Решение №2651 Острый угол В прямоугольного треугольника равен 50°. Найдите угол между высотой СН и медианой СМ …
Острый угол В прямоугольного треугольника равен 50°. Найдите угол между высотой СН и медианой СМ, проведёнными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах.
Источник: Ященко ЕГЭ 2022 (36 вар)
Решение:
СМ – медиана исходящая из прямого угла прямоугольного ΔАВС, значит точка М является центром описанной около треугольника окружности и МА = МВ = МС , как радиусы:
СН – высота (∠СНВ = 90°), в прямоугольном ΔСНВ найдём ∠НСВ:
∠НСВ = 180° – 90° – 50° = 40°
Т.к. МС = МВ, то ΔМВС равнобедренный, углы при основании равны:
Найдите угол между медианой и высотой прямоугольного треугольника, проведенные из вершины прямого угла, если острый угол равен 26 градусов.

Медиана прямоугольного треугольника из прямого угла делит треугольник на 2 равнобедренных. Длина медианы равна половине гипотенузы. Треугольник АВС. Угол при вершине В=26. Медиана АК, высота АМ.
Из треугольника АВС угол С=90-26=64. Из прямоугольного треугольника АМС угол МАС равен 90-64=26.
Из равнобедренного треугольника АВК ВК=АК, угол В= углу ВАК = 26.
Отсюда, угол КАМ — угол между медианой и высотой = 90-угол ВАК — угол МАС = 90 — 26-26=38
Задача. Найти угол между высотой и медианой прямоугольного треугольника
В результате дополнительного построения катеты прямоугольного треугольника одновременно являются сторонами прямоугольника, а гипотенуза — его диагональю.
Далее учтем следующие свойства треугольника и прямоугольника:
- Сумма углов треугольника равна 180 градусам
- Диагонали прямоугольника в точке пересечения делятся пополам
- Диагонали прямоугольника равны
Величина одного из углов треугольника задана в условии задачи. Поскольку треугольник по условию прямоугольный, то мы можем найти величину третьего угла, зная, что сумма углов треугольника равна 180 градусам.
Поскольку угол CAB = 20°, то угол ABC = 180 — 90 — 20 = 70°
Таким образом, мы нашли градусную меру угла B в треугольнике ABC
Рассмотрим треугольник COA. Он равнобедренный, так как его стороны — это половины диагоналей прямоугольника. Это следует из свойств прямоугольника. Так как диагонали прямоугольника равны, а в точке пересечения они делятся пополам, то половины равных отрезков будут также между собой равны. Поскольку в равнобедренном треугольнике углы при основании равны, то:
∠OCA = ∠OAC = 20º
Рассмотрим треугольник BKC. CK является высотой треугольника ABC, проведенной к гипотенузе. Значит угол BKC — прямой, то есть равен 90 градусам, а сам треугольник BKC — прямоугольный. Поскольку треугольник BKC — прямоугольный, то угол BCK = 180 — 90 — 70 = 20°. (Это следует из того, что сумма углов треугольника 180 градусов, угол BKC — прямой, а величину угла B мы нашли ранее)
Поскольку угол BCA — прямой, то его градусная мера равна 90 градусов и, одновременно, равна сумме градусных мер составляющих его углов: BCK, KCO и OCA.
Величину угла BCK мы только что нашли, она составляет 20 градусов, величину угла OCA мы также нашли ранее и она тоже составляет 20 градусов.
Откуда:
20° + 20° + ∠KCO = 90°
∠KCO = 50°
Ответ: Угол между медианой и биссектрисой заданного прямоугольного треугольника равен 50 градусов.
Вариант № 13
Задача 1 Разложить вектор
По векторам
и
.
Пусть
, т. е.
;

След. вектор
.
Задача 2 Дано:
Найти 
Вычислим 
.
Задача 3 Вычислить проекцию вектора
на ось вектора
, Если 
Рассм.
;
Вычислим
;
;
.
Задача 4 Определить, при каком
векторы
будут взаимно перпендикулярными.
Рассм. векторы
;
По усл-ю задачи
, т. е.
;
;
.
Задача 5 Найти момент силы
, приложенной в точке
относительно точки
, а также модуль и направляющие косинусы вектора силы 
1)
, где
;

;
2)
; направл. косинусы вектора
:
;
;
.
Задача 6 Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах
как на сторонах,
Если 
Площадь параллелограмма, построенного на векторах
, равна
;
Рассм. 
.
Задача 7 При каком значении
точки
будут лежать в одной плоскости?
Рассм. векторы
; рассм. смешанное произведение

След. при
векторы
компланарны и точки
Лежат в одной плоскости.
Задача 8 Определить острый угол между высотой и медианой треугольника
, проведёнными из вершины
, если координаты вершин известны
.
Определим координаты точки
:
;
;
;
Составим ур – е прямой
:
;

Составим ур – е прямой
:
;
; определим теперь угол
между прямыми
:
.
Задача 9 Найти площадь ромба и координаты его вершин, если одна из его сторон и одна из диагоналей лежат, соответственно на прямых
, а длина диагонали равна
Сколько решений имеет задача?
Пусть
— вершина ромба, лежащая на пересечении прямых
;
;
Возможны два положения противоположной вершины ромба:
(так как длина диагонали
равна 12); диагонали ромба взаимно перпендикулярны и в точке их пересечения делятся пополам, след., возможные положения центра симметрии ромба суть
(середина отрезка
) и
(середина отрезка
), а диагонали
перпендикулярны прямой
, т. е. параллельны оси
; уравнения диагоналей 
Координаты вершин
определим как координаты точек пересечения прямой
с диагоналями
:

Координаты вершин
определим из условия, что т.
— середина отрезка
, а т.
— середина отрезка
:
;
;
Площади ромбов равны:

Задача имеет два решения.

Задача 10 Составить уравнение плоскости, проходящей через точки
параллельно вектору 
Пусть
— искомая плоскость; рассм. вектор
;
Рассм. норм. вектор
;
Рассм. произв. т.
и рассм. вектор
;
, т. е.
;
.
Задача 11 Составить канонические и параметрические уравнения прямой
, заданной как пересечение двух плоскостей:
.
Рассм. норм. векторы
; рассм. направл. вектор прямой
:
; определим какую-либо точку
;
Рассм.
Положим
, тогда
; запишем канонические ур-я прямой
как ур-я прямой, проходящей через т.
параллельно вектору
:
; параметрические ур-я прямой
: 
Задача 12 Найти проекцию точки
на прямую
, заданную как пересечение двух плоскостей:
.
Рассм. норм. векторы
;
Рассм. направл. вектор прямой
:
;
Определим какую-либо точку
; рассм. 
Положим
, тогда
;
Запишем канонические ур-я прямой
Как ур-я прямой, проходящей через т.
параллельно вектору
:
; параметрические ур-я прямой
: 
Рассм. плоскость
, проходящую через точку
перпендикулярно прямой
:
;
Рассм. произв. т.
и рассм. вектор
;
, т. е. 
; найдём теперь искомую проекцию
точки
на прямую
как точку пересечения плоскости
и прямой
:
;
.
Задача 13 Вычислить определитель третьего порядка, пользуясь определением; результат проверить разложением
Определителя по первой строке.
.
1) Непосредственное вычисление:
;
2) Разложение по 1-й строке:
.
Задача 14 Решить систему линейных уравнений по правилу Крамера и с помощью обратной матрицы:

Запишем данную систему уравнений в матричной форме:
, (1) , где
;
;
;
Рассм. опред-ль матрицы
:
,
след., матр.
— невырожденная и можно применять формулы Крамера и вычислять обратную матр.
;
1) решим с – му ур – й (1) по правилу Крамера, т. е. с помощью формул:
,
,
, где
,

;
,
,
;
реш–е с–мы ур–й (1) в коорд. форме:
вектор–решение с-мы (1):
;
2) получим реш–е с–мы ур–й (1) с помощью обратной матр.
:
, след., матр.
— невырожденная и существует обратная матр.
;
Умножим рав-во (1) слева на матрицу
:
,
;
Вычислим обратную матр.
:
Находим алгебр. дополнения
для всех эл-тов матрицы
и составим из них м-цу
:

;
Транспонируем м-цу
и получим «присоединённую» м-цу
;
Разделим все эл-ты присоедин. м-цы
на опр-ль
и получим обратную матр.
:
;
Находим теперь вектор-решение
:
.
Задача 15 Установить, являются ли векторы
линейно зависимыми.
Вычислим ранг системы векторов
методом Гаусса, т. е. выпишем матрицу их координат и приведём её к ступенчатому виду:


Ранг матрицы
, след. данная система векторов линейно независима.
Задача 16 Исследовать систему линейных уравнений на совместность и в случае совместности найти её решение методом Гаусса:

Выпишем расширенную матрицу данной системы ур-й и приведём её к ступенчатому виду:

; имеем
;
Так как
, то по теореме Кронекера — Капелли данная система уравнений совместна, а так как
, то система имеет бесконечное множество решений;
Объявим
свободной переменной и выпишем общее решение системы в коорд. форме:


;
общее решение данной системы ур-й: 
Задача 17 Найти матрицу преобразования, выражающего
Через
, если

Запишем данные преобразования в матричной форме:
, где матрицы
и
Вектор — столбцы
имеют вид: 
Рассм.
;
Вычислим матрицу
.
Задача 18 Найти собственные числа и собственные векторы линейного преобразования, заданного матрицей
.
1) Находим собств. значения
линейного преобразования
, т. е. корни характеристического уравнения
:
Рассм. 

— собств. значения (действ.) лин. преобр-я
;
2) находим собств. векторы линейного преобразования
, соотв. собств. значениям
:
А) рассм.
;
Рассм.

Пусть
, тогда вектор
; пусть
, тогда вектор
;
Б) рассм. 
Рассм.


Пусть
, тогда вектор
;
След., собств. векторы линейного преобразования
суть: