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

Прямая и плоскость в пространстве





 

Пусть прямая L задана каноническими уравнениями:

где а плоскость P задана общим уравнением:

где

Тогда взаимное расположение прямой L и плоскости P в пространстве можно определить по взаимному расположению направляющего вектора прямой L и нормального вектора плоскости P. Справедливы утверждения:

тогда и только тогда, когда

тогда и только тогда, когда

тогда и только тогда, когда

тогда и только тогда, когда

В последнем случае координаты точки пересечения М 1 могут быть найдены следующим образом. От канонических уравнений прямой следует перейти к параметрическим, после чего подставить x = x (t), y = y (t), z = z (t) в уравнение плоскости. Затем надо разрешить полученное уравнение относительно параметра t и найденное значение t подставить в параметрические уравнения прямой. Это позволит найти значения x 1, y 1, z 1, которые и будут координатами искомой точки М 1 пересечения прямой L и плоскости P.

Углом j между прямой и плоскостью называется угол между прямой и ее ортогональной проекцией на плоскость, т. е.

 

Пример 1. Установить взаимное расположение прямой и плоскости. В случае их пересечения найти координаты точки пересечения:

1) и

2) и

3) и

Решение. 1) Определим координаты направляющего вектора прямой по ее каноническим уравнениям. Это вектор Нормальный вектор плоскости имеет координаты Найдем скалярное произведение векторов и

Значит, т. е. прямая L и плоскость P параллельны. Проверим, не лежит ли прямая L в плоскости P. Для этого определим, принадлежит ли плоскости P точка которая лежит на прямой. Подставим ее координаты в уравнение плоскости:

Следовательно, а значит,

2) Прямая имеет направляющий вектор и проходит через точку Выясним, будет ли вектор перпендикулярен нормальному вектору заданной плоскости Вычислим скалярное произведение:

Поскольку оно равно нулю, то

Осталось проверить принадлежность точки плоскости:

Значит, прямая L лежит в плоскости P.

3) Направляющий вектор заданной прямой и нормальный вектор плоскости не коллинеарны и не перпендикулярны, так как (коэффициенты не пропорциональны) и (скалярное произведение не равно нулю). Значит, Найдем координаты точки М 1 пересечения прямой и плоскости. Для этого перейдем сначала к параметрическим уравнениям прямой:

Затем в уравнение плоскости P подставим вместо x, y, z их выражение через параметр t:

откуда имеем:

т. е.

Подставим найденное значение параметра t в параметрические уравнения прямой:

Получили точку в которой прямая пересекает плоскость.

 

Пример 2. Определить угол между прямой L и плоскостью P:

1)

2)

3)

Решение. 1) По уравнению прямой L находим ее направляющий вектор а для плоскости Р – нормальный вектор

Очевидно, что координаты этих векторов пропорциональны, а значит, векторы являются коллинеарными. Следовательно, прямая L перпендикулярна плоскости Р, т. е.

2) Направляющий вектор прямой L имеет координаты а нормальный вектор плоскости Р Так как то векторы перпендикулярны, а прямая и плоскость параллельны. Определим, не лежит ли прямая L в плоскости. Для этого координаты точки подставим в уравнение плоскости: Значит прямая и плоскость параллельны, т. е.

3) Значит,

Таким образом

 

Пример 3. Найти координаты точки N, симметричной точке относительно прямой, проходящей через точки и

Решение. 1-й способ. Построим плоскость Р, проходящую через точку М перпендикулярно прямой АВ.

откуда Р:

Уравнения прямой АВ:

Найдем точку О пересечения плоскости Р и прямой АВ. Для этого решим уравнение

Значит, О (3, –2, 2). Так как О – середина отрезка MN, то

Зная координаты точек О и М, найдем N (4, 1, –3).

2-й способ. Для решения можно также воспользоваться следующими рассуждениями: точка N, симметричная точке M, находится в той же плоскости, что прямая AB и точка M, лежит на перпендикуляре MN к прямой AB и удалена от прямой AB на то же расстояние, что и точка M.

Пусть Тогда

1) – компланарны;

2)

3)

4) середина отрезка MN лежит на прямой AB.

Составим систему уравнений, используя координатную форму записи условий 1–3:

компланарны при условии т. е. откуда получаем:

т. е.

После сокращения имеем:

откуда

(15.20)

Условие равносильно условию или что приводит к уравнению

После преобразования имеем:

Далее получим:

откуда

(15.21)

Вычислим:

Равенство этих величин дает нам:

Подставим в последнее равенство правые части формул (15.20) и (15.21) вместо y и z соответственно, откуда получим уравнение

Решим это уравнение, найдя корни

Соответствующие значения y, z вычислим, используя равенства (15.20) и (15.21). Получим точки и которые удовлетворяют первым трем условиям. Осталось проверить четвертое условие. Найдем середины О 1 и О 2 отрезков и соответственно:

или

или

Проверим, какая из точек (О 1 или О 2) лежит на прямой АВ:

так как но

так как

Приходим к ответу:

 

Пример 4. Прямая L задана как линия пересечения плоскостей

Написать уравнение ее проекции на координатную плоскость Oxz.

Решение. Построим канонические уравнения прямой L. В качестве направляющего вектора можно взять вектор где Тогда

т. е.

Если то получим систему уравнений

из которой найдем а значит точка лежит на прямой L.

Таким образом, канонические уравнения прямой L таковы:

что эквивалентно системе трех уравнений, описывающих три плоскости, проектирующие прямую на координатные плоскости Oxy, Oxz и Oyz соответственно:

После упрощения получаем:

Искомое уравнение:

 







Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 586. 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...

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия