Решение типовых задач
Контрольная работа № 1
Задача № 1. Даны вершины треугольника АВС: А(–4; 8), В(5; –4), С(10; 6).
Найти: 1) длину стороны АВ;
2) уравнения сторон АВ и АС и их угловые коэффициенты;
3) угол А;
4) уравнение высоты СD и ее длину;
5) уравнение окружности, для которой высота СD является диаметром.
Решение.
1. Расстояние
между точками
и
определяется по формуле:
. (1)
Подставив в эту формулу координаты точек А и В, имеем:
.
2.
Уравнение прямой, проходящей через
точки
и
,
имеет вид:
. (2)
Подставив в (2) координаты точек:
Для
нахождение углового коэффициента
прямойАВ
разрешим полученное уравнение относительно
у:
.
Отсюда
.
Подставив в формулу (2) координаты точекА
и С,
получим уравнение прямой АС.
Отсюда
.
3.
Угол
между двумя прямыми, угловые коэффициенты
которых равны
и
,
определяется по формуле:
. (3)
Угол
А,
образованный прямыми АВ
и АС,
найдем по формуле (3), подставив в нее
,
.
,
4.
Так как высота
перпендикулярна стороне
,
то угловые коэффициенты этих прямых
обратны по величине и противоположны
по знаку, т.е.
.
Уравнение
прямой, проходящей через данную точку
в заданном угловым коэффициентом
направлении, имеет вид:
. (4)
Подставив
в (4) координаты точки С
и
,
получим уравнение высоты
:
. (5)
Для
нахождения длины
определим координаты точки
,
решив систему уравнений (АВ)
и (
):
откуда
,
то есть
.
Подставив
в формулу (1) координаты точек С
и
,
находим:
.
5.
Уравнение окружности радиуса
с центром в точке
имеет вид:
. (6)
Так
как
является диметром искомой окружности,
то ее центрЕ
есть середина отрезка
.
Воспользовавшись формулами деления
отрезка пополам, получим:
Следовательно,
и
.
Используя формулу (6), получаем уравнение
искомой окружности:
.
На
рис. 1 в декартовой прямоугольной системе
координат
изображен треугольник
,
высота
,
окружность с центром в точкеЕ.
Задача № 2.
1) Определить тип заданной кривой и построить её (для окружности указать центр, для эллипса и гиперболы – фокусы и эксцентриситет, для параболы – фокус и директрису):
x2+4y2=16.
Решение. Для того, чтобы определить тип кривой второго порядка (окружность, эллипс, гипербола или парабола), произведём преобразования заданного уравнения:
Получили каноническое уравнение эллипса:
– полуоси эллипса.
Найдём
координаты фокусов: F1(-c;0)
и F2(c;0),
где
– половина расстояния между
фокусами. Итак,F1(-3,5;0)
и F2(3,5;0)
– фокусы эллипса.
–эксцентриситет
эллипса:
Построим эллипс (рис. 2).
y
2
•
•
-4 F1 F2 4 х
-2
Рис. 2
2) Определить тип заданной кривой и построить её (для окружности указать центр, для эллипса и гиперболы – фокусы и эксцентриситет, для параболы – фокус и директрису):
Решение. Преобразуем заданное уравнение:
Получили каноническое уравнение гиперболы:
– полуоси гиперболы.
Найдём
координаты её фокусов: F1(-c;0)
и F2(c;0),
где
– половина расстояния между фокусами.
Итак,
Тогда F1(-5,8;0) и F2(5,8;0) – фокусы гиперболы.
Эксцентриситет
гиперболы:
Построим гиперболу (рис. 3).
y
3
• •
F1 -5 5 F2 x
-3
Рис. 3.
3) Определить тип заданной кривой и построить её (для окружности указать центр, для эллипса и гиперболы – фокусы и эксцентриситет, для параболы – фокус и директрису).
y2=6x+12
Решение. Преобразуем данное уравнение:
Получили
уравнение параболы:
Ветви параболы направлены вправо, вершина расположена в точке (x0; y0), т.е. в точке (-2;0).
Для построения параболы её уравнение приведём к простейшему (каноническому) виду. Для этого произведём параллельный перенос системы координат:
Тогда
в новой системе координат X′O′Y′,
где О′(-2;0) – начало координат, уравнение
параболы принимает канонический вид:
Найдём
координаты фокуса и уравнение директрисы:
– фокус,
–уравнение
директрисы.
Итак, 2p=6, значит, р=3. Тогда F(1,5; 0) и х= -1,5.
Строим параболу в системе координат X′O′Y′ (рис.4).
y
Y′
р
O′ F x(X′)
Рис.4
Задача № 3. Даны координаты трех точек: А(3; 0; –5), В(6; 2; 1), С(12; –12; 3).
Требуется:
1)
записать векторы
и
в системе орт и найти их модули;
2)
найти угол между векторами
и
;
3)
составить уравнение плоскости, проходящей
через точку С
перпендикулярно вектору
.
Решение.
1) Если даны точки
и
,
то вектор
через орты
выражается следующим образом:
.
Подставляя в эту формулу координаты точек А и В, имеем:
.
Аналогично
.
Модуль
вектора
вычисляется по формуле
.
Подставляя
в формулу найденные ранее координаты
векторов
и
,
находим их модули:
,
.
2)
Косинус угла
,
образованного векторами
и
,
равен их скалярному произведению,
деленному на произведение их модулей
.
Так как скалярное произведение двух векторов, заданных своими координатами, равно сумме попарных произведений одноименных координат, то
.
Тогда
.
3)
Уравнение плоскости, проходящей через
точку
перпендикулярно вектору
,
имеет вид
.
По
условию задачи искомая плоскость
проходит через точку
перпендикулярно
вектору
.Подставляя
,
получим:
– искомое уравнение плоскости.
Задача № 4. Данную систему уравнений решить методом Крамера (с помощью определителей):
Решение. Вычислим определитель системы Δ по правилу «треугольников»:
(a11
a22
a33
+
a21
a32
a13+
a12
a23
a31)
– ( a31
a22
a13+
a32
a23
a11+
a21
a12
a33).
Итак,
Δ≠0
система
имеет единственное решение, которое
находим по формулам Крамера:
Определители
получаем заменой соответствующего
столбца определителяΔ
столбцом свободных членов системы.
Вычислим
определители
Таким
образом,
Сделаем проверку, подставив найденное решение в каждое уравнение данной системы:
–верно.
Ответ: (3;0;-2).
Задача № 5. Вычислить пределы:
а)
б)
в)
Решение.
а) Подстановка предельного значения
аргумента х= -3 приводит к неопределенному
выражению вида
.
Для
устранения этой неопределенности
разложим числитель и знаменатель дроби
на множители и сократим дробь на множитель
.
Такое сокращение возможно, так как
множитель
отличен от нуля при
:
б)
При х→∞ числитель и знаменатель дроби
стремятся к ∞.
Тогда
получаем неопределённость вида
которая
раскрывается по следующему правилу:
предел отношения двух бесконечно больших
функций, являющихся многочленами, равен
пределу отношения их слагаемых со
старшей степенью переменной.
в)
Для раскрытия неопределённости вида
,
содержащей тригонометрические функции,
воспользуемся эквивалентными функциями:
