
- •1. Матрицы. Основные определения.
- •2. Линейные операции над матрицами и их свойства.
- •3. Умножение матриц. Свойства.
- •4. Транспонирование матриц. Свойства.
- •5. Перестановки.
- •6. Понятие определителя.
- •7. Частные случаи определителей.
- •10. Теоремы о разложениях определителя
- •8. Свойства определителей.
- •9. Миноры и алгебраические дополнения.
- •11. Обратная матрица
- •12. Ранг матрицы.
- •13. Линейные системы уравнений. Основные определения. Матричная запись.
- •14. Формулы Крамера
- •15. Метод Гаусса
- •16. Решение произвольных систем уравнений
- •17. Однородные системы уравнений.
- •19. Линейные операции над векторами
- •20. Линейнонезависимые системы векторов.
- •22. Декартова прямоугольная система координат.
- •21. Понятие базиса. Координаты.
- •23. Скалярное произведение двух векторов. Его физический смысл. Геометрические и алгебраические свойства.
- •24. Выражение для скалярного произведения в декартовых координатах.
- •25. Векторное произведение. Его свойства.
- •26. Выражение для векторного произведения в декартовых координатах.
- •27. Смешанное произведение трёх векторов. Его свойства и выражение в декартовых координатах.
- •28. Общее уравнение плоскости и прямой на плоскости.
- •29. Уравнение плоскости и прямой на плоскости в отрезках.
- •30. Нормальное уравнение плоскости и прямой на плоскости.
- •31. Уравнения прямой, проходящей через заданную точку параллельно заданному вектору.
- •32. Канонические уравнения прямой.
- •33. Уравнение прямой на плоскости с угловым коэффициентом.
- •34. Парабола. Определение. Вывод канонического уравнения.
- •35. Эллипс.
- •36. Гипербола
- •38. Действительные числа, переменные велечины
- •37. Поверхности второго порядка.
- •39. Предел переменной величины.
- •41. Бесконечно малые и бесконечно большие.Теоремы.
- •42.Основные теоремы о пределах
- •43. Первый замечательный предел
- •44. Второй замечательный предел
- •45. Непрерывность ф-ции
- •46. Классификация точек разрыв
- •47. Непрерывность функции на интервале и на отрезке
- •48. Некот свойсва непрерывной ф-ции
- •53. Производная сложной ф-ции.
- •49. Сравнение бесконечно малых
- •50.Производная.
- •51. Геометрический смысл производной
- •52. Основные правила дифференцирования.
- •54. Обратная функция и её дифференцирование.
- •55.Обратные тригонометрические функции и их производные
- •57. Гиперболические ф-ции
- •56. Производные функций от lnx и ex
24. Выражение для скалярного произведения в декартовых координатах.
Пусть
вектор
,
.
Тогда скалярное произведение (a,b)
Скалярные произведения различных векторов друг на друга = 0.
Т.
к.
,
то, согласно свойству 4 (
)
.
В результате имеем:
-
скалярное произведение 2х векторов =
сумме произведений их соответствующих
декартовых координат.
25. Векторное произведение. Его свойства.
правая –-- левая. с=[a,b] – векторное произведение.
Упорядоченная тройка некомпланарных векторов a, b, c с общим началом называется правой, если при наблюдении с конца вектора с кратчайший поворот от а к b осуществляется против часовой стрелки.
Если орты декартовой системы координат I, j, k образуют правую тройку, то эта сист. координат называется правой, если левую – то левой.
Векторным произведением двух векторов называется вектор , обладающий следующими свойствами:
1) |c|=|a|∙|b|∙sin, где - угол между векторами a и b.
2) вектор ca и cb (вектор сплоскости, где лежат a и b).
3) векторы a, b, c образуют правую тройку.
Модуль
векторного произведения = площади
параллелограмма, построенного на этих
векторах.
Алгебраические свойства векторного произведения:
1)
2)
3)
4)
,
т. к. sin0=0
Утверждение: необходимым и достаточным условием коллинеарности 2х векторов является равенство 0 их векторного произведения. Это следует из того, что sin0=0.
26. Выражение для векторного произведения в декартовых координатах.
Пусть вектор , , тогда векторное произведение равно:
Более удобная для запоминания форма:
В справедливости последнего выражения можно убедиться, разлагая его по элементам первой строки.
27. Смешанное произведение трёх векторов. Его свойства и выражение в декартовых координатах.
Смешанное
произведение
.
Геометрический смысл:
пусть векторы некомпланарны, проведём эти векторы из одной точки, построим на них параллелепипед, найдём его объём. Векторы образуют правую тройку.
V=Sосн∙Н
.
Если
бы векторы
образовали
левую тройку, то мы получили бы
,
Смешанное произведение 3х векторов = объёму параллелепипеда, построенного на этих векторах. Оно положительно, если тройка правая и отрицательно, если эта тройка левая.
Свойства смешанного произведения:
1)
-
в смешанном произведении можно менять
порядок скалярного и векторного
произведения. Это можно проследить из
геометрического смысла выражений.
2) смешанное произведение не изменяется при циклической перестановке векторов-сомножителей.
3)
смешанное произведение изменяет свой
знак на противоположный при перемене
мест 2х рядом стоящих сомножителей.
.
Это свойство вытекает из того, что
векторное произведение изменяет свой
знак при перемене мест сомножителей.
Необходимым и достаточным условием компланарности 3х векторов является равенство нулю их смешанного произведения.
Выражение в декартовых координатах.
Пусть вектора имеют следующие координаты:
,
,
Мы
знаем, что векторное произведение имеет
следующие координаты:
.
Пусть
.
По определению смешанного произведения,
,
следовательно,
.
Для запоминания более удобно следующее
выражение:
В справедливости последнего выражения можно убедиться, разлагая определитель по элементам 3-й строки.
Из вышесказанного следует, что условием компланарности 3х векторов является равенство нулю определителя, составленного из их декартовых координат.