
- •2.Действия с матрицами
- •3.Обратная матрица
- •4.Определители2и 3 порядков
- •5.Минор и алгебраическое дополнение.
- •6.Свойства определителей.
- •7.Теорема Лапласа.
- •8.Системы линейных алгебраических уравнений
- •9.Решение слу с помощью обратной матрицы.
- •10.Решение слау по фор-ам Крамера.
- •11.Метод джордна-гауса
- •12.Ранг матрицы.Совместность и несовместность слу
- •13.Теорема Кронекера-капелли
- •14.Линейная балансовая модель.(модель Леонтьева)
- •15.Матрицы прямых и полных затрат и их смысл.
- •16.Продуктивность модели.
- •17.Прям-ная система ко-ат на плоскости и в пространстве.
- •18. Полярная система координат.
- •19.Понятие вектора.Линейные операции над векторами.
- •20.Скалярное произведение и его св-ва.
- •21.Векторное произведение и его св-ва
- •22.Смешанное произведение и его свойства.
- •23. Уравнение прямой на плоскости (условие параллельности, перпендикулярности, угол между прямыми).
- •24.Уравнение спроса.Ур-е предложения.Точка равновес.Цены
- •25.Деление отрезка в заданном отношении.
- •26.Вывод ур-ия окр-ти.
- •27.Вывод ур-ия эллипса
- •28.Вывод ур-ия гиперболы
- •29.Вывод уравнения параболы
- •30.Расстояние от точки до до прямой на плоскости и в пространстве.
- •31.Общее ур-ие плоскости и его исследование
- •32.Взаимное расположение 2-х плоскостей
- •33.Общие уравнения прямой в пространстве
- •34.Взаимное расположение прямых в пространстве
- •35.Взаимное расположение прямой и плоскости.
- •36.Бюджетная линия
- •37.Параметрические уравнения прямой в пространстве
- •38.Задача нахождения точки пересечения прямой и плоскости
17.Прям-ная система ко-ат на плоскости и в пространстве.
Прямоугольная система координат в пространстве образуется тремя взаимно перпендикулярными осями координат OX, OY и OZ. Оси координат пересекаются в точке O, которая называется началом координат, на каждой оси выбрано положительное направление, указанное стрелками, и единица измерения отрезков на осях. Единицы измерения обычно одинаковы для всех осей (что не является обязательным). OX — ось абсцисс, OY — ось ординат, OZ — ось аппликат.
Если большой палец правой руки принять за направление X, указательный за направление Y, а средний за направление Z, то образуется правая система координат. Аналогичными пальцами левой руки образуется левая система координат. Иначе говоря, положительное направление осей выбирают так, чтобы при повороте оси OX против часовой стрелки на 90° её положительное направление совпало с положительным направлением оси OY, если этот поворот наблюдать со стороны положительного направления оси OZ. Правую и левую системы координат невозможно совместить так, чтобы совпали соответствующие оси (см. рис. 2).
Рис. 2
Положение точки
A
в пространстве определяется тремя
координатами x,
y
и z.
Координата x
равна длине отрезка OB,
координата y
— длине отрезка OC,
координата z
— длине отрезка OD
в выбранных единицах измерения. Отрезки
OB,
OC
и OD
определяются плоскостями, проведёнными
из точки A
параллельно плоскостям YOZ,
XOZ
и XOY
соответственно. Координата x
называется абсциссой точки A,
координата y
— ординатой точки A,
координата z
— аппликатой точки A.
Записывают так:
.
Прямоугольная система координат на плоскости образуется двумя взаимно перпендикулярными осями координат OX и OY. Оси координат пересекаются в точке O, которая называется началом координат, на каждой оси выбрано положительное направление. В правосторонней системе координат положительное направление осей выбирают так, чтобы при направлении оси OY вверх, ось OX смотрела направо.
Четыре угла (I, II, III, IV), образованные осями координат X'X и Y'Y, называются координатными углами или квадрантами (см. рис. 1).
Положение точки
A
на плоскости определяется двумя
координатами x
и y.
Координата x
равна длине отрезка OB,
координата y
— длине отрезка OC
в выбранных единицах измерения. Отрезки
OB
и OC
определяются линиями, проведёнными из
точки A
параллельно осям Y'Y
и X'X
соответственно. Координата x
называется абсциссой
точки A,
координата y
— ординатой
точки A.
Записывают так:
.
Если точка A лежит в координатном углу I, то точка A имеет положительные абсциссу и ординату. Если точка A лежит в координатном углу II, то точка A имеет отрицательную абсциссу и положительную ординату. Если точка A лежит в координатном углу III, то точка A имеет отрицательные абсциссу и ординату. Если точка A лежит в координатном углу IV, то точка A имеет положительную абсциссу и отрицательную ординату.