Презентация Гипербола. Кривая второго порядка онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Гипербола. Кривая второго порядка абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 27 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Математика » Гипербола. Кривая второго порядка



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    27 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    905.44 kB
  • Просмотров:
    123
  • Скачиваний:
    1
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Гипербола Кривая второго
Содержание слайда: Гипербола Кривая второго порядка

№2 слайд
Определение гиперболы
Содержание слайда: Определение гиперболы Гипербола — это плоская кривая второго порядка, которая состоит из двух отдельных кривых, которые не пересекаются. Формула гиперболы y = k/x, при условии, что k не равно 0. То есть вершины гиперболы стремятся к нолю, но никогда не пересекаются с ним. Гипербола — это множество точек плоскости, модуль разности расстояний которых от двух точек, называемых фокусами, есть величина постоянная.

№3 слайд
Свойства гиперболы Оптическое
Содержание слайда: Свойства гиперболы Оптическое свойство: свет от источника, находящегося в одном из фокусов гиперболы, отражается второй ветвью гиперболы таким образом, что продолжения отраженных лучей пересекаются во втором фокусе. Иначе говоря, если F1 и F2 фокусы гиперболы, то касательная в любой точки X гиперболы является биссектрисой угла ∠F1XF2. Для любой точки, лежащей на гиперболе, отношение расстояний от этой точки до фокуса к расстоянию от этой же точки до директрисы есть величина постоянная.

№4 слайд
Свойства гиперболы
Содержание слайда: Свойства гиперболы (Продолжение) Гипербола обладает зеркальной симметрией относительно действительной и мнимой осей, а также вращательной симметрией при повороте на угол 180° вокруг центра гиперболы. Каждая гипербола имеет сопряженную гиперболу, для которой действительная и мнимая оси меняются местами, но асимптоты остаются прежними.

№5 слайд
Изображение гиперболы в
Содержание слайда: Изображение гиперболы в координатной плоскости

№6 слайд
Обозначения Асимптоты
Содержание слайда: Обозначения: Асимптоты гиперболы (красные кривые) , показанные голубым пунктиром, пересекаются в центре гиперболы, C. Два фокуса гиперболы обозначены как F1 и F2.  Директрисы гиперболы обозначены линиями двойной толщины и обозначены D1 и D2. Эксцентриситет e равен отношению расстояний точки P на гиперболе до фокуса и до соответствующей директрисы (показаны зелёным). Вершины гиперболы обозначены как ±a. Параметры гиперболы обозначают следующее: a — расстояние от центра C до каждой из вершин b — длина перпендикуляра к оси абсцисс, восставленного из каждой из вершин до пересечения с асимптотой c — расстояние от центра C до любого из фокусов,F1 и F2, θ — угол, образованный каждой из асимптот и осью, проведённой между вершинами

№7 слайд
Эксцентриситет гиперболы
Содержание слайда: Эксцентриситет гиперболы Эксцентриситетом гиперболы называется величина e , равная отношению c/a, где: c= , a, b > 0 - Полуоси гиперболы Эксцентриситет гиперболы всегда больше единицы

№8 слайд
Директриса гиперболы
Содержание слайда: Директриса гиперболы Директрисой гиперболы, соответствующей данному фокусу F, называется прямая d, перпендикулярная к фокальной оси кривой, отстоящая от центра на расстояние a/e и лежащая по ту же сторону от центра, что и фокус F. Уравнения директрис выглядят следующим образом: D1= D2= -

№9 слайд
Вывод канонического уравнения
Содержание слайда: Вывод канонического уравнения: Введем обозначения: F1 и F2 – фокусы, разность расстояний |F2М–F1М|=2а, илиF2М–F1М=±2а. F1F2=2с (фокусное расстояние), причем по определению 2а<2с или а<с. Введем прямоугольную систему координат. Ось Ох проходит через точки F1 и F2, как показано на рисунке; начало координат О – середина отрезка F1F2. Тогда координаты точек: F1(–с; 0) и F2(с; 0). Согласно определению, гиперболе удовлетворяют те, и только те точки М плоскости, для которых

№10 слайд
Продолжение Координаты
Содержание слайда: Продолжение: Координаты произвольной (или текущей) точки множества всегда обозначаются X и Y. Таким образом, M(X; Y). Так как то уравнение равносильно: а оно, в свою очередь, равносильно:

№11 слайд
Продолжение Оба эти уравнения
Содержание слайда: Продолжение: Оба эти уравнения являются уравнениями гиперболы, но они имеют громоздкий вид, неудобны для использования и для запоминания, поэтому мы попытаемся их преобразовать к более простому виду. Для этого проведем следующую цепочку преобразований:

№12 слайд
Продолжение Учитывая, что lt
Содержание слайда: Продолжение: Учитывая, что 0<a<c , разделив последнее уравнение на (), получаем: так как с>a, то >0, поэтому найдется такое положительное число b, что . Теперь предыдущее уравнение примет вид:

№13 слайд
Типы гипербол
Содержание слайда: Типы гипербол:

№14 слайд
Гиперболу, у которой a b,
Содержание слайда: Гиперболу, у которой a = b, называют равнобочной. Равнобочная гипербола в некоторой  прямоугольной системе координат описывается уравнением xy = a2 / 2.Примером равнобочной гиперболы служит график функции y = 1 / x. Равнобочная гипербола

№15 слайд
Изображение равнобочной
Содержание слайда: Изображение равнобочной гиперболы на координатной плоскости:

№16 слайд
Гипербола Киперта Гипербола
Содержание слайда: Гипербола Киперта Гипербола Киперта — гипербола определяемая с треугольником. Если треугольник общего положения, то эта гипербола является единственным коническим сечением, проходящим через вершины ортоцентр (точка пересечения высот треугольника) и центроид (точка пересечения медиан треугольника).

№17 слайд
Изображение гиперболы Киперта
Содержание слайда: Изображение гиперболы Киперта на координатной плоскости Гипербола Киперта треугольника ABC. Гипербола Киперта проходит через вершины (A,B,C), ортоцентр и центроид (G) треугольника.

№18 слайд
Гипербола Фейербаха Гипербола
Содержание слайда: Гипербола Фейербаха Гипербола Фейербаха — описанная гипербола, проходящая через ортоцентр и центр вписанной окружности. Её центр лежит в точке Фейербаха.

№19 слайд
Изображение гиперболы
Содержание слайда: Изображение гиперболы Фейербаха на координатной плоскости

№20 слайд
Гипербола в жизни Гипербола в
Содержание слайда: Гипербола в жизни Гипербола в жизни встречается гораздо реже, чем парабола. Наши предки наблюдали ветвь гиперболы на стене, когда подносили к ней горящую свечу в подсвечнике с круглым основанием.

№21 слайд
Гиперболоиды вращения Вращая
Содержание слайда: Гиперболоиды вращения Вращая гиперболу вокруг каждой из осей, получают два гиперболоида вращения – однополостной и двуполостной

№22 слайд
Однополостной гиперболоид
Содержание слайда: Однополостной гиперболоид Однополостной гиперболоид вращения обладает замечательным свойством — через каждую точку этого гиперболоида проходят две прямые линии, целиком лежащие на нём. Поэтому однополостной гиперболоид как бы соткан из прямых линий.

№23 слайд
Двуполостной гиперболоид
Содержание слайда: Двуполостной гиперболоид Двуполостным гиперболоидом называется поверхность, заданная относительно специально выбранной системы координат уравнением:

№24 слайд
Применение гиперболоидов
Содержание слайда: Применение гиперболоидов Свойства однополостного гиперболоида использовал русский инженер В.Г. Шухов при строительстве радиостанции в Москве (башни Шухова). Она состоит из нескольких поставленных друг на друга однополостных гиперболоидов. Также устроена и Эйфелева башня в Париже.

№25 слайд
Применение гиперболы для
Содержание слайда: Применение гиперболы для определения местонахождения Во время второй мировой войны использовались гиперболические навигационные системы. Штурман на борту самолёта или морского судна принимал радиосигналы от двух пар станций на берегу, которые испускали их одновременно. Используя разность времени между моментами приема сигналов от обеих станций, штурман строил две гиперболы, пересечение которых на карте позволяло определить место, где он находился.

№26 слайд
Гипербола и космические
Содержание слайда: Гипербола и космические спутники Если спутник движется «с первой космической скоростью, то он будет вращаться вокруг Земли по круговой орбите». При достижении «второй космической скорости, траектория спутника станет параболической и спутник никогда не вернётся в точку из которой он запущен». При дальнейшем увеличении скорости, спутник будет двигаться по гиперболе и второй фокус появится с другой стороны (центры Земли всё время будут находиться в фокусе орбиты).

№27 слайд
Содержание слайда:

Скачать все slide презентации Гипербола. Кривая второго порядка одним архивом: