Полярная система координат (полярные координаты)
Полярная система координат на плоскости — это совокупность точки , называемой полюсом, и полупрямой
, называемой полярной осью. Кроме того, задается масштабный отрезок для измерения расстояний от точек плоскости до полюса. Как правило, на полярной оси выбирается вектор
, приложенный к точке
, длина которого принимается за величину масштабного отрезка, а направление вектора задает положительное направление на полярной оси (рис.2.28,а).
Положение точки в полярной системе координат определяется расстоянием
(полярным радиусом) от точки
до полюса (т.е.
) и углом
(полярным углом) между полярной осью и вектором
. Полярный радиус и полярный угол составляют полярные координаты точки
, что записывается в виде
. Полярный угол измеряется в радианах и отсчитывается от полярной оси:
— в положительном направлении (против направления движения часовой стрелки), если значение угла положительное;
— в отрицательном направлении (по направлению движения часовой стрелки), если значение угла отрицательное.
Полярный радиус определен для любой точки плоскости и принимает неотрицательные значения . Полярный угол
определен для любой точки плоскости, за исключением полюса
, и принимает значения
, называемыми главными значениями полярного угла. В некоторых случаях целесообразно считать, что полярный угол определен с точностью до слагаемых
, где
. В этом случае значениям
полярного угла для всех
соответствует одно и то же направление радиус-вектора.
С полярной системой координат можно связать прямоугольную систему координат
, начало
которой совпадает с полюсом, а ось абсцисс (точнее положительная полуось абсцисс) — с полярной осью. Ось ординат достраивается перпендикулярно оси абсцисс так, чтобы получилась правая прямоугольная система координат (рис.2.28,б). Длины базисных векторов определяются масштабным отрезком на полярной оси.
Наоборот, если на плоскости задана правая прямоугольная система координат, то, приняв положительную полуось абсцисс за полярную ось, получим полярную систему координат {связанную с данной прямоугольной).
Выведем формулы, связывающие между собой прямоугольные координаты точки
, отличной от точки
, и ее полярные координаты
. По рис.2.28,б получаем
(2.17)
Эти формулы позволяют найти прямоугольные координаты по известным полярным координатам. Обратный переход выполняется по формулам:
(2.18)
Последние два равенства определяют полярный угол с точностью до слагаемых , где
. При
из них следует, что
. Главное значение полярного угла
находится по формулам (рис.2.29):
Пример 2.9. В полярной системе координат :
а) изобразить координатные линии ;
б) изобразить точки с полярными координатами
. Найти главные значения полярных углов этих точек;
в) найти прямоугольные координаты точек .
Решение. а) Координатные линии представляют собой окружности соответствующих радиусов, а линии
и
— полупрямые (рис.2.30,а).
б) Построим точки и
(рис.2.30,б,в). Их координаты отличаются полярным углом, однако, имеют одно и то же главное значение
. Следовательно, это одна и та же точка, которая совпадает с точкой
, изображенной на рис.2.30,а.
в) Учитывая пункт «б», найдем прямоугольные координаты точки . По формулам (2.17) получаем:
то есть
Замечания 2.8
1. Главное значение полярного угла можно выбрать иначе, например, .
2. Расстояние между двумя точками и
(длина отрезка
) вычисляется по формуле
что следует из теоремы косинусов (рис.2.31).
3. Ориентированная площадь параллелограмма (рис.2.31), построенного на радиус-векторах
и
, находится по формуле
Она положительна, если (при этом ориентация пары радиус- векторов
и
правая), и отрицательна, если
(ориентация пары радиус-векторов
и
левая).
Пример 2.10. Даны полярные координаты и
точек
и
(рис.2.32). Требуется найти:
а) скалярное произведение ;
б) длину отрезка ;
в) внешнее произведение ;
г) площадь треугольника
;
д) координаты середины отрезка
в прямоугольной системе координат, связанной с данной полярной.
Решение. а) По определению скалярного произведения находим
б) Находим длину отрезка (см. пункт 2 замечаний 2.8):
в) Внешнее произведение находим как ориентированную площадь параллелограмма, построенного на векторах и
:
Площадь положительная, так как векторы и
образуют правую пару
.
г) Площадь треугольника находим как половину площади параллелограмма, построенного на радиус-векторах
и
.
Так как (см. пункт «в»), то
.
д) По формулам (2.17) находим прямоугольные координаты точек и
:
а затем координаты середины отрезка
(см. пункт 3 замечаний 2.1):
Пример 2.11. На координатной плоскости отмечена точка
. Найти:
а) полярные координаты точки , образа точки
при повороте радиус-вектора
на угол
вокруг начала координат (рис.2.33);
б) полярные координаты точки , образа точки
при инверсии плоскости относительно окружности единичного радиуса с центром в начале координат (см. пример б преобразований плоскости в разд. 2.2.4).
Решение. а) Найдем полярные координаты точки . По формулам (2.17), учитывая рис.2.29, получаем:
так как точка лежит в
четверти.
При повороте радиус-вектора вокруг полюса на угол
полярный радиус не изменяется, а полярный угол увеличивается. Следовательно, полярные координаты точки
:
,
, причем
— главное значение полярного угла
.
б) При инверсии относительно окружности радиуса полярные координаты
образа выражаются через полярные координаты
прообраза следующими формулами:
Поэтому, учитывая пункт «а», находим (для ):
Математический форум (помощь с решением задач, обсуждение вопросов по математике).
Если заметили ошибку, опечатку или есть предложения, напишите в комментариях.
Полярные координаты — определение и вычисление с примерами решения
Содержание:
Полярные координаты. параметрические уравнения линии
Полярные координаты
Основная идея метода координат состоит в том, что положение точки на плоскости однозначно определяется с помощью двух чисел. Конкретный геометрический смысл этих чисел дает ту или иную систему координат. Наиболее важной после прямоугольной системы, исключительно употреблявшейся нами до сих пор, является полярная система координат, к рассмотрению которой мы и переходим.
Возьмем на плоскости точку О, которую назовем полюсом. Проведем из полюса О направленную полупрямую Ох, называемую полярной осью (рис. 41).
Пусть М — произвольная точка плоскости. Соединим точку М с полюсом О отрезком ОМ. Длина отрезка ОМ = р называется полярным радиусом точки М, а угол
Точка М с полярными координатами риф записывается следующим образом: М (р, ф), причем на первом месте ставится полярный радиус р, а на втором — полярный угол ф.
Что касается значений, принимаемых полярными координатами, то достаточно, очевидно, рассматривать значения р от 0 до и значения ф от 0 до
, при этом, как мы условились, угол ф отсчитывается от полярной оси против хода часовой стрелки. Однако в некоторых вопросах приходится рассматривать углы, большие
, а также отрицательные углы, т. е. углы, отсчитываемые от полярной оси по направлению движения часовой стрелки.
Связь между прямоугольными и полярными координатами
Рассмотрим переход от полярных координат к прямоугольным и обратно.
Предположим, что полюс полярной системы совпадает с началом прямоугольной системы координат Оху, а полярная ось является положительной полуосью Ох (рис. 42).
Тогда для произвольной точки М имеем
Считая угол ф острым, из прямоугольного треугольника АОМ находим
Полученные формулы справедливы для любого угла ф. Так выражаются прямоугольные координаты точки М через ее полярные координаты. Далее, из этого же прямоугольного треугольника АОМ получаем
Так выражаются полярные координаты точки через ее прямоугольные координаты.
Заметим, что при определении полярного угла ф по tg ф нужно учитывать знаки координат х и у.
Ранее мы видели, что линии могут быть заданы с помощью уравнений, связывающих их текущие прямоугольные координаты. Покажем теперь на простейшем примере, что линии могут определяться и уравнениями относительно полярных координат.
Пример:
Рассмотрим кривую , где а — некоторое положительное число. Эта кривая называется спиралью Архимеда. Для ее построения составляем таблицу соответственных значений ф и р:
По этой таблице наносим точки и соединяем их линией, уточняя, если в этом есть необходимость, положение промежуточных точек (рис. 43).
Параметрические уравнения линии
Иногда бывает удобнее вместо уравнения линии, связывающего прямоугольные координаты , рассматривать так называемые параметрические уравнения линии, дающие выражения текущих координат х и у в виде функций от некоторой переменной величины t (параметра). Параметрические уравнения играют важную роль, например, в механике, где координаты х и у движущейся точки М (х, у) рассматриваются как функции времени (уравнения движения).
Пример:
Выведем параметрические уравнения окружности.
Пусть М — произвольная точка окружности радиуса R с центром в начале координат (рис. 44). В определяемом ею прямоугольном треугольнике АОМ обозначим угол хОМ через t. Тогда, очевидно, будут иметь место равенства
Это и есть параметрические уравнения окружности.
Чтобы получить обычное уравнение окружности, нужно исключить параметр t. Для этого возводим уравнения (1) в квадрат и складываем их:
Пример:
Выведем параметрические уравнения эллипса.
Эллипс с полуосями а и b можно рассматривать как равномерно сжатую вдоль вертикального диаметра окружность радиуса а, где коэффициент сжатия k = b/a. Пусть М (х, у) — точка эллипса, N (X, У) — соответствующая точка окружности (рис. 45), где
За параметр t примем угол, образованный радиусом ON окружности с положительным направлением оси Ох:
. Используя формулы (2), имеем
Таким образом, параметрические уравнения эллипса с полуосями а и b есть
Исключив из уравнений (3) параметр получим каноническое уравнение эллипса
Имея параметрические уравнения линии, можно по точкам построить ее.
Пример:
Решение:
Составляем таблицу значений:
Нанося точки с соответствующими координатами (х, у) на плоскость Оху и соединяя их линией, получим искомую кривую (рис. 46).
Эта кривая— парабола. В самом деле, исключив параметр t из уравнений (4), получим т. е. каноническое уравнение параболы.
Параметрические уравнения циклоиды
Определение: Циклоидой называется кривая, описываемая точкой окружности, катящейся без скольжения по прямой линии (рис. 47).
Выведем параметрические уравнения циклоиды, приняв прямую за ось Ох, предполагая, что радиус катящейся окружности равен айв начальном положении движущаяся точка М совпадает с началом координат. За параметр t примем угол поворота (в радианах) подвижного радиуса МС окружности относительно вертикального радиуса КС, где К — точка касания окружности с осью Ох (рис. 47). Так как качение окружности происходит без скольжения, то, очевидно, имеем
Отсюда на основании рис. 47 для координат текущей точки М циклоиды получаем следующие выражения:
Таким образом, параметрические уравнения циклоиды есть
Полярная система координат
Определение 1. Рассмотрим плоскость с прямоугольной декартовой системой координат Оху . Пусть М(х, у) – точка на плоскости, M ≠ 0. Полярными координатами точки М называются числа r − длина ее радиус-вектора (полярный
радиус) и ϕ − угол, образованный радиус-вектором с положительным направлением оси Ох (полярный угол), . Точка О при этом называется
полюсом, а полуось Ох – полярной осью.
Замечание. Зависимость между прямоугольными (х, у) и полярными ( , ) r ϕ
координатами точки М задается в виде: (1)
Рис.1. Полярные координаты точки.
Полярный полюс О и полярную ось можно выбрать на плоскости и не вводя
прямоугольную систему координат:
Пример 1.
Построим на плоскости линию, заданную уравнением:
− лемниската.
Решение.
Вычислим значения r при различных значениях ϕ :
Проводим лучи из начала координат под углами ϕ к оси Ох и на них откладываем
отрезки длины r , получим :
Рис.3. Лемниската
Пример 2.
а) Построим кривую − кардиоида. Рассуждая, как в примере 1 получим:
Замечание. Если в определении 1 отбросить требование 0 ≤ ϕ 0, то формулы (1) будут задавать непрерывное отображение точек плоскости (O, r, ϕ) на точки плоскости (x, O, y).
При этом, если r > 0, то векторы сонаправлены, если r
При копировании любых материалов с сайта evkova.org обязательна активная ссылка на сайт www.evkova.org
Сайт создан коллективом преподавателей на некоммерческой основе для дополнительного образования молодежи
Сайт пишется, поддерживается и управляется коллективом преподавателей
Whatsapp и логотип whatsapp являются товарными знаками корпорации WhatsApp LLC.
Cайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Анна Евкова не оказывает никаких услуг.
Полярная система координат (полярные координаты)
Полярная система координат на плоскости — это совокупность точки , называемой полюсом , и полупрямой , называемой полярной осью . Кроме того, задается масштабный отрезок для измерения расстояний от точек плоскости до полюса. Как правило, на полярной оси выбирается вектор , приложенный к точке , длина которого принимается за величину масштабного отрезка, а направление вектора задает положительное направление на полярной оси (рис.2.28,а).
Положение точки в полярной системе координат определяется расстоянием ( полярным радиусом ) от точки до полюса (т.е. ) и углом ( полярным углом ) между полярной осью и вектором . Полярный радиус и полярный угол составляют полярные координаты точки , что записывается в виде . Полярный угол измеряется в радианах и отсчитывается от полярной оси:
— в положительном направлении (против направления движения часовой стрелки), если значение угла положительное;
— в отрицательном направлении (по направлению движения часовой стрелки), если значение угла отрицательное.
Полярный радиус определен для любой точки плоскости и принимает неотрицательные значения . Полярный угол определен для любой точки плоскости, за исключением полюса , и принимает значения , называемыми главными значениями полярного угла . В некоторых случаях целесообразно считать, что полярный угол определен с точностью до слагаемых , где . В этом случае значениям полярного угла для всех соответствует одно и то же направление радиус-вектора.
С полярной системой координат можно связать прямоугольную систему координат , начало которой совпадает с полюсом, а ось абсцисс (точнее положительная полуось абсцисс) — с полярной осью. Ось ординат достраивается перпендикулярно оси абсцисс так, чтобы получилась правая прямоугольная система координат (рис.2.28,б). Длины базисных векторов определяются масштабным отрезком на полярной оси.
Наоборот, если на плоскости задана правая прямоугольная система координат, то, приняв положительную полуось абсцисс за полярную ось, получим полярную систему координат <связанную с данной прямоугольной).
Выведем формулы, связывающие между собой прямоугольные координаты точки , отличной от точки , и ее полярные координаты . По рис.2.28,б получаем
Эти формулы позволяют найти прямоугольные координаты по известным полярным координатам. Обратный переход выполняется по формулам:
Последние два равенства определяют полярный угол с точностью до слагаемых , где . При из них следует, что . Главное значение полярного угла находится по формулам (рис.2.29):
Пример 2.9. В полярной системе координат :
а) изобразить координатные линии ;
б) изобразить точки с полярными координатами . Найти главные значения полярных углов этих точек;
в) найти прямоугольные координаты точек .
Решение. а) Координатные линии представляют собой окружности соответствующих радиусов, а линии и — полупрямые (рис.2.30,а).
б) Построим точки и (рис.2.30,б,в). Их координаты отличаются полярным углом, однако, имеют одно и то же главное значение . Следовательно, это одна и та же точка, которая совпадает с точкой , изображенной на рис.2.30,а.
в) Учитывая пункт «б», найдем прямоугольные координаты точки . По формулам (2.17) получаем:
1. Главное значение полярного угла можно выбрать иначе, например, .
2. Расстояние между двумя точками и (длина отрезка ) вычисляется по формуле
что следует из теоремы косинусов (рис.2.31).
3. Ориентированная площадь параллелограмма (рис.2.31), построенного на радиус-векторах и , находится по формуле
Она положительна, если (при этом ориентация пары радиус- векторов и правая), и отрицательна, если varphi_2″ png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEcAAAASBAMAAAD73d5oAAAAMFBMVEVHcEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlTPQ5AAAAEHRSTlMAwPxBoV0BgTEhELHR4JFxAbyQhgAAASJJREFUKM9jYCAdsEYRoyqmCqvwUgYGa1E4jy3mJczQCQzLRRZAOY8ZWBUPTUCoCvSEMGYzcJ0VcoCwOQUY1jZwFyAZbegBppwZ+Bw41CBC/AFALjuyIgZrCZCJxxgmMjBAFTFO4NrAwGLAwIlQNAWkiNkB6BCgNcYgZzE2sAYw9CSYX0cYJJwAVsQmwMAdsO7LDSCHbxt3A8dlhpniMIdDncSlwbGB7SHDbwZHEOdskalTAAMDTFEM1HMMnxyda6UYPjEUgThLlJRAeqGK4MHEwHpJ6T6I9gHzvNsY4IpYkQK8yQrkNg4NMEefAaEIGXwCqWFY2ADWrIxD0UGw+yVYQRS7Gg5FYBv4gq3B8QKONzvdSnRFBmA7lRQJJx22NKDLACxqN6Lf3w5xAAAAAElFTkSuQmCC» style=»vertical-align: middle;» /> (ориентация пары радиус-векторов и левая).
Пример 2.10. Даны полярные координаты и точек и (рис.2.32). Требуется найти:
а) скалярное произведение ;
б) длину отрезка ;
в) внешнее произведение ;
г) площадь треугольника ;
д) координаты середины отрезка в прямоугольной системе координат, связанной с данной полярной.
Решение. а) По определению скалярного произведения находим
б) Находим длину отрезка (см. пункт 2 замечаний 2.8):
в) Внешнее произведение находим как ориентированную площадь параллелограмма, построенного на векторах и :
Площадь положительная, так как векторы и образуют правую пару .
г) Площадь треугольника находим как половину площади параллелограмма, построенного на радиус-векторах и .
д) По формулам (2.17) находим прямоугольные координаты точек и :
а затем координаты середины отрезка (см. пункт 3 замечаний 2.1):
Пример 2.11. На координатной плоскости отмечена точка . Найти:
а) полярные координаты точки , образа точки при повороте радиус-вектора на угол вокруг начала координат (рис.2.33);
б) полярные координаты точки , образа точки при инверсии плоскости относительно окружности единичного радиуса с центром в начале координат (см. пример б преобразований плоскости в разд. 2.2.4).
Решение. а) Найдем полярные координаты точки . По формулам (2.17), учитывая рис.2.29, получаем:
так как точка лежит в четверти.
При повороте радиус-вектора вокруг полюса на угол полярный радиус не изменяется, а полярный угол увеличивается. Следовательно, полярные координаты точки : , , причем — главное значение полярного угла .
б) При инверсии относительно окружности радиуса полярные координаты образа выражаются через полярные координаты прообраза следующими формулами:
Поэтому, учитывая пункт «а», находим (для ):
Координаты. Полярная система координат.
Полярная система координат — двухмерная система координат, согласно ей всякая точка на плоскости характеризуется параметрами полярного угла и полярного радиуса. К такой системе координат целесообразно обращаться тогда, когда соотношения между точками удобнее представить в виде радиусов и углов. В более широко известной, декартовой или прямоугольной системе координат, соотношения сходного рода получиться указать, лишь применив тригонометрические уравнения.
Полярная система координат формируется точкой О — полюсом, лучом Ор — полярной осью, и единичным вектором e одной направленности с лучом Ор.
Представим на плоскости точку М, не совмещающуюся с О. Местоположение точки М характеризуется параметрами: ее расстоянием r от полюса О и углом φ, сформированным отрезком ОМ с полярной осью (отсчет углов берем против часов стрелки).
Параметры r и φ — полярные координаты точки М, указывают М(r; φ), при этом r — полярный радиус, φ — полярный угол. При этом полярный угол учитывается в радианах.
http://mathhelpplanet.com/static.php?p=polyarnye-koordinaty
http://www.calc.ru/Koordinaty-Polyarnaya-Sistema-Koordinat.html
Содержание:
Полярные координаты. параметрические уравнения линии
Полярные координаты
Основная идея метода координат состоит в том, что положение точки на плоскости однозначно определяется с помощью двух чисел. Конкретный геометрический смысл этих чисел дает ту или иную систему координат. Наиболее важной после прямоугольной системы, исключительно употреблявшейся нами до сих пор, является полярная система координат, к рассмотрению которой мы и переходим.
Возьмем на плоскости точку О, которую назовем полюсом. Проведем из полюса О направленную полупрямую Ох, называемую полярной осью (рис. 41).
Пусть М — произвольная точка плоскости. Соединим точку М с полюсом О отрезком ОМ. Длина отрезка ОМ = р называется полярным радиусом точки М, а угол
Точка М с полярными координатами риф записывается следующим образом: М (р, ф), причем на первом месте ставится полярный радиус р, а на втором — полярный угол ф.
Что касается значений, принимаемых полярными координатами, то достаточно, очевидно, рассматривать значения р от 0 до и значения ф от 0 до
, при этом, как мы условились, угол ф отсчитывается от полярной оси против хода часовой стрелки. Однако в некоторых вопросах приходится рассматривать углы, большие
, а также отрицательные углы, т. е. углы, отсчитываемые от полярной оси по направлению движения часовой стрелки.
Связь между прямоугольными и полярными координатами
Рассмотрим переход от полярных координат к прямоугольным и обратно.
Предположим, что полюс полярной системы совпадает с началом прямоугольной системы координат Оху, а полярная ось является положительной полуосью Ох (рис. 42).
Тогда для произвольной точки М имеем
Считая угол ф острым, из прямоугольного треугольника АОМ находим
Полученные формулы справедливы для любого угла ф. Так выражаются прямоугольные координаты точки М через ее полярные координаты. Далее, из этого же прямоугольного треугольника АОМ получаем
Так выражаются полярные координаты точки через ее прямоугольные координаты.
Заметим, что при определении полярного угла ф по tg ф нужно учитывать знаки координат х и у.
Ранее мы видели, что линии могут быть заданы с помощью уравнений, связывающих их текущие прямоугольные координаты. Покажем теперь на простейшем примере, что линии могут определяться и уравнениями относительно полярных координат.
Пример:
Рассмотрим кривую , где а — некоторое положительное число. Эта кривая называется спиралью Архимеда. Для ее построения составляем таблицу соответственных значений ф и р:
По этой таблице наносим точки и соединяем их линией, уточняя, если в этом есть необходимость, положение промежуточных точек (рис. 43).
Параметрические уравнения линии
Иногда бывает удобнее вместо уравнения линии, связывающего прямоугольные координаты , рассматривать так называемые параметрические уравнения линии, дающие выражения текущих координат х и у в виде функций от некоторой переменной величины t (параметра). Параметрические уравнения играют важную роль, например, в механике, где координаты х и у движущейся точки М (х, у) рассматриваются как функции времени (уравнения движения).
Пример:
Выведем параметрические уравнения окружности.
Пусть М — произвольная точка окружности радиуса R с центром в начале координат (рис. 44). В определяемом ею прямоугольном треугольнике АОМ обозначим угол хОМ через t. Тогда, очевидно, будут иметь место равенства
Это и есть параметрические уравнения окружности.
Чтобы получить обычное уравнение окружности, нужно исключить параметр t. Для этого возводим уравнения (1) в квадрат и складываем их:
Пример:
Выведем параметрические уравнения эллипса.
Эллипс с полуосями а и b можно рассматривать как равномерно сжатую вдоль вертикального диаметра окружность радиуса а, где коэффициент сжатия k = b/a. Пусть М (х, у) — точка эллипса, N (X, У) — соответствующая точка окружности (рис. 45), где
За параметр t примем угол, образованный радиусом ON окружности с положительным направлением оси Ох:
. Используя формулы (2), имеем
Таким образом, параметрические уравнения эллипса с полуосями а и b есть
Исключив из уравнений (3) параметр получим каноническое уравнение эллипса
Имея параметрические уравнения линии, можно по точкам построить ее.
Пример:
Построить кривую
Решение:
Составляем таблицу значений:
Нанося точки с соответствующими координатами (х, у) на плоскость Оху и соединяя их линией, получим искомую кривую (рис. 46).
Эта кривая— парабола. В самом деле, исключив параметр t из уравнений (4), получим т. е. каноническое уравнение параболы.
Параметрические уравнения циклоиды
Определение: Циклоидой называется кривая, описываемая точкой окружности, катящейся без скольжения по прямой линии (рис. 47).
Выведем параметрические уравнения циклоиды, приняв прямую за ось Ох, предполагая, что радиус катящейся окружности равен айв начальном положении движущаяся точка М совпадает с началом координат. За параметр t примем угол поворота (в радианах) подвижного радиуса МС окружности относительно вертикального радиуса КС, где К — точка касания окружности с осью Ох (рис. 47). Так как качение окружности происходит без скольжения, то, очевидно, имеем
Отсюда на основании рис. 47 для координат текущей точки М циклоиды получаем следующие выражения:
Таким образом, параметрические уравнения циклоиды есть
——-
Полярная система координат
Определение 1. Рассмотрим плоскость с прямоугольной декартовой системой координат Оху . Пусть М(х, у) – точка на плоскости, M ≠ 0. Полярными координатами точки М называются числа r − длина ее радиус-вектора (полярный
радиус) и ϕ − угол, образованный радиус-вектором с положительным направлением оси Ох (полярный угол), . Точка О при этом называется
полюсом, а полуось Ох – полярной осью.
Замечание. Зависимость между прямоугольными (х, у) и полярными ( , ) r ϕ
координатами точки М задается в виде: (1)
Рис.1. Полярные координаты точки.
Полярный полюс О и полярную ось можно выбрать на плоскости и не вводя
прямоугольную систему координат:
Пример 1.
Построим на плоскости линию, заданную уравнением:
− лемниската.
Решение.
Вычислим значения r при различных значениях ϕ :
Проводим лучи из начала координат под углами ϕ к оси Ох и на них откладываем
отрезки длины r , получим :
Рис.3. Лемниската
- Заказать решение задач по высшей математике
Пример 2.
а) Построим кривую − кардиоида. Рассуждая, как в примере 1 получим:
Замечание. Если в определении 1 отбросить требование 0 ≤ ϕ < 2π и не требовать r > 0, то формулы (1) будут задавать непрерывное отображение точек плоскости (O, r, ϕ) на точки плоскости (x, O, y).
При этом, если r > 0, то векторы сонаправлены, если r<0, то – противоположно направлены:
Тогда, с учетом (1), кривую r= r(ϕ) можно рассматривать как заданную параметрически в виде:
ϕ — параметр.
В этом случае на кривой получаются два дополнительных
лепестка, когда соответствующие случаю r < 0 (см.пример 10 § 17). Фактически, такая кривая – это параметрическая кривая:
(см.пример 9 § 30).
На кривой каждый из лепестков проходится дважды и
задается параметрически формулами:
(см.пример 10 § 30).
Пусть r = r(ϕ) – кривая в полярной системе координат, r (ϕ) – непрерывна при . Рассмотрим на плоскости ( x, O, y) криволинейный сектор
Найдем его площадь. Заметим, что сектору Ф
соответствует обычная криволинейная трапеция на плоскости (O, r, ϕ)
Разобьем фигуру Ф на n частичных фигур лучами На плоскости (O, r, ϕ) получаем обычное разбиение
трапеции:
Рассмотрим, например, нижние суммы Дарбу:
Каждое слагаемое в нижней сумме равно площади
обычного кругового
сектора радиуса
таким образом,
(2) для нижних сумм и
(3) для верхних сумм Дарбу, где
Суммы (2) и (3) – суммы Дарбу для функции
(см.формулы (5) § 24), поэтому
(4)
Пример 3.
Найти площадь ограниченную лемнискатой (см.пример 1).
Решение.
По формуле (4):
площадь одного лепестка.
Поэтому
Пример 4.
Найти площадь фигуры ограниченной линиями: и
(вне круга).
Решение. Найдем точки пересечения кривых:
По формуле (4):
Пример 3.
r=2cosϕ. Вычислим
− окружность радиуса 1 с центром в точке (1; 0).
При изменении ϕ от 0 до 2 π окружность проходится дважды и оба раза против
часовой стрелки, поэтому (см. § 30) найденное значение интеграла задает
удвоенную площадь круга.
- Непрерывность функции
- Уравнения поверхности и линии в пространстве
- Общее уравнение плоскости
- Угол между плоскостями
- Интегрирование тригонометрических выражений
- Интегрирование иррациональных функций
- Прямоугольная система координат на плоскости и ее применение
- Линии второго порядка
Декартова
система координат на плоскости определяется
некоторой ее точкой O и
базисом из двух векторов, параллельных
плоскости. Точка Oназывается началом
координат. Прямые,
проведенные через начало координат в
направлении базисных векторов,
называются осями
координат. Они лежат
в плоскости и называются осями
абсцисс и ординат.
Каждая ось координат является числовой
осью с началом в точке O,
положительным направлением, совпадающим
с направлением соответствующего
базисного вектора, и единицей длины,
равной длине этого вектора.
Координатами
точки M называются
координаты вектора OM (радиус–вектора)
(см. рис. 1).
Если
базис ортонормированный, то связанная
с ним декартова система координат
называется прямоугольной.
На
плоскости часто употребляется
также полярная
система координат (рис.
2).
Она
определяется точкой O,
называемой полюсом,
и лучом, исходящим из полюса,
называемым полярной
осью. Полярными
координатами ρ и j точкиM называются
расстояние ρ от
полюса до точки M ( ρ =
|OM|)
и угол j между
полярной осью и вектором OM (рис.
2). Угол j называется полярным
углом, измеряется
в радианах и отсчитывается от полярной
оси против часовой стрелки. Полярные
координаты точки O: ρ =
0, угол j не
определен. У остальных точек ρ >
0 и угол j определен
с точностью до 2π.
Обычно полагают 0 ≤ j <
2 π или
− π < j ≤ π.
Если
полюс совпадает с началом прямоугольной
декартовой системы координат, а полярная
ось — с положительной частью оси абсцисс,
то декартовы координаты x и y точки M выражаются
через ее полярные координаты ρ и j формулами
x = ρcosj y = ρsinj .
Полярные
координаты ρ и j точки M выражаются
через ее декартовы координаты x и y формулами
ρ
=
√
x2 + y2 |
x |
|
cosj = |
y |
|
sinj = |
Замечание. Если
не указано положение полюса и полярной
оси относительно декартовой системы
координат, то считаем, что полюс совпадает
с началом прямоугольной декартовой
системы координат, а полярная ось — с
положительной частью оси абсцисс.
9 Векторы. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.
В
Вектор – это направленный
отрезок, то есть такой отрезок, для
которого указано, какая из его граничных
точек является его началом, а какая –
концом.
А
Вектор АВ
Начало
вектора
Конец
ветора
Длина
ветора АВ – это длинна отрезка АВ ( |AB|)
Два
ветора называются коллинеарными, если
она лежат либо на одной прямой, либо на
параллельных прямых. Если лежат в одном
направление – сонаправленные, в разных
– противоположно направленные. Два
ветора равны если они сонаправленны и
равны по длинне.
Сложение
векторов (сумма
векторов) a + b есть
операция вычисления вектора c, все
элементы которого равны попарной сумме
соответствующих элементов векторов a и b,
то есть каждый элемент вектора cравен:
сi = ai + bi
Правило
треугольника и правило параллелеограмма
а
в
с
с
Свойства
сложения
-
а
+ 0 = а -
а
+ в = в +а -
(а
+в) + с = а + (в + с)
Вычитание
векторов (разность векторов) a — b есть
операция вычисления вектора c, все
элементы которого равны попарной
разности соответствующих элементов
векторов a и b, то есть каждый элемент
вектора c равен: сi = ai – bi
Умножение
ветора на число
Произведение
а ≠ 0 на К € R
– это такой вектор в = Ка, который
сонаправлен а при К › 0, и противоположно
направлен а при К‹0, и длинна которого
равна Ка. При К=0, в =0а=0.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
4.1. Что такое полярные координаты?
Помимо аффинной системы координат и её популярного частного случая – прямоугольной (декартовой) системы, существуют и другие подходы к построению координатной сетки плоскости и пространства. В частности, на плоскости широко распространена полярная система координат, которая невероятно удобна для решения целого спектра практических задач.
Чтобы определить полярную систему координат, достаточно зафиксировать начало координат и задать единичный координатный вектор
:
Точка называется полюсом, а луч
, сонаправленный с вектором
– полярной осью. Графический шаблон – проще некуда, одна точка, один вектор, одна линия.
На практике вместо вектора можно где-нибудь в углу указать масштаб, например: 1 ед. = 1 см (две тетрадные клетки при ручном построении). По возможности, старайтесь выбирать именно такую, удобную во многих отношениях метрику.
А теперь мякотка:
Любая отличная от начала координат точка плоскости однозначно определяется своим расстоянием
от полюса и ориентированным углом
между полярной осью и отрезком
. Для самого полюса
, а угол
не определён.
Число называют полярным радиусом точки
или первой полярной координатой. Расстояние не может быть отрицательным, поэтому полярный радиус любой точки
. Полярный радиус также обозначают греческой буквой
(«ро»).
Число называют полярным углом данной точки или второй полярной координатой. Полярный угол чаще отсчитывают в пределах
(так называемые главные значения угла). Также используется диапазон
и даже
.
Пару называют полярными координатами точки
. Из
легко найти и их конкретные значения. По определению тангенса острого угла:
и сам угол: . По теореме Пифагора,
, откуда находим:
Таким образом,
.
Один пингвин хорошо, а стая – лучше, внимательно изучаем их по чертежу:
При желании к любому отрицательно ориентированному углу можно «прикрутить» 1 оборот ( рад.) и получить удобные табличные значения:
Но недостаток этих «традиционно» ориентированных углов состоит в том, что они слишком далеко (более чем, на 180 градусов) «закручены» против часовой стрелки. Ну а в математике ценятся самые короткие и рациональные пути, не говоря уже о физике.
4.2. Порядок и техника построения точек в полярных координатах
3.8.3. Универсальный метод приведения
| Оглавление |
Автор: Aлeксaндр Eмeлин