Содержание:
Декартовы координаты на плоскости:
Изучая материал этой лекции, вы расширите свои знания о координатной плоскости.
Вы научитесь находить длину отрезка и координаты его середины, зная координаты его концов.
Сформируете представление об уравнении фигуры, выведете уравнения прямой и окружности.
Ознакомитесь с методом координат, позволяющим решать геометрические задачи средствами алгебры.
Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка
В 6 классе вы ознакомились с координатной плоскостью, то есть с плоскостью, на которой изображены две перпендикулярные координатные прямые (ось абсцисс и ось ординат) с общим началом отсчета (рис. 8.1). Вы умеете отмечать на ней точки по их координатам и наоборот, находить координаты точки, отмеченной на координатной плоскости.
Договорились координатную плоскость с осью
Координаты точки на плоскости 
Вы знаете, как находить расстояние в между двумя точками, заданными своими координатами на координатной прямой. Для точек 
Научимся находить расстояние между точками 
Рассмотрим случай, когда отрезок 
Через точки 


Тогда формулу расстояния между точками 
Докажите самостоятельно, что эта формула остается верной и для случая, когда отрезок 
Пусть 



Рассмотрим случай, когда отрезок 









Формулы для нахождения координат середины отрезка остаются верными и для случая, когда отрезок 
Пример №1
Докажите, что треугольник с вершинами в точках 
Решение:
Используя формулу расстояния между двумя точками, найдем стороны данного треугольника:
Следовательно, 

Поскольку 

Пример №2
Точка 

Решение:
Обозначим 


Поскольку 
Аналогично
Ответ:
Пример №3
Докажите, что четырехугольник 

Решение:
Пусть точка 

Следовательно,
Пусть точка 

Следовательно,
Таким образом, точки 


Найдем диагонали параллелограмма:
Следовательно, диагонали параллелограмма 
Уравнение фигуры. Уравнение окружности
Из курса алгебры 7 класса вы знаете, какую фигуру называют графиком уравнения. В этом пункте вы ознакомитесь с понятием уравнения фигуры.
Координаты 


Определение. Уравнением фигуры 


- если точка принадлежит фигуре
то ее координаты являются решением данного уравнения;
- любое решение
данного уравнения является координатами точки, принадлежащей фигуре
Например, уравнение прямой, изображенной на рисунке 9.2, имеет вид 


Если данное уравнение является уравнением фигуры 
Пользуясь этими соображениями, выведем уравнение окружности радиуса 
Пусть 

Отсюда
Мы показали, что координаты 



Пусть пара чисел 
Тогда 
Это равенство показывает, что точка 


Итак, мы доказали следующую теорему.
Теорема 9.1. Уравнение окружности радиуса 

Верно и такое утверждение: любое уравнение вида 



Если центром окружности является начало координат (рис. 9.5), то 
Пример №4
Составьте уравнение окружности, диаметром которой является отрезок 
Решение:
Поскольку центр окружности является серединой диаметра, то можем найти координаты 

Следовательно,
Радиус окружности 

Следовательно, искомое уравнение имеет вид
Ответ:
Пример №5
Докажите, что уравнение 
Решение:
Представим данное уравнение в виде
Следовательно, данное уравнение является уравнением окружности с центром в точке 
Ответ:
Пример №6
Докажите, что треугольник с вершинами в точках 
Решение:
Найдем квадраты сторон данного треугольника:
Поскольку 




Ответ:
Уравнение прямой
В предыдущем пункте, рассматривая окружность как ГМТ, равноудаленных от данной точки, мы вывели ее уравнение. Для того чтобы вывести уравнение прямой, рассмотрим ее как ГМТ, равноудаленных от двух данных точек.
Пусть 




Пусть 


Мы показали, что координаты 


Теперь покажем, что любое решение уравнения 
Пусть 






Итак, мы доказали, что уравнение 
Однако из курса алгебры 7 класса вы знаете, что уравнение прямой выглядит гораздо проще, а именно: 





Раскроем скобки и приведем подобные слагаемые. Получим:
Обозначив 
Поскольку точки 



Итак, мы доказали следующую теорему.
Теорема 10.1. Уравнение прямой имеет вид?
где 

Верно и такое утверждение: любое уравнение вида 


Если 



Из курса алгебры 7 класса вы знаете, что уравнение вида 
на уроках алгебры в 7 классе мы приняли без доказательства тот факт, что графиком линейной функции 
Перепишем уравнение 



А любую ли прямую на плоскости можно задать уравнением вида 
Дело в том, что прямая, перпендикулярная оси абсцисс, не может являться графиком функции, а следовательно, не может быть задана уравнением вида
Вместе с тем, если в уравнении прямой 


Если 



Следовательно, если 


Уравнение невертикальной прямой удобно записывать в виде
Данная таблица подытоживает материал, рассмотренный в этом пункте.
Пример №7
Составьте уравнение прямой, проходящей через точки:
Решение:
1) Поскольку данные точки имеют равные абсциссы, то прямая 
2) Поскольку данные точки имеют разные абсциссы, то прямая 
Подставив координаты точек 

Решив эту систему уравнений, находим, что
Ответ:
Пример №8
Найдите периметр и площадь треугольника, ограниченного прямой 
Решение:
Найдем точки пересечения данной прямой с осями координат.
С осью абсцисс: при 
С осью ординат: при 
Следовательно, данная прямая и оси координат ограничивают прямоугольный треугольник 


Ответ:
Угловой коэффициент прямой
Рассмотрим уравнение 
Покажем, что прямые 

Точки 







Теперь мы можем сделать такой вывод: если 

Пусть прямая 


Если прямая 






Рассмотрим прямую 






где 

Если невертикальные прямые параллельны, то они образуют равные углы с положительным направлением оси абсцисс. Тогда тангенсы этих углов равны, следовательно, равны и их угловые коэффициенты. Таким образом,
если прямые 

Выводы (1) и (2) объединим в одну теорему.
Теорема 11.1. Прямые 
Пример №9
Составьте уравнение прямой, которая проходит через точку 
Решение:
Пусть уравнение искомой прямой 

Следовательно, искомое уравнение имеет вид 


Искомое уравнение имеет вид
Ответ:
Метод координат
Мы часто говорим: прямая 


Проиллюстрируем сказанное на таком примере.
Из наглядных соображений очевидно, что прямая и окружность имеют не более двух общих точек. Однако это утверждение не является аксиомой, поэтому его надо доказывать.
Эта задача сводится к исследованию количества решений системы уравнений
где числа 
Решая эту систему методом подстановки, мы получим квадратное уравнение, которое может иметь два решения, одно решение или вообще не иметь решений. Следовательно, для данной системы существует три возможных случая:
- система имеет два решения — прямая и окружность пересекаются в двух точках;
- система имеет одно решение — прямая касается окружности;
- система не имеет решений — прямая и окружность не имеют общих точек.
С каждым из этих случаев вы встречались, решая задачи 10.17-10.19.
Метод координат особенно эффективен в тех случаях, когда требуется найти фигуру, все точки которой обладают некоторым свойством, то есть найти геометрическое место точек.
Отметим на плоскости две точки 

Это серединный перпендикуляр отрезка 


Плоскость, на которой отмечены точки 




Пусть 


Следовательно, если точка 

Пусть 






Таким образом, уравнением фигуры 



Мы решили задачу для частного случая, когда 

Как строили мост между геометрией и алгеброй
Идея координат зародилась очень давно. Ведь еще в старину люди изучали Землю, наблюдали звезды, а по результатам своих исследований составляли карты, схемы.
Во II в. до н. э. древнегреческий ученый Гиппарх впервые использовал идею координат для определения места расположения объектов на поверхности Земли.
Только в XIV в. французский ученый Николя Орем (ок. 1323-1382) впервые применил в математике идею Гиппарха: он разбил плоскость на клетки (как разбита страница вашей тетради) и стал задавать положение точек широтой и долготой.
Однако огромные возможности применения этой идеи были раскрыты лишь в XVII в. в работах выдающихся французских математиков Пьера Ферма и Рене Декарта. В своих трудах эти ученые показали, как благодаря системе координат можно переходить от точек к числам, от линий к уравнениям, от геометрии к алгебре.
Несмотря на то что П. Ферма опубликовал свою роботу на год раньше Р. Декарта, систему координат, которой мы сегодня пользуемся, называют декартовой. Р. Декарт в своей работе «Рассуждение о методе» предложил новую удобную буквенную символику, которой с незначительными изменениями мы пользуемся и сегодня. Вслед за Декартом мы обозначаем переменные последними буквами латинского алфавита 


Справочный материал
Расстояние между двумя точками
Расстояние между точками 
Координаты середины отрезка
Координаты 

Уравнение фигуры
Уравнением фигуры 


1) если точка принадлежит фигуре 
2) любое решение 
Уравнение окружности
Уравнение окружности радиуса 

Любое уравнение вида 



Уравнение прямой
Уравнение прямой имеет вид 



Если 


Угловой коэффициент прямой
Коэффициент 

Необходимое и достаточное условие параллельности невертикальных прямых
Прямые 
- Декартовы координаты в пространстве
- Геометрические преобразования в геометрии
- Планиметрия — формулы, определение и вычисление
- Стереометрия — формулы, определение и вычисление
- Перпендикулярность прямой и плоскости
- Взаимное расположение прямых в пространстве, прямой и плоскости
- Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве
- Ортогональное проецирование
Вывод формулы для вычисления расстояния между двумя точками на плоскости
Из точек A и B опустим перпендикуляры на оси координат.
Рассмотрим прямоугольный треугольник ∆ABC. Катеты этого треугольника равны:
AC = xb — xa;
BC = yb — ya.
Воспользовавшись теоремой Пифагора, вычислим длину отрезка AB:
AB = √AC2 + BC2.
Подставив в это выражение длины отрезков AC и BC, выраженные через координаты точек A и B, получим формулу для вычисления расстояния между точками на плоскости.
Формула для вычисления расстояния между двумя точками в пространстве выводится аналогично.
Расстояние между двумя точками онлайн
С помощю этого онлайн калькулятора можно найти расстояние между точками по известным координатам этих точек. Дается решение с пояснениями. Для нахождения расстояния между точками задайте размерность (2-если задача рассматривается в двухмерном пространстве, 3- если задача рассматривается в трехмерном пространстве), введите координаты точек в ячейки и нажмите на кнопку «Решить». Теоретическую часть смотрите ниже.
Инструкция ввода данных. Числа вводятся в виде целых чисел (примеры: 487, 5, -7623 и т.д.), десятичных чисел (напр. 67., 102.54 и т.д.) или дробей. Дробь нужно набирать в виде a/b, где a и b (b>0) целые или десятичные числа. Примеры 45/5, 6.6/76.4, -7/6.7 и т.д.
Расстояние между двумя точками на прямой
Пусть заданы на оси OX точки A с координатой xa и B с координатой xb (Рис.1). Найдем расстояние между точками A и B.
Расстояние между точками A и В равно:
Поскольку расстояние от O до В равна xb, а расстояние от O до A равна xa, получим:
На рисунке 2 точки A и В находятся по разные стороны начала координат O. B этом случае рассояние между точками A и B равно:
Поскольку координата точки A отрицательна а координата точки B положительна, то (2) можно записать так:
На рисунке 3 точки A и В находятся c левой стороны начала координат O.
B этом случае рассояние между точками A и B равно:
Координаты точек A и B отрицательны. Тогда , то (5) можно записать так:
Из формул (2),(4),(6) следует, что независимо от расположения точек отностительно начала координат рассояние этих точек равна разности координат этих точек, причем от большего значения вычитается меньшее (так как расстояние не может быть отрицательным числом).
Формулы (2),(4),(6) можно записать и так:
Пример 1. на оси Ox заданы точки ( small A(x_a)=A(-4) ) и ( small B(x_b)=B(7) ) . Найти рассояние между этими точками.
Решение. Для нахождения расстояния между точками A и B воспользуемся формулой (7):
Ответ: 11.
Расстояние между двумя точками на плоскости
Пусть на плоскости задана декартова прямоугольная система координат XOY и пусть на плоскости заданы точки A и B, где A имеет координаты (xa,ya), а B имеет координаты (xb,yb) (Рис.4).
Учитывая результаты предыдующего параграфа, можем найти расстояние между точками A и M, а также расстояние между точками B и M:
ABM является прямоугольным треугольником, где AB гипотенуза, а AM и BM катеты. Тогда, исходя из теоремы Пифагора, имеем:
Тогда, учитывая (8), получим:
Откуда:
Пример 2. На плоскости, в декартовой прямоугольной системе координат XOY заданы точки ( small A(x_a; y_a)=A(-6;3) ) и ( small B(x_b, y_b)=B(11,-4). ) . Найти рассояние между этими точками.
Решение. Для нахождения расстояния между точками A и B воспользуемся формулой (9). Подставляя координаты точек A и B в формулу (9), получим:
Ответ: 
Расстояние между двумя точками в пространстве
Рассмотрим в пространстве, в декартовой прямоугольной системе координат точки A и B, где A имеет координаты (xa,ya,za), а B имеет координаты (xb,yb,zb) (Рис.5).
AB является диагональю параллелепипеда, грани которго параллельны координатным плоскостьям и проходят через точки A и B. Но AB является гипотенузой прямоугольного треугольника AMB, а AM и BM являются катетами этого прямоугольного треугольника. Тогда, по теореме Пифагора, имеем:
Учитывая, что BM равно разности третьих координат точек B и A, получим:
Из предыдующего параграфа следует, что:
Но AM=A’B’. Тогда из (10) и (11) следует:
Откуда:
Пример 3. В пространстве задана декартова прямоугольная система координат XOY и точки ( small A(x_a; y_a ; z_a)=A(5;1;0) ) и ( small B(x_b, y_b, z_b)=B(-8,-4;21). ) Найти рассояние между этими точками.
Решение. Для нахождения расстояния между точками A и B воспользуемся формулой (12). Подставляя координаты точек A и B в формулу (12), получим:
Ответ: 
-
Прямоугольные (декартовы) координаты на прямой, плоскости и в пространстве
Система
координат
– способ, позволяющий численно описать
положение точки на плоскости.
Прямоугольная
система координат (декартова)задается
2 взаимно перпендикулярными прямыми —
осями, на каждой из которых выбрано
положительное направление и задан
единичный (масштабный) отрезок. Единицу
масштаба обычно берут одинаковой для
обеих осей. Эти оси наз. осями координат,
точку их пересечения О – началом
координат. Ось абсцисс – Ох, ось ординат
– Оу. Оси делят плоскость на 4 области
– четверти
или квадранты.
Единичные векторы осей обозначают i
и j(
|i
| =| j
| = 1, i
┴j
) .
Произвольный
вектор ОМ называется радиус-вектором
точки М. Координатами точки М в системе
координат Оху (Oij)
наз. координаты радиуса-вектора ОМ. Если
ОМ (х; у), то М (х; у). Эти два числа х и у
полностью определяют положение точки
на плоскости – каждой паре х и у
соответствует единственная точка, и
наоборот.
Полярная
система координат
задается точкой О, называемой полюсом,
лучом Ор, называемым полярной осью, и
единичным вектором е того же направления,
что и луч Ор.
Возьмем
на плоскости точку М, не совпадающую с
О. Положение точки М определяется двумя
числами: ее расстоянием г от полюса О и
углом φ, образованным отрезком ОМ с
полярной осью (отсчет углов против
движению часовой стрелки). Числа r и φ
называются полярными координатами
точки М, пишут М(r; φ), при этом r называют
полярным радиусом, φ — полярным углом.
Полярный
угол φ ограничивают промежутком (—π;
π] (или 0< φ< 2πr), а полярный радиус —
[0;∞).
Прямоугольные
координаты точки М выражаются через
полярные координаты точки следующим
образом:
Полярные
же координаты точки М выражаются через
ее декартовы координаты такими формулами:
Декартова
система координат в пространстве:
Прямоугольная
система координат в пространстве
образуется тремя взаимно перпендикулярными
осями координат Ох, Оу и Оz.
Оси координат пересекаются в точке О,
которая называется началом координат,
на каждой оси выбрано положительное
направление, указанное стрелками, и
единица измерения отрезков на осях.
Единицы измерения обычно одинаковы для
всех осей. Ох — ось абсцисс, Оу — ось
ординат, Оz
— ось аппликат.
-
Расстояние между двумя точками прямой, плоскости и в пространстве.
Расстояние
между двумя точками —
это длина отрезка, что соединяет эти
точки.
Формулы
вычисления расстояния между двумя
точками:
-
Формула
вычисления расстояния между двумя
точками A(xa, ya)
и B(xb, yb)
на плоскости:
AB =
√(xb — xa)2 + (yb — ya)2
-
Формула
вычисления расстояния между двумя
точками A(xa, ya, za)
и B(xb, yb, zb)
в пространстве:
AB =
√(xb — xa)2 + (yb — ya)2 +
(zb — za)2
Вывод
формулы для вычисления расстояния между
двумя точками на плоскости
Из
точек A и B опустим перпендикуляры на
оси координат.
Рассмотрим
прямоугольный треугольник ∆ABC. Катеты
этого треугольника равны:
AC
= xb —
xa;
BC
= yb —
ya.
Воспользовавшись
теоремой Пифагора, вычислим длину
отрезка AB:
AB =
√AC2 + BC2.
Подставив
в это выражение длины отрезков AC и BC,
выраженные через координаты точек A и
B, получим формулу для вычисления
расстояния между точками на плоскости.
Формула
для вычисления расстояния между двумя
точками в пространстве выводится
аналогично.
Соседние файлы в предмете Линейная алгебра
- #
- #
- #





























то ее координаты являются решением данного уравнения;
данного уравнения является координатами точки, принадлежащей фигуре 


















































































