Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2012 в 20:25, доклад
Хотя уравнения неявного вида и помогают нам справиться с задачей в случаях, когда применение уравнений явного вида затруднительно или невозможно, они непригодны для непосредственного генерирования точек на кривых, а для определения точек пересечения вынуждают прибегать к численным методам. Существует еще один способ описания прямых и кривых, при котором координаты x и y считаются равноправными: это уравнения параметрического вида.
Параметрические уравнения прямых и кривых
Хотя уравнения
неявного вида и помогают нам справиться
с задачей в случаях, когда
применение уравнений явного вида затруднительно
или невозможно, они непригодны для
непосредственного
Например, окружность
и многие другие линии имеют свое
аналитическое выражение и
Параметрические линии могут быть гораздо более разнообразными, чем описываемые явными уравнениями. Например, параметризация может быть такой, чтобы при равномерном изменении параметра текущая точка с постоянной скоростью двигалась по кривой. Так как такая линия определена полнее, чем обычная, то мы можем различать совпадающие, то есть наложенные друг на друга, линии.
Например, параметрическим способом окружность x2 + y2 - 1 = 0 записывается в виде уравнений x = cos(t) и y = cos(t) (*), где t принимает значения в интервале 0 <= t < 2p (рис. 6.2). Хотя обычно нужно указывать область изменения параметра t, это может стать преимуществом, если наша цель — описать сегмент кривой. Например, параметрические уравнения (*) и условие 2p/3 <= t <= 7p/6 дают полное описание дуги ABC окружности, представленной на рис. 6.2.
При помощи параметрических уравнений можно, вычисляя x(t) и y(t) для последовательных значений параметра t, получить график кривой.
Если x(t) и y(t) — линейные
функции от t, то рассматриваемая кривая
будет прямой; в частности, прямая, проходящая
через точки P1(x1, y1) и
P2(x2, y2), определяется
при помощи уравнений
x = x1 + t(x2 - x1)
y = y1 + t(y2 - y1),
где точка P(x, y), как показано на рис. 6.3, делит прямую, соединяющую
точки P1 и P2, на отрезки в отношении
t:(1 - t). Для доказательства этого факта
следует использовать подобие треугольников
P1PQ и P1P2R.
Прямая ax + by + c = 0 описывается
параметрическими уравнениями
x = -ac/(a2 + b2) + bt
y = -bc/(a2 + b2) - at.
В отличие от неявных (нормированных) уравнений параметрическое представление ни в каком смысле не является единственным, и совершенно различные функции x(t) и y(t) могут представлять одну и ту же кривую. Для полноты информации мы дадим здесь параметрические формулы для касательных и нормалей.
Касательная к кривой
x = x(t), y = y(t) в точке P с параметром t = t1,
определяется уравнениями
x = x(t) = x(t1) + tx'(t1)
y = y(t) = y(t1) + ty'(t1),
где t — параметр на касательной,
a x'(t1), y'(t1) — значения производных
dx/dt и dy/dt в точке t = t1.
Нормаль, восстановленная
к этой кривой, определяется уравнениями
x = x(t1) + ty'(t1)
y = y(t1) + tx'(t1).
Пересечение двух параметрических кривых
Чтобы найти точку
пересечения двух параметрических
кривых x = x(t), y = y(t) и x = x(t), y = h(t), нужно решить систему
из двух уравнений с двумя неизвестными
t и t:
x(t) - x(t) =0
y(t) - h(t) = 0.
Таким образом, здесь ситуация ничуть не лучше, чем в случае, когда кривые описаны при помощи уравнений неявного вида. Если же уравнение одной кривой дано в неявном виде, а другой — в параметрическом, можно параметрическое уравнение подставить в уравнение неявного вида, в результате чего получается одно (как правило нелинейное) уравнение с одной неизвестной t.
Пример. Найдем точки
пересечения окружности x2 + y2
- 1 = 0 и прямой x = t, y = 1 - t. Имеем
t2 + (1 - t)2 - 1 = 0,
откуда
t2 + 1 - 2t + t2 - 1 = 0,
2(t2 - t) = 0
и t = 0 или 1.
Подставляя этот
результат в уравнения
Если, наоборот, та же самая окружность дана уравнениями параметрического вида x = cos(t), y = sin(t), a прямая определена уравнением неявного вида x + y - 1 = 0, то мы получаем тригонометрическое уравнение cos(t) + sin(t) - 1 = 0.
В этом случае решения t = 0 и t = p/2 очевидны; однако как правило этот метод требует получения численного решения для t. Несмотря на это, мы включили его, чтобы показать, что сложные задачи численного анализа могут решаться проще при помощи смешанных методов.
Информация о работе Параметрические уравнения прямых и кривых