ВН будет вдвое короче ВС:

25 mnogogranniki

Напомним, точка пересечения медиан делит их в отношении 2:1, поэтому мы можем найти ОА:

26 mnogogranniki

Понятно, что ОА – это проекция прямой ОА на плос-ть АВС. Тогда угол между ребром АА1 и плос-тью АВС, по условию равный 45° – это ∠ОАА1.

Из прямоугольного ∆АОА1 с помощью тригонометрии мы найдем длину ребра АА1:

27 mnogogranniki

Теперь покажем, что грань СС1В1В – прямоуг-к. Ясно, что ОА1⊥ВН, ведь ОА1 – перпендикуляр ко всей плос-ти АВС. Но также ВН⊥АН. Значит, ВН перпендикулярен плос-ти АОА1, и, в частности, перпендикулярен ребру АА1. Но тогда и ВВ1⊥ВН, ведь ВВ1||АА1. Значит, грань СС1В1В – прямоуг-к, ведь в ней есть прямой угол. Для нахождения площади прямоуг-ка надо перемножить две его смежные стороны:

28 mnogogranniki

Задание. Ребро при основании правильной 6-угольной призмы имеет длину 23, а боковое ребро равно 50. Вычислите площадь поверхности призмы (и полную, и боковую).

Решение.

29 mnogogranniki

Сначала найдем площадь и периметр основания. Формулы для правильных многоуг-ков мы уже изучали:

30 mnogogranniki

Здесь а – сторона шестиугольника, R и r – радиусы описанной и вписанной окружности, n– число сторон шестиугольника. Во второй формуле мы использовали известный факт, что длина стороны правильного 6-угольника совпадает с радиусом описанной около него окружности.

Далее вычисляем площадь боковой поверхности:

31 mnogogranniki

Добавив к этому значению удвоенную площадь поверхности основания, найдем и полную площадь призмы:

32 mnogogranniki

Задание. В правильной треугольной призме АВСА1В1С1, у которой все ребра одинаковы и равны единице, вычислите угол между гранью АВС и сечением АСВ1:

33 mnogogranniki

Решение. Вспомним, что для нахождения угла между плос-тями необходимо построить в этих плос-тях перпендикуляры к линии их пересечения, причем эти перпендикуляры должны падать на одну и ту же точку.

Пересекаются плос-ти АВС и АСВ1 по грани АС. Заметим, что и ∆АВС, и ∆АСВ1 – равнобедренные, причем у них общее основание АС. Действительно, АВ = ВС, так как в основании правильной призмы лежит равносторонний треуг-к, а АВ1 = СВ1, так как это диагонали равных граней АВВ1А1 и ВСС1В1.

Если мы отметим середину отрезка АС (например, точкой Н) и соединим ее с В и В1, то мы получим две медианы НВ и НВ1, которые одновременно будут и высотой. Это значит, что именно ∠ВНВ1 и будет искомым углом между плос-тями:

34 mnogogranniki

Осталось найти ∠ВНВ1. Длину ВВ1 мы уже знаем, она составляет 1.

АН вдвое короче АС:

35 mnogogranniki

Теперь заметим, что ∆НВВ1 – прямоугольный, поэтому для него можно использовать тригонометрию:

36 mnogogranniki

Задание. Найдите угол между прямыми А1D и СD1 в правильной призме, показанной на рисунке:

37 mnogogranniki

Все ребра этой призмы равны единице.

Решение. Сначала внимательно рассмотрим верхнее основание призмы. Так как оно представляет собой правильный многоуг-к, то вокруг него можно описать окружность. Обозначим центр этой окружности как О и проведем радиусы к вершинам:

38 mnogogranniki

Так как в правильном шестиуг-ке радиус описанной окружности равен стороне шестиугольника, то получается, что ∆А1ОВ1, ∆В1ОС1 и ∆С1ОD1 – равносторонние. Тогда ∠А1ОВ1, ∠B1OC1 и ∠С1ОD1 составляют по 60°. Тогда ∠А1ОD1 равен 180°, то есть точки А1, О и D1 находятся на одной прямой А1D1. Также заметим, что эта прямая параллельна ребру В1С1, ведь ∠D1OC1и ∠ОС1B1 являются накрест лежащими для этих прямых (при секущей ОС1) и при том они одинаковы. Так как отрезки А1О и D1O как стороны равносторонних треуг-ков равны 1, то

39 mnogogranniki

Теперь вернемся к призме:

40 mnogogranniki

Так как А1D1||В1С1 и В1С1||ВС, то и А1D1||ВС. Это значит, что через А1D1 и ВС можно провести плос-ть, в которой будут лежать и интересующие нас прямые А1В и СD1. Для нахождения угла между ними надо рассмотреть четырехуг-к А1D1CB. Раз А1D1||ВС, то этот четырехуг-к является трапецией.

Далее найдем длину А1В. Для этого используем ∆АВА1:

41 mnogogranniki

Аналогично из ∆СDD1 можно определить, что СDимеет такую же длину. Это значит, что А1D1CB – равнобедренная трапеция.

Теперь рассмотрим отдельно эту трапецию, чтобы найти искомый угол:

42 mnogogranniki

Опустим из вершин трапеции В и С перпендикуляры на А1D1. В итоге получим прямоуг-к ВСРН, где

43 mnogogranniki

44 mnogogranniki

Сегодня мы более детально изучили понятие многогранника и познакомились с новой геометрической фигурой – призмой. Призма довольно часто встречается в задаче С2 на ЕГЭ. Также мы узнали о теореме Эйлера, из которой вытекают некоторые важные факты. Один из них заключается в том, что не бывает выпуклых многогранников, у которых ни одна грань не является треуг-ком, четырехуг-ком или пятиуг-ком.

  1. Аристарх

    10 июля, 18:09


    +1

    В призме количество сторон верхнего основания равно количеству сторон нижнего основания и равно числу рёбер = n

    n+n+n=63

    3n=63

    n=21

    21 вершина внизу+21 вершина вверху=42 вершины всего

    боковых граней 21 + 2 грани (1 верхняя и 1 нижняя) = 21+2=23 грани

    Ответ: 23 грани и 42 вершины

    • Комментировать
    • Жалоба
    • Ссылка

Найди верный ответ на вопрос ✅ «в призме 63 ребра найдите количество граней и вершин этой призмы …» по предмету 📙 Геометрия, а если ответа нет или никто не дал верного ответа, то воспользуйся поиском и попробуй найти ответ среди похожих вопросов.

Искать другие ответы

Новые вопросы по геометрии

Главная » Геометрия » в призме 63 ребра найдите количество граней и вершин этой призмы

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Не пропустите также:

  • Майнкрафт для телефона как найти свои координаты
  • Как исправить бегающий курсор мыши
  • Как найти лекарства по названиям
  • Как найти центр основания треугольника
  • Как найти тотализатор в фонбет

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии