Студопедия — Плоскость в пространстве
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Плоскость в пространстве






 

Аналитическая геометрия

 

Пусть P – плоскость, для которой требуется построить уравнение, – произвольная точка этой плоскости.

1. Если задана точка плоскости Р и два неколлинеарных вектора и параллельных данной плоскости, то справедливо векторно-парамет­рическое уравнение плоскости P

(15.1)

где – радиус-вектор точки

Запись уравнения (15.1) в координатной форме

(15.2)

называется параметрическими уравнениями плоскости.

Кроме того, исходные данные позволяют записать уравнение плоскости Р и с помощью определителя

(15.3)

2. Если известны три точки плоскости P, не лежащие на одной прямой, то аналогично (15.3) можно построить уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки,

(15.4)

3. Если известны точки пересечения плоскости P с координатными осями, т. е. M 0(a, 0, 0), M 1(0, b, 0), M 2(0, 0, c), то справедливо уравнение плоскости «в отрезках»

(15.5)

4. Если задан нормальный вектор и точка плоскости Р, то справедливо уравнение

(15.6)

на основании которого выводится общее уравнение плоскости P

где

5. В качестве нормального вектора плоскости P можно взять единичный вектор направленный из начала координат в сторону плоскости, т. е. где Тогда справедливо нормальное уравнение плоскости

(15.7)

где – расстояние от начала координат до плоскости.

Величина

(15.8)

называется отклонением точки М 0 от плоскости Р. При этом: если М 0 и O (0, 0, 0) лежат по одну сторону от плоскости; – если лежат по разные стороны; если Расстояние от точки М 0 до плоскости Р равно абсолютному значению ее отклонения, т. е.

От общего уравнения плоскости к нормальному можно перейти с помощью умножения на нормирующий множитель

(15.9)

Расстояние от точки до плоскости Р, заданной общим уравнением может быть найдено по формуле

(15.10)

Угол j между плоскостями в пространстве определяется по косинусу угла между нормальными векторами и этих плоскостей:

(15.11)

 

Пример 1. Записать общее уравнение плоскости, проходящей через точку параллельно векторам и

Решение. 1-й способ. Поскольку векторы и не коллинеарны (их соответствующие координаты не являются пропорциональными), то, согласно формуле (15.3), справедливо уравнение

Преобразуем левую часть:

Таким образом, получаем общее уравнение искомой плоскости:

2-й способ. Найдем нормальный вектор плоскости, используя векторное произведение векторов и

Тогда, согласно уравнению (15.6), имеем:

Пример 2. Записать общее уравнение плоскости P, проходящей через точки и параллельно вектору

Решение. Векторы и не коллинеарны. Если точка – произвольная точка плоскости, то векторы и компланарны. Поэтому, согласно формуле (15.3), уравнение плоскости имеет вид:

откуда получаем общее уравнение

Задачу можно решить и вторым способом, если найти нормальный вектор плоскости (см. 2-й способ решения примера 1).

 

Пример 3. Записать уравнение плоскости

1) «в отрезках»;

2) в параметрическом виде.

Решение. Запишем уравнение плоскости в виде откуда после деления на –2 получим искомое уравнение «в отрезках»:

Из полученного уравнения «в отрезках» имеем точки и которые лежат в заданной плоскости. Тогда в качестве двух неколлинеарных векторов и параллельных плоскости, можно взять и Используя параметрические уравнения плоскости (15.2), получим:

Это и есть параметрические уравнения заданной плоскости.

 

Пример 4. Привести к нормальному виду уравнение плоскости найти единичный нормальный вектор плоскости и расстояние до нее от начала координат.

Решение. Запишем нормальное уравнение плоскости. Так как 21 – это свободный член уравнения плоскости, то по формуле (15.9) вычисляем нормирующий множитель

Тогда нормальным уравнением будет:

Значит, а расстояние от начала координат до плоскости равно 3.

 

Пример 5. Найти уравнения плоскостей, делящих пополам двугранные углы, образованные плоскостями и

З а м е ч а н и е. Такие плоскости называются биссекторными.

Решение. Пусть точка принадлежит искомой плоскости. Тогда т. е. выполняется равенство

которое приводит к двум уравнениям

или

Таким образом, задача имеет два решения:

Заметим, что это две взаимно перпендикулярные плоскости. Действительно, и т. е. а значит,

 

Пример 6. Определить, пересекает ли плоскость отрезок AB, если A (1, –1, 2) и B (2, 4, –3).

Решение. Данная плоскость P пересекает отрезок AB тогда и только тогда, когда По формуле (15.8) находим:

Значит, Следовательно, плоскость пересекает отрезок.

 

Пример 7. Составить уравнения плоскостей, параллельных плоскости и отстоящих от нее на расстояние

Решение. Пусть – точка искомой плоскости. Тогда, используя формулу расстояния (15.10), имеем:

т. е.

Отсюда получаем уравнения искомых плоскостей

и

 

Пример 8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки A (1, 0, –1), B (1, 3, –4) и образующей угол с плоскостью

Решение. Не ограничивая общности, будем искать уравнение плоскости в виде

Поскольку точки A (1, 0, –1) и B (1, 3, –4) лежат в искомой плоскости, то их координаты удовлетворяют уравнению этой плоскости. Значит, имеем:

откуда Подставим найденные значения D и B, выраженные через C, в уравнение плоскости:

Следовательно, нормальный вектор есть

Воспользуемся тем, что плоскость образует угол с плоскостью нормальный вектор которой . По формуле косинуса угла между плоскостями (15.11) имеем:

откуда или Находим C, преобразовывая последнее равенство:

Окончательно имеем уравнения двух плоскостей:

и

 







Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 691. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия