Digitale Werkzeuge in der Schule/Unterwegs in 3-D – Punkte, Vektoren, Geraden und Ebenen im Raum/Abstände von Objekten im Raum: Unterschied zwischen den Versionen

Abstand von ${\displaystyle E:2x_1+6x_2-4x_3=-32 }$ und ${\displaystyle P(3|4|-2)}$:

Die Gleichung für die zu ${\displaystyle E:2x_1+6x_2-4x_3=1 }$ orthogonale Gerade ${\displaystyle l}$ (also die Lotgerade) durch ${\displaystyle P(3|4|-2)}$ aufstellen:

${\displaystyle l:\vec{x}=\vec{p}+t\cdot\vec{n}=\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}+t\cdot\begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -4 \end{pmatrix} }$.

Den Lotfußpunkt ${\displaystyle A}$ bestimmen:

${\displaystyle 2(3+2t)+6(4+6t)-4(-2-4t)=-32 \Rightarrow t=-1,25 }$

${\displaystyle t}$ in ${\displaystyle l}$ einsetzten:

${\displaystyle \vec{OA}=\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}-1,25\cdot\begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0,5 \\ -3,5 \\ 3 \end{pmatrix}}$

Der Lotfußpunkt ist ${\displaystyle A(0,5|-3,5|3)}$.

Den Abstand zwischen den Punkten ${\displaystyle P}$ und ${\displaystyle A}$ bestimmen:

${\displaystyle d(P;A)=|\vec{PA}|=\sqrt{(0,5-3)^2+(-3,5-4)^2+(3-(-2))^2}\approx 9,354 }$

${\displaystyle \Rightarrow d\approx 9,354}$

Abstandsberechnung des Abstandes eines Punktes von einer Ebene mit der Hesse´schen Normalenform:

Der Normalenvektor der Ebene ist: ${\displaystyle \vec{n}= \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix} }$

Länge des Normalenvektors ${\displaystyle \vec{n} }$ bestimmen: ${\displaystyle |\vec{n}|=\sqrt{8^2+(-4)^2+(-1)^2}=\sqrt{64+16+1}=\sqrt{81}=9 }$

Es folgt: ${\displaystyle \frac {|8\cdot x_1-4\cdot x_2-1\cdot x_3-5|}{9}}$.

Nun werden die Koordinaten von ${\displaystyle A}$ eingesetzt: ${\displaystyle \frac {|8\cdot3-4\cdot4-1\cdot(-1)-5|}{9}=\frac {|24-16+1-5|}{9}=\frac {4}{9}}$

Die Koordinaten von ${\displaystyle B}$ können in die selbe Formel eingesetzt werden: ${\displaystyle \frac {|8\cdot(-1)-4\cdot7-1\cdot4-5|}{9}=\frac {|-8-28-4-5|}{9}=\frac {|-45|}{9}=5}$.

${\displaystyle \frac{4}{9}}$

${\displaystyle 5}$

Abstand von ${\displaystyle A}$ zu ${\displaystyle E}$:

Zuerst wird die Geradengleichung der Lotgeraden ${\displaystyle g_1}$ zu ${\displaystyle E}$ durch ${\displaystyle A}$ aufgestellt.

Mit dem Ortsvektor von ${\displaystyle A}$ als Stützvektor und dem Normalenvektor von ${\displaystyle E}$ als Richtungsvektor ist ${\displaystyle g_1: \vec{x}= \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}+ t \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix} }$.

Wir bestimmen den Schnittpunkt von ${\displaystyle g_1}$ mit ${\displaystyle E}$. Einsetzen von einem allgemeinen Punkt von ${\displaystyle g_1}$ in ${\displaystyle E}$ ergibt ${\displaystyle 8(3+8t)-4(4-4t)-(-1-t)=5}$, also ${\displaystyle t=-\frac{4}{81}}$. Durch Einsetzen in die Geradengleichung ${\displaystyle \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}- \frac{4}{81} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}}$ erhalten wir den Lotfußpunkt ${\displaystyle L_1(3-\frac{32}{81}|4+\frac{16}{81}|-1+\frac{4}{81})}$.

Der Abstand zwischen ${\displaystyle A}$ und ${\displaystyle L_1}$ beträgt ${\displaystyle \frac{4}{9}}$LE wegen ${\displaystyle |\vec{AL_1}|=\sqrt{(3-\frac{32}{81}-3)^2+(4+\frac{16}{81}-4)^2+(-1+\frac{4}{81}-(-1))^2}=\sqrt{\frac{16}{81}}=\frac{4}{9}}$.

Abstand von ${\displaystyle B}$ zu ${\displaystyle E}$:

Zuerst wird die Geradengleichung der Lotgeraden ${\displaystyle g_2}$ zu ${\displaystyle E}$ durch ${\displaystyle B}$ aufgestellt.

Mit dem Ortsvektor von ${\displaystyle B}$ als Stützvektor und dem Normalenvektor von ${\displaystyle E}$ als Richtungsvektor ist ${\displaystyle g_2: \vec{x}= \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}+ s \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix} }$.

Wir bestimmen den Schnittpunkt von ${\displaystyle g_2}$ mit ${\displaystyle E}$. Einsetzen von einem allgemeinen Punkt von ${\displaystyle g_2}$ in ${\displaystyle E}$ ergibt ${\displaystyle 8(-1+8s)-4(7-4s)-(4-s)=5}$, also ${\displaystyle s=\frac{5}{9}}$. Durch Einsetzen in die Geradengleichung ${\displaystyle \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}+\frac{5}{9} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}}$ erhalten wir den Lotfußpunkt ${\displaystyle L_2(-1+\frac{40}{9}|7-\frac{20}{9}|4-\frac{5}{9})}$.

Der Abstand zwischen ${\displaystyle B}$ und ${\displaystyle L_2}$ beträgt ${\displaystyle 5}$LE wegen ${\displaystyle |\vec{BL_2}|=\sqrt{(-1+\frac{40}{9}-(-1))^2+(7-\frac{20}{9}-7)^2+(4-\frac{5}{9}-4)^2}=\sqrt{\frac{2025}{81}}=5}$.

${\displaystyle \frac{4}{9}}$

${\displaystyle 5}$

Die Pyramide hat eine Höhe von ${\displaystyle 24 }$m.

Der Lösungsweg:

Die Höhe der Pyramide kann man bestimmen, indem man den Abstand zwischen der Spitze ${\displaystyle S}$ und der Ebene ${\displaystyle E}$ bestimmt.

Lösung mit dem Lotfußpunktverfahren:

Zuerst wird die Geradengleichung der Lotgeraden ${\displaystyle g}$ zu ${\displaystyle E}$ durch ${\displaystyle S}$ aufgestellt. Wir nehmen den Ortsvektor von ${\displaystyle S}$ als Stützvektor und den Normalenvektor von ${\displaystyle E}$ als Richtungsvektor, also: ${\displaystyle g: \vec{x}= \begin{pmatrix} 4,5 \\ 9 \\ 3,5 \end{pmatrix}+ t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} }$.

Wir bestimmen den Schnittpunkt von ${\displaystyle g}$ mit ${\displaystyle E}$. Einsetzen von einem allgemeinen Punkt von ${\displaystyle g}$ in ${\displaystyle E}$ ergibt ${\displaystyle 2(4,5+2t)+(9+t)+2(3,5+2t)=7}$, also ${\displaystyle t=-2}$. Durch Einsetzen in die Geradengleichung ${\displaystyle \begin{pmatrix} 4,5 \\ 9 \\ 3,5 \end{pmatrix}- 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 \\ 7 \\ -0,5 \end{pmatrix}}$ erhalten wir den Lotfußpunkt ${\displaystyle L(0,5|7|-0,5)}$. Dies ist gleichtzeitig der Mittelpunkt der Grundfläche der Glaspyramide.

Der Abstand zwischen ${\displaystyle S}$ und ${\displaystyle L}$ beträgt ${\displaystyle 6}$LE wegen ${\displaystyle |\vec{SL}|=\sqrt{(4,5-0,5)^2+(9-7)^2+(3,5-(-0,5))^2}=6 }$. Die Pyramide hat also eine Höhe von ${\displaystyle 24m}$.

Lösung mit der Formel für den Abstand eines Punktes von einer Ebene:

Ein Normalenvektor der Ebene ist ${\displaystyle \vec{n}= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} }$, dieser hat die Länge ${\displaystyle |\vec{n}|=\sqrt{2^2+1^2+2^2}=\sqrt{9}=3 }$. Setzt man die Koordinaten von ${\displaystyle S}$ in die Formel ein, ergibt sich der Abstand

${\displaystyle d(S;E)=\frac {|2\cdot s_1+1\cdot s_2+2\cdot s_3-7|}{|\vec{n}|}=\frac {|2\cdot 4,5+1\cdot 9+2\cdot 3,5-7|}{3}=6}$

${\displaystyle 24m}$

Diese Skizze der Pyramide kannst du mit deiner Maus drehen und vergrößern.

Wenn du die Höhe der Pyramide kennst, weißt du, welchen Abstand die Spitze von der Grundfläche hat. Du kennst auch schon den Mittelpunkt der Pyramide und kannst entlang des Normalenvektors von ${\displaystyle E}$ zur Spitze gelangen.

Die Spitze der invertierten Pyramide liegt im Punkt ${\displaystyle S_2=(36 \frac{2}{3}|\frac{1}{3}|-36 \frac{1}{3})}$.

Hier der Lösungsweg:

Die Höhe der Pyramide kann man mit dem Satz des Pythagoras und den Längenangaben für die Diagonale der Grundfläche und die Kanten berechnen: (siehe Zeichnung zu Tipp 3)

Es ist ${\displaystyle \sqrt{10^2-6^2}=\sqrt{64}=8 }$, also beträgt die Höhe der invertierten Pyramide ${\displaystyle 8 }$m, was ${\displaystyle 2 }$LE im Koordinatensystem entspricht.

Die Spitze der umgedrehten Pyramide liegt also in einem Punkt, der einen Abstand von ${\displaystyle 2}$LE zur Pyramidengrundfläche hat. Es gibt genau zwei solche Punkte, die Spitze einer "normalen" Pyramide und die Spitze der invertierten Pyramide.

Damit man die Spitze der invertierten Pyramide erhält, geht man vom Mittelpunkt ${\displaystyle M (38 | 1 | -35)}$ der Grundfläche aus ${\displaystyle 2}$LE entlang der Geraden, die orthogonal zu ${\displaystyle E}$ ist, und zwar in die andere Richtung als in der Aufgabe "Glaspyramide - Teil 1". Das heißt, man geht ${\displaystyle 2}$LE in die entgegengesetzte Richtung des Normalenvektors von ${\displaystyle E}$.

Es ist ${\displaystyle |\vec{n}|=|\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}|=\sqrt{2^2+1^2+2^2}=3}$, also ist ${\displaystyle \vec{n_0}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix} }$.

Nun können wir bestimmen, in welchem Punkt ${\displaystyle S_2}$ die Spitze liegt:

${\displaystyle \begin{pmatrix} 38 \\ 1 \\ -35 \end{pmatrix} + (-2) \cdot \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 36 \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -36 \frac{1}{3} \end{pmatrix}}$

${\displaystyle S_2=(36 \frac{2}{3}|\frac{1}{3}|-36 \frac{1}{3})}$

${\displaystyle G_1:2x_1-3x_2+6x_3=48 }$ und

${\displaystyle G_2:2x_1-3x_2+6x_3=-22}$

haben beide den Abstand ${\displaystyle 5}$ zu ${\displaystyle E}$.

Hier der Lösungsweg:

Die gesuchten Ebenen haben den gleichen Normalenvektor wie ${\displaystyle E}$.

Ansatz: ${\displaystyle G:2x_1-3x_2+6x_3=h }$

${\displaystyle P(p_1|p_2|p_3) }$ sei ein Punkt der Ebene ${\displaystyle G}$. Wir wissen also, dass für ${\displaystyle P}$ die Ebenengleichung von ${\displaystyle G}$ erfüllt sein muss, also dass ${\displaystyle 2p_1-3p_2+6p_3=h}$ gelten muss.

Es gilt: ${\displaystyle d(P;E)=\frac {|2p_1-3p_2+6p_3-13|}{\sqrt{2^2+(-3)^2+6^2}}=\frac{|2p_1-3p_2+6p_3-13|}{\sqrt{49}}=\frac {|2p_1-3p_2+6p_3-13|}{7}=\frac{|h-13|}{7}}$.

${\displaystyle d(P;E)=5 }$ nach Aufgabenstellung. Daher gilt: ${\displaystyle \frac{h-13}{7}=5 }$ oder ${\displaystyle \frac{h-13}{7}=-5 }$.

Stelle nun beide Gleichungen nach ${\displaystyle h}$ um.

Es folgt: ${\displaystyle h_1=48}$ und ${\displaystyle h_2=-22}$.

Dies wird nun in die Ebenengleichung von ${\displaystyle G}$ eingesetzt:

${\displaystyle G_1:2x_1-3x_2+6x_3=48 }$

${\displaystyle G_2:2x_1-3x_2+6x_3=-22}$

${\displaystyle G_1}$

${\displaystyle G_2}$

${\displaystyle 5 LE}$

${\displaystyle E}$

Der Abstand ${\displaystyle d(P;Q)}$ ist am kleinsten, wenn ${\displaystyle \vec{PQ}}$ orthogonal zu ${\displaystyle g}$ ist. Dies kannst du sehen, wenn du dir die Hilfslinie anzeigen lässt.

${\displaystyle Q}$

${\displaystyle P}$

${\displaystyle g}$

Wir bestimmen den Abstand zwischen der Geraden ${\displaystyle g:\vec{x}= \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}+r\cdot\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} }$ und dem Punkt ${\displaystyle P(1|2|-3) }$.

1. Hilfsebene ${\displaystyle H}$ aufstellen, die orthogonal zu ${\displaystyle g}$ ist und den Punkt ${\displaystyle P}$ enthält:

Ansatz für die Hilfsebene mit dem Richtungsvektor von ${\displaystyle g}$ als Normalenvektor: ${\displaystyle H: 2\cdot x_1+x_2-x_3=b}$. Einsetzen vom Punkt ${\displaystyle P}$ liefert ${\displaystyle b=2\cdot 1+2-(-3)=7}$, also ${\displaystyle H: 2\cdot x_1+x_2-x_3=7}$.

2. Schnittpunkt ${\displaystyle L}$ von ${\displaystyle g}$ und ${\displaystyle H}$ durch Einsetzen bestimmen:

${\displaystyle 7=2\cdot(2+2r)+(3+r)-(2-r)=5+6t}$, also ${\displaystyle r=\frac{1}{3}}$.

Durch Einsetzen von ${\displaystyle r}$ in die Geradengleichung von ${\displaystyle g}$ erhält man den Schnittpunkt ${\displaystyle L(\frac{8}{3}|\frac{10}{3}|\frac{5}{3})}$.

3. Abstand berechnen:

${\displaystyle d(P;g)=|\vec{PL}|=\sqrt{(\frac{8}{3}-1)^2+(\frac{10}{3}-2)^2+(\frac{5}{3}-(-3))^2}=\frac{\sqrt{237}}{3}\approx 5,1316}$

Wir bestimmen den Abstand zwischen der Geraden ${\displaystyle g:\vec{x}= \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}+r\cdot\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} }$ und dem Punkt ${\displaystyle P(1|2|-3) }$.

1. Allgemeinen Verbindungsvektor ${\displaystyle \vec{PL_r}}$ bestimmen:

${\displaystyle L_r=(2+2r|3+r|2-r)}$ ist ein allgemeiner Punkt auf ${\displaystyle g}$, also ist ${\displaystyle \vec{PL_r}=\begin{pmatrix} (2+2r)-1 \\ (3+r)-2 \\ (2-r)-(-3) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1+2r \\ 1+r \\ 5-r \end{pmatrix}}$ ein allgemeiner Verbindungsvektor.

2. Den Parameter ${\displaystyle r}$ so bestimmen, dass ${\displaystyle \vec{PL_r}}$ orthogonal zum Richtungsvektor von ${\displaystyle g}$ ist:

Dafür muss gelten: ${\displaystyle \begin{pmatrix} 1+2r \\ 1+r \\ 5-r \end{pmatrix}\ast \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}=0 }$ bzw. ${\displaystyle 0=(1+2r)\cdot 2+(1+r)\cdot 1 + (5-r) \cdot (-1)=-2+6r}$. Es folgt ${\displaystyle r=\frac{1}{3}}$.

3. Abstand berechnen:

Durch Einsetzen von ${\displaystyle r}$ erhält man ${\displaystyle \vec{PL}=\begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{4}{3} \\ \frac{14}{3} \end{pmatrix}}$ als kürzesten Verbindungsvektor.