Многогранники

Содержание

Слайд 2

Тетраэдр

Тетраэдр, или треугольная пирамида, - простейший из многогранников, подобно тому как треугольник - простейший из

Тетраэдр Тетраэдр, или треугольная пирамида, - простейший из многогранников, подобно тому как
многоугольников на плоскости.
Слово «тетраэдр» образовано из двух греческих слов: tetra - «четыре» и hedra - «основание», «грань».
Тетраэдр  задается четырьмя своими вершинами - точками , не лежащими в одной плоскости; грани тетраэдра - четыре треугольника; ребер у тетраэдра шесть.
В отличие от произвольной -угольной пирамиды (при ) в качестве основания тетраэдра может быть выбрана любая его грань.

Слайд 3

Свойства тетраэдра

Параллельные плоскости, проходящие через пары скрещивающихся рёбер тетраэдра, определяют описанный около

Свойства тетраэдра Параллельные плоскости, проходящие через пары скрещивающихся рёбер тетраэдра, определяют описанный
тетраэдра параллелепипед.
Плоскость, проходящая через середины двух скрещивающихся рёбер тетраэдра, делит его на две равные по объёму части.

Слайд 4

Тетраэдры в живой природе

Некоторые плоды, находясь вчетвером на одной кисти, располагаются в

Тетраэдры в живой природе Некоторые плоды, находясь вчетвером на одной кисти, располагаются
вершинах тетраэдра, близкого к правильному. Такая конструкция обусловлена тем, что центры четырёх одинаковых шаров, касающихся друг друга, находятся в вершинах правильного тетраэдра. Поэтому похожие на шар плоды образуют подобное взаимное расположение. Например, таким образом могут располагаться грецкие орехи.

Слайд 5

Тетраэдры в микромире

Правильный тетраэдр образуется при sp3-гибридизации атомных орбиталей (их оси направлены в

Тетраэдры в микромире Правильный тетраэдр образуется при sp3-гибридизации атомных орбиталей (их оси
вершины правильного тетраэдра, а ядро центрального атома расположено в центре описанной сферы правильного тетраэдра), поэтому немало молекул, в которых такая гибридизация центрального атома имеет место, имеют вид этого многогранника
Молекула метана СН4
Ион аммония NH4+
Сульфат-ион SO42-, Фосфат-ион PO43-, Перхлорат-ион ClO4- и многие другие ионы
Алмаз C — тетраэдр с ребром равным 2,5220 ангстрем
Флюорит CaF2, тетраэдр с ребром равным 3, 8626 ангстрем
Сфалерит, ZnS, тетраэдр с ребром равным 3,823 ангстрем
Комплексные ионы [BF4] -, [ZnCl4]2-, [Hg(CN)4]2-, [Zn(NH3)4]2+
Силикаты, в основе структур которых лежит кремнекислородный тетраэдр [SiO4]4-

Слайд 6

Тетраэдры в технике

Тетраэдр образует жёсткую, статически определимую конструкцию. Тетраэдр, выполненный из стержней,

Тетраэдры в технике Тетраэдр образует жёсткую, статически определимую конструкцию. Тетраэдр, выполненный из
часто используется в качестве основы для пространственных несущих конструкций пролётов зданий, перекрытий, балок, ферм, мостов и т. д. Стержни испытывают только продольные нагрузки.
Прямоугольный тетраэдр используется в оптике. Если грани, имеющие прямой угол, покрыть светоотражающим составом или весь тетраэдр выполнить из материала с сильным светопреломлением, чтобы возникал эффект полного внутреннего отражения, то свет, направленный в грань, противоположную вершине с прямыми углами, будет отражаться в том же направлении, откуда он пришёл.

Слайд 8

Октаэдр 

Октаэдр (греч. οκτάεδρον, от греч. οκτώ, «восемь» и греч. έδρα — «основание») — один из пяти выпуклых правильных многогранников, так называемых Платоновых тел.

Описанная

Октаэдр Октаэдр (греч. οκτάεδρον, от греч. οκτώ, «восемь» и греч. έδρα —
сфера октаэдра

Платон (427–347 до н.э.) 

Слайд 9

Описание

Октаэдр имеет 8 треугольных граней, 12 рёбер, 6 вершин, в каждой его

Описание Октаэдр имеет 8 треугольных граней, 12 рёбер, 6 вершин, в каждой
вершине сходятся 4 ребра.
Если длина ребра октаэдра равна а, то площадь его полной поверхности (S) и объём октаэдра (V) вычисляются по формулам:

Радиус сферы, описанной вокруг октаэдра, равен:

радиус вписанной в октаэдр сферы может быть вычислен по формуле:

Слайд 10

Свойства октаэдра

Октаэдр можно вписать в тетраэдр, притом четыре из восьми граней октаэдра

Свойства октаэдра Октаэдр можно вписать в тетраэдр, притом четыре из восьми граней
будут совмещены с четырьмя гранями тетраэдра, все шесть вершин октаэдра будут совмещены с центрами шести ребер тетраэдра.
Октаэдр можно вписать в куб, притом все шесть вершин октаэдра будут совмещены с центрами шести граней куба.
В октаэдр можно вписать куб, притом все восемь вершин куба будут расположены в центрах восьми граней октаэдра.
Правильный октаэдр имеет симметрию Oh, совпадающую с симметрией куба.

Слайд 11

Октаэдр в природе

Многиеприродные кубические кристаллы имеют форму октаэдра. Это алмаз, хлорид натрия, перовскит, оливин, флюорит, шпинель.
Форму октаэдра имеют межатомные пустоты (поры)

Октаэдр в природе Многиеприродные кубические кристаллы имеют форму октаэдра. Это алмаз, хлорид
в плотноупакованных структурах чистых металлов (никеле, меди, магнии, титане, лантане и многих других) и ионных соединений (хлорид натрия, сфалерит, вюрцит и др.).
Имя файла: Многогранники.pptx
Количество просмотров: 408
Количество скачиваний: 0