🗊Презентация Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности

Категория: Математика
Нажмите для полного просмотра!
Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №1Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №2Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №3Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №4Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №5Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №6Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №7Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №8Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №9Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №10Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №11Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №12Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №13Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №14Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №15Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №16Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №17Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №18Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №19Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №20Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №21Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №22Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №23Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №24Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №25Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №26Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №27Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №28

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности. Доклад-сообщение содержит 28 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





I 
Поверхности второго порядка
Описание слайда:
I Поверхности второго порядка

Слайд 2





введение
Поверхности второго порядка – это поверхности, которые в прямоугольной системе координат определяются алгебраическими уравнениями второй степени.
Цель моего реферата – ознакомиться с поверхностями второго порядка, а именно:
понять, что они из себя представляют
какими бывают
как образуются 
какими уравнениями задаются
Для достижения поставленной цели выполняется следующий ряд задач:
Рассматриваются:
понятие поверхности, ее уравнение и метод сечений для изучения формы поверхности
сферические,  цилиндрические и конические поверхности
пересечение и касание поверхностей второго порядка
Описывается ряд поверхностей, образованных вращением некоторых кривых второго порядка
Описание слайда:
введение Поверхности второго порядка – это поверхности, которые в прямоугольной системе координат определяются алгебраическими уравнениями второй степени. Цель моего реферата – ознакомиться с поверхностями второго порядка, а именно: понять, что они из себя представляют какими бывают как образуются какими уравнениями задаются Для достижения поставленной цели выполняется следующий ряд задач: Рассматриваются: понятие поверхности, ее уравнение и метод сечений для изучения формы поверхности сферические, цилиндрические и конические поверхности пересечение и касание поверхностей второго порядка Описывается ряд поверхностей, образованных вращением некоторых кривых второго порядка

Слайд 3





1.Понятие уравнения поверхности 
Пусть дано уравнение
                                                         F (х, у, z) = 0.                           (1)
     Множество всех точек пространства, координаты которых в некоторой общей декартовой системе координат удовлетворяют уравнению (1), называется поверхностью. Соотношение (1) называется уравнением данной поверхности S, если соблюдены следующие два условия:
а)	координаты любой точки поверхности S удовлетворяют уравнению (1);
б)	координаты любой точки, не принадлежащей поверхности S,
не удовлетворяют этому уравнению.
     Плоскость есть поверхность, определяемая уравнением
                            Ах + By + Сz + D = 0,
     где А, В, С одновременно не равны нулю.
Описание слайда:
1.Понятие уравнения поверхности Пусть дано уравнение F (х, у, z) = 0. (1) Множество всех точек пространства, координаты которых в некоторой общей декартовой системе координат удовлетворяют уравнению (1), называется поверхностью. Соотношение (1) называется уравнением данной поверхности S, если соблюдены следующие два условия: а) координаты любой точки поверхности S удовлетворяют уравнению (1); б) координаты любой точки, не принадлежащей поверхности S, не удовлетворяют этому уравнению. Плоскость есть поверхность, определяемая уравнением Ах + By + Сz + D = 0, где А, В, С одновременно не равны нулю.

Слайд 4





2. Поверхности второго порядка 
Поверхностью второго порядка называется множество всех точек пространства, координаты которых в некоторой общей декартовой системе координат удовлетворяют уравнению :                               
  Ах2+ By2 +Cz2 +Dxy + Ехz + Fуz + Gx+Hy + Кz + L = 0     (7)
    где А, В, ..., L — действительные числа, причем по крайней мере один из коэффициентов А, В, С, D, E, F отличен от нуля. Другими словами, поверхность второго порядка есть множество точек пространства, координаты которых удовлетворяют уравнению (1), где F (х, у, z) — некоторый многочлен второй степени.
Описание слайда:
2. Поверхности второго порядка Поверхностью второго порядка называется множество всех точек пространства, координаты которых в некоторой общей декартовой системе координат удовлетворяют уравнению : Ах2+ By2 +Cz2 +Dxy + Ехz + Fуz + Gx+Hy + Кz + L = 0 (7) где А, В, ..., L — действительные числа, причем по крайней мере один из коэффициентов А, В, С, D, E, F отличен от нуля. Другими словами, поверхность второго порядка есть множество точек пространства, координаты которых удовлетворяют уравнению (1), где F (х, у, z) — некоторый многочлен второй степени.

Слайд 5





3. Метод сечений для изучения формы поверхности 
      Для изучения формы поверхности удобнее всего задавать ее в прямоугольной декартовой системе координат. Пусть S — некоторая поверхность, заданная в прямоугольной декартовой системе координат уравнением (1). Для изучения формы поверхности будем пользоваться так называемым методом сечений. Сущность этого метода заключается в следующем: поверхность S рассекается плоскостями, параллельными координатным плоскостям, и определяются линии пересечения поверхности с данными плоскостями. По виду этих линий судят о форме данной   поверхности.
      Применение метода сечений основывается на следующей теореме.
      Теорема [60.2]. Если S — поверхность, заданная в прямоугольной декартовой системе координат уравнением (1), a z = h — плоскость π, параллельная координатной плоскости Оху, то проекция линии пересечения поверхности S с данной плоскостью π  на плоскость Оху в системе Oij имеет уравнение
                                                   F(x,y,h)=0.                                             (10)
Описание слайда:
3. Метод сечений для изучения формы поверхности Для изучения формы поверхности удобнее всего задавать ее в прямоугольной декартовой системе координат. Пусть S — некоторая поверхность, заданная в прямоугольной декартовой системе координат уравнением (1). Для изучения формы поверхности будем пользоваться так называемым методом сечений. Сущность этого метода заключается в следующем: поверхность S рассекается плоскостями, параллельными координатным плоскостям, и определяются линии пересечения поверхности с данными плоскостями. По виду этих линий судят о форме данной поверхности. Применение метода сечений основывается на следующей теореме. Теорема [60.2]. Если S — поверхность, заданная в прямоугольной декартовой системе координат уравнением (1), a z = h — плоскость π, параллельная координатной плоскости Оху, то проекция линии пересечения поверхности S с данной плоскостью π на плоскость Оху в системе Oij имеет уравнение F(x,y,h)=0. (10)

Слайд 6





       Доказательтво. Пусть L - линия пересечения поверхности S с плоскостью π, a L'—проекция этой линии на координатную     плоскость Оху  (рис.   173). Мы должны доказать, что линия L’ в системе Оху имеет уравнение (10). Для этой цели необходимо показать, что координаты любой точки
       Доказательтво. Пусть L - линия пересечения поверхности S с плоскостью π, a L'—проекция этой линии на координатную     плоскость Оху  (рис.   173). Мы должны доказать, что линия L’ в системе Оху имеет уравнение (10). Для этой цели необходимо показать, что координаты любой точки
 
       линии L’ на плоскости Оху   удовлетворяют   уравнению (10), а  координаты точки плоскости Оху,  не лежащей на линии L', не удовлетворяют    этому   уравнению. Возьмем произвольную точку М' на кривой L'. Пусть в плоскости Оху точка  М' имеет
       координаты (х', у'). Эта же точка в пространстве будет иметь координаты (х', у', 0). Так как точка М' лежит на кривой L', то она является проекцией некоторой точки М кривой L. Точки М и М' лежат на одной прямой, параллельной оси Oz, поэтому первые две координаты этих точек совпадают. Так как, кроме того, точка М лежит в плоскости π, то она имеет координаты  (х', у', h). Точка М одновременно лежит на поверхности (1), так что F (х', у', h) = 0. Мы видим, что координаты точки М' (х’ , у') удовлетворяют уравнению (10). Возьмем, далее, произвольную точку       Р'  (х*у*) в плоскости Оху, не лежащую на кривой  L' , и покажем, что координаты этой точки не удовлетворяют уравнению (10). Проведем через точку Р' прямую, параллельную оси Oz, и обозначим через Р  точку пересечения этой прямой с плоскостью π . Так как точка Р’  в пространстве имеет координаты  (х*, у*, 0), то точка Р будет иметь координаты  (х*, у*, h). Но точка Р'  не лежит на кривой L' , поэтому точка Р не лежит на кривой L, т. е. координаты точки Р не удовлетворяют уравнению поверхности S
                                                        F (х*, у*, h) ≠ 0.
       Таким образом, мы показали, что если точка плоскости не лежит на кривой L' , то ее координаты не удовлетворяют уравнению (10).
Описание слайда:
Доказательтво. Пусть L - линия пересечения поверхности S с плоскостью π, a L'—проекция этой линии на координатную плоскость Оху (рис. 173). Мы должны доказать, что линия L’ в системе Оху имеет уравнение (10). Для этой цели необходимо показать, что координаты любой точки Доказательтво. Пусть L - линия пересечения поверхности S с плоскостью π, a L'—проекция этой линии на координатную плоскость Оху (рис. 173). Мы должны доказать, что линия L’ в системе Оху имеет уравнение (10). Для этой цели необходимо показать, что координаты любой точки линии L’ на плоскости Оху удовлетворяют уравнению (10), а координаты точки плоскости Оху, не лежащей на линии L', не удовлетворяют этому уравнению. Возьмем произвольную точку М' на кривой L'. Пусть в плоскости Оху точка М' имеет координаты (х', у'). Эта же точка в пространстве будет иметь координаты (х', у', 0). Так как точка М' лежит на кривой L', то она является проекцией некоторой точки М кривой L. Точки М и М' лежат на одной прямой, параллельной оси Oz, поэтому первые две координаты этих точек совпадают. Так как, кроме того, точка М лежит в плоскости π, то она имеет координаты (х', у', h). Точка М одновременно лежит на поверхности (1), так что F (х', у', h) = 0. Мы видим, что координаты точки М' (х’ , у') удовлетворяют уравнению (10). Возьмем, далее, произвольную точку Р' (х*у*) в плоскости Оху, не лежащую на кривой L' , и покажем, что координаты этой точки не удовлетворяют уравнению (10). Проведем через точку Р' прямую, параллельную оси Oz, и обозначим через Р точку пересечения этой прямой с плоскостью π . Так как точка Р’ в пространстве имеет координаты (х*, у*, 0), то точка Р будет иметь координаты (х*, у*, h). Но точка Р' не лежит на кривой L' , поэтому точка Р не лежит на кривой L, т. е. координаты точки Р не удовлетворяют уравнению поверхности S F (х*, у*, h) ≠ 0. Таким образом, мы показали, что если точка плоскости не лежит на кривой L' , то ее координаты не удовлетворяют уравнению (10).

Слайд 7





     Доказанная теорема позволяет построить так называемую карту поверхности в горизонталях и с помощью карты изучить ее форму. 
     Доказанная теорема позволяет построить так называемую карту поверхности в горизонталях и с помощью карты изучить ее форму. 
    Пересечем поверхность S плоскостями π1,π2, ...,πk , заданными уравнениями z = h1 , z = h2 ,...., z = hk, где числа h1, h2, ..., hk следуют друг за другом через одинаковые, достаточно малые числовые промежутки. Если для каждого сечения построить ее проекцию на плоскость Оху, то получим множество кривых, которое называется картой поверхности в горизонталях. Эта карта дает некоторое представление как о всей поверхности, так и о некоторых ее участках. Например, сгущение линий на карте означает возрастание крутизны поверхности в соответствующем участке.
     Пример. Задана поверхность в прямоугольной декартовой системе координат Oijk уравнением х2 + у2 = z2. Построить карту этой поверхности в горизонталях.
.    Решение. Определим проекции сечений этой поверхности с плоскостями, z = h при h1 = 0, h2 = 1, h3 = 2, h4 = 3, h5 = 4. Согласно теореме [60.2] проекции этих сечений в системе Oij имеют уравнения:                                
                                                x 2 + y 2 = 0,
                                                x 2 + y 2 =1,
                                                x 2 + y 2 = 22,
                                                x 2 + y 2 = 32,
                                                x 2 + y 2 = 42
Описание слайда:
Доказанная теорема позволяет построить так называемую карту поверхности в горизонталях и с помощью карты изучить ее форму. Доказанная теорема позволяет построить так называемую карту поверхности в горизонталях и с помощью карты изучить ее форму. Пересечем поверхность S плоскостями π1,π2, ...,πk , заданными уравнениями z = h1 , z = h2 ,...., z = hk, где числа h1, h2, ..., hk следуют друг за другом через одинаковые, достаточно малые числовые промежутки. Если для каждого сечения построить ее проекцию на плоскость Оху, то получим множество кривых, которое называется картой поверхности в горизонталях. Эта карта дает некоторое представление как о всей поверхности, так и о некоторых ее участках. Например, сгущение линий на карте означает возрастание крутизны поверхности в соответствующем участке. Пример. Задана поверхность в прямоугольной декартовой системе координат Oijk уравнением х2 + у2 = z2. Построить карту этой поверхности в горизонталях. . Решение. Определим проекции сечений этой поверхности с плоскостями, z = h при h1 = 0, h2 = 1, h3 = 2, h4 = 3, h5 = 4. Согласно теореме [60.2] проекции этих сечений в системе Oij имеют уравнения: x 2 + y 2 = 0, x 2 + y 2 =1, x 2 + y 2 = 22, x 2 + y 2 = 32, x 2 + y 2 = 42

Слайд 8





    Уравнение х2 + у2 = 0 определяет на плоскости Оху единственную точку — начало координат, а остальные уравнения, как мы знаем, 
    Уравнение х2 + у2 = 0 определяет на плоскости Оху единственную точку — начало координат, а остальные уравнения, как мы знаем, 
    определяют окружности соответствующего радиуса. Таким образом, карта данной поверхности в горизонталях есть совокупность концентрических окружностей. 
      Позже мы увидим, что уравнением данного примера определяется коническая поверхность, образованная вращением вокруг оси Оz  прямой, проходящей через начало координат.  Рассмотрим следующую задачу.
Описание слайда:
Уравнение х2 + у2 = 0 определяет на плоскости Оху единственную точку — начало координат, а остальные уравнения, как мы знаем, Уравнение х2 + у2 = 0 определяет на плоскости Оху единственную точку — начало координат, а остальные уравнения, как мы знаем, определяют окружности соответствующего радиуса. Таким образом, карта данной поверхности в горизонталях есть совокупность концентрических окружностей. Позже мы увидим, что уравнением данного примера определяется коническая поверхность, образованная вращением вокруг оси Оz прямой, проходящей через начало координат. Рассмотрим следующую задачу.

Слайд 9





     Задача    1.    Пусть Охуz — прямоугольная декартова система координат в пространстве.  Вывести уравнение поверхности, образованной вращением вокруг оси Oz линии,
     Задача    1.    Пусть Охуz — прямоугольная декартова система координат в пространстве.  Вывести уравнение поверхности, образованной вращением вокруг оси Oz линии,
     лежащей в плоскости Оуz и заданной в ней уравнением
                                       F(у ,z) = 0.                                                (1)
      Решение. Пусть L — кривая, определяемая в плоскости Оуz уравнением (1). Рассмотрим случай, когда кривая L симметрична относительно оси Оz или ординаты всех точек кривой не отрицательны. Пусть М (х, у, z) — произвольная точка поверхности S, образованной вращением кривой L вокруг оси Оz. Проведем через эту точку параллель и обозначим через N точку, в которой данная параллель пересекает кривую L, а через C — точку, в которой плоскость параллели пересекает ось Oz. He нарушая общности, можно предположить, что ордината точки N не отрицательна, поэтому точка N будет иметь координаты      0, р, z,  где р = CN = СМ. Так как точка N лежит на кривой L, то F (р, z) = 0. С другой стороны, р = СМ =  х2 + у2 . Подставив значение р в предыдущее соотношение,   получаем:
                                                                                                        (2)
	
      Итак, если точка принадлежит поверхности вращения, то координаты этой точки удовлетворяют уравнению (2).
Описание слайда:
Задача 1. Пусть Охуz — прямоугольная декартова система координат в пространстве. Вывести уравнение поверхности, образованной вращением вокруг оси Oz линии, Задача 1. Пусть Охуz — прямоугольная декартова система координат в пространстве. Вывести уравнение поверхности, образованной вращением вокруг оси Oz линии, лежащей в плоскости Оуz и заданной в ней уравнением F(у ,z) = 0. (1) Решение. Пусть L — кривая, определяемая в плоскости Оуz уравнением (1). Рассмотрим случай, когда кривая L симметрична относительно оси Оz или ординаты всех точек кривой не отрицательны. Пусть М (х, у, z) — произвольная точка поверхности S, образованной вращением кривой L вокруг оси Оz. Проведем через эту точку параллель и обозначим через N точку, в которой данная параллель пересекает кривую L, а через C — точку, в которой плоскость параллели пересекает ось Oz. He нарушая общности, можно предположить, что ордината точки N не отрицательна, поэтому точка N будет иметь координаты 0, р, z, где р = CN = СМ. Так как точка N лежит на кривой L, то F (р, z) = 0. С другой стороны, р = СМ = х2 + у2 . Подставив значение р в предыдущее соотношение, получаем: (2) Итак, если точка принадлежит поверхности вращения, то координаты этой точки удовлетворяют уравнению (2).

Слайд 10





II 
Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка
Описание слайда:
II Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка

Слайд 11





Элипсоид
       Эллипсоидом называется поверхность, которая в некоторой прямоугольной системе координат определяется уравнением:               
  				 
      Уравнение (1) называется каноническим уравнением эллипсоида.
Описание слайда:
Элипсоид Эллипсоидом называется поверхность, которая в некоторой прямоугольной системе координат определяется уравнением: Уравнение (1) называется каноническим уравнением эллипсоида.

Слайд 12





Однополостный гиперболоид 
         Однополосным гиперболоидом называется поверхность, которая в некоторой прямоугольной системе координат определяется уравнением
                        
      Уравнение (3) называется каноническим уравнением однополосного гиперболоида.
Описание слайда:
Однополостный гиперболоид Однополосным гиперболоидом называется поверхность, которая в некоторой прямоугольной системе координат определяется уравнением Уравнение (3) называется каноническим уравнением однополосного гиперболоида.

Слайд 13





Двуполостный гиперболоид 
         Двуполостным гиперболоидом называется поверхность, которая в некоторой прямоугольной системе координат определяется уравнением


     Уравнение (5) называется каноническим уравнением двуполостного гиперболоида.
Описание слайда:
Двуполостный гиперболоид Двуполостным гиперболоидом называется поверхность, которая в некоторой прямоугольной системе координат определяется уравнением Уравнение (5) называется каноническим уравнением двуполостного гиперболоида.

Слайд 14





Эллиптический параболоид
      Эллиптическим параболоидом называется поверхность, которая в некоторой прямоугольной системе координат определяется уравнением
    Где p>0 и q>0.
     Уравнение (7) называется каноническим уравнением эллиптического параболоида.
Описание слайда:
Эллиптический параболоид Эллиптическим параболоидом называется поверхность, которая в некоторой прямоугольной системе координат определяется уравнением Где p>0 и q>0. Уравнение (7) называется каноническим уравнением эллиптического параболоида.

Слайд 15





Гиперболический параболоид 
          Гиперболическим параболоидом называется поверхность, которая в некоторой прямоугольной системе координат, определяется уравнением
     где p>0, q>0.
Описание слайда:
Гиперболический параболоид Гиперболическим параболоидом называется поверхность, которая в некоторой прямоугольной системе координат, определяется уравнением где p>0, q>0.

Слайд 16





Конус второго порядка 
        Конусом второго порядка называется поверхность, которая в некоторой прямоугольной системе координат определяется уравнением
Описание слайда:
Конус второго порядка Конусом второго порядка называется поверхность, которая в некоторой прямоугольной системе координат определяется уравнением

Слайд 17





     Пример. Написать уравнение поверхности, образованной вращением параболы z2 — 2ру = 0, х = 0 вокруг оси Oz 
     Пример. Написать уравнение поверхности, образованной вращением параболы z2 — 2ру = 0, х = 0 вокруг оси Oz 
     Решение. В данном случае кривая не симметрична относительно оси вращения Оz, однако ординаты всех точек этой кривой неотрицательны, поэтому уравнение поверхности вращения 
     имеет вид (2):
Описание слайда:
Пример. Написать уравнение поверхности, образованной вращением параболы z2 — 2ру = 0, х = 0 вокруг оси Oz Пример. Написать уравнение поверхности, образованной вращением параболы z2 — 2ру = 0, х = 0 вокруг оси Oz Решение. В данном случае кривая не симметрична относительно оси вращения Оz, однако ординаты всех точек этой кривой неотрицательны, поэтому уравнение поверхности вращения имеет вид (2):

Слайд 18





Уравнение сферической поверхности 
     Сферическая поверхность, или сфера, есть множество точек, равноудаленных от некоторой точки, называемой центром. Пусть в прямоугольной декартовой системе координат Oijk точка С (х0, у0, z0) является центром сферической поверхности радиуса r. Для того чтобы точка М (x, у, z) принадлежала сферической поверхности, необходимо и достаточно, чтобы МС = r или
Описание слайда:
Уравнение сферической поверхности Сферическая поверхность, или сфера, есть множество точек, равноудаленных от некоторой точки, называемой центром. Пусть в прямоугольной декартовой системе координат Oijk точка С (х0, у0, z0) является центром сферической поверхности радиуса r. Для того чтобы точка М (x, у, z) принадлежала сферической поверхности, необходимо и достаточно, чтобы МС = r или

Слайд 19





III
Цилиндрические поверхности
Описание слайда:
III Цилиндрические поверхности

Слайд 20





Уравнение цилиндрической поверхности 
     Поверхность, обладающая тем свойством, что вместе с каждой точкой М она содержит всю прямую, проходящую через М, параллельную данному фиксированному
     вектору р, называется цилиндрической поверхностью или цилиндром.
      Прямые, параллельные вектору p и принадлежащие цилиндрической поверхности, называются образующими этой поверхности.
      Цилиндрическая поверхность может быть образована следующим образом. Пусть L — некоторая линия, а p — ненулевой вектор. Поверхность, образованная прямыми, проходящими через все точки линии L и содержащими вектор p, будет цилиндрической. Прямые, содержащие вектор p, будут образующими этой поверхности. В этом случае линия L называется направляющей этой поверхности (рис.  182).
Описание слайда:
Уравнение цилиндрической поверхности Поверхность, обладающая тем свойством, что вместе с каждой точкой М она содержит всю прямую, проходящую через М, параллельную данному фиксированному вектору р, называется цилиндрической поверхностью или цилиндром. Прямые, параллельные вектору p и принадлежащие цилиндрической поверхности, называются образующими этой поверхности. Цилиндрическая поверхность может быть образована следующим образом. Пусть L — некоторая линия, а p — ненулевой вектор. Поверхность, образованная прямыми, проходящими через все точки линии L и содержащими вектор p, будет цилиндрической. Прямые, содержащие вектор p, будут образующими этой поверхности. В этом случае линия L называется направляющей этой поверхности (рис. 182).

Слайд 21





IV 
    Пересечение и касание поверхностей второго порядка
Описание слайда:
IV Пересечение и касание поверхностей второго порядка

Слайд 22





      Теорема 1. Если две поверхности второго порядка имеют касание в двух точках (1 и 2 на рис. 4.58), то линия их пересечения распадается на две кривые второго порядка, плоскости которых проходят через прямую, соединяющую точки касания.
      Теорема 1. Если две поверхности второго порядка имеют касание в двух точках (1 и 2 на рис. 4.58), то линия их пересечения распадается на две кривые второго порядка, плоскости которых проходят через прямую, соединяющую точки касания.
     Сфера, имеющая двойное касание с поверхностью второго порядка (рис. 4.59), может быть использована для нахождения круговых сечений тех поверхностей второго порядка, которые их имеют.
Описание слайда:
Теорема 1. Если две поверхности второго порядка имеют касание в двух точках (1 и 2 на рис. 4.58), то линия их пересечения распадается на две кривые второго порядка, плоскости которых проходят через прямую, соединяющую точки касания. Теорема 1. Если две поверхности второго порядка имеют касание в двух точках (1 и 2 на рис. 4.58), то линия их пересечения распадается на две кривые второго порядка, плоскости которых проходят через прямую, соединяющую точки касания. Сфера, имеющая двойное касание с поверхностью второго порядка (рис. 4.59), может быть использована для нахождения круговых сечений тех поверхностей второго порядка, которые их имеют.

Слайд 23


Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24





V 
 Монж  Гаспар
Описание слайда:
V Монж Гаспар

Слайд 25


Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26





вывод
        Поверхности второго порядка – это поверхности, которые в прямоугольной системе координат определяются алгебраическими уравнениями второй степени.
        Для изучения формы поверхности пользуются так называемым методом сечений. Сущность этого метода заключается в следующем: поверхность S рассекается плоскостями, параллельными координатным плоскостям, и определяются линии пересечения поверхности с данными плоскостями. По виду этих линий судят о форме данной поверхности.
         Некоторые поверхности могут быть образованны вращением некоторых кривых второго порядка (таких как эллипс, гипербола, парабола) – они называются поверхностями вращения. К ним относятся:
Эллипсоид. 
Однополостный гиперболоид.
Двуполостный гиперболоид.
Эллиптический параболоид.
Гиперболический параболоид.
Конус второго порядка 
        Существуют так же:
Сферические поверхности, или сферы - это множество точек, равноудаленных от некоторой точки, называемой центром. 
Цилиндрические поверхности или цилиндры, т. е. поверхности, обладающие тем свойством, что вместе с каждой точкой М она содержит всю прямую, проходящую через М, параллельную данному фиксированному вектору р. Прямые, параллельные вектору p и принадлежащие цилиндрической поверхности, называются образующими этой поверхности.
Описание слайда:
вывод Поверхности второго порядка – это поверхности, которые в прямоугольной системе координат определяются алгебраическими уравнениями второй степени. Для изучения формы поверхности пользуются так называемым методом сечений. Сущность этого метода заключается в следующем: поверхность S рассекается плоскостями, параллельными координатным плоскостям, и определяются линии пересечения поверхности с данными плоскостями. По виду этих линий судят о форме данной поверхности. Некоторые поверхности могут быть образованны вращением некоторых кривых второго порядка (таких как эллипс, гипербола, парабола) – они называются поверхностями вращения. К ним относятся: Эллипсоид. Однополостный гиперболоид. Двуполостный гиперболоид. Эллиптический параболоид. Гиперболический параболоид. Конус второго порядка Существуют так же: Сферические поверхности, или сферы - это множество точек, равноудаленных от некоторой точки, называемой центром. Цилиндрические поверхности или цилиндры, т. е. поверхности, обладающие тем свойством, что вместе с каждой точкой М она содержит всю прямую, проходящую через М, параллельную данному фиксированному вектору р. Прямые, параллельные вектору p и принадлежащие цилиндрической поверхности, называются образующими этой поверхности.

Слайд 27





Список литературы
 1.   «Аналитическая геометрия»      В.А. Ильин, Э.Г. Позняк
  2.    «Аналитическая геометрия»      Л.С. Атанасян
Описание слайда:
Список литературы 1. «Аналитическая геометрия» В.А. Ильин, Э.Г. Позняк 2. «Аналитическая геометрия» Л.С. Атанасян

Слайд 28


Поверхности второго порядка. Поверхности, образованные вращением некоторых кривых второго порядка. Цилиндрические поверхности, слайд №28
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию