Энциклопедический словарь юного математика _19.jpg

Рис. 1

АСИМПТОТА

Асимптота кривой – это прямая, к которой кривая приближается сколь угодно близко при удалении в бесконечность. Представьте себе мчащийся по прямолинейному шоссе автомобиль и всадника, скачущею по полю с той же скоростью, но направленной в каждый момент на автомобиль. Маршрут всадника в этом случае будет кривой линией, называемой трактрисой, для которой линия шоссе является асимптотой. Если кривая, заданная уравнением y=f(x), удаляется в бесконечность при приближении x к конечной точке a, то прямая x = a называется вертикальной асимптотой этой кривой. Такими асимптотами являются прямая x=0 для гиперболы y = 1/x, каждая из прямых x=kπ  (k = 0,±1,±2,...) для функции y = ctg x (рис. 1).

Энциклопедический словарь юного математика _20.jpg

Рис. 1

Помимо вертикальной асимптоты x=0 гипербола y = 1/x имеет еще и горизонтальную асимптоту y=0, как и график функции y = e-xsin x, однако он, в отличие от гиперболы, пересекает свою горизонтальную асимптоту в бесконечном множестве точек (рис. 2).

Энциклопедический словарь юного математика _21.jpg

Рис. 2

У кривой, носящей название «декартов лист» (рис. 3), уравнение которой x3 + y3 - 3axy = 0, имеется наклонная асимптота, как и у кривой y = x + 1/x2 (рис. 4). Коэффициенты k и b в уравнении прямой y = kx + b, являющейся наклонной асимптотой кривой y=f(x) при стремлении к плюс или минус бесконечности, находятся как пределы:

Энциклопедический словарь юного математика _22.jpg
,
Энциклопедический словарь юного математика _23.jpg
.

Горизонтальная асимптота является частным случаем наклонной при k = 0.

Энциклопедический словарь юного математика _24.jpg

Рис. 3

Энциклопедический словарь юного математика _25.jpg

Рис. 4

Исследование асимптот позволяет более четко представить поведение графика функции, поскольку свойства функции вблизи ее асимптоты очень близки к свойствам асимптоты – линейной функции, свойства которой хорошо изучены. Систематическое использование этого свойства породило целое направление в современной математике - «асимптотические методы исследования». Таким образом, понятие, возникшее еще в Древней Греции, переживает в наше время второе рождение.

Не у всякой кривой, уходящей в бесконечность, есть асимптота. Например, известная вам кривая парабола асимптот не имеет.

БЕРНУЛЛИ ЛЕМНИСКАТА

Лемниската – кривая, у которой произведение расстояний каждой ее точки до двух заданных точек – фокусов – постоянно и равно квадрату половины расстояния между ними. Эта линия изображена на рисунках, по форме напоминает восьмерку. Ее автор – швейцарский математик Якоб Бернулли (1654-1705) дал этой кривой поэтическое название «лемниската». В античном Риме так называли бантик, с помощью которого прикрепляли венок к голове победителя на спортивных играх.

Уравнение лемнискаты в прямоугольных координатах: (x2 + y2)2 - 2a2(x2 - y2) = 0, уравнение в полярных координатах: p2 = 2a2 cos 2φ.

Энциклопедический словарь юного математика _26.jpg

ВЕКТОР

Вектор – одно из основных геометрических понятий. Вектор характеризуется числом (длиной) и направлением. Наглядно его можно представить себе в виде направленного отрезка, хотя, говоря о векторе, правильнее иметь в виду целый класс направленных отрезков, которые все параллельны между собой, имеют одинаковую длину и одинаковое направление (рис. 1). Примерами физических величин, которые имеют векторный характер, могут служить скорость (поступательно движущегося тела), ускорение, сила и др.

Энциклопедический словарь юного математика _27.jpg

Рис. 1

Понятие вектора появилось в работах немецкого математика XIX в. Г. Грассмана и ирландского математика У. Гамильтона; затем оно было охотно воспринято многими математиками и физиками. В современной математике и ее приложениях это понятие играет важнейшую роль. Векторы применяются в классической механике Галилея-Ньютона (в ее современном изложении), в теории относительности, квантовой физике, в математической экономике и многих других разделах естествознания, не говоря уже о применении векторов в различных областях математики.

Каждый из направленных отрезков, составляющих вектор (рис. 1), можно назвать представителем этого вектора. Вектор, представителем которого является направленный отрезок, идущий от точки A к точке B, обозначается через

Энциклопедический словарь юного математика _28.jpg
. На рис. 1 имеем  
Энциклопедический словарь юного математика _29.jpg
, т.е.
Энциклопедический словарь юного математика _28.jpg
 и
Энциклопедический словарь юного математика _30.jpg
 - это один и тот же вектор (представителями которого являются оба направленных отрезка, выделенных на рис. 1). Иногда вектор обозначают малой буквой со стрелкой:
Энциклопедический словарь юного математика _31.jpg
,
Энциклопедический словарь юного математика _32.jpg
.

Вектор, изображаемый направленным «отрезком», у которого начало и конец совпадают, называется нулевым; он обозначается через

Энциклопедический словарь юного математика _33.jpg
, т.е.
Энциклопедический словарь юного математика _34.jpg
. Два параллельных вектора, имеющих одинаковые длины, но противоположные направления, называются противоположными. Если вектор обозначен через
Энциклопедический словарь юного математика _31.jpg
, то противоположный ему вектор обозначается через
Энциклопедический словарь юного математика _35.jpg
.

Назовем основные операции, связанные с векторами.

I. Откладывание вектора от точки. Пусть

Энциклопедический словарь юного математика _31.jpg
 - некоторый вектор и A - точка. Среди направленных отрезков, являющихся представителями вектора
Энциклопедический словарь юного математика _31.jpg
, имеется направленный отрезок, начинающийся в точке A. Конец B этого направленного отрезка называется точкой, получающейся в результате откладывания вектора
Энциклопедический словарь юного математика _31.jpg
 от точки A (рис. 2). Эта операция обладает следующим свойством:

I1. Для любой точки A и любого вектора

Энциклопедический словарь юного математика _31.jpg
 существует, и притом только одна, точка B, для которой
Энциклопедический словарь юного математика _36.jpg
.

Энциклопедический словарь юного математика _37.jpg

Рис. 2

Сложение векторов. Пусть

Энциклопедический словарь юного математика _31.jpg
 и
Энциклопедический словарь юного математика _32.jpg
 - два вектора. Возьмем произвольную точку A и отложим вектор
Энциклопедический словарь юного математика _31.jpg
 от точки A, т.е. найдем такую точку B, что
Энциклопедический словарь юного математика _36.jpg
 (рис. 3). Затем от точки B отложим вектор
Энциклопедический словарь юного математика _32.jpg
, т. е. найдем такую точку C, что
Энциклопедический словарь юного математика _38.jpg
. Вектор
Энциклопедический словарь юного математика _39.jpg
 называется суммой векторов
Энциклопедический словарь юного математика _31.jpg
 и
Энциклопедический словарь юного математика _32.jpg
 и обозначается через
Энциклопедический словарь юного математика _40.jpg
. Можно доказать, что сумма
Энциклопедический словарь юного математика _40.jpg
 не зависит от выбора точки A, т.е. если заменить A другой точкой A1, то получится вектор
Энциклопедический словарь юного математика _41.jpg
, равный
Энциклопедический словарь юного математика _39.jpg
 (рис. 3). Из определения суммы векторов вытекает, что для любых трех точек A,B,C справедливо равенство


Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта: