Главная страница

Русский язык. Новый документ в формате RTF. Тема Действительные числа


Скачать 1.39 Mb.
НазваниеТема Действительные числа
АнкорРусский язык
Дата12.02.2022
Размер1.39 Mb.
Формат файлаrtf
Имя файлаНовый документ в формате RTF.rtf
ТипЗакон
#359684
страница14 из 14
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Цит. по: Математика для экономистов: учебное пособие /

С.И. Макаров. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2008. — С. 177–178.

2. Нормальное уравнение окружности радиуса R с центром в точках C ( x0 , y0) и O (0, 0) соответственно имеют вид:

(x – x 0 )2 + ( y – y0 )2 = R 2, (4.19)

x 2 + y 2 = R 2. (4.20)

4.47. Составить уравнение окружности, проходящей через точки A (1; 5), B (–4; 0) и D (4; –4).

Решение

Уравнение окружности радиуса R с центром в точке C (x0 , y0) имеет вид (4.19): (x – x0)2 + ( y – y0 )2 = R 2 . Так как точки A, B, D лежат на окружности, то их координаты должны удовлетворять этому уравнению:

Вычитая из первого уравнения системы второе, а затем третье, получим x0 = 1, y0 = 0, а далее и R = 5, т.е. уравнение окружности: ( x – 1)2 + y 2 = 25 (рис. 4.8).

Рис. 4.8

4.48. Найти значение параметра a , при котором окружность x 2 + y 2 – 4x + a = 0 касается прямой Найти радиус окружности, ее центр и точку касания.

Решение

По условию окружность и прямая имеют одну общую точку, следовательно, система

или уравнение

должны иметь единственное решение.

Это произойдет, если дискриминант полученного квадратного уравнения 4 x 2 – 4x + a = 0 будет равен нулю, т.е. D = (–4)2 – 4 × 4 a = 16 (1 – a ) = 0, откуда a = 1.

Решая квадратное уравнение при a = 1, находим x = 0,5, т.е. точка касания

Для определения радиуса окружности приведем ее уравнение к нормальному виду, группируя члены, содержащие x , и дополняя их до полного квадрата:

(x 2 – 4x) + y 2 + 1 = 0, (x2 – 4x + 4) – 4 + y2 + 1 = 0,

откуда ( x – 2)2 + y 2 = 3, т.е. центр окружности (2; 0) и радиус (рис. 4.9).

Рис. 4.9

Цит. по: Высшая математика для экономистов:

Практикум для студентов вузов,

обучающихся по экономическим специальностям /

[Н.Ш. Кремер и др]; под ред. проф.Н.Ш. Кремера. —

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. —

(Серия «Золотой фонд российских учебников») — С. 110, 112–113.

Тема 6. Эллипс

Определение 9.5. Геометрическое место точек, сумма расстояний от каждой из которых до двух данных точек, называемых фокусами, есть величина постоянная, называется эллипсом.

— каноническое уравнение эллипса.

Исследуем форму эллипса.

1. Найдем точки пересечения с осями.

OX: y = 0, x = ± a ;

OY: x = 0, y = ± b ;

A (a ; 0); B (- a ; 0); C (0; b); D (0; - b).

Определение 9.6. Точки A, B, C, D называются вершинами эллипса.

2. Из вида уравнения следует, что линия симметрична относительно осей OX и OY и начала координат.

3.

Следовательно, кривая расположена в прямоугольнике со сторонами 2а и 2 b .

Построим данную кривую (рис. 9.9).

Рис. 9.9

Определение 9.7. Отношение фокусного расстояния к большой оси эллипса называется эксцентриситетом эллипса.

Определение 9.8. Параметр a называется большой полуосью эллипса, параметр b называется малой полуосью эллипса.

Цит. по: Математика для экономистов: учебное пособие /

С.И. Макаров. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2008. — С. 176–177.

Цит. по: Высшая математика в схемах и таблицах /

Н.С. Знаенко. — Ульяновск: ООО «Вектор-С», 2008. — С. 23.

4.49. Найти полуоси, координаты фокусов и эксцентриситет эллипса 9 x 2 + 4 y 2 = 36.

Решение

Разделив на 36, приведем уравнение к виду

Отсюда следует, что большая полуось эллипса a = 3, а малая полуось b = 2. При этом большая ось эллипса и ее фокусы расположены на оси Oy (рис. 4.10).

Рис. 4.10

По формуле расстояние от фокуса эллипса до начала координат т.е. координаты фокусов F1 (0; -√5) и F2 (0; √5).

Эксцентриситет эллипса по формуле

Цит. по: Высшая математика для экономистов:

Практикум для студентов вузов,

обучающихся по экономическим специальностям /

[Н.Ш. Кремер и др]; под ред. проф.Н.Ш. Кремера. —

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. —

(Серия «Золотой фонд российских учебников») — С. 113.

Тема 7. Гипербола

Определение 9.10. Геометрическое место точек, разность расстояний от каждой из которых до двух данных точек, называемых фокусами, есть величина постоянная, называется гиперболой.

(4.25)

— каноническое уравнение гиперболы.

Исследуем форму гиперболы.

1. Найдем точки пересечения с осями.

OX: y = 0, x = ±

OY: x = 0, y ∈ Ø.

Определение 9.11. Точки A и B называются вершинами гиперболы.

2. Из вида уравнения следует, что линия симметрична относительно осей OX, OY и начала координат.

3.

Следовательно, кривая расположена вне прямоугольника со сторонами

Построим данную кривую (рис. 9.10).

Рис. 9.10

Определение 9.12. Параметр называется действительной полуосью гиперболы, а параметр b называется мнимой полуосью.

Определение 9.13. Прямые называются асимптотами гиперболы.

При возрастании х гипербола неограниченно приближается к асимптотам.

Определение 9.14. Отношение фокусного расстояния гиперболы к ее действительной оси называется эксцентриситетом.

Определение 9.15. Кривые эллипс, гипербола, окружность называются кривыми второго порядка с эксцентриситетом, причем для окружности ε = 0, для эллипса ε ∈ (0; 1) и для гиперболы ε ∈ (1; + ∞). При ε = 1 гипербола вырождается в две параллельные прямые.

Цит. по: Математика для экономистов: учебное пособие /

С.И. Макаров. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2008. — С. 178–179.

Цит. по: Высшая математика в схемах и таблицах /

Н.С. Знаенко. — Ульяновск: ООО «Вектор-С», 2008. — С. 24.

4.50. Найти координаты центра, вершин и уравнения асимптот гиперболы 9x 2 – 16 y 2 + 144 = 0.

Решение

Приведем уравнение гиперболы к каноническому виду, разделив обе части уравнения на (–144):

Следовательно, гипербола имеет фокусы на оси Oy , ее действительная полуось а мнимая полуось b = 4 (рис. 9.11).

Рис. 9.11

Асимптоты гиперболы по формуле: или Вершины данной гиперболы A1 (0; –3), A2 (0; 3). Далее, по формуле: поэтому фокусы расположены в точках F1 (0; –5), F1 (0; 5). Эксцентриситет гиперболы по формуле ε = 5/3.

4.51. Составить уравнение гиперболы, если ее асимптоты заданы уравнениями и гипербола проходит через точку M (10; -3√3). Найти расстояние между фокусами и вершинами гиперболы.

Решение

Так как точка (10; -3√3) лежит на гиперболе (причем выше асимптоты рис. 9.12), то ее координаты должны удовлетворять уравнению (4.25) Кроме этоготак как асимптоты гиперболы

Рис. 9.12

Решив полученную систему двух уравнений, найдем т.е. уравнение гиперболы Расстояние между вершинами гиперболы между фокусами где

4.52. Дан эллипс Составить уравнение гиперболы, вершины которой находятся в фокусах, а фокусы — в вершинах данного эллипса.

Решение

Полуоси эллипса

По условию для гиперболы а г = сэ = 2, сг = аэ = 3. Следовательно, по формуле и уравнение искомой гиперболы (рис. 9.13).

Рис. 9.13

Цит. по: Высшая математика для экономистов:

Практикум для студентов вузов,

обучающихся по экономическим специальностям /

[Н.Ш. Кремер и др]; под ред. проф.Н.Ш. Кремера. —

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. —

(Серия «Золотой фонд российских учебников») — С. 114–115.

Тема 8. Парабола

Определение 9.16. Геометрическое место точек, равноудаленных от данной точки, называемой фокусом, и данной прямой, называемой директрисой, именуется параболой.

у2 = 2 px

— каноническое уравнение параболы с вершиной в начале координат, симметричной относительно оси OX.

Исследуем форму параболы.

1. Найдем точки пересечения с осями.

OX , OY : y = 0, х = 0, О(0; 0).

Определение 9.17. Точка О называется вершиной параболы.

2. Из вида уравнения следует, что линия симметрична относительно оси OX .

3. x ∈ [0; + ∞). Следовательно, кривая расположена правее оси OY .

Построим данную кривую (рис. 9.11).

Рис. 9.11

Если парабола симметрична относительно OY и имеет вершину в начале координат, то ее каноническое уравнение имеет вид x2 = 2 py (рис. 9.12).

Рис. 9.12

Цит. по: Математика для экономистов: учебное пособие /

С.И. Макаров. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2008. — С. 180–181.

Цит. по: Высшая математика в схемах и таблицах /

Н.С. Знаенко. — Ульяновск: ООО «Вектор-С», 2008. — С. 25.

4.53. Парабола с вершиной в начале координат проходит через точку A (2; 4) и симметрична относительно оси Ox. Найти фокус и уравнения параболы и ее директрисы.

Решение

Так как парабола проходит через точку O (0; 0) и симметрична относительно оси Ox, то ее уравнение y2 = 2 px. Подставляя координаты точки А в это уравнение, т.е. 42 = 2p × 2, найдем параметр p = 4. Следовательно, уравнение параболы y2 = 8 x. Уравнение ее директрисы x = –2, фокус параболы F (2; 0) ( рис. 9.14 ) .

Рис. 9.14

4.54. Через точку А (3; –1) провести такую хорду параболы которая делилась бы в данной точке пополам.

Решение

Для построения параболы представим ее в виде

т.е. вершина параболы (2; –3). Уравнение прямой (хорды), проходящей через точку А (3; –1) в соответствии с имеет вид: y + 1 = k ( x – 3). Точки пересечения хорды с параболой определяются системой:

решение которой, после исключения y , сводится к уравнению:

или x 2 – 4( k + 1) x + 4(3 k – 1) = 0. (*)

По условию точка А (3; –1) делит хорду пополам, следовательно, где x1 и x2 — корни уравнения (*).

По теореме Виета x1 + x2 = 4( k + 1), следовательно, или xA = 2( k + 1) = 3, откуда и уравнение хорды: или x – 2 y – 5 = 0 (рис. 9.15).

Рис. 9.15

Цит. по: Высшая математика для экономистов:

Практикум для студентов вузов,

обучающихся по экономическим специальностям /

[Н.Ш. Кремер и др]; под ред. проф.Н.Ш. Кремера. —

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. —

(Серия «Золотой фонд российских учебников») — С. 112, 115–116.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


написать администратору сайта