Matemáticas II Ejercicios resueltos de los exámenes de...

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Matemáticas II – Ejercicios resueltos de los exámenes de Selectividad propuestos en Castilla-La Mancha Autor: Pedro Castro Ortega, profesor del IES “Fernando de Mena” de Socuéllamos (Ciudad Real) Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 1 Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 1. Estudiar la posición relativa de las rectas r y s: 3 4 6 0 2 3 2 0 x y z r x y z ; 2 1 1 3 2 x t s y t z t Calcular la distancia entre ambas rectas junio 1997 Solución Obtengamos un vector director u y un punto A de r. Llamemos z . Entonces el sistema queda de la forma: 3 4 6 2 3 2 x y x y . Multiplicando la primera ecuación por 2 y restando queda 11 14 5 11 14 5 5 y y Sustituyendo en la primera ecuación: 11 14 33 42 13 12 3 4 6 4 6 5 5 5 5 5 5 x x x Por tanto, la recta es, en ecuaciones paramétricas: 13 12 5 5 11 14 5 5 x r y z Así, un punto de r es 12 14 , ,0 5 5 A y un vector director de r es 13, 11,5 u . Por otro lado, es claro que un punto de s es 1,1, 2 B y un vector director de s es 2,1, 3 v . Entonces: 13 11 5 rango rango 2 2 1 3 u v . pues hay al menos un menor de orden dos distinto de cero. 13 11 5 rango rango 2 1 3 3 7 9 2 5 5 u v AB , ya que 13 11 5 2 1 3 0 7/5 9/5 2 . Por tanto, r y s se cruzan. Hallemos el plano que pasa por r y es paralelo a s. Para ello escribamos la ecuación del haz de planos de arista r: 3 4 6 2 3 2 0 2 3 4 3 6 2 0 x y z x y z x y z Para que un plano de este haz sea paralelo a la recta s se debe cumplir que el vector perpendicular al plano 2 ,3 , 3 sea perpendicular al vector director de s: 2,1, 3 v , es decir, que el producto escalar de ambos sea cero: 2 2 3 1 4 3 3 0 7 14 0 .

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Matemáticas II – Ejercicios resueltos de los exámenes de Selectividad propuestos en Castilla-La Mancha Autor: Pedro Castro Ortega, profesor del IES “Fernando de Mena” de Socuéllamos (Ciudad Real)

Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 1

Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio

1. Estudiar la posición relativa de las rectas r y s: 3 4 6 0

2 3 2 0

x y zr

x y z

;

2 1

1

3 2

x t

s y t

z t

Calcular la distancia entre ambas rectas

junio 1997

Solución

Obtengamos un vector director u y un punto A de r. Llamemos z . Entonces el sistema queda de la

forma: 3 4 6

2 3 2

x y

x y

. Multiplicando la primera ecuación por 2 y restando queda

11 145 11 14

5 5y y

Sustituyendo en la primera ecuación:

11 14 33 42 13 123 4 6 4 6

5 5 5 5 5 5x x x

Por tanto, la recta es, en ecuaciones paramétricas:

13 12

5 5

11 14

5 5

x

r y

z

Así, un punto de r es 12 14

, , 05 5

A

y un vector director de r es 13, 11,5u . Por otro lado, es claro que

un punto de s es 1,1,2B y un vector director de s es 2,1, 3v . Entonces:

13 11 5

rango rango 22 1 3

u

v

. pues hay al menos un menor de orden dos distinto de cero.

13 11 5

rango rango 2 1 3 3

7 92

5 5

u

v

AB

, ya que

13 11 5

2 1 3 0

7 / 5 9 / 5 2

.

Por tanto, r y s se cruzan.

Hallemos el plano que pasa por r y es paralelo a s. Para ello escribamos la ecuación del haz de planos de

arista r: 3 4 6 2 3 2 0 2 3 4 3 6 2 0x y z x y z x y z

Para que un plano de este haz sea paralelo a la recta s se debe cumplir que el vector perpendicular al plano

2 ,3 , 3 sea perpendicular al vector director de s: 2,1, 3v , es decir, que el producto

escalar de ambos sea cero: 2 2 3 1 4 3 3 0 7 14 0 .

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 2

Para que esta última igualdad se cumpla basta elegir 2 , 1 , luego el plano es 4 7 5 10 0x y z .

La distancia buscada coincide por tanto con la distancia del punto 1,1,2B de s al plano :

2 2 2

( 1) 4 1 ( 7) 2 5 ( 10) 11 11 11 10, , uds

3090 3 104 ( 7) 5d r s d B

. †

2. Hallar la ecuación de la recta que pasa por 1,2, 1A , es perpendicular a la recta 3 7

4 8

y zr

x y z

y

paralela al plano 2 3x y z .

junio 1997

Solución

Llamemos , ,u a b c a un vector director de la recta s que buscamos. Hallemos un vector director v de la

recta r. Para ello llamemos, por ejemplo, y . Entonces 7 3z , 4 7 3 8 1x x . Por

tanto, las ecuaciones paramétricas de r son:

1

7 3

x

y

z

, y de aquí, un vector director de r es 1,1, 3v .

Como 0 3 0s r u v u v a b c (1).

Un vector perpendicular al plano 2 3x y z es 2,1, 1w . Como ||s , entonces u w , con lo

que 0u w , es decir, 2 0a b c (2).

Resolvamos el sistema formado por las ecuaciones (1) y (2). Para ello llamemos, por ejemplo, c t , con lo

que 3

2

a b t

a b t

. Restando ambas ecuaciones:

23 2

3a t a t y, sustituyendo en la primera:

2 73

3 3t b t b t . Para 3t se obtiene 2a , 7b , y 3c ; con lo que un vector director de s es

2,7,3u y la recta s es, en ecuaciones paramétricas:

1 2

2 7

1 3

x

s y

z

. †

3. Posición relativa de la recta 3 1 2

5 2 1

x y z

, y el plano 3 6 0x y z . Calcular la distancia

entre la recta y el plano.

septiembre 1997

Solución

Tomemos un punto y un vector director de la recta r: 1 2 3, , 3,1, 2P a a a P ; 1 2 3, , 5,2, 1u u u u .

Los coeficientes A, B, C del plano son 1A , 3B , y 1C , con lo que , , 1, 3, 1A B C es un

vector perpendicular al plano . Entonces:

1 2 3 1 5 3 2 1 1 5 6 1 0 , ,Au Bu Cu A B C u .

1 2 3 1 3 3 1 1 2 6 3 3 2 6 8 0Aa Ba Ca D P .

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 3

Por tanto, la recta y el plano son paralelos: ||r .

La distancia entre la recta r y el plano es la distancia de un punto cualquiera de la recta r al plano :

2 2 2

1 3 ( 3) 1 ( 1) ( 2) 6 8 8 11, , uds

11111 ( 3) ( 1)d r d P

. †

4. Ecuación de la recta que pasa por 2, 1,3A y es perpendicular al plano que pasa por los puntos

1,1,0B , 0, 1,2C y 2,2,1D . Calcula el volumen del tetraedro ABCD.

septiembre 1997

Solución

La ecuación del plano que pasa por los puntos B, C y D es:

1

1 1 0 10

0 1 2 1

2 2 1 1

x y z

. Restando a la primera,

segunda y tercera filas la cuarta:

2 2 1 0

3 1 1 00

2 3 1 0

2 2 1 1

x y z

. Desarrollando por la 4ª columna se tiene:

2 2 1

3 1 1 0 2 2 4 9 9 2 2 3 6 3 6 0

2 3 1

x y z

x y z z y x

2 9 11 3 3 2 2 0 4 5 7 9 0x y z x y z x y y .

La recta r que buscamos tendrá como vector director un vector perpendicular al plano: 4,5,7u .

Entonces las ecuaciones paramétricas de la recta son:

2 4

1 5

3 7

x

r y

z

El volumen del tetraedro es:

1 1 2 2 3 3

1 1 2 2 3 3

1 1 2 2 3 3

1 2 1 ( 1) 0 3 1 2 31 1 1

0 2 1 ( 1) 2 3 2 0 16 6 6

2 2 2 ( 1) 1 3 4 3 2

b a b a b a

V c a c a c a

d a d a d a

31 15 50 8 18 0 8 3 uds

6 6 2 . †

5. Estudiar la posición relativa de las rectas:

7 4

: 1

2

x t

r y t

z

; 3 4

:2 3 2

x y zs

Hallar la ecuación de un plano que contenga a ambas rectas.

junio 1998

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 4

Solución

Un punto de r es 7,1,2A y un vector director es 4, 1,0u . Un punto de s es 3, 4,0B y un vector

director de s es 2, 3, 2v .

4 1 0

rango rango 22 3 2

u

v

. pues hay al menos un menor de orden dos distinto de cero.

4 1 0

rango rango 2 3 2 2

10 5 2

u

v

AB

, ya que

4 1 0 4 1 0

2 3 2 8 2 0

10 5 2 10 5 2

4 1( 2) ( 2)(8 8) 0

8 2

.

Entonces las rectas son secantes. Hallemos el punto P donde se cortan ambas:

7 47 4 4 4 37 1 2

10 2 24 1 0

2

x tx y x yx y z

r y t r r rz z

z

3 9 2 8 3 2 13 4

2 8 3 2 3 82 3 2

x y x yx y zs s s

y z y z

Uniendo todas las ecuaciones se obtiene 2z , 1y , 1x . Por tanto, el punto P donde se cortan ambas

rectas es 1, 1,2P .

El plano que contiene a r y a s, contiene a P y tiene por direcciones las de u y v .

Entonces:

1 1 2

4 1 0 0 2 2 12 24 2 4 8 8 0

2 3 2

x y z

x z z y

2 12 22 8 2 4 0 2 8 10 26 0 4 5 13 0x z y z x y z x y z

Por tanto 4 5 13 0x y z . †

6. Hallar el ángulo que forman la recta 1 2 1

:2 1 1

x y zr

y el plano 2 3 0x y z . Obtener el

punto de corte de la recta y el plano

junio 1998

Solución

Un vector director de la recta es 2,1,1v y un vector perpendicular al plano es 1,2, 1u . El ángulo

entre una recta y un plano viene dado por la fórmula:

1 2 3

2 2 2 2 2 2

1 2 3

senAv Bv Cv

A B C v v v

, donde , ,A B C es un vector perpendicular al plano y 1 2 3, ,v v v v

es un vector director de la recta. Entonces, en nuestro caso:

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2 2 2 2 2 2

1 2 2 1 ( 1) 1 3 3 1sen 30º

6 26 61 2 ( 1) 2 1 1

.

1 2 4 2 31 2 1

2 1 32 1 1

x y x yx y zr r r

y z y z

.

Uniendo las ecuaciones implícitas de la recta con la ecuación del plano obtenemos el sistema:

2 3

3

2 3

x y

y z

x y z

El determinante de la matriz de los coeficientes es:

1 2 0

0 1 1 1 2 ( 2) 3

1 2 1

. Las soluciones del

sistema son, por tanto:

3 2 0 1 2 0

3 1 1 3 1 1 11 2 0 0 1 1

1 13 2 1 1 2 11 1 1 0 1 0 1

1 03 31 2 1 1 2 1

x

.

1 3 0 1 1 0

0 3 1 3 0 1 11 1 0 1 1 0

1 11 3 1 1 1 10 1 1 0 1 1 1

2 13 31 1 1 0 2 1

y

.

1 2 3 1 2 1

0 1 3 3 0 1 11 2 1 1 2 1

1 11 2 3 1 2 10 1 1 0 1 1 2

4 23 31 2 1 0 4 2

z

.

Entonces el punto de corte de la recta y el plano es 1,1, 2 . †

7. Estudiar si las rectas r y s son coplanarias. En caso afirmativo, dar la ecuación del plano que las

contiene:

2 3 13 0

2 4 0

x yr

y z

;

1 2 1

3 2 4

x y zs

septiembre 1998

Solución

Hallemos un vector director u y un punto A de r. Para ello pasemos a paramétricas. Llamemos, por ejemplo,

y . Entonces, 2 4 0 2 4z z ; 3 13

2 3 13 0 2 3 132 2

x x x . Por tanto, las

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 6

ecuaciones paramétricas de r son

3 13

2 2

2 4

x

r y

z

, con lo que un punto de r es 5,1, 2A (haciendo

1 ) y un vector director de r es 3,2,4u .

Un vector director de s es 3,2,4v y un punto de s es 1, 2,1B .

Entonces:

3 2 4

rango rango 13 2 4

u

v

, pues las dos filas son iguales.

3 2 4

rango rango 3 2 4 2

6 3 3

u

v

AB

, pues hay al menos un menor de orden dos distinto de cero.

Esto quiere decir que r y s son paralelas: r s y, por tanto, coplanarias. Para hallar el plano que las

contiene tomamos un punto cualquiera de una de las dos rectas, por ejemplo, 5,1, 2A ; la dirección de r:

u 3,2,4 y la otra dirección, la del vector w que une A con B: 6, 3,3AB . Podemos tomar pues

w 2, 1,1 . Así pues:

5 1 2

3 2 4 0 2 10 8 8 3 6 4 8 3 3 4 20 0

2 1 1

x y z

x y z z y x

2 8 3 4 4 3 4 15 0 6 5 7 11 0x y z x y z x y z .

Por tanto, el plano que contiene a r y s es 6 5 7 11 0x y z . †

8. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 3, 4,7P y es perpendicular al plano

2 3 11 0x y z . Hallar el punto simétrico de P respecto del plano .

septiembre 1998

Solución

La recta r que buscamos tendrá como vector director un vector perpendicular al plano : u 2, 3,1 . Las

ecuaciones de r serán:

3 23 9 2 8 3 2 13 4 7

4 34 3 21 3 172 3 1

7

xx y x yx y z

r y r r ry z y z

z

Resolviendo el sistema formado por la recta y el plano obtenemos el punto M donde la recta corta al plano:

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 7

3 2 1

3 17

2 3 11

x y

y z

x y z

El determinante de la matriz de los coeficientes es:

3 2 0

0 1 3 3 12 27 42

2 3 1

.

Por tanto:

1 2 0

17 1 3

11 3 1 1 66 34 9 421

42 42 42x

;

3 1 0

0 17 3

2 11 1 51 6 99 421

42 42 42y

;

3 2 1

0 1 17

2 3 11 33 68 2 153 2526

42 42 42z

Así, el punto M donde la recta r corta al plano es 1, 1,6M . Este punto es el punto medio del simétrico

' , ,P a b c de 3, 4,7P respecto del plano .

Entonces: 3 4 7

(1, 1,6) , ,2 2 2

a b c

1a , 2b , 5c .

Por tanto, el simétrico del punto P respecto del plano es ' 1,2,5P . †

9. Hallar la ecuación de la proyección ortogonal 'r de la recta 1 1 2

2 1 2

x y zr

sobre el plano

3 2 12 0x y z .

junio 1999

Solución

Hallemos el plano , perpendicular al plano que contiene a la recta r. Esta condición nos lleva a que un

punto de será 1,1,2A (punto de la recta) y dos direcciones del mismo serán u 2,1,2 (la de la recta,

por contenerla) y 1, 3,2v (la de un vector perpendicular a ). Entonces:

1 1 2

2 1 2 0 2 2 2 2 6 12 2 4 4 6 6 0

1 3 2

x y z

x y z z y x

2 2 6 8 6 4 0 8 2 7 8 0x y z x y z x y z .

Por tanto, el plano es 8 2 7 8 0x y z .

M

P

P'

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 8

La proyección ortogonal 'r de la recta r sobre el plano será el corte o intersección de con el plano

hallado . Por tanto, 'r tiene ecuaciones implícitas: 8 2 7 8 0

'3 2 12 0

x y zr

x y x

. †

10. Dados el punto 2,1,2P y la recta

2

3

4 3

x t

r y t

z t

determinar la ecuación del plano que contiene a

ambos.

junio 1999

Solución

Dos puntos de la recta r son: 2,3,4A (para 0t ) y 3,2,1B

(para 1t ). Por tanto, el plano que se busca debe pasar por el

punto 2,1,2P y tener las direcciones de 0,2,2PA ) y

1,1, 1PB .

Así pues:

2 1 2

0 2 2 0

1 1 1

x y z

2 4 2 2 2 4 2 4 0x y z x

4 2 2 10 0 2 5 0x y z x y z , y el plano es 2x − y + z − 5 = 0 †

11. Dadas las rectas 3 1

:2 1 1

x y zr

y

x

s y

z

, hallar los puntos que dan la mínima distancia y

determinar la ecuación de la perpendicular común a ambas rectas.

septiembre 1999

P

A

B

r

r

r'

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 9

Solución:

Escribamos las ecuaciones implícitas de las rectas r y s:

3 2 2 3 03 1

1 1 02 1 1

x y x yx y zr r r

y z y z

0

01 1 1

xx y x yx y z

s y s s sy z y z

z

Hallemos el plano que pasa por s y es paralelo a r. Escribamos para ello la ecuación del haz de planos

de arista s:

0 0x y y z x y z

Para que un plano de este haz sea paralelo a la recta r se debe cumplir que el vector perpendicular al

plano , , sea perpendicular a un vector director de r, 2,1,1u , es decir, que el producto

escalar de ambos sea cero:

2 0 3 0 0

Tomando pues 0 y un valor cualquiera de 0 ( 1 ), se tiene: 0y z .

Hallemos ahora el plano ' que pasa por s y es perpendicular a . Ya sabemos que el haz de planos de

arista s es 0x y z .

Para que un plano de este haz sea perpendicular a se debe cumplir que los vectores perpendiculares a

ambos planos sean perpendiculares, es decir, que el producto escalar de los vectores , , y

0,1, 1 sea 0:

0 2 0

Tomando 2 , 1 , se tiene que

' 2 0 ' 2 0x y z x y z

Hallemos por último el plano '' que pasa por r y es

perpendicular a . El haz de planos de arista r es

2 3 1 0x y y z

2 3 0x y z

Para que un plano de este haz sea perpendicular a se debe

cumplir (al igual que en el punto anterior) que los vectores

, 2 , y 0,1, 1 sean perpendiculares, es decir que:

2 0 2 2 0 0

Tomando 1 , se tiene que '' 2 0x y z .

La recta t, perpendicular común a r y s, es la intersección de ' y '' , luego tiene ecuaciones implícitas

2 0

2 0

x y zt

x y z

La recta t corta a r en un punto M: t r M . Resolvamos pues el sistema formado por t y r:

'

r

s

t

N

M

''

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 10

2 3 02 3

1 01

2 02 0

2 0

x yx y

y zy z

x y zx y z

x y z

Observa que hemos eliminado la última ecuación (sabemos que tiene solución única) y hemos pasado los

términos independientes al segundo miembro. De la primera ecuación: 3 2x y . Sustituyendo en la

tercera: 2 3 2 0 5 6y y z y z . Por tanto, nos queda el sistema de dos ecuaciones con dos

incógnitas: 1

5 6

y z

y z

, cuyas soluciones son:

7

6y ,

1

6z y sustituyendo en la expresión de x se

tiene 4 2

6 3x . Así pues

2 7 1, ,

3 6 6M

.

De una manera completamente análoga se obtiene el punto N: t s N . El sistema formado por t y s es:

00

0 00

2 0 2 22

2 0

x yx y

y z y zy z x y

x y z y zx y z

x y z

De aquí se obtiene 2

3x ,

2

3y ,

2z

3 . Entonces

2 2 2, ,

3 3 3N

.

Observa que en este caso hemos suprimido la tercera ecuación, pues si suprimimos la cuarta queda un

sistema con infinitas soluciones y esto no es posible ya que sabemos que la solución es única (es

conveniente hacer también estas comprobaciones utilizando el teorema de Rouché).

Estos puntos 2 7 1

, ,3 6 6

M

y 2 2 2

, ,3 3 3

N

, son los que dan la mínima distancia entre r y s:

2 222 2 2 7 2 1

( , ) ( , )3 3 3 6 3 6

d r s d M N MN

2 2

2 1 1 1 1 1 1 20 uds

2 2 4 4 2 22

. †

12. Hallar la distancia del punto 1,2,3P a la recta r de ecuaciones 6

2

x t

r y t

z t

, determinando el punto de

la recta que dista menos de P.

septiembre 1999

Solución

El punto M de r que dista menos de P, es la intersección de r con el plano que pasa por P y es

perpendicular a r. Un vector director de r es 1, 1,1u . Por tanto, este mismo será un vector perpendicular

a . Así pues ha de ser de la forma 0x y z D . Como este plano pasa por P, entonces

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Matemáticas II – Ejercicios resueltos de los exámenes de Selectividad propuestos en Castilla-La Mancha Autor: Pedro Castro Ortega, profesor del IES “Fernando de Mena” de Socuéllamos (Ciudad Real)

Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 11

P

A

d(P, r)

M

r

1 2 3 0 2 2 0D D x y z

Las ecuaciones implícitas de la recta r son:

6 26

1 1 12

x tx y z

r y t r

z t

6 6

6 2 8

x y x yr r

y z y z

Como r M , al resolver el sistema formado por r y obtenemos el

punto M.

6

8

2 0

x y

y z

x y z

De la primera ecuación 6x y . Sustituyendo en la tercera tenemos: 6 2 0y y z , de donde

6 2 0 2 4y y z y z , quedando el sistema y z 8

2y z 4

, con lo que 4y , 4z .

Sustituyendo en la expresión de x, se tiene 2x . Por tanto, el punto M de r que dista menos de P es

2,4,4M y la distancia de P a r, será la misma que la de P a M:

2 2 2 2 2 2( , ) ( , ) 2 1 4 2 4 3 1 2 1 6 udsd P r d P M PM

También se puede hallar la distancia de P a r utilizando la fórmula:

1 1 2 2 3 3 1 2 3

2 2 2

1 2 3

, , , ,( , )

p a p a p a u u ud P r

u u u

donde 1 2 3, , 1,2,3P p p p P , 1 2 3, ,A a a a es un punto de la recta: 0,6,2A y 1 2 3, ,u u u u es un

vector director de la recta 1, 1,1u .

Entonces:

1 1 2 2 3 3, , 1 0, 2 6, 3 2 1, 4, 1p a p a p a

El producto vectorial será:

1 1 2 2 3 3 1 2 3, , , , 1 4 1 1 4 1 3 3( ) 3 31 1

1 1 1 0 3 0

i j k i j ki k

p a p a p a u u u i k i k

(donde se le ha restado a la tercera fila la segunda y luego se ha desarrollado el determinante por los

elementos de la tercera fila). Entonces tenemos 1 1 2 2 3 3 1 2 3, , , , 3,0,3p a p a p a u u u . Por tanto:

2 2 2

3, 0, 3 9 0 9 18 3 2 3 6( , ) 6 uds

31 1 1 3 31 ( 1) 1d P r

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 12

13. Hallar la distancia del punto 2,4,1P al plano 3 4 12 8 0x y z , y encontrar el punto del plano

que da la mínima distancia del punto P.

junio 2000

Solución

Hallemos la recta r que es perpendicular al plano y que pasa por

2,4,1P . Un vector director de esta recta será un vector

perpendicular al plano , o sea el vector u 3,4,12 . Por tanto, la

recta r será:

2 32 4 1

4 43 4 12

1 12

x tx y z

r y t r

z t

4 8 3 12 4 3 4 4 3 4

12 48 4 4 12 4 44 3 11

x y x y x yr r r

y z y z y z

Esta recta corta al plano en un punto M, que da la mínima distancia del punto P al plano : r M .

Para hallar el punto M se resuelve el sistema formado por la recta r y el plano :

4 3 4

3 11

3 4 12 8 0

x y

y z

x y z

. De

la segunda ecuación 3 11z y . Sustituyendo en la tercera 3 4 12 3 11 8 0 3 40 140x y y x y ,

que junto con la primera ecuación forman el sistema: 4 3 4

3 40 140

x y

x y

, cuyas soluciones son

20

13x ,

44

13y . Sustituyendo en la expresión de z nos da

11

13z . De este modo el punto M es

20 44 11, ,

13 13 13M

.

La distancia del punto P al plano coincidirá por tanto con la distancia de P a M:

2 2 220 44 11

( , ) ( , ) 2 4 113 13 13

d P d P M PM

2 2 26 8 24 36 64 576 676

4 2uds13 13 13 169 169 169 169

La distancia del punto P al plano también se puede hallar utilizando la fórmula:

1 2 3

2 2 2,

Ap Bp Cp Dd P

A B C

donde 1 2 3, , 2,4,1P p p p P y como α es el plano: 3 4 12 8 0x y z , entonces 3A , 4B ,

12C , 8D . De este modo:

2 2 2

3 2 4 4 12 1 ( 8) 26 26, 2uds

131693 4 12d P

r

P

M

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 13

14. Hallar el punto simétrico del punto 1,2,3A respecto de la recta 1 0

2 1 0

x yr

x z

junio 2000

Solución

Hallemos el plano que contiene al punto A y a la recta r.

El haz de planos de base la recta r es 1 2 1 0x y x z . Podemos suponer que 0 y dividir

todos los términos entre con lo que la ecuación del haz queda de la forma: 1 2 1 0x y t x z ,

donde t . Como el plano contiene al punto A, entonces 1 2 1 2 3 1 0 2 0 0t t t y el

plano que buscamos es 1 0x y .

La idea consiste en hallar un vector w perpendicular a r para, utilizándolo, hallar la recta s perpendicular a

r, contenida en , que pasa por el punto A. Esta recta s cortará a r (están en el mismo plano y son

perpendiculares) en un punto M. El punto simétrico de A respecto de r, 'A , se encuentra de M a la misma

distancia que M de A: M es el punto medio de A y 'A . Ahora ya será fácil hallar 'A (ver figura).

Hallemos entonces un vector director u de la recta r. Para ello escribamos r en paramétricas.

1

1 2 1 1 0 2 2 1,1,2

2 2

x

y x z z r y u

z

Un vector perpendicular al plano es 1, 1,0v .

Entonces el vector w u v es simultáneamente perpendicular a u y a v . Hallémoslo:

1 1 2 1 2 2 2 2 2 2,2, 22 2

1 1 0 1 0 0

i j k i j i kj i k

i j k w

Podemos tomar w un vector proporcional: 1,1, 1w .

La recta s que pasa por 1,2,3A y tiene dirección 1,1, 1w es perpendicular a r y está contenida en :

1 2 11 2 3

2 3 51 1 1

x y x yx y zs s s

y z y z

r

A

s

M

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 14

Hallemos el punto de corte de r y s: M r s . Para ello resolvemos el sistema formado por r y s:

1 01

2 1 02 1

15

5

x yx y

x zx z

x yy z

y z

(obsérvese que se ha eliminado la tercera ecuación, que es igual que la

primera). De la primera ecuación 1x y . Sustituyendo en la segunda: 2 1 1 2 3y z y z que,

con la tercera forman el sistema 2 3

5

y z

y z

, cuyas soluciones son:

8

3y ,

7

3z . Sustituyendo en la

expresión de x se tiene 5

3x , con lo que

5 8 7, ,

3 3 3M

.

Supongamos que el punto simétrico de 1,2,3A respecto de r es ' , ,A a b c . Como M es el punto medio de

A y 'A , entonces

1 5 7

2 3 3

2 8 10 7 10 5' , ,

2 3 3 3 3 3

3 7 5

2 3 3

aa

bb A

cc

. †

15. Dados los puntos 2, 4, 3A y 2,6,5B , y la recta 1

2 3 2

x y zr

x y z

, averiguar si existe alguna

recta tal que contenga los puntos A y B y corte a la recta r. Razonar la respuesta.

septiembre 2000

Solución

Se trata de hallar la posición relativa de r y la recta s que pasa por A y B.

Pasemos r a paramétricas.

21

3

1 2 5 51 ,

2 2 3 3 3 3

x t

x y tz t r x t y t r y t

x y t

z t

Un vector director de r es 2 5

, ,13 3

y podemos tomar también uno proporcional: 2,5,3u . Un punto de r

es 1,0,0M .

La recta s que pasa por A y B es tiene vector director 4,10,8AB y podemos tomar también uno

proporcional: 2,5,4v .

Estudiemos la posición relativa de r y s:

2 5 3

rango rango 22 5 4

u

v

(u y v no son proporcionales).

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 15

2 5 3

rango rango 2 5 4 3

3 4 3

u

v

MA

, ya que

2 5 3

2 5 4 7 0

3 4 3

.

Por tanto, r y s se cruzan y no puede existir ninguna recta que contenga a los puntos A y B y corte a la recta

r. †

16. Hallar el punto simétrico del punto 2, 3,5A respecto del plano 3 4 21 0x y z .

septiembre 2000

Solución

La resolución de este ejercicio es como la del ejercicio número 8.

Calculemos la recta r que pasa por A y es perpendicular al plano . Esta recta tendrá como vector director un

vector perpendicular al plano : 1, 3,4u .

Las ecuaciones de r serán pues:

22 3 5

3 31 3 4

5 4

xx y z

r y r

z

3 6 3 3 3

4 12 3 15 4 3 3

x y x yr r

y z y z

.

Resolviendo el sistema

3 3

4 3 3

3 4 21

x y

y z

x y z

, formado por la recta y el plano obtenemos el punto M donde la

recta corta al plano.

De la primera ecuación:

3 3y x .

Sustituyendo en la segunda:

4 3 3 3 3 12 3 9 4 3x z x z x z .

Sustituyendo en la tercera:

3 3 3 4 21 9 9 4 21 10 4 12 5 2 6x x z x x z x z x z .

Tenemos pues el sistema: 4 3

5 2 6

x z

x z

, de donde 0x , 3z . Por tanto, como 3 3 3y x y .

Así, el punto M donde la recta r corta al plano es 0,3, 3M . Este punto es el punto medio del simétrico

' , ,A a b c de 2, 3,5A respecto del plano . Entonces: 2 3 5

(0, 3, 3) , ,2 2 2

a b c

, de donde

2a , 9b , 11c .

Por tanto, el simétrico de A respecto del plano es ' 2,9, 11A . †

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Matemáticas II – Ejercicios resueltos de los exámenes de Selectividad propuestos en Castilla-La Mancha Autor: Pedro Castro Ortega, profesor del IES “Fernando de Mena” de Socuéllamos (Ciudad Real)

Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 16

17. Dadas las rectas

1x

r y

z

, 2 2

0

x

s y

z

.

a) Estudia la posición relativa de las rectas r y s.

b) Halla la ecuación de una recta que sea perpendicular simultáneamente a r y s.

junio 2001

Solución

a) Punto y vector director de r: 1,0,0A , 1,1, 1u .

Punto y vector director de s: 0,2,0B , 1,2,0v .

1 1 1rango rango 2

1 2 0

u

v

(hay un menor de orden dos distinto de cero, con lo que u y v no son

proporcionales).

1 1 1

rango rango 1 2 0 3

1 2 0

u

v

AB

, ya que

1 1 1

1 2 0 4 0

1 2 0

.

Por tanto, r y s se cruzan.

b) Este parte es similar al ejercicio 11.

Las ecuaciones implícitas de r y s son:

11

1 1 1

xx y z

r y r

z

1 1 0

0

x y x yr r

y z y z

22 2

1 2 00

xx y z

s y s

z

2 2 2 2 0

0 2 0

x y x ys s

z z

Hallemos el plano que pasa por s y es paralelo a r. Escribamos para ello la ecuación del haz de

planos de arista s: 2 2 0 2 2 0x y z x y z . Para que un plano de este haz sea

paralelo a la recta r se debe cumplir que el vector perpendicular al plano 2 , , sea perpendicular

a un vector director de r, 1,1, 1u , es decir, que el producto escalar de ambos sea cero:

2 0 0 . Tomando pues 1 , se tiene: 2 2 0x y z .

'

r

s

t

''

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 17

Hallemos ahora el plano ' que pasa por s y es perpendicular a . Ya sabemos que el haz de planos de

arista s es 2 2 0x y z . Para que un plano de este haz sea perpendicular a se debe cumplir

que los vectores perpendiculares a ambos planos sean perpendiculares, es decir, que el producto

escalar de los vectores 2 , , y 2, 1,1 sea 0: 4 0 5 0 . Tomando 1 ,

5 , tenemos ' 2 5 2 0x y z

Hallemos por último el plano '' que pasa por r y es perpendicular a . El haz de planos de arista r es:

1 0 0x y y z x y z . Para que un plano de este haz sea perpendicular

a se debe cumplir (al igual que en el punto anterior) que los vectores , , y 2, 1,1 sean

perpendiculares, es decir que 2 0 3 0 0 . Tomando 0 y 1 , se tiene

que '' 0y z .

La recta t, perpendicular común a r y s, es la intersección de ' y '', luego tiene ecuaciones implícitas

2 5 2 0

0

x y zt

y z

Si se quiere hallar también la distancia entre r y s, se aplica la fórmula de la distancia de un punto

cualquiera de r, por ejemplo 1,0,0A , al plano 2 2 0x y z :

2 2 2

2 1 ( 1) 0 1 0 2 4 4 6 2 6, , uds

6 362 ( 1) 1d r s d A

18. Determina las coordenadas del punto simétrico del punto 2,1,6A respecto de la recta

1 3 1

1 2 2

x y zr

junio 2001

Solución

La resolución de este ejercicio es como la del ejercicio número 14.

Las ecuaciones implícitas de r son: 2 2 3 2 5 2 5 0

2 6 2 2 2 2 8 4 0

x y x y x yr r r

y z y z y z

Hallemos el plano que contiene al punto A y a la recta r.

El haz de planos de base la recta r es 2 5 4 0x y y z . Podemos suponer que 0 y dividir

todos los términos entre con lo que la ecuación del haz queda de la forma: 2 5 4 0x y t y z ,

donde t . Como el plano contiene al punto A, entonces 4 1 5 1 6 4 0 9 0 0t t t y

el plano que buscamos es 2 5 0x y .

La idea consiste en hallar un vector w perpendicular a r para, utilizándolo, hallar la recta s perpendicular a

r, contenida en , que pasa por el punto A. Esta recta s cortará a r (ya que están en el mismo plano y son

perpendiculares) en un punto M. El punto simétrico de A respecto de r, 'A , se encuentra de M a la misma

distancia que M de A: M es el punto medio de A y 'A . Ahora ya será fácil hallar 'A (ver figura).

Un vector director u de la recta r es 1,2,2u .

Un vector perpendicular al plano es 2, 1,0v .

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 18

Entonces el vector w u v es simultáneamente perpendicular a u y a v . Hallémoslo:

1 2 2 4 4 2 2 4 5 2,4, 5

2 1 0

i j k

u v j k k i i j k w

.

La recta s que pasa por 2,1,6A y tiene dirección 2,4, 5w es perpendicular a r y está contenida en

: 4 8 2 2 4 2 10 2 52 1 6

5 5 4 24 5 4 29 5 4 292 4 5

x y x y x yx y zs s s s

y z y z y z

.

Hallemos el punto de corte de r y s: M r s . Para ello resolvemos el sistema formado por las rectas r y s:

2 5 02 5

4 04

2 55 4 29

5 4 29

x yx y

y zy z

x yy z

y z

(obsérvese que se ha eliminado la tercera ecuación, que es igual que la

primera). De las dos últimas ecuaciones se obtiene: 5y , 1z . Sustituyendo en la primera se obtiene

0x , con lo que 0,5,1M .

Supongamos que el punto simétrico de 2,1,6A respecto de r es ' , ,A a b c . Como M es el punto medio

de A y 'A , entonces

20

2 21

5 9 ' 2, 9, 42

46

12

a

ab

b A

cc

. †

19. Halla el valor de k para que las rectas 2

3

x yr

y z

y

3

2 2

y z ks

y z

se corten. Halla el punto de

corte.

septiembre 2001

r

A'

A

s

M

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 19

Solución

Para que se corten el sistema conjunto

2

3

3

2 2

x y

y z

y z k

y z

formado por las ecuaciones de r y de s, debe tener

solución única. Para ello el determinante de la matriz ampliada tiene que ser cero porque, en caso contrario,

el rango de la matriz ampliada sería 4 y el rango de la matriz de los coeficientes es 3 (hay un menor de orden

3 distinto de cero:

1 1 0

0 1 1 4 0

0 1 3

), con lo que el sistema sería incompatible y las rectas no podrían

cortarse. De este modo:

1 1 0 21 1 3 1 1 3

0 1 1 3 2 31 3 0 2 3 2 ( 3) 1 0 1

0 1 3 1 11 2 2 0 1 1

0 1 2 2

kk k k k k

k

.

Para hallar el punto de corte P de r y s resolvemos el sistema. Sustituimos k por su valor y eliminamos, por

ejemplo, la última ecuación:

2

3

3 1

x y

y z

y z

. De las dos últimas se obtiene 4y , 1z . Sustituyendo en la

primera: 2x . Por tanto, el punto de corte de r y s es 2,4,1P . †

20. Halla para que el plano 2 1x y z y la recta 1

2 2

x yr

x y z

sean paralelos. ¿Puedes

encontrar otro valor de para que sean perpendiculares?

septiembre 2001

Solución

Para que la recta y el plano sean paralelos no deben tener ningún punto en común. Por tanto, el sistema

conjunto formado por la recta y el plano,

1

2 2

2 1

x y

x y z

x y z

, no debe tener soluciones, es decir, el rango de la

matriz A de los coeficientes tiene que ser distinto que el rango de la matriz ampliada

1 1 0 1

' 2 1 1 2

2 1 1

A

.

El rango de esta última es 3 pues hay un menor de orden 3 distinto de cero:

1 0 1

2 1 2 1 0

2 1 1

.

Por tanto, el rango de la matriz de los coeficientes A deber ser menor que 3 y para ello el determinante de la

matriz A tiene que ser 0:

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 20

1 1 0 1 0 01 1

2 1 1 0 2 1 1 1 ( 2) 1 0 12 1

2 1 2 2 1

A

.

Para ver si se puede encontrar otro valor de para el que el

plano y la recta sean perpendiculares, habremos de ver si un

vector perpendicular del plano, 2, , 1u es paralelo o tiene

la misma dirección que un vector director de la recta.

Hallaremos en este caso el vector director de la recta v como el

producto vectorial de los dos vectores perpendiculares a los dos

planos que la definen (ver figura):

1,1,0 2,1, 1 1 1 0 2 1,1, 1

2 1 1

i j k

v i k k j i j k v

.

Otra forma alternativa de hallar el vector director de la recta r es pasándola a paramétricas. Para ello hay que

resolver el sistema 1

2 2

x y

x y z

. Para ello, llamando z , tenemos

1

2 2

x y

x y

, y de aquí

obtenemos que: 1x , y , con lo que las ecuaciones paramétricas de la recta son

1x

r y

z

. Por

tanto, un vector director es 1, 1,1 (obsérvese que tiene la misma dirección de v por ser proporcionales).

Pues bien, tal y como se había planteado, para que r y sean perpendiculares, el vector perpendicular al

plano 2, , 1u y el vector director de la recta 1, 1,1v deben ser paralelos. Es decir, debe existir

k tal que u kv , es decir tal que 2, , 1 1,1, 1 2, , 1 , ,k k k k , y esto es imposible

pues tendría que ser simultáneamente 2k y 1k .

Por tanto, no existe ningún valor de para el que r y sean perpendiculares. †

21. Considera el plano 1 0x y y el punto 2,0,1A .

a) Determina la ecuación de la recta que es perpendicular al plano y pasa por el punto A.

b) Halla las coordenadas del punto B que es simétrico del punto A respecto del plano .

junio 2002

Solución

22. Determina la ecuación del plano que pasa por el punto 1,0,2P , es paralelo a la recta

1 23

2 3

x yr z

y perpendicular al plano 2 0x y z .

junio 2002

r

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Matemáticas II – Ejercicios resueltos de los exámenes de Selectividad propuestos en Castilla-La Mancha Autor: Pedro Castro Ortega, profesor del IES “Fernando de Mena” de Socuéllamos (Ciudad Real)

Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 21

Solución

23. Sea el plano que pasa por los puntos 1,0,0 , 0,1,1 y 1,1,1 ; A el punto 1,2,3 y B el simétrico de

A respecto del plano .

a) Halla la ecuación de la recta que pasa por A y por el punto medio del segmento AB .

b) Halla la ecuación de la recta paralela a la anterior que pasa por el punto 2,2,2 .

septiembre 2002

Solución

24. Considera el plano 2 4 0ax y z b y la recta 3 1 3

4 4 1

x y zr

a) Halla los valores de a y b para que la recta r esté contenida en .

b) ¿Existe algún valor de a y de b para que la recta sea perpendicular al plano ?

septiembre 2002

Solución

25. Las rectas de ecuaciones 4

2 7

x y zr

x y

,

2

5

xs

y

se cruzan en el espacio.

a) Escribe las ecuaciones paramétricas de ambas rectas.

b) Halla un punto de r y otro de s tales que el vector con origen en uno y otro extremo sea perpendicular

a ambas rectas.

junio 2003

Solución

26. Considera la recta dada por 4 9 0

3 9 0

x yr

y z

a) Determina el plano que pasa por el punto 1,4,0P y contiene a r.

b) ¿Para cualquier valor de , el plano 4 9 3 9 0x y y z contiene a r?

c) Determina los valores de para que el plano diste 3 unidades del origen de coordenadas.

junio 2003

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 22

Solución

27. Sea el plano de ecuación 3 2 6 1x y z y r la recta dada por , , 1,0,1 2, 1,1x y z .

a) Define la relación de paralelismo entre una recta y un plano.

b) Averigua si la recta r y el plano son paralelos.

c) Define la relación de perpendicularidad entre una recta y un plano.

d) Averigua si la recta r y el plano son perpendiculares.

septiembre 2003

Solución

28. Dados los planos 1x y z ; ' 0x y :

a) Calcula el ángulo que forman y '.

b) Determina las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto 1,2,3P y es perpendicular

al plano .

septiembre 2003

Solución

29. Se considera la recta 2 3

4 5

x zr

y z

y el plano 3 2 1x y z . Se pide:

a) Comprueba que r y son paralelos.

b) Calcula la distancia entre r y .

c) Determina dos rectas distintas que estén contenidas en y sean paralelas a r.

junio 2004

Solución

30. Considera los puntos 2,0,0A , 0,2,0B , 2,2,1C , y 1,1,2D y calcula:

a) El volumen del tetraedro que determinan.

b) La ecuación cartesiana o implícita del plano que contiene al punto D y es paralelo al que contiene a

los puntos A, B, C.

junio 2004

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 23

Solución

31. Halla la distancia del plano 1 4 10 2 1x y z al plano

2

2 3x

y

z

septiembre 2004

Solución

32. Considera la recta r que pasa por los puntos 2,1,0A y 4, 2,0B y la recta s determinada por el

punto 2,3,5C y el vector dirección 1,3,0v .

a) Calcula el ángulo formado por r y s.

b) Calcula la distancia de r a s.

septiembre 2004

Solución

33. a) Halla la ecuación del plano que contiene a la recta

2

3

1

x t

r y t

z t

y al punto 2, 1,2P .

b) Calcula la distancia desde el plano obtenido al punto 0,1,0Q .

junio 2005

Solución

34. Halla el área y las longitudes de las tres alturas de un triángulo cuyos vértices son: 1,1,1A , 0,3,5B ,

y 4,0,2C .

junio 2005

Solución

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 24

35. Calcula la ecuación de una recta que pasa por el punto de intersección del plano

6 0x y z x + y − z + 6 = 0 con la recta 2 13

xs y z y es paralelo a la recta

3 4 0

4 3 1 0

x yr

x y z

.

septiembre 2005

Solución

36. Dados los puntos 1, 2,3A y 0,2,1B , se pide:

a) La ecuación paramétrica de la recta que pasa por ambos puntos.

b) La ecuación del plano que está a igual distancia de A y B.

c) La distancia al origen de la recta intersección del plano 2 0y z con el plano del apartado b).

septiembre 2005

Solución

37. El plano de ecuación general 10x y z , corta a las rectas 1 1r x y ,

2 2r y z y

3 3r x z , en los puntos A, B y C respectivamente. Se pide:

a) Halla el volumen del tetraedro cuyos vértices son A, B, C y 1,2,3D .

b) Determina la distancia desde el vértice D hasta la cara opuesta del tetraedro.

junio 2006

Solución

38. a) Halla un punto de la recta

1 2

1

x t

r y t

z

equidistante de los puntos 1,2,1P y 0,3,1Q .

b) Calcula la ecuación implícita de un plano de modo que el simétrico del punto P respecto del plano

sea el punto Q.

junio 2006

Solución

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 25

39. Dadas las rectas

3

5

6

x t

r y t

z t

y 1

2 2

xs

y z

, se pide:

a) Analiza su posición relativa.

b) Halla la ecuación general del plano que contiene a la recta s y es paralelo a la recta r.

septiembre 2006

Solución

40. a) Calcula unas ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto 2, 1,3P y es perpendicular

a la recta

x 1 2

r y 3

z 0

.

b) Halla las coordenadas del punto 'P , simétrico del punto P respecto de la recta r.

septiembre 2006

Solución

41. Consideramos las rectas 1

5

2

x yr

y z

, 2

1

6

yr

x y z

y 3

1

3

x yr

y z

. Se pide:

a) Demuestra que las rectas 1r y

2r se cortan en un único punto.

b) Halla las ecuaciones en forma continua de la recta que pasa por el punto de intersección de 1r y

2r , y

es paralela a 3r .

junio 2007

Solución

42. Dados los planos 1x y z y

1

1

2

x t s

y t

z s

, con ,t s , se pide:

a) Determina su posición relativa.

b) Calcula la distancia entre ellos.

junio 2007

Solución

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 26

43. Consideramos los planos 1 2 1x y z ,

2 3 3x z y 3 2 7x y z .

a) Determina su posición relativa.

b) Halla el ángulo que forman los planos 1 y

2 .

septiembre 2007

Solución

44. Dados los puntos de coordenadas 3,1,1A , 0,2,2B y 1, 1, 1C , se pide:

a) Determina la ecuación general del plano que los contiene.

b) Calcula la distancia desde el punto 0,0,4P a dicho plano.

septiembre 2007

Solución

45. Dados los vectores , ,1u a b , 3,4,1v y 1,2,w c , determina el valor de los parámetros

, ,a b c de manera que los vectores v y w sean perpendiculares y además u w v , donde denota

el producto vectorial. ¿Qué ángulo forman u y v en dicho caso?

junio 2008

Solución

46. Dados los puntos 1,1,1A , 1 ,2,1B y 1 ,1 ,2C , donde :

a) Prueba que los vectores AB y AC forman un ángulo de 90º, independientemente del valor de .

b) Determina los valores de para que la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo de vértices

A, B y C sea igual a 3.

junio 2008

Solución

47. Dados el plano 0x y z k , donde k , y la recta 3

12

xr y z

, se pide:

a) Demuestra que para cualquier k , la recta r es paralela al plano .

b) Determina el valor de k de forma que la recta r esté contenida en el plano .

septiembre 2008

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Puntos, rectas y planos en el espacio. Problemas métricos en el espacio 27

Solución

48. Dado el punto 2,2,1P y el plano de ecuaciones

1

1

x t s

y t s

z t

, se pide:

a) Distancia del punto P al plano .

b) Ecuaciones generales de la recta que pasa por el punto P y es perpendicular a .

septiembre 2008

Solución