Курсовая работа: Кривые линии третьего порядка
Понятие линии возникло в сознании человека в доисторические времена. Траектория брошенного камня, очертание цветов и листьев растений, извилистая линия берега и другие явления природы с давних пор привлекли внимание людей.
Дата добавления на сайт: 19 февраля 2025
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава I. Кривые 3-го порядка
§ 1. Декартов лист
§ 2. Циссоида Диоклеса
§ 3. Локон Аньези
Глава II. Кривые 4-го порядка
§ 1. Лемниската Бернулли
§ 2. Кардиоида
§ 3. Овалы Кассини
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ВВЕДЕНИЕ
Понятие линии возникло в сознании человека в доисторические времена. Траектория брошенного камня, очертание цветов и листьев растений, извилистая линия берега и другие явления природы с давних пор привлекли внимание людей. Наблюдаемые многократно, они послужили основой для постепенного установления понятия о линии. Но потребовался значительный промежуток времени для того, чтобы наши предки стали сравнивать между собой формы кривых.
Первые рисунки на стенах пещер, примитивные орнаменты на домашней утвари показывают, что люди умели не только отличать прямую от кривой, но и различать отдельные кривые.
Так же и сегодня, все что нас окружает, состоит из множества черт, которые, в свою очередь, складываются из различных кривых.
Замечательные кривые обладают целым рядом геометрических и механических свойств. С ними связываются в истории математики ряд важных теоретических открытий. Поэтому знакомство с отдельными кривыми и их свойствами вызывает особый интерес, развивает математическое мышление, устанавливает связь математической теории с практикой.
С этой точки зрения моя работа посвящена вопросам замечательных кривых, описанию их замечательных свойств и особенностей формы отдельных кривых.
Глава I. Кривые 3-го порядка
Кривые линии третьего порядка представляют собой геометрическое место точек, координаты которых в прямоугольной системе координат описываются алгебраическим уравнением третьей степени. Такие кривые могут иметь одну, две или три бесконечные ветви.
Среди большого разнообразия кривых третьего порядка существует ряд так называемых замечательных кривых, построения некоторых из них рассмотрим далее.
§ 1. Декартов лист
.Исторические сведения. Впервые уравнение кривой исследовал Р. Декарт в 1638 году, однако он построил только петлю в первом координатном угле, где



Рисунок 1
В современном виде эту кривую впервые представил Х. Гюйгенс в 1692 году.
2.Определение. Декартов лист - плоская алгебраическая кривая третьего порядка. Ее уравнение в прямоугольной декартовой системе координат имеет вид


Параметр

Рисунок 2
Прямая


Точка


Для обеих ветвей существует асимптота


Оси координат служат касательными к ветвям кривой в начале координат, поэтому кривая пересекает сама себя в начале координат под прямым углом.
Вводя в качестве параметра отношение



В полярных координатах




Вычислим площадь петли декартова листа

От неявного задания кривой перейдем к заданию в полярных координатах

Тогда

откуда, после сокращения на


Так как петля кривой отвечает изменению




Вычислим площадь половины петли

и затем удвоим ее.

Итак,

§ 2. Циссоида Диоклеса
.Исторические сведения. Впервые циссоиду исследовал греческий математик Диокл во II веке до н. э. При этом древние греки рассматривали только часть циссоиды, лежащую внутри производящей окружности; эта часть циссоиды вместе с дугой окружности напоминают лист плюща.
Этим и объясняется название кривой: оно произошло от греческого слова χισσειδήζ - плющевидный, похожий на лист плюща, которое, в свою очередь, пошло от χισσοζ - плющ и ειδος - вид, форма. Наличие бесконечных ветвей у циссоиды было установлено в 17 веке Робервалем и независимо от него Слюзом.
В современном виде циссоиду воспроизвел французский математик Жиль Роберваль в 1640 г.
2.Определение и построение кривой. Циссоида Диоклеса - плоская алгебраическая кривая третьего порядка (рис. 3). Ее уравнение в прямоугольной декартовой системе координат имеет вид


Рисунок 3
Вводя в качестве параметра отношение



Пусть





откуда, после сокращения на

Уравнение циссоиды в полярной системе координат имеет вид (



В декартовой системе координат, где ось абсцисс направлена по




Рисунок 4
В точке










При вращении линии



Асимптота:

Диокл строил кривую так: находится точка




Точка


Этим методом Диокл построил только кривую


I.Найдем площадь между кривой и асимптотой, используя формулу:







Итак, площадь, ограниченная циссоидой и ее асимптотой, равняется утроенной площади производящего круга

II.Найдем длину дуги кривой от точки














Вернемся к



Сначала вычислим неопределенный интеграл




Отдельно посчитаем интегралы:






Итак,


III. Вычислим объем тела, образованного при вращении ветви










Если



§ 3. Локон Аньези
.Исторические сведения. Свое название кривая получила в честь итальянского математика Марии Гаэтаны Аньези (1718-1799), исследовавшей эту кривую (1748).Иначе эту кривую называют верзьерой.
Пьер Ферма в 1630 году нашёл площадь области между кривой и её асимптотой. В 1703 году Гвидо Гранди, независимо от Ферма, описал построение этой кривой, а в работе 1718 года назвал её верзьерой.
В 1748 году Мария Аньези опубликовала известный обобщающий труд «Основы анализа для итальянской молодежи», в котором кривая, как и в работе Гранди, именовалась верзьерой. По совпадению, итальянское слово Versiera/Aversiera, производное от латинского Adversarius, имело также значение «ведьма».
Возможно, по этой причине кембриджский профессор Джон Колсон, переводивший труд Аньези на английский, неправильно перевёл это слово, в результате чего в литературе на английском языке кривая часто именуется как «ведьма Аньези».
2.Определение и построение кривой. Локон Аньези - плоская алгебраическая кривая третьего порядка, геометрическое место точек





Рисунок 5
В прямоугольной декартовой системе координат уравнение кривой имеет вид:


Параметрические уравнения кривой:

В полярной системе уравнение верзьеры достаточно сложное: чтобы найти его необходимо решить кубическое уравнение:


Однако полученная формула будет слишком сложной и громоздкой, чтобы иметь какое-либо практическое значение.
Ось абсцисс служит для кривой асимптотой. В точке

Построение
Строится окружность диаметра


I.Вычислим площадь между кривой и ее асимптотой, используя формулу:



Итак,

Глава II. Кривые 4-го порядка
Кривые линии четвертого порядка представляют собой геометрическое место точек, координаты которых в прямоугольной системе координат описываются алгебраическим уравнением четвертой степени.
Среди большого разнообразия кривых четвертого порядка существует ряд так называемых замечательных кривых, построения некоторых из них рассмотрим далее.
§ 1. Лемниската Бернулли
1.Исторические сведения. Название происходит от греч. λημνισχος (лемнискос) - лента, повязка.
В Древней Греции «лемнискатой» называли бантик, с помощью которого прикрепляли венок к голове победителя на спортивных играх. Данный вид лемнискаты назван в честь швейцарского математика Якоба Бернулли (1654-1705), положившего начало её изучению.
Уравнение лемнискаты впервые встречается в статье Я. Бернулли, опубликованной в 1694 г. в журнале «Труды ученых».
Он отмечает сходство этой линии с цифрой 8 и узлообразной повязкой, которую он именует «лемниском» (шерстяная повязка). Отсюда называние лемниската.
Лемниската получила широкую известность в 1718 г., когда итальянский математик Джулио Карло Фаньяно (1682 -1766) установил, что интеграл, представляющий длину дуги лемнискаты, не выражается через элементарные функции.
Некоторые свойства кривой были также исследованы Якобом Штейнером в 1835 году.
2.Определение. Лемниска́та Берну́лли - плоская алгебраическая кривая 4-го порядка. Определяется как геометрическое место точек




Эта постоянная может выражаться любым положительным числом, заданием которого определяется квадрат половины расстояния между фиксированными точками (рис. 6).

Рисунок 6
Прямая



Касательные в двойной точке взаимно перпендикулярны.
Касательные к лемнискате, проведенные в концах хорды, проходящей через полюс системы, параллельны между собой.
В прямоугольной декартовой системе координат уравнение кривой имеет вид:

Уравнение кривой в полярной системе координат:

Если вместо


3.Построение кривой. Проведем прямую и отметим на ней точку




Рисунок 7
Затем, с центром в одном из фокусов, построим окружность радиуса






Рисунок 8
После этого, от точки






Рисунок 9
Построив еще несколько секущих, мы определим больше точек, которые будут принадлежать лемнискате Бернулли (рис. 10).

Рисунок 10
Плавно соединив все точки, построенные на секущих, мы получим искомую кривую (рис. 11).

Рисунок 11
Так будет выглядеть лемниската (рис. 12).
линия лемниската циссоида

Рисунок 12
I.Найдем площадь области, ограниченной лемнискатой (рис. 13), используя следующую формулу:


Рисунок 13






Итак,

II.Вычислим длину дуги лемнискаты от вершины, отвечающей










Эта длина выражается эллиптическим интегралом 1-го рода. Так как таблицы вычислены для интегралов, в которых множитель


Положим











и окончательно


Полагая, что



Длина всей лемнискаты будет

.Применение кривой. В технике лемниската используется, в частности в качестве переходной кривой на закруглениях малого радиуса, как это имеет место на железнодорожных линиях в горной местности и на трамвайных путях.
§ 2. Кардиоида
.Исторические сведения. Кардиоида впервые встречается в трудах французского учёного Луи Карре (1705 г.). Название кривой дал Иоганн Кастильон (Джованни Франческо Мельчоре Сальвемини) в 1741 г.
Вычисление длины кривой, выполнил Ла Ир, который открыл кривую независимо, в 1708 г.
Также независимо описал кардиоиду голландский математик Й. Коерсма (1741). В дальнейшем к кривой проявляли интерес многие видные математики XVIII-XIX веков.
По мнению математиков, придумавших название кривой, она отдаленно напоминает форму сердца (греческое слово «кардиа» означает «сердце»).
2.Определение. Кардиоида- плоская алгебраическая кривая 4-го порядка, которая описывается фиксированной точкой окружности радиуса


Рисунок 14
В прямоугольной декартовой системе координат уравнение кривой имеет вид:

Выведем уравнение кривой в полярной системе координат:





Итак, уравнение кривой в полярной системе координат имеет вид

Подставляя в уравнения



I.Найдем площадь всей кардиоиды.



Итак,

То есть, мы получили, что площадь кардиоиды равна шестикратной площади основного круга.
II.Найдем длину всей кардиоиды, используя формулу:




Итак,

То есть, мы получили, что длина кардиоиды равна восьмикратному диаметру основного круга.
3.Применение кривой. Кардиоида имеет различные применения в технике. В форме кардиоиды делают эксцентрики. Ею пользуются иногда при вычерчивании зубчатых колес.
Кардиоида хорошо знакома конструкторам и возникает при возвратно-поступательных движениях стержней в двигателях.
§ 3. Овалы Кассини
.Исторические сведения. В 1680 г. знаменитый французский астроном Джованни Доменико (Жан Доменик) Кассини(1625-1712) начал изучать кривую, названную овалом Кассини. Он полагал, что линия, носящая теперь его имя, может точнее представить орбиту Земли, чем эллипс. Об этом стало известно в 1749 г. из публикации его сына Жака Кассини(тоже выдающегося астронома). Хотя гипотеза Кассини и не оправдалась, но введенная им линия стала предметом многочисленных исследований. Ее часто называют овалом Кассини, хотя на самом деле она не всегда овальна.
2.Определение. Овал Кассини-множество всех точек плоскости, для каждой из которых произведение расстояний до двух данных точек (фокусов) той же плоскости есть величина постоянная (рис. 15).
В прямоугольной декартовой системе координат уравнение кривой имеет вид:

Уравнение кривой в полярной системе координат:

В уравнении кривой содержатся два независимых параметра:


В зависимости от величины параметров




1.

Кривая в этом случае имеет форму замкнутой, симметричной относительно координатных осей линии (рис.15).
.

При таком соотношении параметров получается лемниската Бернулли, являющаяся, таким образом, частным случаем овалов Кассини (рис. 15).
.

Овал будет состоять в этом случае из двух замкнутых линий (рис. 15).

Рисунок 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На этом очерк о замечательных кривых я заканчиваю. Я рассмотрела лишь немногие из них.
Применение замечательных кривых широко распространено, их применяют в производстве, строительстве. Замечательные кривые поистине замечательны своими свойствами. Трудно себе представить мир без этих кривых, хотя они так не заметны для нашего повседневного взора.
Несмотря на то, что у них на первый взгляд сложные и непонятные названия - все они по-своему замечательные!
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. https://ru.wikipedia.org
. Савелов А. А.. «Плоские кривые», М., 2010 г.
. http://matematikaiskusstvo.ru/episikl.html
. Гусак А. А., Гусак Г. М., Бричикова Е. А.. «Справочник по высшей математике», Минск, 2009 г.
. http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5c484b99-e427-4a7b-89a6-60e64f6c7426/view/
.Выгодский М. Я.. «Справочник по высшей математике», М., 2006 г.
. Фихтенгольц Г. М., «Курс дифференциального и интегрального исчисления», том I,II,III- М.: Наука, 2009 г.