Weil beim Vektor $\left(\begin{array}{c}0\\ 3\\ 4\end{array}\right)$ in der x₁-Koordinate eine 0 steht, wäre ja der Vektor $\left(\begin{array}{c}t\\ -4\\ 3\end{array}\right)$ für jedes t orthogonal zu $\left(\begin{array}{c}0\\ 3\\ 4\end{array}\right)$, denn $\left(\begin{array}{c}0\\ 3\\ 4\end{array}\right)$∘$\left(\begin{array}{c}t\\ -4\\ 3\end{array}\right)$=$0\cdot \mathrm{t}+3\cdot \mathrm{(-4)}+4\cdot 3=0-12\mathrm{+12}=0$.

Nun müssen wir noch das t so bestimmen, dass auch das Skalarprodukt mit dem Vektor $\left(\begin{array}{c}11\\ -1\\ 6\end{array}\right)$⋅$\left(\begin{array}{c}t\\ -4\\ 3\end{array}\right)$ = 11⋅t +22 = 0 wird, also t=$-\frac{22}{11}$ = -2.

Der gesuchte Normalenvektor ist also $\overrightarrow{n}$ = $\left(\begin{array}{c}-2\\ -4\\ 3\end{array}\right)$

Weil beim Vektor $\left(\begin{array}{c}5\\ -5\\ 0\end{array}\right)$ in der x₃-Koordinate eine 0 steht, wäre ja der Vektor $\left(\begin{array}{c}5\\ 5\\ t\end{array}\right)$ für jedes t orthogonal zu $\left(\begin{array}{c}5\\ -5\\ 0\end{array}\right)$, denn $\left(\begin{array}{c}5\\ -5\\ 0\end{array}\right)$∘$\left(\begin{array}{c}5\\ 5\\ t\end{array}\right)$=$5\cdot 5+\mathrm{(-5)}\cdot 5+0\cdot \mathrm{t}=25-25\mathrm{+0}=0$.

Nun müssen wir noch das t so bestimmen, dass auch das Skalarprodukt mit dem Vektor $\left(\begin{array}{c}-4\\ -3\\ 5\end{array}\right)$⋅$\left(\begin{array}{c}5\\ 5\\ t\end{array}\right)$ = 5⋅t -35 = 0 wird, also t=$\frac{35}{5}$ = 7.

Der gesuchte Normalenvektor ist also $\overrightarrow{n}$ = $\left(\begin{array}{c}5\\ 5\\ 7\end{array}\right)$

Da die gesuchte Gerade h in der Ebene E liegt und orthogonal zu g steht, muss der Richtungsvevtor $\overrightarrow{{\mathrm{rv}}_h}$ der gesuchten Geraden h sowohl zum Normalenvektor $\overrightarrow{n}$=$\left(\begin{array}{c}5\\ 0\\ 6\end{array}\right)$ von E als auch zum Richungsvektor $\overrightarrow{{\mathrm{rv}}_g}$=$\left(\begin{array}{c}-5\\ 5\\ -1\end{array}\right)$ von g orthogonal stehen.

Weil beim Normalenvektor $\overrightarrow{n_E}$=$\left(\begin{array}{c}5\\ 0\\ 6\end{array}\right)$ in der x₂-Koordinaten eine 0 steht, wäre ja der Vektor $\left(\begin{array}{c}6\\ t\\ -5\end{array}\right)$ für jedes t orthogonal zur Ebene, denn $\left(\begin{array}{c}5\\ 0\\ 6\end{array}\right)$∘$\left(\begin{array}{c}6\\ t\\ -5\end{array}\right)$=$5\cdot 6+0\cdot \mathrm{t}+6\cdot \mathrm{(-5)}=30\mathrm{+0}-30=0$.

Nun müssen wir noch das t so bestimmen, dass auch das Skalarprodukt mit dem Richungsvektor $\overrightarrow{{\mathrm{rv}}_g}$=$\left(\begin{array}{c}-5\\ 5\\ -1\end{array}\right)$⋅$\left(\begin{array}{c}6\\ t\\ -5\end{array}\right)$ = 5⋅t -25 = 0 wird, also t=$\frac{25}{5}$=$5$. Der Richungsvektor der gesuchten Geraden h ist also $\overrightarrow{{\mathrm{rv}}_h}$=$\left(\begin{array}{c}6\\ 5\\ -5\end{array}\right)$.

Da $\overrightarrow{n}$⋅$\overrightarrow{{\mathrm{rv}}_h}$=$\left(\begin{array}{c}-5\\ 5\\ -1\end{array}\right)$∘$\left(\begin{array}{c}6\\ 5\\ -5\end{array}\right)$=$\mathrm{(-5)}\cdot 6+5\cdot 5+\mathrm{(-1)}\cdot \mathrm{(-5)}=-30\mathrm{+25}\mathrm{+5}=0$ ist, liegt also unsere gesuchte Gerade h entweder parallel zu Ebene E oder sie liegt in ihr. Wir brauchen also noch einen Aufpunkt, der in E liegt, so dass auch die ganze Gerade in E liegen muss.

Wir können jetzt also einen beliebigen Punkt der Ebene E als Aufpunkt für unsere gesuchte Gerade h nehmen:
$\left(5|4|-1\right)$ liegt in E, da:

Die gesuchte Gerade ist also h: $\overrightarrow{x}=$ $\left(\begin{array}{c}5\\ 4\\ -1\end{array}\right)+t\cdot \left(\begin{array}{c}6\\ 5\\ -5\end{array}\right)$

Da die gesuchte Ebene die Gerade g beinhaltet und orthogonal zu F steht, muss der Normalenvektor $\overrightarrow{n}$ der gesuchten Ebene E sowohl zum Normalenvektor $\overrightarrow{n_F}$=$\left(\begin{array}{c}-2\\ -1\\ -2\end{array}\right)$ von F als auch zum Richungsvektor $\overrightarrow{\mathrm{rv}}$=$\left(\begin{array}{c}0\\ 3\\ 6\end{array}\right)$ von g orthogonal stehen.

Weil beim Richungsvektor $\overrightarrow{\mathrm{rv}}$=$\left(\begin{array}{c}0\\ 3\\ 6\end{array}\right)$ in der x₁-Koordinaten eine 0 steht, wäre ja der Vektor $\left(\begin{array}{c}t\\ -6\\ 3\end{array}\right)$ für jedes t orthogonal zur Geraden, denn $\left(\begin{array}{c}0\\ 3\\ 6\end{array}\right)$∘$\left(\begin{array}{c}t\\ -6\\ 3\end{array}\right)$=$0\cdot \mathrm{t}+3\cdot \mathrm{(-6)}+6\cdot 3=0-18\mathrm{+18}=0$.

Nun müssen wir noch das t so bestimmen, dass auch das Skalarprodukt mit dem Normalenvektor von F $\left(\begin{array}{c}-2\\ -1\\ -2\end{array}\right)$⋅$\left(\begin{array}{c}t\\ -6\\ 3\end{array}\right)$ = -2⋅t +0 = 0 wird, also t=$\frac{0}{2}$=$0$. Der Normalenvektor der gesuchten Ebene ist also $\overrightarrow{n_E}$=$\left(\begin{array}{c}0\\ -6\\ 3\end{array}\right)$, die Ebenengleichung also: $-6x_2+3x_3=\mathrm{d}$.

Da $\overrightarrow{\mathrm{rv}}$⋅$\overrightarrow{n_E}$=$\left(\begin{array}{c}0\\ 3\\ 6\end{array}\right)$∘$\left(\begin{array}{c}0\\ -6\\ 3\end{array}\right)$=$0\cdot 0+3\cdot \mathrm{(-6)}+6\cdot 3=0-18\mathrm{+18}=0$ ist, liegt also g entweder parallel zu unserer gesuchten Ebene E oder sie liegt in ihr. Wenn der Aufpunkt $\left(-1|-1|-1\right)$ in E liegt, muss also auch die ganze Gerade in E liegen. Wir setzen also $\left(-1|-1|-1\right)$ in E ein:

Die gesuchte Ebene ist also E: $-6x_2+3x_3=3$

Wenn die Punkte der gesuchten Geraden alle den gleichen Abstand zu E haben, dann muss die Gerade parallel zu E sein. Der Richtungsvektor $\overrightarrow{u}$ muss also orthogonal zum Normalenvektor von E sein: $\overrightarrow{u}$⋅$\left(\begin{array}{c}-6\\ -8\\ 0\end{array}\right)$ = 0.

Das gleiche gilt natürlich auch für die Ebene F, auch zu dieser Ebene muss g parallel sein. Auch hier muss also gelten, dass der Richtungsvektor $\overrightarrow{u}$ orthogonal zum Normalenvektor von F sein muss:
$\overrightarrow{u}$⋅$\left(\begin{array}{c}0\\ -8\\ -6\end{array}\right)$ = 0.

Wir suchen also einen Richtungsvektor, der sowohl orthogonal zu $\left(\begin{array}{c}-6\\ -8\\ 0\end{array}\right)$ als auch zu $\left(\begin{array}{c}0\\ -8\\ -6\end{array}\right)$ ist. Dieses Problem kennen wir ja bereits und können wir mit dem Vektorprodukt (Kreuzprodukt) lösen:

$\overrightarrow{u}=\left(\begin{array}{c}-6\\ -8\\ 0\end{array}\right)\times \left(\begin{array}{c}0\\ -8\\ -6\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}-8·\left(-6\right)-0·\left(-8\right)\\ 0·0-\left(-6\right)·\left(-6\right)\\ -6·\left(-8\right)-\left(-8\right)·0\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}48+0\\ 0-36\\ 48+0\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}48\\ -36\\ 48\end{array}\right)$ = 12⋅$\left(\begin{array}{c}4\\ -3\\ 4\end{array}\right)$

Als Stützvektor dieser Geraden brauchen wir einen Punkt, der von beiden Ebenen den gleichen Abstand d=30 hat. Dafür können wir natürlich einfach den Ortsvektor des gegebenen Punkts $\overrightarrow{\mathrm{OP}}$=$\left(\begin{array}{c}-10\\ -24\\ 0\end{array}\right)$ nehmen.

Eine mögliche Gleichung solch einer Gerade wäre also g: $\overrightarrow{x}=$ $\left(\begin{array}{c}-10\\ -24\\ 0\end{array}\right)+t\cdot \left(\begin{array}{c}4\\ -3\\ 4\end{array}\right)$.

Da die gesuchte Ebene die Gerade g beinhaltet und orthogonal zu F steht, muss der Normalenvektor $\overrightarrow{n}$ der gesuchten Ebene E sowohl zum Normalenvektor $\overrightarrow{n_F}$=$\left(\begin{array}{c}3\\ 2\\ -2\end{array}\right)$ von F als auch zum Richungsvektor $\overrightarrow{\mathrm{rv}}$=$\left(\begin{array}{c}2\\ 0\\ 2\end{array}\right)$ von g orthogonal stehen.

Weil beim Richungsvektor $\overrightarrow{\mathrm{rv}}$=$\left(\begin{array}{c}2\\ 0\\ 2\end{array}\right)$ in der x₂-Koordinaten eine 0 steht, wäre ja der Vektor $\left(\begin{array}{c}2\\ t\\ -2\end{array}\right)$ für jedes t orthogonal zur Geraden, denn $\left(\begin{array}{c}2\\ 0\\ 2\end{array}\right)$∘$\left(\begin{array}{c}2\\ t\\ -2\end{array}\right)$=$2\cdot 2+0\cdot \mathrm{t}+2\cdot \mathrm{(-2)}=4\mathrm{+0}-4=0$.

Nun müssen wir noch das t so bestimmen, dass auch das Skalarprodukt mit dem Normalenvektor von F $\left(\begin{array}{c}3\\ 2\\ -2\end{array}\right)$⋅$\left(\begin{array}{c}2\\ t\\ -2\end{array}\right)$ = 2⋅t +10 = 0 wird, also t=$-\frac{10}{2}$=$-5$. Der Normalenvektor der gesuchten Ebene ist also $\overrightarrow{n_E}$=$\left(\begin{array}{c}2\\ -5\\ -2\end{array}\right)$, die Ebenengleichung also: $2x_1-5x_2-2x_3=\mathrm{d}$.

Da $\overrightarrow{\mathrm{rv}}$⋅$\overrightarrow{n_E}$=$\left(\begin{array}{c}2\\ 0\\ 2\end{array}\right)$∘$\left(\begin{array}{c}2\\ -5\\ -2\end{array}\right)$=$2\cdot 2+0\cdot \mathrm{(-5)}+2\cdot \mathrm{(-2)}=4\mathrm{+0}-4=0$ ist, liegt also g entweder parallel zu unserer gesuchten Ebene E oder sie liegt in ihr. Wenn der Aufpunkt $\left(-4|2|-1\right)$ in E liegt, muss also auch die ganze Gerade in E liegen. Wir setzen also $\left(-4|2|-1\right)$ in E ein:

Die gesuchte Ebene ist also E: $2x_1-5x_2-2x_3=-16$

Wir nennen den Schnittpunkt der gesuchten Gerade mit der x₁-Achse Q_c(c|0|0). Damit muss $\overrightarrow{Q_{c}P}$=$\left(\begin{array}{c}\mathrm{-6\; -\; c}\\ 3\\ -1\end{array}\right)$ der Richtungsvektor der gesuchten Gerade sein.

Wenn diese Gerade nun parallel zur Ebene E sein soll, muss der Normalenvektor von E orthogonal zu $\overrightarrow{Q_{c}P}$ sein, also gilt:

0 = $\left(\begin{array}{c}-5\\ 0\\ 5\end{array}\right)$⋅$\left(\begin{array}{c}\mathrm{-6\; -\; c}\\ 3\\ -1\end{array}\right)$ = $-5·\left(-6-c\right)+0·3+5·\left(-1\right)$ = $-5\left(-6-c\right)+0-5$

Damit ist der Richtungsvektor der gesuchten Gerade $\overrightarrow{Q_{\mathrm{-5}}P}$ = = $\left(\begin{array}{c}-1\\ 3\\ -1\end{array}\right)$

Die gesuchte Gerade ist also h: $\overrightarrow{x}=$ $\left(\begin{array}{c}-6\\ 3\\ -1\end{array}\right)+t\cdot \left(\begin{array}{c}-1\\ 3\\ -1\end{array}\right)$

Der Vektor $\overrightarrow{\mathrm{BC}}$ muss orthogonal zu $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$=$\left(\begin{array}{c}2\\ -6\\ 9\end{array}\right)$ sein, weil ABCD ja ein Rechteck mit lauter rechten Winkeln ist. Außerdem muss $\overrightarrow{\mathrm{BC}}$ aber auch noch orthogonal zum Normalenvektor der Ebene $\overrightarrow{n}$=$\left(\begin{array}{c}-6\\ 7\\ 6\end{array}\right)$ sein, weil ja alle Punkte und deren Verbindungsvektoren in der Ebene liegen.

Und die Richtung, die sowohl orthogonal zu $\left(\begin{array}{c}2\\ -6\\ 9\end{array}\right)$ als auch zu $\left(\begin{array}{c}-6\\ 7\\ 6\end{array}\right)$ sein muss, können wir mit dem Vektorprodukt berechnen:

k⋅$\overrightarrow{\mathrm{BC}}=\left(\begin{array}{c}2\\ -6\\ 9\end{array}\right)\times \left(\begin{array}{c}-6\\ 7\\ 6\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}-6·6-9·7\\ 9·\left(-6\right)-2·6\\ 2·7-\left(-6\right)·\left(-6\right)\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}-36-63\\ -54-12\\ 14-36\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}-99\\ -66\\ -22\end{array}\right)$ = -11⋅$\left(\begin{array}{c}9\\ 6\\ 2\end{array}\right)$

Die Länge des Vektors können wir über den Flächeninhalt berechnen:

A = $\left|$ \left(\begin{array}{c}2\\ -6\\ 9\end{array}\right)$\right|$⋅ $|k·\left(\begin{array}{c}9\\ 6\\ 2\end{array}\right)|$ = 242

mit $\left|$ \left(\begin{array}{c}2\\ -6\\ 9\end{array}\right)$\right|$ = $\sqrt{2^2+{\mathrm{(-6)}}^2+9^2}=\sqrt{121}=11$ und $\left|$ \left(\begin{array}{c}9\\ 6\\ 2\end{array}\right)$\right|$ = $\sqrt{9^2+6^2+2^2}=\sqrt{121}=11$ gilt somit:

11 ⋅ k⋅11 = 242 | :121

k = $\frac{\mathrm{242}}{\mathrm{121}}$ = 2

Für den Ortsvektor des gesuchten Punkts C gilt somit:
$\overrightarrow{\mathrm{0C}}$ = $\overrightarrow{\mathrm{0B}}$ + 2⋅$\left(\begin{array}{c}9\\ 6\\ 2\end{array}\right)$ = $\left(\begin{array}{c}2\\ -6\\ 9\end{array}\right)$ + $\left(\begin{array}{c}18\\ 12\\ 4\end{array}\right)$ = $\left(\begin{array}{c}20\\ 6\\ 13\end{array}\right)$
bzw. $\overrightarrow{\mathrm{0C\text{'}}}$ = $\overrightarrow{\mathrm{0B}}$ - 2⋅$\left(\begin{array}{c}9\\ 6\\ 2\end{array}\right)$ = $\left(\begin{array}{c}2\\ -6\\ 9\end{array}\right)$ + $\left(\begin{array}{c}-18\\ -12\\ -4\end{array}\right)$ = $\left(\begin{array}{c}-16\\ -18\\ 5\end{array}\right)$

Die Koordinaten von C sind somit C$\left(20|6|13\right)$ oder C'$\left(-16|-18|5\right)$.