Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
магазинников.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
14.11.2018
Размер:
2.11 Mб
Скачать
  1. Решение. В условиях этой задачи система (15.2) принимает

  2. вид

  3. 3x2 + 6у2 - 2 = 0,

  4. Х + у3 + Z = 1, (15.3) x+3 У z v 7

  5. X + 3 y 2'

  6. Решение задачи сводится к исключению переменных X, y, z из этой системы. Находим выражения для X, у, 2 через x, y, z, используя два последних соотношения системы:

  7. _ = (x + 3) - 3у - 3z 2 = 4у _ = 4z

  8. X = (x + 3) + у + z = (x + 3)+ у + z,Z = (x + 3)+ у + z'

  9. Подставляем эти выражения в первое уравнение системы (15.3). Получаем

  10. 3[(x + 3) - 3у - 3z]2 + 96у2 - 4z[(x + 3)+ у + z] = 0 -

  11. искомое уравнение конической поверхности. Как видим, это уравнение однородно относительно (x + 3), , z.

  12. Ответ: 3[(x + 3) - 3у - 3z]2 + 96у2 - 4z[(x + 3) + у + z] = 0.

  13. x — 2 у z 15.4. Прямая —3— =2=6 вращается вокруг оси OX.

  14. Найдите уравнение описанной ею поверхности.

  15. Решение. Точка прямой Mq(2;0;0) находится на оси OX. Поэтому все прямые, полученные при вращении данной пря­мой вокруг оси OX, проходят через точку Мо(2;0;0). Следо­вательно, это коническая поверхность с вершиной в точке Мо.

  16. Косинус угла, который образует данная прямая с осью OX,

  17. 33

  18. равен cos a = = —. Так как все образующие

  19. V32 + 22 + 62 7

    1. m n p

    2. 3

    3. то = = - или 49m2 = 9(m2 + n2 + p2), откуда

    4. V m2 + n2 + p2 7

    5. следует, что 40m2 - 9n2 - 9p2 = 0. Поскольку m = (x - 2)t,

    x - 2 z

  20. наклонены к оси OX под этим же углом,

  21. n = yt, p = zt, где t принимает любые значения, то уравнение 40(x - 2)2 - 9y2 - 9z2 = 0 является искомым.

  22. Ответ: 40(x - 2)2 - 9y2 - 9z2 = 0.

  23. Поверхность, описываемую вращением некоторой плоской кривой L вокруг оси l, расположенной в этой же плоскости, называют поверхностью вращения. Для записи уравнения по­верхности вращения декартову систему координат выберем спе­циальным образом. Одну из координатных плоскостей совме­стим с плоскостью, в которой расположена кривая L, а одну из осей координат направим по оси вращения l. При таком вы­боре системы координат кривая L может быть задана тремя способами: либо f (x,y) = 0, либо tp(x,z) = 0, либо ip(y,z) = 0 в соответствующей координатной плоскости.

  24. Ось вращения в каждом из трёх случаев можно выбрать двумя способами. В книге [6] Каплана приведено простое пра­вило записи уравнения поверхности вращения для всех шести возможных случаев: "Чтобы записать уравнение поверхности вращения, нужно в уравнении кривой L, заданном в одной из координатных плоскостей, переменную, соответствующую оси вращения, оставить без изменения, а вторую переменную заме­нить на корень квадратный из суммы квадратов двух других координат, взятым со знаком ±." Впрочем, это правило следу­ет из вида уравнения поверхности вращения, полученного в [5] на стр. 110.

  25. 15.5. Запишите уравнение поверхности вращения, получен-

  26. x2 y2

  27. ной вращением гиперболы — 9 = 1: а) вокруг оси OX;

  28. б) вокруг оси OY.

  29. Решение: а) согласно сформулированному правилу, пере-

  30. x2 y2

  31. менную x в уравнении — — = 1 оставляем без изменения, а

  32. 9 "

  33. переменную y заменяем на ±\/y2 + z2. В результате получим x2 2 + z2 2 + z2 x2

  34. искомое уравнение = 1 или = — 1. Эта

  35. 4 9 9 4

  36. поверхность называется двуполостным гиперболоидом враще­ния. Он получается вращением гиперболы вокруг её действи­тельной оси;

  37. б) в этом случае переменную оставляем без изменения, а переменную x заменяем на ±\/x2 + z2. Получаем искомое урав-

  38. x2 + z2 2

  39. нение 4 9 = 1. Эта поверхность называется однопо-

  40. лостным гиперболоидом вращения. Он получается вращением гиперболы вокруг её мнимой оси.

  41. Двуполостной гиперболоид вращения и однополостной ги­перболоид вращения - частные случаи поверхностей второго порядка.

  42. 2 + z2 x2 x2 + z2 2

  43. Ответ: а) = —1, б) = 1.

  44. 15.6. Запишите уравнение поверхности, полученной враще­нием параболы z = у2 а) вокруг оси OZ; б) вокруг оси OY.

  45. Решение: а) заменяя переменную у на ±л/x2 + у2, получаем искомое уравнение z = x2 + 2. Такая поверхность называется эллиптическим параболоидом вращения. Она также является частным случаем поверхностей второго порядка;

  46. б) в этом случае переменную z надо заменить на ±\/x2 + z2. Получаем ±\/x2 + z2 = у2 или x2 + z2 = у4. Поверхность, за­данная этим уравнением, не является поверхностью второго порядка.

  47. Ответ: а) z = x2 + 2, б) x2 + z2 = 4.

  48. Нетрудно записать, пользуясь указанным правилом, урав-

  49. x2 2

  50. нения поверхностей вращения эллипса += = 1 вокруг его

  51. a2 b2

  52. осей симметрии OX и OY. В результате получим поверхность, называемую эллипсоидом вращения, также являющуюся част­ным случаем поверхностей второго порядка.

  53. Задачи для самостоятельного решения

  1. Охарактеризовать поверхности, заданные в декарто­вой системе координат OXYZ следующими уравнениями:

  1. а) y2 + z2 = 4; б) x- + ^ = 1;

  2. x2 y2 4 16

  3. в) xr - Уг = 1; г) y2 = 6z;

  4. д) y2 - xy = 0; е) x2 - z2 = 0;

  5. ж) x2 + y2 = 0; з) x2 + 8y2 + 16 = 0;

  6. и) x2 + z2 - 4z = 0; к) y2 + z2 = -4z.

  7. Нарисуйте эти поверхности.

  1. Найдите уравнение цилиндра, проектирующего ок­ружность

  1. Г x2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 25,

  2. x2 + y2 + z2 = 16,

  3. на плоскость OXY.

  4. Ответ: x2 + 5y2 - 8y - 12 = 0.

  1. Найдите уравнение цилиндрической поверхности, на-

  1. x2 + y2 = 25,

  2. правляющей которого служит окружность z = 0, а образующая параллельна вектору 1(5; 3; 2). Ответ: (2x - 5z)2 + (2y - 3z)2 = 100.

  1. Найдите уравнение цилиндрической поверхности, зная что она проходит через кривую

  1. (x - 1)2 + (y + 3)2 + (z - 2)2 = 25, x + y - z = 2, а её образующая параллельна оси OY.

  2. Ответ: (x - 1)2 + (z - x + 5)2 + (z - 2)2 = 25.

  1. Найдите уравнение цилиндрической поверхности, зная что её образующие составляют равные углы с тремя осями координат и касаются сферы x2 + y2 + z2 = 1.

  1. Ответ: (2x y z)2 + (2y x z)2 + (2z x y)2 = 9.

  2. 15.12. Запишите уравнение конической поверхности, вер­шина которой находится в начале координат, а направляющая

  3. x2 + У2 + (z 5)2 = 9,

  4. дана системой уравнений ^ ^ Ответ: 2x2 + 2y2 + z2 = 1.

  1. Найдите уравнение конической поверхности с вер-

  1. ( У- + z- = 1

  2. шиной в точке (4; 0; —3), и направляющей < 25 9 ,

  3. [ x = 0.

  4. y2 [3(x 4)+4(z + 3)]2 ,

  5. Ответ: — + ^ '- i - = (x 4)2.

  6. 25 9

  1. Запишите уравнение конической поверхности с вер-

  1. {z2 x2 i у = 0.

  2. Ответ: + (У b 2 =0.

  3. a2 b2 c2

  1. Запишите уравнение круговой конической поверхно­сти, проходящей через все три координатные оси.

  1. мер, окружность

  2. I x + y + z 1. Ответ: xy + xz + yz = 0.

  3. Запишите уравнение поверхности вращения, образо­ванной вращением кривой y = ex а) вокруг оси OX; б) вокруг оси OY.

  4. Ответ. y2 + z2 = e2x; y = x2+z2.

  5. Найдите уравнение поверхности вращения, образо­ванной вращением прямой x + y = 2 а) вокруг оси OX; б) вокруг оси OY.

  1. Указание. В качестве направляющей можно взять, напри-x2 + y2 + z2 = ,

  2. Ответ: (x - 2)2 - y2 - z2 = 0; (y - 2)2 - x2 - z2 = 0. 15.18. Запишите уравнение поверхности вращения, образо­ванной вращением прямой | ^ вокруг оси OZ.

  3. Ответ: x2 + y2 = 1.

  4. 16. Поверхности второго порядка

  5. Предлагается изучить по пособию [5] подразделы 2.9, 1.3.11 и 1.6.6.

  6. Поверхностью второго порядка называется поверхность, ко­торая в декартовой системе координат может быть задана урав­нением

  7. anx2 + а22У2 + a33z2 + 2an>xy + 2ai3xz + 2a23yz+ , 1) +2aoix + 2ao2y + 2ao3 z + aoo = 0. (.)

  8. Первая группа из шести слагаемых

  9. aiix2 + a22y2 + a33z2 + 2ai2xy + 2ai3xz + 2a23yz (16.2)

  10. образует квадратичную форму, а следующие три слагаемых

  11. 2aoix + 2ao2y + 2ao3z -

  12. линейную форму.

  13. Упрощение уравнения (16.1) проводится по той же схеме, что и для кривых второго порядка. Сначала приводим квадра­тичную форму к главным осям, для чего находим собственные числа Ai, А2, A3 её матрицы и ортонормированный базис, состо­ящий из собственных векторов этой матрицы. После перехода к новому базису уравнение (16.1) примет вид

  14. Aixi + А2У2 + A3z2 + aoi xi + ao2yi + ao3zi + aoo = 0. (16.3)

  15. Дальнейшее упрощение уравнения (16.3) осуществляется пу­тём преобразования параллельного переноса системы коорди­нат в новое начало. В результате уравнение (16.1) будет при­ведено к каноническому виду.

  16. Всё сказанное проиллюстрируем примерами.

  17. 16.1. Относительно правой декартовой системы координат задана поверхность S своим уравнением

  18. 6x2 - 2y2 + 6z2 + 4zx + 8x - 4y - 8z + 1 = 0.

  19. Охарактеризуйте поверхность S, приведя её уравнение к кано­ническому виду.

  20. Решение. Полную характеристику поверхности можно дать, приведя её уравнение к каноническому виду. Для этого нахо­дим главные оси квадратичной формы

  21. B = 6x2 - 2y2 + 6z2 + 4zx. Записываем матрицу этой квадратичной формы

  22. 6 0 2

  23. 0 -2 0 206

  24. Из характеристического уравнения

  25. 6 - A 0 2

    1. (-2 - А)(А2 - 12А + 32) = 0.

  26. 0 -2 - А 0 2 0 6 - А

  1. Находим собственные числа: A = 4, A2 = 8, A3 = -2. Далее на­ходим единичные собственные векторы, отвечающие этим соб­ственным числам. Для А! =4 получаем систему

  2. Г 2xi + 2x3 = 0,

  3. -6x2 = 0.

    1. 11

    2. ного вектора ix, 11 = ( —=; 0; —

    3. 22

    Её фундаментальная система решений состоит из одного реше­ния (а, 0, -а), то есть вектор (а, 0, -а) при любом а является собственным. Его орт можно принять в качестве нового базис-

  4. 1

  5. /2'"' 72,

  6. Аналогично, полагая А = А2 =8, получаем систему

  7. Г -2x + 2x3 = 0, -10x2 = 0

  8. для координат собственного вектора, отвечающего собствен­ному числу Л2 = 8. Видим, что вектор (а, 0, а) - собствен­ный. В качестве второго базисного вектора можно принять век­тор ji = ( 77=; 0; 7= J. Поскольку матрица B симметрична, а 22

  9. собственные числа различны, то её собственные векторы по свойству симметрического линейного оператора взаимно орто­гональны.

  10. Третий собственный вектор, отвечающий собственному чис­лу Л3 = —2, можно найти таким же способом, как и первые два. Но можно поступить проще, найдя орт вектора [ii, ji].

  1. i

  1. j

  1. k

  1. 1

  1. 0

  1. 1

  1. 72

  1. 1

  1. 0

  1. 1

  1. 72

  1. 72

  1. j.

  1. Мы получили ki = (0; —1;0). Переходим от ортонормирован-ного базиса O, i, j, k к новому ортонормированному базису O, ii, ji, ki. Ортогональная матрица перехода Q и её обратная матрица Q~l = QT имеют вид

    1. - 1

    2. 72

    1. 1

    2. 72

    1. 0

    1. - 1

    2. 72

    1. 0

    1. 1

    2. 72

    1. Q =

    1. 0

    1. 0

    1. —1

    1. , Q-1 =

    1. 1

    1. 0

    1. 1

    1. 1

    1. 1

    1. 0

    1. 72

    1. 72

    1. . 72

    1. 72

    1. 0

    1. —1

    1. 0

  2. Новые координаты x\,y\,z\ и старые x, y, z связаны соотноше­ниями

  1. xi

  1. x

  1. x

  1. x1

  1. y1

  1. = Q-1

  1. y

  1. ,

  1. y

  1. = Q

  1. y1

  1. zi .

  1. z

  1. z

  1. zi .

    1. x

    2. y

    x - z

  1. x=

  1. 2 ,

  1. x+z

  1. <

  1. y=

  2. z=

  1. -y.

  1. В подробной записи эти соотношения имеют вид

  2. xi + yi

  3. -z

  4. -xi + yi

  5. В декартовой системе (O, x , y , z ) уравнение данной поверх­ности принимает вид

  1. 4x2 + 8y2 - 2z2 + 8 • + 4zi - 8 •

  2. +1=0

    1. 16

    или

  1. 4x2 + 8y2 - 2z2 + ^ • xi + 4zi + 1 = 0.

  2. 2

  3. Выделяя полные квадраты, находим

  4. 4 (xi + 2 + 8y2 - 2(zi - 1)2 = -1 + 4 • 2 - 2 = 5.

  5. Проведём преобразование параллельного переноса в новое на­чало O2 по формулам

  6. x2 = xi + \/2,

  7. y2 = y , z2 = z - 1.

  8. В декартовой системе координат (O2, x2, y2, z2) уравнение по­верхности примет вид

  9. 4x22 + 8y22 - 2z22 = 5,

  10. где

  1. x2

  2. x - z + 2

  3. x+z

  1. y2

  2. L z2 = - 1.

  1. Уравнение поверхности легко записать в каноническом виде

  2. x2 + y2 z2 = 1

  3. 5/4 5/8 5/2 = '

  4. Таким образом, поверхность является однополостным ги­перболоидом. Плоскости x2 = x z + 2 = 0, y2 = x + z = 0, z2 = —y 1 = 0 являются её плоскостями симметрии. Эти плос­кости пересекаются в центре симметрии O2 - в начале новой системы координат. Решая систему

  5. x z 2 = 0, x + z = 0, У + 1 = 0,

  6. находим x = 1, y = 1, z = 1, т.е. новое начало O2 находится в точке ( 1; 1; 1).

  7. Используя полученные данные, легко представить располо­жение гиперболоида относительно старой системы координат. Его ось симметрии параллельна вектору j, а центр симметрии находится в точке ( 1; 1; 1).

  8. 16.2. Приведите к каноническому виду уравнение поверх­ности 2x2 + 2y2 + 3z2 + 4xy + 2zx + 2yz 8x + 12y 4z + 3 = 0. Охарактеризуйте эту поверхность. Укажите соответствующие формулы преобразования координат.

  9. Решение. Поступаем также, как и при решении задачи 16.1. Для квадратичной формы

  10. B = 2x2 + 2y2 + 3z2 + 4xy + 2zx + 2yz записываем матрицу

  11. " 2 2 1

  12. 221 113

  13. и находим её собственные числа и собственные векторы. Для этого решаем характеристическое уравнение

  14. 2- X 2 1

  1. 2- X

  2. 1

  3. -X3 + 7X2 - 10X = 0.

  1. 1 1 3 - X

  2. Его корни Xi = 2, X2 = 5, X3 = 0.

  3. Находим единичные собственные векторы. Для Xi =2 ко­ординаты собственного вектора (xi,x2,x3) удовлетворяют си­стеме

  4. 2x2 +x3 = 0, 2xi +x3 = 0,

  5. x +x2 +x3 = 0,

    1. 1 1 2 —j= ; =; —р I, т.е. орт

    2. v/б х/6 у/в/

    фундаментальная система решений которой состоит из одного решения (а, а, -2а) при любом а. В качестве нового базисного

  6. вектора ii можем взять вектор ii

  7. вектора (а, а, -2а).

  8. Аналогично, при X2 = 5, получаем систему

  9. 3x +2x2 +x3 = 0, 2x -3x2 +x3 = 0, x +x2 -2x3 = 0,

  10. фундаментальная система решений которой также содержит одно решение вида (а, а, а). В качестве второго базисного век-

  11. ( ) ( 1 1 1 ^

  12. тора можно принять орт вектора (а, а, а), л = 1 = ; —= ; —= I.

  13. 333

  1. В качестве третьего базисного вектора ki примем орт век­тора

  1. [ii, ji]

    1. i

    1. j

    1. k

    1. 1

    1. 1

    1. 2

    1. 76

    1. 76

    1. 76

    1. 1

    1. 1

    1. 1

    1. 73

    1. 73

    1. 73

  2. 1 . 1 .

  3. 72i 72j

  1. т.е. вектор ki

  1. 7=; ^;0) . Новый ортонормированный

  2. 22

  3. базис ii, ji, ki найден. Переходим от старого базиса i, j, k к но­вому. Матрицы перехода Q и её обратная матрица Q-1 = QT имеют вид

  1. Q

    1. 1

    1. /6

    1 2 1 1 1

    1. 0

    /3 73 73 1 1 72 —72

  1. ^6

  2. x + y + z x У

  3. 72 ,

  1. x + y 2z

    1. y1 z1

    x1 =

  2. x=

  3. y

  4. z=

  5. x1 + л/2у1 + \/3z1

  6. x1 + \/2у1 — \/3z1 —2x1 + У2у1

  7. 76 '

  1. В декартовой системе координат (0,xi,yi,zi) уравнение дан­ной поверхности примет вид

  1. xi + \/2yi + V3zi xi + \/2yi - \/3zi

    8 = + 12

    x/6 x/6

    2x2 + 5y 2

    -2xi +

    + V2yi

    -4

    или

    +3=0

    6

  1. 2x2 + 5y2 + 2\/6xi - 10\/2zi + 3 = 0. Выделяя полные квадраты, находим

  1. 2(xi + +5У2

  2. 1^\/2zi - 3 + 3 = 0.

  1. Проведём преобразование параллельного переноса в новое на­чало O2 по формулам

  1. x2 = x +

  2. y2 = y , z2 = z .

  3. ~2~,

  1. Получим

    2x2 + 5y2 = 10\/2z2

    или

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]