сайты - меню - вход - но­во­сти


Задания
Версия для печати и копирования в MS Word

На сфере ра­ди­у­са 1 дан тре­уголь­ник, сто­ро­ны ко­то­ро­го  — дуги трёх раз­лич­ных окруж­но­стей ра­ди­у­са 1 с цен­тром в цен­тре сферы, име­ю­щие длины мень­ше π, а пло­щадь равна чет­вер­ти пло­ща­ди сферы. До­ка­жи­те, что че­тырь­мя ко­пи­я­ми та­ко­го тре­уголь­ни­ка можно по­крыть всю сферу.

 

(А. За­слав­ский)

Спрятать решение

Ре­ше­ние.

I спо­соб. Пусть O  — центр сферы, а ABC  — дан­ный сфе­ри­че­ский тре­уголь­ник. По фор­му­ле пло­ща­ди сфе­ри­че­ско­го тре­уголь­ни­ка

 Пи =S_A B C=\angle A плюс \angle B плюс \angle C минус Пи ,

то есть \angle A плюс \angle B плюс \angle C=2 Пи . (До­ка­за­тель­ство фор­му­лы пло­ща­ди за­клю­ча­ет­ся в при­ме­не­нии фор­му­лы вклю­че­ний-ис­клю­че­ний к трем по­лу­сфе­рам, пе­ре­се­че­ни­ем ко­то­рых яв­ля­ет­ся дан­ный тре­уголь­ник.)

По­стро­им на сфере точку D, ле­жа­щую с C в раз­ных по­лу­плос­ко­стях от­но­си­тель­но OAB, и такую, что \angle D A B=\angle C B A и \angle D B A=\angle C A B (име­ют­ся в виду сфе­ри­че­ские углы; иначе го­во­ря, точка D по­лу­че­на из C ком­по­зи­ци­ей сим­мет­рии от­но­си­тель­но O A B и сим­мет­рии от­но­си­тель­но се­ре­дин­но­го пер­пен­ди­ку­ля­ра к AB). Тогда тре­уголь­ни­ки ABC и BAD равны. Зна­чит, B D=A C и A D=B C . Но из усло­вия имеем

\angle D A C=\angle D B C=\angle A C B,

сле­до­ва­тель­но, сфе­ри­че­ские тре­уголь­ни­ки C D A и D C B также равны тре­уголь­ни­ку A B C. Че­ты­ре по­лу­чен­ных тре­уголь­ни­ка по­кры­ва­ют сферу.

II спо­соб. Пусть A, B, C  — вер­ши­ны дан­но­го тре­уголь­ни­ка. По­ка­жем, что тре­уголь­ник ABC ост­ро­уголь­ный. Дей­стви­тель­но, пусть \angle A C B боль­ше или равно дробь: чис­ли­тель: Пи , зна­ме­на­тель: 2 конец дроби . Если плос­кость  альфа =A B C со­дер­жит центр O сферы, то сфе­ри­че­ский тре­уголь­ник ABC вы­рож­ден, и его пло­щадь не такая, как надо. Иначе  альфа от­ре­за­ет от сферы «ша­поч­ку» пло­ща­ди мень­ше по­лу­сфе­ры. Далее, пря­мая AB (не­стро­го) раз­де­ля­ет C и про­ек­цию O на A B C; зна­чит, часть ша­поч­ки, от­се­ка­е­мая плос­ко­стью OAB и со­дер­жа­щая C, не боль­ше её по­ло­ви­ны. На­ко­нец, сфе­ри­че­ский тре­уголь­ник A B C лежит в этой об­ла­сти, пло­щадь ко­то­рой мень­ше чет­вер­ти пло­ща­ди сферы  — про­ти­во­ре­чие.

Итак, тре­уголь­ник ABC ост­ро­уголь­ный; тогда су­ще­ству­ет рав­но­гран­ный тет­ра­эдр ABCD (точки D и O лежат в одной по­лу­плос­ко­сти от­но­си­тель­но ABC). Пусть O в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \prime пра­вая круг­лая скоб­ка   — центр этого рав­но­гран­но­го тет­ра­эд­ра. Тогда те­лес­ные углы O в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \prime пра­вая круг­лая скоб­ка A B C, O в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \prime пра­вая круг­лая скоб­ка B C D, O в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \prime пра­вая круг­лая скоб­ка C D A, O в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \prime пра­вая круг­лая скоб­ка D A B раз­би­ва­ют про­стран­ство, то есть каж­дый из них равен чет­вер­ти пло­ща­ди еди­нич­ной сферы. Од­на­ко, если O в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \prime пра­вая круг­лая скоб­ка ближе в ABC, чем O, то этот те­лес­ный угол боль­ше, чем OABC, а если O в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \prime пра­вая круг­лая скоб­ка даль­ше  — то мень­ше. Оба слу­чая не­воз­мож­ны; зна­чит, O=O в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \prime пра­вая круг­лая скоб­ка , и упо­мя­ну­тые те­лес­ные углы дают тре­бу­е­мое раз­би­е­ние сферы на 4 части.