- 依題意略繪下圖。在 $AD$ 上加點 $X$ 使得 $AB\text{//}XC$。
由於 $AB\text{//}XC$ 及 $BC\text{//}AX$,則 $CX=45\text{ cm}$ 及 $\angle CXD=50^\circ$。
在 $\Delta CDX$,
$\begin{array}{rcl}
\dfrac{CD}{\sin \angle CXD} & = & \dfrac{CX}{\sin \angle CDX} \\
\dfrac{CD}{\sin 50^\circ} & = & \dfrac{45}{\sin 70^\circ} \\
CD & = & \dfrac{ 45 \sin 50^\circ}{\sin 70^\circ} \\
CD & = & 36.684\ 336\ 11\text{ cm}
\end{array}$ -
- 依題意略繪下圖。
考慮梯形 $ABCD$ 中的 $\Delta ABE$,
$\begin{array}{rcl}
AE & = & AB \cos 50^\circ \\
AE & = & 45 \cos 50^\circ \\
AE & = & 28.925\ 442\ 44 \text{ cm}
\end{array}$考慮梯形 $ABCD$ 中的 $DE$,
$\begin{array}{rcl}
DE & = & BC +CD \cos 70^\circ \\
DE & = & 40 +36.684\ 336\ 11 \cos 70^\circ \\
DE & = & 52.546\ 781\ 89\text{ cm}
\end{array}$考慮立體中的 $\Delta ADE$,
$\begin{array}{rcl}
AD & = & \sqrt{AE^2+DE^2} \\
AD & = & \sqrt{(28.925\ 442\ 44)^2 + (52.546\ 781\ 89)^2} \\
AD & = & 59.982\ 043\ 21\text{ cm}
\end{array}$考慮立體中的 $\Delta ABC$。$\angle ABC =90^\circ$。由此,可得
$\begin{array}{rcl}
AC & = & \sqrt{AB^2 +BC^2} \\
AC & = & \sqrt{45^2 +40^2} \\
AC & = & 60.207\ 972\ 89\text{ cm}
\end{array}$考慮立體中的 $\Delta ACD$,
$\begin{array}{rcl}
\cos \angle CAD & = & \dfrac{AC^2 +AD^2 -CD^2}{2(AC)(AD)} \\
\cos \angle CAD & = & \dfrac{(60.207\ 972\ 89)^2 +(59.982\ 043\ 21)^2 -(36.684\ 336\ 11)^2}{2(60.207\ 972\ 89)(59.982\ 043\ 21)^2} \\
\angle CAD & = & 35.542\ 107\ 89^\circ
\end{array}$ - 在 $CD$ 上加點 $F$ 使得 $AD \perp CD$ 及 $EF\perp CD$。
留意平面 $ACD$ 與平面 $BCDE$ 的交角為 $\angle AFE$。
考慮梯形 $ABCD$ 中的 $\Delta DEF$,
$\begin{array}{rcl}
EF & = & DE \sin \angle CDE \\
EF & = & 52.546\ 781\ 89 \sin 70^\circ \\
EF & = & 49.377\ 823\ 19\text{ cm}
\end{array}$考慮立體中的 $\Delta AEF$,
$\begin{array}{rcl}
\tan \angle AFE & = & \dfrac{AE}{EF} \\
\tan \angle AFE & = & \dfrac{ 28.925\ 442\ 44}{49.377\ 823\ 19} \\
\angle AFE & = & 30.361\ 697\ 31^\circ \\
\angle AFE & > & 30^\circ
\end{array}$$\therefore$ 平面 $ACD$ 與平面 $BCDE$ 的交角超過 $30^\circ$。
- 依題意略繪下圖。
2021-I-18
答案:(a) $36.7\text{ cm}$ (b) (i) $35.5^\circ$ (ii) 是
