а)  Пусть M  — се­ре­ди­на ребра BC, N  — ребра CC₁, O₁  — ребра A₁C₁.

По­ме­стим приз­му в де­кар­то­ву си­сте­му ко­ор­ди­нат, как по­ка­за­но на ри­сун­ке 1.

Вы­пи­шем ко­ор­ди­на­ты не­ко­то­рых точек: O(0; 0; 0), N(0; 2; 2), O₁(0; 0; 4); A(0; −2; 0); A₁(0; −2; 4);

Будем ис­кать урав­не­ние се­ку­щей плос­ко­сти в виде ax+by+cz+d  =  0. Пусть d  =  4, тогда:

От­сю­да ясно: c  =  −1; 2b − 2 + 4  =  0; b  =  −1; Итак, ис­ко­мое урав­не­ние имеет вид: или Най­дем урав­не­ние пря­мой A₁B₁. Оно при z  =  4 будет иметь вид:

Если пе­ре­се­че­ние се­ку­щей плос­ко­сти и пря­мой A₁B₁ обо­зна­чить Q (эта же точка будет слу­жить одной из вер­шин ис­ко­мо­го се­че­ния) то ко­ор­ди­на­ты этой точки най­дут­ся как ре­ше­ние си­сте­мы урав­не­ний:

Таким об­ра­зом, Про­ек­цию точки Q на ниж­нее ос­но­ва­ние приз­мы обо­зна­чим Q₁,

Те­перь най­дем урав­не­ние пря­мой AB. Оно будет иметь вид:

Если точку пе­ре­се­че­ния се­ку­щей плос­ко­сти и пря­мой AB обо­зна­чить R, то ре­ше­ние си­сте­мы

и будет ко­ор­ди­на­та­ми точки R (она же по­след­няя не­из­вест­ная вер­ши­на ис­ко­мо­го се­че­ния).

Таким об­ра­зом,

Со­еди­ним точки M и N, N и O₁, O₁ и Q, Q и R, R и M от­рез­ка­ми. Пя­ти­уголь­ник MNO₁QR  — ис­ко­мое се­че­ние. (До­ка­за­тель­ство не тре­бу­ет­ся).

б)  Нор­маль­ный век­тор се­ку­щей плос­ко­сти имеет вид: а ниж­не­го ос­но­ва­ния приз­мы: Пусть угол между се­че­ни­ем и ниж­ним ос­но­ва­ни­ем приз­мы будет φ, тогда:

Най­дем пло­щадь про­ек­ции се­ку­щей плос­ко­сти на ниж­нее ос­но­ва­ние приз­мы. Ис­ко­мой про­ек­ци­ей будет пя­ти­уголь­ник Q₁OCMR. (ри­су­нок 2).

До­ка­жем, что OQ₁ ⊥ AB, RM ⊥ AB.

В Δ AQ₁O

по ги­по­те­ну­зе, рав­ной 2, и остро­му углу 60°. Сле­до­ва­тель­но,

Ответ: б)

При­ведём дру­гое ре­ше­ние:

а)  Пусть M  — се­ре­ди­на ребра BC, N  — ребра CC₁, O₁  — ребра A₁C₁ (ри­су­нок 1)

По­стро­е­ние:

1)  Про­ве­дем от­рез­ки MN, NO₁;

2)  Про­дол­жим от­рез­ки AC и O₁N до их пе­ре­се­че­ния в точке K.

3)  Про­ве­дем пря­мую KM до пе­ре­се­че­ния с AB в точке R.

4)  Про­дол­жим от­рез­ки MN и B₁C₁ до их пе­ре­се­че­ния в точке L.

5)  Про­ве­дем пря­мую LO₁ до пе­ре­се­че­ния с A₁B₁ в точке Q.

6)  Со­еди­ним от­рез­ком точки Q и R.

Пя­ти­уголь­ник MNO₁QR  — ис­ко­мое се­че­ние. (До­ка­за­тель­ство не тре­бу­ет­ся).

б)  Рас­смот­рим тре­уголь­ни­ки O₁C₁N и MCN. Они оба рав­но­бед­рен­ные и пря­мо­уголь­ные, равны по двум ка­те­там. Оче­вид­но, что

так как они пря­мо­уголь­ные, у них: как вер­ти­каль­ные, C₁N  =  CN по усло­вию, от­ку­да:

Тре­уголь­ник MCK  — рав­но­бед­рен­ный, зна­чит,

(они вер­ти­каль­ные). Тогда

Пусть Q₁  — про­ек­ция точки Q на ниж­нее ос­но­ва­ние приз­мы, O  — про­ек­ция точки O₁ на то же ос­но­ва­ние приз­мы. Тогда O₁Q || OQ₁. Но O₁Q || RM как линии, по­лу­ча­е­мые при пе­ре­се­че­нии па­рал­лель­ных плос­ко­стей (ос­но­ва­ний приз­мы) се­ку­щей плос­ко­стью. Зна­чит, OQ₁ || RM, иначе го­во­ря, OQ₁ ⊥ AB.

В пря­мо­уголь­ном Δ BRM катет BR, ле­жа­щий про­тив ∠RMB  =  30°, равен по­ло­ви­не ги­по­те­ну­зы BM  =  2, то есть BR  =  1. Ана­ло­гич­но по­лу­чим: AQ₁  =  1. Q₁R  =  4 − 2  =  2.

AB ⊥ RM, от­сю­да по тео­ре­ме о трех пер­пен­ди­ку­ля­рах: QR ⊥ RM, ∠QRQ₁  — угол между ниж­ним ос­но­ва­ни­ем приз­мы и се­ку­щей плос­ко­стью. Обо­зна­чим его φ.

Най­дем пло­щадь про­ек­ции се­ку­щей плос­ко­сти на ниж­нее ос­но­ва­ние приз­мы. Ис­ко­мой про­ек­ци­ей будет пя­ти­уголь­ник Q₁OCMR. (ри­су­нок 2).

Тре­уголь­ник AQ₁O равен тре­уголь­ни­ку BRM по ги­по­те­ну­зе, рав­ной 2, и остро­му углу 60°. Сле­до­ва­тель­но,

Ответ: б)