Материал: Справочник магнитного диска. Катрахова А.А., Купцов В.С

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Угол между двумя прямыми вычисляются по формуле

,

где угол между двумя прямыми- угол между их направляющими векторами данных прямых.

Условие перпендикулярности двух прямых:

m1 m2+n1 n2+p1p2=0 (если ).

Условие параллельности двух прямых:

(если // ).

Взаимное расположение прямой и плоскости

Пусть заданы прямая и плоскость :

: Ax+By+Cz+D = 0,

:

Угол между прямой и плоскостью определяются по

формуле

,

где -угол между направляющим вектором прямой и нормалью к плоскости.

Условие перпендикулярности прямой и плоскости:

(если // ).

Условие параллельности двух прямых:

A m+Bn+Cp=0 (если ).

Напомним, что =(m,n,p ) – направляющий вектор прямой , =(A,B,C) – нормаль к плоскости.

Пример. Найти расстояние d от точки M0 до плоскости, проходящей через три точки M1,M2,M3.

Дано: M1(1;0;2);M2(1;2;-1);M3 (2;-2;1);M0 (-5;-9;1).

Требуется найти: d (см. рис.2)

Рис.2

Решение. Находим уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки M1, M2, M3, по формуле

Разложив определитель по первой строке и, приводя подобные члены, имеем уравнение плоскости: 8x+3y+2z-12=0

Расстояние d от данной точки M0 (x0,y0,z0) до плоскости, определяемой уравнением Ax+By+Cz+D=0, находится по формуле

=

(ед. длины). Ответ: .

9. Кривые второго порядка на плоскости

1.Окружность – это множество точек плоскости, равноудаленных от данной точки (центра). Если R – радиус окружности, точки M0 (x0,y0) - ее центр, то каноническое уравнение окружности имеет вид: (x-x0)2+(y-y0)2=R2 .

2. Эллипс – это множество точек плоскости, сумма расстояний которых до двух данных точек, называемых фокусами, есть величина постоянная, равная 2а, причем эта постоянная больше расстояния между фокусами (рис.3).

Пусть – любая точка эллипса, – фокусы. Тогда по определению имеем

,

Рис. 3

где называются фокальными радиусами, и, следовательно, . Форма эллипса (мера его сжатия) характеризуется его эксцентриситетом , (так как с < а, то  < 1 для эллипса). Каноническое уравнение эллипса имеет вид , причем . Здесь a – большая, – малая полуоси эллипса. В частности, если а = (с = 0,  = 0, фокусы сливаются в одной точке – центре), то эллипс превращается в окружность . Фокальные радиусы эллипса выражаются через абсциссу точки эллипса по формулам: и .

3.Гипербола – это множество точек плоскости, абсолютная величина разности расстояний которых до двух данных точек, называемых фокусами, есть величина постоянная, равная 2а, причем эта постоянная меньше расстояния между фокусами. Пусть – любая точка гиперболы,

Рис. 4

– фокусы. Тогда по определению имеем где называются фокальными радиусами, причем для правой ветви гиперболы, – правый фокальный радиус; – левый фокальный радиус, где число называется эксцентриситетом гиперболы. Каноническое уравнение гиперболы имеет вид

, где а2 + в2 = с2. Здесь а – действительная полуось, bмнимая полуось гиперболы; из уравнения видно, что гипербола не пересекает ось OY, т.е. .

Для построения гиперболы строят прямоугольник со сторонами 2а и 2b, с центром в начале координат. Проводят диагонали в прямоугольнике, которые являются асимптотами . Вершины гиперболы находятся в точках .

Замечание. Если каноническое уравнение гиперболы имеет вид :

, то вершины гиперболы находятся на оси OY в точках . Гиперболы называются сопряженными (у них действительная ось одной гиперболы служит мнимой осью другой, и наоборот; они имеют общие асимптоты).

Если а= b, то уравнение принимает вид х2 у2 = а2..

Такая гипербола называется равнобочной. Ее асимптоты перпендикулярны друг к другу. Поэтому, если за координатные оси принять асимптоты равнобочной гиперболы, то ее уравнение примет вид (рис. 4 (а) и рис. 4 (б)), или .

Рис. 4

4. Парабола – это множество точек плоскости, равноудаленных от данной точки, называемой фокусом, и от данной прямой, называемой директрисой. Пусть прямая l: x=-p/2

является директрисой параболы, точка F(p/2,0) – фокус. Тогда каноническое уравнение параболы имеет вид: ,

где – фокальный параметр.

Рис. 5

Эта парабола расположена симметрично относительно оси ОХ ( ), – фокальный радиус параболы, который определяется по формуле , так как . Уравнение является уравнением параболы, симметричной относительно оси ординат ОУ.

При р > 0 ветви параболы направлены в положительную сторону соответствующей координатной оси, а при р < 0 – в отрицательную сторону.

10. Приведение общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду

Если общее уравнение кривой второго порядка вида:

a11x2+a22y2 +2a1x+ 2a2y+a0=0 , т.е. не содержит члены с произведением xy ( коэффициент a12=0 ), то следует выделить полные квадраты по x и по y :

a11(x2+2a1x/a11)+a22(y2+2a2y/a22)+a0=0, a11(x2+2a1x/a11)+a22(y2+2a2y/a22)+a0=0,

a11(x2+2a1x/a11+(a1/a11)2)+a22(y2+2a2y/a22+(a2/a22)2)-

-(a1/a11)2-(a2/a22)2+a0=0.

Или a11(x+a1/a11)2+a22(y+a2/a22)2=(a2/a22)2)+

+(a1/a11)2-(a2/a22)2-a0, и сделать замену переменных (параллельный перенос) ,

В результате получим ,

где k=(a2/a22)2)+(a1/a11)2-(a2/a22)2-a0 или – канонический вид кривой второго порядка.

11. Исследование общего уравнения кривой

Пусть общее уравнение кривой второго порядка

a11x2+a22y2+2a1x+2a2y+a0=0

приведем к каноническому виду

, где , -собственные значения матрицы S. Вычисляем

Источник: https://studfile.net/preview/16567635/