Периметр ромба равен 8 м.
Объяснение:
В ромбе диагонали взаимно перпендикулярны и являются биссектрисами углов. Следовательно ∠KEL = ∠EKL.
∠EOA = ∠EKL (дано). =>
∠KEL = ∠EAO => треугольник EOA равнобедренный.
Кроме того, АВ║LK║EF (так ∠EOA = ∠EKL соответствкнные углы при АВ и LK и секущей ЕК).
Значит ЕА = АО =1м.
АО = ОВ (так как точка О - точка пересечения диагоналей ромба).
AEFB - параллелограмм (так как АВ║EF и EA║FB). =>
EF =AB = 2·AO = 2 м.
Итак, сторона ромба равна 2м, тогда его периметр равен 8м (стороны ромба равны).
а) Проведем РК║АВ.
РК⊥(ВВ₁С₁), значит В₁К - проекция прямой В₁Р на плоскость (ВВ₁С₁).
ΔВ₁ВК = ΔBCQ по двум катетам, значит
∠1 = ∠2 и ∠3 = ∠4.
∠1 + ∠3 = 90°, значит в ΔКВМ ∠1 + ∠4 = 90°, следовательно,
∠ВМК = 90°, т.е. В₁К⊥BQ.
Но тогда и B₁P⊥BQ по теореме о трех перпендикулярах.
б)
РК⊥(ВВ₁С₁), значит РК⊥BQ,
BQ⊥B₁K (доказано в п. а), тогда BQ⊥(В₁КР).
Проведем МН⊥В₁Р в треугольнике В₁КР.
Так как МН⊂(В₁КР), то МН⊥BQ и МН⊥В₁Р по построению, тогда
МН - искомое расстояние между прямыми B₁P и BQ.
На выносном рисунке:
ΔВСQ = ΔEC₁Q по катету и острому углу (CQ = C₁Q и углы при вершине Q равны как вертикальные), ⇒ ЕС₁ = ВС = 3.
ΔВ₁МЕ ~ ΔKMB по двум углам (при вершине М - вертикальные и ∠1 = ∠Е как накрест лежащие при ВС║В₁Е и секущей ВЕ):
⇒
Из прямоугольного треугольника В₁ВК по теореме Пифагора:
Из прямоугольного треугольника В₁КР по теореме Пифагора:
ΔB₁MH:
Периметр ромба равен 8 м.
Объяснение:
В ромбе диагонали взаимно перпендикулярны и являются биссектрисами углов. Следовательно ∠KEL = ∠EKL.
∠EOA = ∠EKL (дано). =>
∠KEL = ∠EAO => треугольник EOA равнобедренный.
Кроме того, АВ║LK║EF (так ∠EOA = ∠EKL соответствкнные углы при АВ и LK и секущей ЕК).
Значит ЕА = АО =1м.
АО = ОВ (так как точка О - точка пересечения диагоналей ромба).
AEFB - параллелограмм (так как АВ║EF и EA║FB). =>
EF =AB = 2·AO = 2 м.
Итак, сторона ромба равна 2м, тогда его периметр равен 8м (стороны ромба равны).
Объяснение:
а) Проведем РК║АВ.
РК⊥(ВВ₁С₁), значит В₁К - проекция прямой В₁Р на плоскость (ВВ₁С₁).
ΔВ₁ВК = ΔBCQ по двум катетам, значит
∠1 = ∠2 и ∠3 = ∠4.
∠1 + ∠3 = 90°, значит в ΔКВМ ∠1 + ∠4 = 90°, следовательно,
∠ВМК = 90°, т.е. В₁К⊥BQ.
Но тогда и B₁P⊥BQ по теореме о трех перпендикулярах.
б)
РК⊥(ВВ₁С₁), значит РК⊥BQ,
BQ⊥B₁K (доказано в п. а), тогда BQ⊥(В₁КР).
Проведем МН⊥В₁Р в треугольнике В₁КР.
Так как МН⊂(В₁КР), то МН⊥BQ и МН⊥В₁Р по построению, тогда
МН - искомое расстояние между прямыми B₁P и BQ.
На выносном рисунке:
ΔВСQ = ΔEC₁Q по катету и острому углу (CQ = C₁Q и углы при вершине Q равны как вертикальные), ⇒ ЕС₁ = ВС = 3.
ΔВ₁МЕ ~ ΔKMB по двум углам (при вершине М - вертикальные и ∠1 = ∠Е как накрест лежащие при ВС║В₁Е и секущей ВЕ):
⇒
Из прямоугольного треугольника В₁ВК по теореме Пифагора:
Из прямоугольного треугольника В₁КР по теореме Пифагора:
ΔB₁MH: