Pourquoi étudier les droites et plans de l'espace ?
Le chapitre de synthèse
Ce chapitre est le cœur de la géométrie analytique dans l'espace. C'est ici que se combinent tous les outils accumulés dans les fiches précédentes : les vecteurs (Fiche 2), le produit scalaire, les équations cartésiennes, les normes et les distances (Fiche 3). Ils permettent de résoudre des problèmes géométriques complets et concrets.
La question fondamentale est celle des positions relatives : comment deux droites, une droite et un plan, ou deux plans, peuvent-ils se situer l'un par rapport à l'autre dans l'espace ? Se coupent-ils ? Sont-ils parallèles ? Perpendiculaires ? Et s'ils se coupent, où se coupent-ils exactement ?
Un classique absolu du bac
Les exercices de géométrie dans l'espace tombent quasi-systématiquement au bac de Terminale. Ils combinent typiquement les opérations suivantes : écrire l'équation d'un plan, déterminer la représentation paramétrique d'une droite, calculer un point d'intersection, vérifier un parallélisme ou une orthogonalité, et calculer une distance ou un angle. Ce chapitre te donne les méthodes pour chacun de ces problèmes.
La grande différence avec le plan
L'idée avant la formule
Les deux langages de la géométrie analytique
Avant de plonger dans les définitions, il est essentiel de comprendre qu'on dispose de deux façons différentes de décrire les objets géométriques. Chaque langage a ses avantages, et savoir passer de l'un à l'autre est une compétence clé.
La stratégie générale pour les intersections
Le cours formel
Rappels : caractériser droites et plans
Positions relatives de deux droites
Dans l'espace, deux droites \(d_1\) et \(d_2\) se trouvent dans l'une des quatre configurations suivantes. C'est la première grande différence avec le plan (où il n'y en a que deux).
Positions relatives d'une droite et d'un plan
Positions relatives de deux plans
Théorèmes de parallélisme et d'orthogonalité
Ces théorèmes sont des outils de raisonnement puissants. Ils permettent de déduire des propriétés géométriques sans calcul.
Intersection de trois plans
Distance d'un point à une droite
La boîte à outils : Réflexes pour le bac
Exercices
Exercice 1 ★☆☆ : Positions relatives de droites
\(d_1:\begin{cases}x=1+2t\\y=-t\\z=3+t\end{cases}\), \(d_2:\begin{cases}x=3+4s\\y=1-2s\\z=4+2s\end{cases}\), \(d_3:\begin{cases}x=-1+s\\y=2+s\\z=1-s\end{cases}\).
\(d_1\) et \(d_2\) sont-elles parallèles, sécantes, ou non coplanaires ?
\(d_1\) et \(d_3\) sont-elles parallèles, sécantes, ou non coplanaires ?
Exercice 2 ★☆☆ : Intersection droite/plan
\(d:\begin{cases}x=2+t\\y=1-2t\\z=3t\end{cases}\) et \(\mathcal{P}:3x+y-z-8=0\).
Déterminer le point d'intersection de \(d\) et \(\mathcal{P}\).
Quel est l'angle entre \(d\) et \(\mathcal{P}\) ?
Exercice 3 ★☆☆ : Intersection de deux plans
\(\mathcal{P}_1:x+2y-z+1=0\) et \(\mathcal{P}_2:2x-y+z-4=0\).
Montrer que \(\mathcal{P}_1\) et \(\mathcal{P}_2\) sont sécants.
Déterminer la représentation paramétrique de la droite d'intersection \(\Delta\).
Exercice 4 ★☆☆ : Plans parallèles et perpendiculaires
\(\mathcal{P}_1:2x-y+3z+1=0\), \(\mathcal{P}_2:4x-2y+6z-5=0\), \(\mathcal{P}_3:x+y+z-2=0\).
\(\mathcal{P}_1\) et \(\mathcal{P}_2\) sont-ils parallèles ? Confondus ?
\(\mathcal{P}_1\) et \(\mathcal{P}_3\) sont-ils perpendiculaires ?
Trouver l'équation du plan \(\mathcal{P}_4\) parallèle à \(\mathcal{P}_1\) passant par \(A(1,0,-1)\).
Exercice 5 ★★☆ : Paramétrique \(\to\) cartésienne
Soit \(\mathcal{P}:\begin{cases}x=1+s+2t\\y=2-s+t\\z=s-t\end{cases}\).
Déterminer un vecteur normal à \(\mathcal{P}\).
En déduire l'équation cartésienne de \(\mathcal{P}\).
Le point \(M(4,3,-1)\) appartient-il à \(\mathcal{P}\) ?
Exercice 6 ★★☆ : Cartésienne \(\to\) paramétrique
Soit \(\mathcal{P}:3x-y+2z-6=0\).
Trouver un point et deux vecteurs directeurs de \(\mathcal{P}\).
Écrire la représentation paramétrique de \(\mathcal{P}\).
Vérifier en retrouvant l'équation cartésienne.
Exercice 7 ★★☆ : Droite contenue dans un plan ?
\(d:\begin{cases}x=1+t\\y=2+2t\\z=-1+t\end{cases}\) et \(\mathcal{P}:x+y-3z-6=0\).
Vérifier que \(d\) est parallèle à \(\mathcal{P}\).
\(d\) est-elle contenue dans \(\mathcal{P}\) ?
Exercice 8 ★★☆ : Droite perpendiculaire à un plan
Soit \(\mathcal{P}:2x-y+2z-3=0\) et \(A(1,1,1)\).
Écrire la représentation paramétrique de la droite \(d\) passant par \(A\) et perpendiculaire à \(\mathcal{P}\).
Déterminer le projeté orthogonal \(H\) de \(A\) sur \(\mathcal{P}\).
Calculer \(AH\).
Exercice 9 ★★☆ : Intersection de trois plans
\(\mathcal{P}_1:x+y+z=6\), \(\mathcal{P}_2:x-y+2z=5\), \(\mathcal{P}_3:2x+y-z=3\).
Déterminer le point d'intersection des trois plans.
Exercice 10 ★★☆ : Plan passant par 3 points
\(A(1,0,2)\), \(B(3,1,0)\), \(C(0,2,1)\).
Calculer \(\vect{AB}\) et \(\vect{AC}\).
Déterminer un vecteur normal au plan \((ABC)\).
Écrire l'équation cartésienne de \((ABC)\).
Le point \(D(2,2,2)\) est-il dans ce plan ?
Exercice 11 ★★★ : Projeté sur une droite et distance
\(d:\begin{cases}x=1+t\\y=2t\\z=-1+3t\end{cases}\) et \(M(3,4,1)\).
Déterminer le projeté orthogonal \(H\) de \(M\) sur \(d\).
Calculer la distance de \(M\) à \(d\).
Exercice 12 ★★★ : Symétrique par rapport à un plan
\(\mathcal{P}:x-2y+2z-1=0\) et \(M(3,1,-1)\).
Déterminer le projeté orthogonal \(H\) de \(M\) sur \(\mathcal{P}\).
En déduire le symétrique \(M'\) de \(M\) par rapport à \(\mathcal{P}\).
Vérifier que \(H\) est le milieu de \([MM']\) et que \(M'\) est à la même distance de \(\mathcal{P}\) que \(M\).
Problème : Géométrie d'un tétraèdre régulier ★★★
On se place dans un repère orthonormé \((O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})\). On pose \(A=(1,1,1)\), \(B=(1,-1,-1)\), \(C=(-1,1,-1)\), \(D=(-1,-1,1)\).
Partie A : Le tétraèdre
Calculer les longueurs \(AB\), \(AC\), \(AD\), \(BC\), \(BD\), \(CD\). Vérifier que \(ABCD\) est un tétraèdre régulier et donner la longueur commune \(a\) des arêtes.
Montrer que le centre de gravité \(G\) de \(ABCD\) est l'origine \(O\).
Partie B : Plans et droites remarquables
Déterminer l'équation cartésienne du plan \((ABC)\).
Déterminer la représentation paramétrique de la hauteur issue de \(D\), c'est-à-dire la droite passant par \(D\) et perpendiculaire au plan \((ABC)\).
Déterminer le pied \(H\) de cette hauteur (projeté de \(D\) sur \((ABC)\)). Montrer que \(H\) est le centre de gravité du triangle \(ABC\).
Calculer la hauteur \(DH\) du tétraèdre.
Partie C : Sphère circonscrite
Montrer que \(O\) est équidistant de \(A\), \(B\), \(C\), \(D\). En déduire que \(O\) est le centre de la sphère circonscrite au tétraèdre. Donner son rayon \(R\).
Écrire l'équation de cette sphère.
(Bonus) Déterminer le centre et le rayon de la sphère inscrite dans le tétraèdre. On rappelle que le centre de la sphère inscrite est équidistant des quatre faces.
Corrigés détaillés
Corrigé : Exercice 1
\(d_1\) et \(d_2\) :
Vecteurs directeurs : \(\vec{u}_1\coord{2}{-1}{1}\), \(\vec{u}_2\coord{4}{-2}{2}=2\vec{u}_1\).
Les vecteurs sont colinéaires : \(d_1\parallel d_2\). Reste à savoir si elles sont confondues ou strictement parallèles.
Le point \(A_1(1,0,3)\) (de \(d_1\) pour \(t=0\)) est-il sur \(d_2\) ? On cherche \(s\) tel que \(1=3+4s\), soit \(s=-\frac{1}{2}\). Vérifions : \(y=1-2(-\frac{1}{2})=2\neq 0\) ✗.
Donc \(d_1\) et \(d_2\) sont strictement parallèles.
\(d_1\) et \(d_3\) :
\(\vec{u}_1\coord{2}{-1}{1}\), \(\vec{u}_3\coord{1}{1}{-1}\). Non colinéaires (\(\frac{2}{1}\neq\frac{-1}{1}\)).
On résout : \(\begin{cases}1+2t=-1+s\quad(1)\\-t=2+s\quad(2)\\3+t=1-s\quad(3)\end{cases}\)
De (2) : \(s=-t-2\). Dans (1) : \(1+2t=-1+(-t-2)=-3-t\), d'où \(3t=-4\), \(t=-\frac{4}{3}\), \(s=-\frac{4}{3}\times(-1)-2=\frac{4}{3}-2=-\frac{2}{3}\).
Vérification dans (3) : \(3+(-\frac{4}{3})=\frac{5}{3}\) et \(1-(-\frac{2}{3})=\frac{5}{3}\). \(\frac{5}{3}=\frac{5}{3}\) ✓
Les droites sont sécantes. Point d'intersection : \(x=1+2(-\frac{4}{3})=-\frac{5}{3}\), \(y=\frac{4}{3}\), \(z=3-\frac{4}{3}=\frac{5}{3}\).
\(I=\boldsymbol{\left(-\frac{5}{3},\,\frac{4}{3},\,\frac{5}{3}\right)}\).
Corrigé : Exercice 2
Substitution de \(d\) dans \(\mathcal{P}\) : \(3(2+t)+(1-2t)-(3t)-8=0\), soit \(6+3t+1-2t-3t-8=0\), d'où \(-2t-1=0\), \(t=-\frac{1}{2}\).
Point d'intersection : \(x=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}\), \(y=1+1=2\), \(z=-\frac{3}{2}\).
\(\boldsymbol{I=\left(\frac{3}{2},\,2,\,-\frac{3}{2}\right)}\).
Vérification : \(3\times\frac{3}{2}+2-(-\frac{3}{2})-8=\frac{9}{2}+2+\frac{3}{2}-8=\frac{12}{2}+2-8=6+2-8=0\) ✓.
L'angle \(\alpha\) entre la droite \(d\) et le plan \(\mathcal{P}\) est le complémentaire de l'angle entre \(\vec{u}\) et \(\vec{n}\) :
\[\sin\alpha = \frac{|\vec{u}\cdot\vec{n}|}{\norme{\vec{u}}\norme{\vec{n}}}\]\(\vec{u}\coord{1}{-2}{3}\), \(\vec{n}\coord{3}{1}{-1}\). \(\vec{u}\cdot\vec{n}=3-2-3=-2\).
\(\norme{\vec{u}}=\sqrt{1+4+9}=\sqrt{14}\), \(\norme{\vec{n}}=\sqrt{9+1+1}=\sqrt{11}\).
\(\sin\alpha = \frac{2}{\sqrt{14}\sqrt{11}} = \frac{2}{\sqrt{154}}\). Donc \(\alpha=\arcsin\frac{2}{\sqrt{154}}\approx\boldsymbol{9{,}3°}\).
Corrigé : Exercice 3
\(\vec{n}_1\coord{1}{2}{-1}\), \(\vec{n}_2\coord{2}{-1}{1}\). \(\frac{1}{2}\neq\frac{2}{-1}\) : non colinéaires, donc sécants.
Vecteur directeur \(\vec{d}\coord{a}{b}{c}\) : \(\begin{cases}a+2b-c=0\\2a-b+c=0\end{cases}\) Addition : \(3a+b=0\), \(b=-3a\). De (1) : \(c=a+2(-3a)=-5a\). Avec \(a=1\) : \(\vec{d}\coord{1}{-3}{-5}\).
Un point : posons \(z=0\). \(\begin{cases}x+2y=-1\\2x-y=4\end{cases}\) De (2) : \(y=2x-4\). Dans (1) : \(x+2(2x-4)=-1\), \(5x=7\), \(x=\frac{7}{5}\), \(y=\frac{14}{5}-4=-\frac{6}{5}\).
\(A\left(\frac{7}{5},-\frac{6}{5},0\right)\).
\(\Delta:\begin{cases}x=\frac{7}{5}+t\\y=-\frac{6}{5}-3t\\z=-5t\end{cases}\)Vérif dans \(\mathcal{P}_1\) : \(\frac{7}{5}+t+2(-\frac{6}{5}-3t)-(-5t)+1=\frac{7}{5}-\frac{12}{5}+t-6t+5t+1=-1+1=0\) ✓.
Corrigé : Exercice 4
\(\vec{n}_1\coord{2}{-1}{3}\), \(\vec{n}_2\coord{4}{-2}{6}=2\vec{n}_1\). Colinéaires, donc parallèles.
Confondus ? Point de \(\mathcal{P}_1\) : \((0,0,\frac{-1}{3})\). Dans \(\mathcal{P}_2\) : \(0-0+6\times\frac{-1}{3}-5=-2-5=-7\neq 0\). Parallèles stricts.
\(\vec{n}_1\cdot\vec{n}_3=2(1)+(-1)(1)+3(1)=4\neq 0\). Non perpendiculaires.
\(\mathcal{P}_4\parallel\mathcal{P}_1\) : même normal \(\coord{2}{-1}{3}\). Passant par \(A(1,0,-1)\) : \(2(x-1)-(y-0)+3(z+1)=0\), soit \(2x-y+3z+1=0\).
Vérif : \(2-0-3+1=0\) ✓. \(\boldsymbol{\mathcal{P}_4:2x-y+3z+1=0}\).
Corrigé : Exercice 5
Vect. directeurs : \(\vec{u}\coord{1}{-1}{1}\), \(\vec{v}\coord{2}{1}{-1}\).
On cherche \(\vec{n}\coord{a}{b}{c}\) : \(\begin{cases}a-b+c=0\\2a+b-c=0\end{cases}\)
Addition : \(3a=0\), \(a=0\). De (1) : \(c=b\). Prenons \(b=1\), \(c=1\). \(\vec{n}\coord{0}{1}{1}\).
\(\mathcal{P}\) passe par \(A(1,2,0)\) (pour \(s=t=0\)). Équation : \(0(x-1)+1(y-2)+1(z-0)=0\), soit \(\boldsymbol{y+z-2=0}\).
Vérif : \(A(1,2,0)\) donne \(2+0-2=0\) ✓.
\(M(4,3,-1)\) : \(3+(-1)-2=0\) ✓. Oui, \(M\in\mathcal{P}\).
Corrigé : Exercice 6
Point : \(y=z=0\) donne \(3x=6\), \(x=2\). \(A(2,0,0)\).
Vect. dir. (solutions de \(3x-y+2z=0\)) : \(y=3,z=0\Rightarrow x=1\) : \(\vec{u}\coord{1}{3}{0}\). \(y=0,z=3\Rightarrow x=-2\) : \(\vec{v}\coord{-2}{0}{3}\). Non colinéaires ✓.
- \(\mathcal{P}:\begin{cases}x=2+s-2t\\y=3s\\z=3t\end{cases}\)
Vérif : \(3(2+s-2t)-(3s)+2(3t)-6=6+3s-6t-3s+6t-6=0\) ✓.
Corrigé : Exercice 7
\(\vec{u}\coord{1}{2}{1}\), \(\vec{n}\coord{1}{1}{-3}\). \(\vec{u}\cdot\vec{n}=1+2-3=0\). Donc \(d\parallel\mathcal{P}\) (ou \(d\subset\mathcal{P}\)).
On teste si \(A(1,2,-1)\in\mathcal{P}\) : \(1+2-3(-1)-6=1+2+3-6=0\) ✓.
Comme \(A\in\mathcal{P}\) et \(\vec{u}\cdot\vec{n}=0\), la droite \(d\) est entièrement contenue dans \(\mathcal{P}\).
Corrigé : Exercice 8
- \(d\perp\mathcal{P}\) signifie que le vect.\ dir.\ de \(d\) est \(\vec{n}\coord{2}{-1}{2}\). \(d:\begin{cases}x=1+2t\\y=1-t\\z=1+2t\end{cases}\)
Substitution dans \(\mathcal{P}\) : \(2(1+2t)-(1-t)+2(1+2t)-3=0\), soit \(2+4t-1+t+2+4t-3=0\), d'où \(9t=0\), \(t=0\).
Donc \(H=A=(1,1,1)\). Cela signifie que \(A\) est déjà dans le plan \(\mathcal{P}\).
Vérif : \(2(1)-1+2(1)-3=2-1+2-3=0\) ✓. Effectivement, \(A\in\mathcal{P}\).
\(AH=0\) puisque \(H=A\).
Corrigé : Exercice 9
Pour déterminer le point d'intersection des trois plans \(\mathcal{P}_1\), \(\mathcal{P}_2\) et \(\mathcal{P}_3\), nous devons résoudre le système suivant :
Méthode de résolution par substitution :
Élimination de \(x\) et \(z\) en fonction de \(y\) : En soustrayant \((2)\) à \((1)\), on élimine \(x\) :
\[(1) - (2) \implies 2y - z = 1 \implies \mathbf{z = 2y - 1} \text{ }\]En soustrayant \((3)\) à \((1)\), on obtient une relation entre \(x\) et \(z\) :
\[(1) - (3) \implies -x + 2z = 3 \implies \mathbf{x = 2z - 3} \text{ }\]Substitution dans l'équation (1) : Exprimons d'abord \(x\) uniquement en fonction de \(y\) en utilisant \(z = 2y - 1\) :
\[x = 2(2y - 1) - 3 = 4y - 2 - 3 = \mathbf{4y - 5}\]Injectons maintenant ces expressions de \(x\) et \(z\) dans l'équation \((1)\) :
\[(4y - 5) + y + (2y - 1) = 6\]\[7y - 6 = 6 \implies 7y = 12 \implies \mathbf{y = \frac{12}{7}} \text{ }\]Calcul des autres coordonnées :
\[z = 2\left(\frac{12}{7}\right) - 1 = \frac{24}{7} - \frac{7}{7} = \mathbf{\frac{17}{7}} \text{ }\]\[x = 4\left(\frac{12}{7}\right) - 5 = \frac{48}{7} - \frac{35}{7} = \mathbf{\frac{13}{7}} \text{ }\]
Conclusion : Les trois plans sont sécants en un point unique \(I\left(\frac{13}{7}, \frac{12}{7}, \frac{17}{7}\right)\). [cite: 2853]
Vérification :
\((1) : \frac{13+12+17}{7} = \frac{42}{7} = 6\) ✓
\((2) : \frac{13-12+34}{7} = \frac{35}{7} = 5\) ✓
\((3) : \frac{26+12-17}{7} = \frac{21}{7} = 3\) ✓ [cite: 2854]
Corrigé : Exercice 10
\(\vect{AB}=\coord{2}{1}{-2}\), \(\vect{AC}=\coord{-1}{2}{-1}\).
- \(\vec{n}\coord{a}{b}{c}\) avec \(\begin{cases}2a+b-2c=0\\-a+2b-c=0\end{cases}\)
De (2) : \(a=2b-c\). Dans (1) : \(2(2b-c)+b-2c=0\), \(5b-4c=0\), \(c=\frac{5b}{4}\). Posons \(b=4\) : \(c=5\), \(a=8-5=3\).
\(\vec{n}\coord{3}{4}{5}\).
\((ABC)\) passe par \(A(1,0,2)\) : \(3(x-1)+4y+5(z-2)=0\), soit \(\boldsymbol{3x+4y+5z-13=0}\).
Vérif : \(A\) : \(3+0+10-13=0\) ✓. \(B\) : \(9+4+0-13=0\) ✓. \(C\) : \(0+8+5-13=0\) ✓.
\(D(2,2,2)\) : \(6+8+10-13=11\neq 0\). \(\boldsymbol{D\notin(ABC)}\).
Corrigé : Exercice 11
\(H\in d\) : \(H=(1+t,\,2t,\,-1+3t)\). \(\vec{u}\coord{1}{2}{3}\).
\(\vect{MH}=\coord{1+t-3}{2t-4}{-1+3t-1}=\coord{t-2}{2t-4}{3t-2}\).
\(\vect{MH}\cdot\vec{u}=0\) : \((t-2)+2(2t-4)+3(3t-2)=0\), soit \(t-2+4t-8+9t-6=0\), \(14t=16\), \(t=\frac{8}{7}\).
\(H=\left(1+\frac{8}{7},\,\frac{16}{7},\,-1+\frac{24}{7}\right)=\boldsymbol{\left(\frac{15}{7},\,\frac{16}{7},\,\frac{17}{7}\right)}\).
\(MH=\sqrt{\left(\frac{15}{7}-3\right)^2+\left(\frac{16}{7}-4\right)^2+\left(\frac{17}{7}-1\right)^2}=\sqrt{\frac{36+144+100}{49}}=\sqrt{\frac{280}{49}}=\frac{\sqrt{280}}{7}=\frac{2\sqrt{70}}{7}\approx\boldsymbol{2{,}39}\).
Corrigé : Exercice 12
On considère le plan \(\mathcal{P} : x - 2y + 2z - 1 = 0\) et le point \(M(3, 1, -1)\).
Détermination du projeté orthogonal \(H\) de \(M\) sur \(\mathcal{P}\) :
Le vecteur normal au plan \(\mathcal{P}\) est \(\vec{n} \coord{1}{-2}{2}\). La droite \((MH)\) est perpendiculaire à \(\mathcal{P}\), elle a donc \(\vec{n}\) pour vecteur directeur. Sa représentation paramétrique est :
\[(MH) : \begin{cases} x = 3 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -1 + 2t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}\]Le point \(H\) est l'intersection de cette droite et du plan. En substituant ces expressions dans l'équation de \(\mathcal{P}\) :
\[(3 + t) - 2(1 - 2t) + 2(-1 + 2t) - 1 = 0\]\[\begin{aligned}&3 + t - 2 + 4t - 2 + 4t - 1\\&= 0 \implies 9t - 2 = 0 \implies \mathbf{t = \frac{2}{9}}\end{aligned}\]On en déduit les coordonnées de \(H\) :
- \(x_H = 3 + \frac{2}{9} = \frac{27+2}{9} = \frac{29}{9}\)
- \(y_H = 1 - 2\left(\frac{2}{9}\right) = \frac{9-4}{9} = \frac{5}{9}\)
- \(z_H = -1 + 2\left(\frac{2}{9}\right) = \frac{-9+4}{9} = -\frac{5}{9}\)
D'où \(H\left(\frac{29}{9}, \frac{5}{9}, -\frac{5}{9}\right)\).
Détermination du symétrique \(M'\) de \(M\) par rapport à \(\mathcal{P}\) :
\(H\) est le milieu du segment \([MM']\), ce qui implique la relation vectorielle \(\vect{OM'} = 2\vect{OH} - \vect{OM}\).
- \(x_{M'} = 2\left(\frac{29}{9}\right) - 3 = \frac{58-27}{9} = \frac{31}{9}\)
- \(y_{M'} = 2\left(\frac{5}{9}\right) - 1 = \frac{10-9}{9} = \frac{1}{9}\)
- \(z_{M'} = 2\left(-\frac{5}{9}\right) - (-1) = \frac{-10+9}{9} = -\frac{1}{9}\)
D'où \(M'\left(\frac{31}{9}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{9}\right)\).
Vérifications :
Milieu : La coordonnée \(y\) du milieu de \([MM']\) est bien \(\frac{1 + 1/9}{2} = \frac{10/18}{1} = \frac{5}{9} = y_H\).
Distances : La distance de \(M\) à \(\mathcal{P}\) est \(d(M, \mathcal{P}) = \frac{|3 - 2(1) + 2(-1) - 1|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{|-2|}{3} = \frac{2}{3}\). La distance de \(M'\) à \(\mathcal{P}\) est \(d(M', \mathcal{P}) = \frac{|\frac{31}{9} - 2(\frac{1}{9}) + 2(-\frac{1}{9}) - 1|}{3} = \frac{|\frac{31-2-2-9}{9}|}{3} = \frac{2}{3}\).
Les distances sont égales, ce qui confirme la symétrie.
Corrigé : Problème
Partie A
1. \(AB=\sqrt{0+4+4}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}\). \(AC=\sqrt{4+0+4}=2\sqrt{2}\). \(AD=\sqrt{4+4+0}=2\sqrt{2}\).
\(BC=\sqrt{4+4+0}=2\sqrt{2}\). \(BD=\sqrt{4+0+4}=2\sqrt{2}\). \(CD=\sqrt{0+4+4}=2\sqrt{2}\).
Toutes les arêtes mesurent \(a=2\sqrt{2}\). Le tétraèdre est régulier. ✓
2. \(G=\frac{A+B+C+D}{4}=\frac{1}{4}\coord{1+1-1-1}{1-1+1-1}{1-1-1+1}=\frac{1}{4}\coord{0}{0}{0}=O\). ✓
Partie B
3. \(\vect{AB}=\coord{0}{-2}{-2}\), \(\vect{AC}=\coord{-2}{0}{-2}\).
\(\vec{n}\coord{a}{b}{c}\) : \(\begin{cases}-2b-2c=0\\-2a-2c=0\end{cases}\) \(\Rightarrow\) \(b=-c\) et \(a=-c\). Posons \(c=-1\) : \(\vec{n}\coord{1}{1}{-1}\).
\((ABC)\) : \(1(x-1)+1(y-1)+(-1)(z-1)=0\), soit \(\boldsymbol{x+y-z-1=0}\).
Vérif : \(A\) : \(1+1-1-1=0\) ✓. \(B\) : \(1-1+1-1=0\) ✓. \(C\) : \(-1+1+1-1=0\) ✓.
4. Hauteur issue de \(D\) : droite passant par \(D(-1,-1,1)\), direction \(\vec{n}\coord{1}{1}{-1}\).
\(h:\begin{cases}x=-1+t\\y=-1+t\\z=1-t\end{cases}\)5. Substitution dans \((ABC)\) : \((-1+t)+(-1+t)-(1-t)-1=0\), soit \(3t-4=0\), \(t=\frac{4}{3}\).
\(H=\left(-1+\frac{4}{3},\,-1+\frac{4}{3},\,1-\frac{4}{3}\right)=\boldsymbol{\left(\frac{1}{3},\,\frac{1}{3},\,-\frac{1}{3}\right)}\).
Centre de gravité de \(ABC\) : \(G'=\frac{A+B+C}{3}=\frac{1}{3}(1+1-1,\,1-1+1,\,1-1-1)=(\frac{1}{3},\frac{1}{3},-\frac{1}{3})=H\) ✓.
6. \(DH=\sqrt{(\frac{4}{3})^2+(\frac{4}{3})^2+(-\frac{4}{3})^2}=\frac{4}{3}\sqrt{3}=\frac{4\sqrt{3}}{3}\approx 2{,}31\).
Partie C
7. \(OA=\sqrt{1+1+1}=\sqrt{3}\). De même, \(OB=OC=OD=\sqrt{3}\). Donc \(O\) est équidistant des 4 sommets : c'est le centre de la sphère circonscrite, de rayon \(R=\sqrt{3}\).
8. \((x-0)^2+(y-0)^2+(z-0)^2=3\), soit \(\boldsymbol{x^2+y^2+z^2=3}\).
9. Le centre \(I\) de la sphère inscrite est équidistant des 4 faces. Par symétrie du tétraèdre régulier, \(I=G=O=(0,0,0)\).
Le rayon de la sphère inscrite est la distance de \(O\) à la face \((ABC)\) : \(d(O,(ABC))=\frac{|0+0-0-1|}{\sqrt{1+1+1}}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}\).
Remarquons que \(R=\sqrt{3}=3\times\frac{\sqrt{3}}{3}=3r\). Pour un tétraèdre régulier, le rayon de la sphère circonscrite est toujours 3 fois celui de la sphère inscrite.

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