Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Квадратная антипризма — Википедия

Квадратная антипризма

Квадратная антипризма (антикуб[1]) — второй многогранник в бесконечном ряду антипризм, образованных последовательностью треугольных граней, закрытых с обеих сторон многоугольниками. Если все грани являются правильными многоугольниками, антипризма является полуправильным многогранником или однородным многогранником.

Однородная квадратная антипризма
Квадратная антипризма
Квадратная антипризма
Тип Призматический однородный
многогранник
Свойства выпуклый многогранник
Комбинаторика
Элементы
16 рёбер
8 вершин
Грани 8 треугольников
2 квадрата
Конфигурация вершины 3.3.3.4
Двойственный многогранник Тетрагональный трапецоэдр[en]
Классификация
Символ Шлефли s{2,8}
sr{2,4}
Символ Витхоффа[en] | 2 2 4
Диаграмма Дынкина CDel node h.pngCDel 2x.pngCDel node h.pngCDel 8.pngCDel node.png
CDel node h.pngCDel 2x.pngCDel node h.pngCDel 4.pngCDel node h.png
Группа симметрии D4, [4,2]+, (442), порядок=8
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Если восемь точек разместить на сфере с целью максимизации расстояний между ними в некотором смысле[уточнить], получившаяся фигура соответствует скорее квадратной антипризме, чем кубу. Специфичные методы распределения точек включают, например, задачу Томпсона (минимизация суммы обратных величин расстояний между точками), максимизацию расстояний от точки до ближайшей или минимизацию суммы всех обратных квадратов расстояний между точками.

Для правильной квадратной антипризмы с длиной ребра a  объём вычисляется по формуле:

V = 4 4 cos 2 π 8 1 sin 3 π 8 12 sin 2 π 4 a 3 0,957 a 3 ,

а площадь поверхности:

S = 2 ( c t g π 4 + 3 ) a 2 5 , 46 a 2

(также площадь поверхности можно вычислить с учётом того, что развёртка состоит из двух квадратов и восьми равносторонних треугольников).

От каждой вершины квадратной антипризмы можно провести две диагонали, всего у этого многогранника 16 диагоналей. Для полуправильной квадратной антипризмы с ребром a эти диагонали будут составлять 1 , 55 a .

Молекулы с квадратной антипризматической геометриейПравить

 
Квадратная антипризматическая молекулярная геометрия

Согласно теории ОЭПВО молекулярной геометрии в химии, которая основывается на принципе максимизации расстояний между точками, квадратная антипризма является наиболее предпочтительной геометрией, если восемь пар электронов окружают центральный атом. Одна из молекул с такой геометрией — ион октафтороксената (VI) (XeF82−) в соли октафтороксената(VI) нитрозила[en]. Однако молекула эта далека от идеальной квадратной антипризмы[2]. Очень мало ионов имеют кубическую форму, поскольку такая форма привела бы к сильному отталкиванию лигандов. PaF83− является одним из немногих примеров[3].

Кроме того, сера образует восьмиатомные молекулы S8 как наиболее устойчивую аллотропную форму. Молекула S8 имеет структуру, основанную на квадратной антипризме. В этой молекуле атомы занимают восемь вершин антипризмы, а восемь рёбер между рёбрами соответствуют ковалентной связи между атомами серы.

В архитектуреПравить

 
Центр международной торговли 1

Главное здание в комплексе Центра международной торговли (на месте старого Центра международной торговли, разрушенного 11 сентября 2001) имеет форму очень высокой сужающейся к верху квадратной антипризмы. Здание не является истинной антипризмой, поскольку она сужается к верху — верхний квадрат имеет вдвое меньшую площадь по сравнению с основанием.

Топологически эквивалентные многогранникиПравить

Скрученная призма (по часовой стрелке или против часовой стрелки) может иметь то же расположение вершин. Этот многогранник можно рассматривать как форму, собранную из 4 тетраэдров с вырезанными частями. Однако после вырезания тело нельзя разбить на тетраэдры без добавления новых вершин. Тело имеет половину симметрий однородного тела: Dn, [4,2]+[4][5].

Связанные многогранникиПравить

Производные многогранникиПравить

Скрученно удлинённая четырёхугольная пирамида является правильногранным многогранником (J10 = М24), полученным удлинением квадратной пирамиды. Подобным же образом, скрученно удлинённая четырёхугольная бипирамида (J17 = М242) является дельтаэдром (многогранником, грани которого являются правильными треугольниками), построенным путём замены обоих квадратов квадратной антипризмы квадратными пирамидами.

Плосконосый двуклиноид (J84 = М25) является другим дельтаэдром, который получается заменой двух квадратов квадратной антипризмы парами равносторонних треугольников. Плосконосую квадратную антипризму (J85 = М28) можно рассматривать как квадратную антипризму, полученную путём вставки цепочки равносторонних треугольников. Клинокорона (J86 = М21) и большая клинокорона (J88 = М23) являются другими правильногранными многогранниками, которые, подобно другим квадратным антипризмам, состоят из двух квадратов и чётного числа равносторонних треугольников.

Квадратная антипризма может быть усечена и альтернирована для образования плосконосых антипризм:

Плосконосые антипризмы
Антипризма Усечение
t
Альтернирование[en]
ht
 
s{2,8}
     
 
ts{2,8}
 
ss{2,8}

Аналогичные многогранникиПравить

Будучи антипризмой, квадратная антипризма принадлежит семейству многогранников, в которые входят октаэдр (который можно рассматривать как треугольную антипризму), пятиугольная антипризма, шестиугольная антипризма и восьмиугольная антипризма[en].

Семейство однородных антипризм n.3.3.3
Многогранник                      
Мозаика                
Конфигурация V2.3.3.3 3.3.3.3 4.3.3.3 5.3.3.3 6.3.3.3 7.3.3.3 8.3.3.3 9.3.3.3 10.3.3.3 11.3.3.3 12.3.3.3 ...∞.3.3.3

Квадратная антипризма является первой в ряду плосконосых многогранников и мозаик с вершинной фигурой 3.3.4.3.n.

См. такжеПравить

ПримечанияПравить

  1. Holleman-Wiberg, 2001, p. 299.
  2. Peterson, Holloway, Coyle, Williams, 1971, p. 1238–1239.
  3. Norman & Earnshaw, 1997, p. 1275.
  4. Gorini, 2003, p. 172.
  5. Рисунки скрученных призм и антипризм  (неопр.). Дата обращения: 31 января 2017. Архивировано 12 декабря 2016 года.

ЛитератураПравить

СсылкиПравить