Эллипс
Предложение 12.1 Эллипс обладает двумя взаимно перпендикулярными осями симметрии, на одной из которых находятся его фокусы, и центром симметрии. Если эллипс задан каноническим уравнением (12.4), то его осями симметрии служат осии
, начало координат -- центр симметрии.
Доказательство. Можно было бы провести доказательство на основе определения эллипса (предлагаем читателю попробовать сделать это), но для усиления аналитического аспекта мы проведем доказательство на основе уравнения (12.4).
Пусть эллипс задан уравнением (12.4) и
-- какая-то точка эллипса. Тогда
(12.6)
Точка
является точкой, симметричной точке
относительно оси
(рис. 12.4).
Рис.12.4.Симметрия точек
Вычисляем значение левой части уравнения (12.4) в точке
![]()
![]()
В силу равенства (12.6) получаем
![]()
следовательно, точка
лежит на эллипсе. Точка
является точкой симметричной точке
относительно оси
(рис. 12.4). Для нее аналогичным путем убеждаемся, что
![]()
то есть
является точкой эллипса. Наконец точка
является симметричной точке
относительно начала координат (рис. 12.4). Повторяя предыдущие рассуждения, получим, что и эта точка тоже лежит на эллипсе. Итак, утверждение предложения доказано, если эллипс имеет уравнение (12.4). А так как по теореме 12.2 любой эллипс в некоторой системе координат имеет такое уравнение, то предложение полностью доказано.
Проведем построение эллипса, заданного уравнением (12.4). Заметим, что из-за симметрии достаточно нарисовать часть эллипса, лежащую в верхней полуплоскости. Уравнение этой линии мы получим, выразив
из уравнения (12.4) и взяв перед корнем знак "
",
![]()
Построим график этой функции. Область определения -- отрезок
,
, при увеличении переменного
от 0 до
функция монотонно убывает. В силу симметрии графика относительно оси
функция
монотонно растет при изменении
от
до 0. Производная
определена во всех точках интервала
и, следовательно, график является гладким (не содержит изломов, касательная есть в любой точке). Вторая производная
отрицательна во всех точках интервала
, следовательно, график -- выпуклый вверх.
Осталось не исследованным поведение кривой вблизи концов отрезка
. Выразим из уравнения (12.4) переменное
через
:
. Очевидно, что в точке
эта функция имеет производную, то есть касательная к этому графику в точке
существует. Легко проверить, что она параллельна оси
. Из симметрии эллипса делаем вывод, что это гладкая кривая и строим ее с учетом полученных данных (рис. 12.5).
Рис.12.5.Эллипс
Главы учебника "Высшая математика в примерах и задачах"
- Функции и их графики Непрерывность функций и точки разрыва
- Производные и дифференциалы Пределы Матанализ
- Формула Тейлора Матрицы, примеры выполнения заданий
- Функции и графики, нахождение корней уравнений
- Векторная алгебра Прямые линии и плоскости
- Кривые и поверхности, Линейные пространства и преобразования
- Комплексные числа , Свойства дифференцируемых функций
Сборник заданий по ТОЭ Теоретическим основам электротехники Примеры решений
- Расчёт электрического поля, усилий, энергии и электрических параметров простейших конструкций
- Расчёт магнитной цепи с магнитопроводом постоянной магнитной проницаемости
- Законы Кирхгофа и расчёт резистивных электрических цепей
- Расчёт линейных электрических цепей при гармоническом (синусоидальном) воздействии
- Расчёт трёхфазных электрических цепей
- Формирование уравнений сложных r,L,C - цепей. и расчёт установившегося гармонического (синусоидального) режима
Расчет электрических цепей Кондиционеры в Москве: кондиционер general . Цепи постоянного и переменного тока Справочник компаний и адресов: юридическая компания . Юридические и адвокатские услуги. Расчёт трёхфазных электрических цепей Законы
Кирхгофа и расчёт резистивных электрических цепей Расчёт магнитной цепи Расчёт
электрического поля Сборник заданий по ТОЭ Явление
электромагнитной индукции и магнитные цепи Электрические цепи постоянного тока Электрические
цепи переменного тока Баланс мощностей Граф электрической цепи Лекции
по курсу основы электротехники