解析几何第四版吕林根课后习题答案第四章
解析几何第四章习题及解答
第4章 二次曲线和二次曲面习题4.11.在直角坐标系x O y 中,以直线:43120l x y -+=为新坐标系的x '轴,取通过(1,3)A -且垂直于l 的直线为y '轴,写出点的坐标变换公式, 并且求直线1:3250l x y -+=在新坐标系中的方程。
解:直线:43120l x y -+=的方向是(3,4),与它垂直的方向是(4,3)±-,新坐标系的x '轴的坐标向量取为34(,)55,y '轴坐标向量取为43(,)55-,与直线:43120l x y -+=垂直且的直线方程可设为340x y c ++=,由于过点(1,3)A -,得到直线方程是3490x y ++=,两直线的交点(3,0)-是新坐标原点,所以点的坐标变换公式:34355.43055x x y y ⎡⎤-⎢⎥'-⎡⎤⎡⎤⎡⎤=+⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥'⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎢⎥⎢⎥⎣⎦直线1:3250l x y -+=在新坐标系中的方程:13443:3(3)2()505555l x y x y ''''---++=,化简有1:18200.l x y ''--=2.作直角坐标变换,已知点(6,5),(1,4)A B --的新坐标分别为(1,3),(0,2)-,求点的坐标变换公式。
解:设同定向的点的坐标变换公式是:cos sin .sin cos x x a y y b θθθθ'-⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎡⎤=+⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥'⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦它的向量的坐标变换公式是:cos sin .sin cos u u v v θθθθ'-⎡⎤⎡⎤⎡⎤=⎢⎥⎢⎥⎢⎥'⎣⎦⎣⎦⎣⎦由题意知向量(5,1) A B =-变为(1,5)A B ''=-,于是有5cos sin 1.1sin cos 5θθθθ---⎡⎤⎡⎤⎡⎤=⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎣⎦得到125s i n ,c o s .1313θθ==于是点的坐标变换公式是:5121313.1251313x x a y y b ⎡⎤-⎢⎥'⎡⎤⎡⎤⎡⎤=+⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥'⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎢⎥⎢⎥⎣⎦将点(1,4)B -及它的像点(0,2)代入得到3713,6213a b ⎡⎤⎢⎥⎡⎤=⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎢⎥-⎢⎥⎣⎦所以点的坐标变换公式是: 51237131313.12562131313x x y y ⎡⎤⎡⎤-⎢⎥⎢⎥'⎡⎤⎡⎤=+⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥'⎣⎦⎣⎦⎢⎥⎢⎥-⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦设反定向的点的坐标变换公式是:cos sin .sin cos x x a y y b θθθθ'-⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎡⎤=+⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥'⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦它的向量的坐标变换公式是:cos sin .sin cos u u v v θθθθ'-⎡⎤⎡⎤⎡⎤=⎢⎥⎢⎥⎢⎥'⎣⎦⎣⎦⎣⎦由题意知向量(5,1)A B =-变为(1,5) A B ''=-,于是有5cos sin 1.1sin cos 5θθθθ---⎡⎤⎡⎤⎡⎤=⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎣⎦得到s i n 1,c o s 0.θθ=-=于是点的坐标变换公式是:01.10x x a y y b '-⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎡⎤=+⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥'-⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦将点(1,4B -及它的像点(0,2)代入得到3,4a b ⎡⎤⎡⎤=⎢⎥⎢⎥-⎣⎦⎣⎦所以点的坐标变换公式是: 013.104x x y y '-⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎡⎤=+⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥'--⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦3.设新旧坐标系都是右手直角坐标系,点的坐标变换公式为5,3,22(1)(2) 2.3;22x x y x y y x y x y ⎛''=++ '=-+⎧⎨' =-⎩''=-+- ⎝ 其中,(,)x y 与(,)x y ''分别表示同一点的旧坐标与新坐标,求新坐标系的原点的旧坐标,并且求坐标轴旋转的角θ。
解析几何第四版吕林根课后习题答案第四章
第四章 柱面、锥面、旋转曲面与二次曲面§ 4.1柱面1、已知柱面的准线为:⎩⎨⎧=+-+=-+++-0225)2()3()1(222z y x z y x 且(1)母线平行于x 轴;(2)母线平行于直线c z y x ==,,试求这些柱面的方程。
解:(1)从方程⎩⎨⎧=+-+=-+++-0225)2()3()1(222z y x z y x 中消去x ,得到:25)2()3()3(222=-+++--z y y z 即:0235622=----+z y yz z y 此即为要求的柱面方程。
(2)取准线上一点),,(0000z y x M ,过0M 且平行于直线⎩⎨⎧==c z yx 的直线方程为:⎪⎩⎪⎨⎧=-=-=⇒⎪⎩⎪⎨⎧=+=+=z z t y y tx x zz t y y tx x 000000 而0M 在准线上,所以⎩⎨⎧=+--+=-++-+--02225)2()3()1(222t z y x z t y t x 上式中消去t 后得到:02688823222=--+--++z y x xy z y x 此即为要求的柱面方程。
2、设柱面的准线为⎩⎨⎧=+=z x z y x 222,母线垂直于准线所在的平面,求这柱面的方程。
解:由题意知:母线平行于矢量{}2,0,1- 任取准线上一点),,(0000z y x M ,过0M 的母线方程为:⎪⎩⎪⎨⎧+==-=⇒⎪⎩⎪⎨⎧-==+=t z z yy tx x tz z y y tx x 2200000而0M 在准线上,所以:⎩⎨⎧+=-++=-)2(2)2(22t z t x t z y t x 消去t ,得到:010*******22=--+++z x xz z y x 此即为所求的方程。
3、求过三条平行直线211,11,-=+=--==+==z y x z y x z y x 与的圆柱面方程。
解:过原点且垂直于已知三直线的平面为0=++z y x :它与已知直线的交点为())34,31,31(),1,0,1(,0,0,0--,这三点所定的在平面0=++z y x 上的圆的圆心为)1513,1511,152(0--M ,圆的方程为: ⎪⎩⎪⎨⎧=++=-++++07598)1513()1511()152(222z y x z y x 此即为欲求的圆柱面的准线。
解析几何-吕林根-课后习题解答一到五
第一章矢量与坐标§1.1 矢量的概念1.下列情形中的矢量终点各构成什么图形?(1)把空间中一切单位矢量归结到共同的始点;(2)把平行于某一平面的一切单位矢量归结到共同的始点;(3)把平行于某一直线的一切矢量归结到共同的始点;(4)把平行于某一直线的一切单位矢量归结到共同的始点.解:2. 设点O是正六边形ABCDEF的中心,在矢量OA、OB、OC、OD、OE、OF、AB、BC、CD、DE、EF和FA中,哪些矢量是相等的?[解]:图1-13. 设在平面上给了一个四边形ABCD,点K、L、M、N分别是边AB、BC、CD、DA的中点,求证:KL=NM. 当ABCD是空间四边形时,这等式是否也成立?[证明]:.4. 如图1-3,设ABCD-EFGH是一个平行六面体,在下列各对矢量中,找出相等的矢量和互为相反矢量的矢量:(1) AB、CD; (2) AE、CG; (3) AC、EG;(4) AD、GF; (5) BE、CH.解:§1.2 矢量的加法1.要使下列各式成立,矢量b a ,应满足什么条件? (1=+ (2+=+ (3-=+ (4+=- (5= 解:§1.3 数量乘矢量1 试解下列各题.⑴ 化简)()()()(→→→→-⋅+--⋅-b a y x b a y x .⑵ 已知→→→→-+=3212e e e a ,→→→→+-=321223e e e b ,求→→+b a ,→→-b a 和→→+b a 23.⑶ 从矢量方程组⎪⎩⎪⎨⎧=-=+→→→→→→by x ay x 3243,解出矢量→x ,→y .解:2 已知四边形ABCD 中,→→→-=c a AB 2,→→→→-+=c b a CD 865,对角线→AC 、→BD 的中点分别为E 、F ,求→EF . 解:3 设→→→+=b a AB 5,→→→+-=b a BC 82,)(3→→→-=b a CD ,证明:A 、B 、D 三点共线. 解:4 在四边形ABCD中,→→→+=baAB2,→→→--=baBC4,→→→--=baCD35,证明ABCD为梯形.解:6. 设L、M、N分别是ΔABC的三边BC、CA、AB的中点,证明:三中线矢量AL, BM, CN可以构成一个三角形.7. 设L、M、N是△ABC的三边的中点,O是任意一点,证明OBOA++OC=OL+OM+ON.解:8. 如图1-5,设M是平行四边形ABCD的中心,O是任意一点,证明OA+OB+OC+OD=4OM.解:9在平行六面体ABCDEFGH(参看第一节第4题图)中,证明→→→→=++AGAHAFAC2.证明:.10.用矢量法证明梯形两腰中点连续平行于上、下两底边且等于它们长度和的一半.解11. 用矢量法证明,平行四边行的对角线互相平分.解12. 设点O 是平面上正多边形A 1A 2…A n 的中心,证明: 1OA +2OA +…+n OA =0.解,13.在12题的条件下,设P 是任意点,证明 证明:§1.4 矢量的线性关系与矢量的分解1.在平行四边形ABCD 中,(1)设对角线,,b BD a AZ ==求.,,,DA CD BC AB 解(2)设边BC 和CD 的中点M 和N ,且q AN P AM ==,求CD BC ,。
解析几何第四版知识题目解析第四章
第四章 柱面、锥面、旋转曲面与二次曲面§ 4.1柱面1、已知柱面的准线为:⎩⎨⎧=+-+=-+++-0225)2()3()1(222z y x z y x 且(1)母线平行于x 轴;(2)母线平行于直线c z y x ==,,试求这些柱面的方程。
解:(1)从方程⎩⎨⎧=+-+=-+++-0225)2()3()1(222z y x z y x 中消去x ,得到:25)2()3()3(222=-+++--z y y z即:0235622=----+z y yz z y 此即为要求的柱面方程。
(2)取准线上一点),,(0000z y x M ,过0M 且平行于直线⎩⎨⎧==cz yx 的直线方程为:⎪⎩⎪⎨⎧=-=-=⇒⎪⎩⎪⎨⎧=+=+=z z t y y tx x zz t y y t x x 000000 而0M 在准线上,所以⎩⎨⎧=+--+=-++-+--02225)2()3()1(222t z y x z t y t x 上式中消去t 后得到:02688823222=--+--++z y x xy z y x此即为要求的柱面方程。
2而0M 在准线上,所以:⎩⎨⎧+=-++=-)2(2)2(22t z t x t z y t x消去t ,得到:010*******22=--+++z x xz z y x此即为所求的方程。
3、求过三条平行直线211,11,-=+=--==+==z y x z y x z y x 与的圆柱面方程。
解:过又过准线上一点),,(1111z y x M ,且方向为{}1,1,1的直线方程为: ⎪⎩⎪⎨⎧-=-=-=⇒⎪⎩⎪⎨⎧+=+=+=t z z t y y tx x tz z t y y tx x 111111 将此式代入准线方程,并消去t 得到:013112)(5222=-++---++z y x zx yz xy z y x此即为所求的圆柱面的方程。
1-4解析几何吕林根第四版
证明: AG = λGD; BG = µGE;
CG = AG − AC = λ AD − AC
=
λ
•
1
(
1+ λ
AB + AC)
−
AC
1+λ 2
= λ AB − λ + 2 AC
2(1 + λ) 2(1 + λ)
CG = BG − BC = µ BE − BC 1+ µ
= µ • (AE − AB) − BC 1+ µ
八、共面向量的条件
定理1.4.7 三向量共面的充要条件是它们线性相关. 定理1.4.8 空间任何四个向量总是线性相关.
推论 空间四个以上向量总是线性相关.
例6
设 p = a − b + 5 − 1 b + b − 3a , q = 4a + 5b,
2
5
试证明 : p // q.
证明:
p
=
(1
−
5
组合,即
r = xe1 + ye2 + ze3 ,
C
并且其中系数 x, y, z 被
e1, e2, e3, r 惟一确定.
P
向量 e1, e2, e3 叫做空间向量的基底.
E3 e3 r
E1 e1 O e2 E2
B
A
例1 已知三角形OAB,其中= OA a= , OB b, 而M、N分别
是三角形OA,OB 两边上的点,且有OM= λ a (0 < λ < 1) ,
线性相关.
推论 一组向量如果含有零向量,那么这组向量必线性相关.
七、共线向量的条件
解析几何_苏大第四版 课后答案(吕林根_许子道)
1 ∵ AL = ( AB + AC ) 2 1 BM = ( BA + BC ) 2 1 CN = (CA + CB) 2 1 ∴ AL + BM + CN = ( AB + AC + BA + BC + CA + CB ) = 0 2 从而三中线矢量 AL, BM , CN 构成一个三角形。
OA + OB + OC = OL + OM + ON .
PA + PB + PC = 0 . [证明]: “ ⇒ ” 若 P 为△ABC 的重心,则
CP =2 PE = PA + PB ,
从而 即
PA + PB - CP = 0 , PA + PB + PC = 0 .
图 1-9
“ ⇐ ” 若 PA + PB + PC = 0 , 则 PA + PB =- PC = CP , 取 E,F,G 分别为 AB,BC,CA 之中点,则有
1 m , μ= 1+ m 1+ m 1 m + =1. 从而 λ+μ= 1+ m 1+ m
λ=
“ ⇐ ” 设 λ+μ=1. 则有 OC =λ OA +μ OB =λ OA +(1-λ) OB = OB +λ( OA - OB ),
OC - OB =λ( OA - OB ),
所以
BC =λ BA ,
F
OF 、 AB 、 BC 、 CD 、
DE 、 EF
和 FA 中,哪些矢量是相等的? [解]:如图 1-1,在正六边形 ABCDEF 中, 相等的矢量对是:
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==解析几何第四版答案篇一:解析几何第四版吕林根课后习题答案第三章第三章平面与空间直线3.1平面的方程1.求下列各平面的坐标式参数方程和一般方程:(1)通过点M1(3,1,?1)和点M2(1,?1,0)且平行于矢量{?1,0,2}的平面(2)通过点M1(1,?5,1)和M2(3,2,?2)且垂直于xoy坐标面的平面;(3)已知四点A(5,1,3),B(1,6,2),C(5,0,4)D(4,0,6)。
求通过直线AB且平行于直线CD的平面,并求通过直线AB且与?ABC平面垂直的平面。
解:(1)? M1M2?{?2,?2,1},又矢量{?1,0,2}平行于所求平面,故所求的平面方程为:?x?3?2u?v??y?1?2u?z??1?u?2v?一般方程为:4x?3y?2z?7?0(2)由于平面垂直于xoy面,所以它平行于z轴,即{0,0,1}与所求的平面平行,又M1M2?{2,7,?3},平行于所求的平面,所以要求的平面的参数方程为:?x?1?2u??y??5?7u ?z?1?3u?v?一般方程为:7(x?1)?2(y?5)?0,即7x?2y?17?0。
(3)(ⅰ)设平面?通过直线AB,且平行于直线CD: ?{?4,5,?1},?{?1,0,2} 从而?的参数方程为:?x?5?4u?v??y?1?5u?z?3?u?2v?一般方程为:10x?9y?5z?74?0。
(ⅱ)设平面??通过直线AB,且垂直于?ABC所在的平面? ?{?4,5,?1}, ??{?4,5,?1}?{0,?1,1}?{4,4,4}?4{1,1,1}均与??平行,所以??的参数式方程为:?x?5?4u?v??y?1?5u?v ?z?3?u?v?一般方程为:2x?y?3z?2?0.2.化一般方程为截距式与参数式: ?:x?2y?z?4?0. 解:?与三个坐标轴的交点为:(?4,0,0),(0?2,0),(0,0,4),xyz???1. ?4?24所以,它的截距式方程为:又与所给平面方程平行的矢量为:{4,?2,0},{4,0,4},? 所求平面的参数式方程为:?x??4?2u?v??y??u?z?v?3.证明矢量v?{X,Y,Z}平行与平面Ax?By?Cz?D?0的充要条件为:AX?BY?CZ?0. 证明:不妨设A?0,则平面Ax?By?Cz?D?0的参数式方程为:DBC?x???u?v?AAA??y?u?z?v??BC故其方位矢量为:{?,1,0},{?,0,1},AA从而平行于平面Ax?By?Cz?D?0的充要条件为:v,{?BC,1,0},{?,0,1}共面? AAXYB?1AC?0A? AX?BY?CZ?0.Z0?0 14. 已知连接两点A(3,10,?5),B(0,12,z)的线段平行于平面7x?4y?z?1?0,求B 点的z坐标.解: ??{?3,2,5?z} 而AB平行于7x?4y?z?1?0 由题3知:(?3)?7?2?4?(z?5)?0 从而z?18.5. 求下列平面的一般方程.⑴通过点?1?2,?1,1?和?2?3,?2,1?且分别平行于三坐标轴的三个平面; ⑵过点??3,2,?4?且在x轴和y轴上截距分别为?2和?3的平面; ⑶与平面5x?y?2z?3?0垂直且分别通过三个坐标轴的三个平面; ⑷已知两点?1?3,?1,2?,?2?4,?2,?1?,求通过?1且垂直于?1,?2的平面; ⑸原点?在所求平面上的正射影为??2,9,?6?;⑹求过点?1?3,?5,1?和?2?4,1,2?且垂直于平面x?8y?3z?1?0的平面.x?2解:平行于x轴的平面方程为y?1z?1?1000?0.即z?1?0.11同理可知平行于y轴,z轴的平面的方程分别为z?1?0,x?y?1?0. ⑵设该平面的截距式方程为xyz24???1,把点??3,2,?4?代入得c?? ?2?3c19故一般方程为12x?8y?19z?24?0.⑶若所求平面经过x轴,则?0,0,0?为平面内一个点,?5,1,?2?和?1,0,0?为所求平面的方位矢量,x?0∴点法式方程为y?0z?010?2?0 051∴一般方程为2y?z?0.同理经过y轴,z轴的平面的一般方程分别为2x?5z?0,x?5y?0.1,?1,?3?.?1?2垂直于平面?, ⑷?1?2??1,?1,?3?,平面?通过点?1?3,?1,2?, ∴该平面的法向量n??因此平面?的点位式方程为?x?3???y?1??3?z?2??0. 化简得x?y?3z?2?0.??. (5) op??2,9,?6?p?op????4?81?36?11.op?p?n0?11?cos?,cos?,cos????2,9,?6?. 296,cos??,cos???. 111111296y?z?11?0. 则该平面的法式方程为:x?111111∴ cos??既 2x?9y?6z?121?0.1,?8,3?,M1M2??(6)平面x?8y?3z?1?0的法向量为n??1,6,1?,点从?4,1,2? ?x?4写出平面的点位式方程为y?1z?2?863111?83?0,则A???26,61B?313?2,C??14,D??26?4?2?28??74, 111则一般方程Ax?By?Cz?D?0,即:13x?y?7z?37?0. 6.将下列平面的一般方程化为法式方程。
解析几何第四版吕林根课后习题答案
第三章 平面与空间直线§ 平面的方程1.求下列各平面的坐标式参数方程和一般方程:1通过点)1,1,3(1-M 和点)0,1,1(2-M 且平行于矢量}2,0,1{-的平面2通过点)1,5,1(1-M 和)2,2,3(2-M 且垂直于xoy 坐标面的平面;3已知四点)3,1,5(A ,)2,6,1(B ,)4,0,5(C )6,0,4(D ;求通过直线AB 且平行于直线CD 的平面,并求通过直线AB 且与ABC ∆平面垂直的平面; 解: 1 }1,2,2{21--=M M ,又矢量}2,0,1{-平行于所求平面, 故所求的平面方程为: 一般方程为:07234=-+-z y x2由于平面垂直于xoy 面,所以它平行于z 轴,即}1,0,0{与所求的平面平行,又}3,7,2{21-=M M ,平行于所求的平面,所以要求的平面的参数方程为:一般方程为:0)5(2)1(7=+--y x ,即01727=--y x ; 3ⅰ设平面π通过直线AB,且平行于直线CD : }1,5,4{--=AB ,}2,0,1{-=CD 从而π的参数方程为:一般方程为:0745910=-++z y x ;ⅱ设平面π'通过直线AB,且垂直于ABC ∆所在的平面∴ }1,5,4{--=AB , }1,1,1{4}4,4,4{}1,1,0{}1,5,4{==-⨯--=⨯AC AB均与π'平行,所以π'的参数式方程为: 一般方程为:0232=--+z y x . 2.化一般方程为截距式与参数式:042:=+-+z y x π.解: π与三个坐标轴的交点为:)4,0,0(),0,20(),0,0,4(--, 所以,它的截距式方程为:1424=+-+-z y x . 又与所给平面方程平行的矢量为:}4,0,4{},0,2,4{-,∴ 所求平面的参数式方程为:3.证明矢量},,{Z Y X v =平行与平面0=+++D Cz By Ax 的充要条件为:0=++CZ BY AX .证明: 不妨设0≠A ,则平面0=+++D Cz By Ax 的参数式方程为: 故其方位矢量为:}1,0,{},0,1,{AC A B --,从而v 平行于平面0=+++D Cz By Ax 的充要条件为:v ,}1,0,{},0,1,{ACA B --共面⇔ ⇔0=++CZ BY AX . 4. 已知连接两点),12,0(),5,10,3(z B A -的线段平行于平面0147=--+z y x ,求B 点的z 坐标.解: }5,2,3{z AB +-= 而AB 平行于0147=--+z y x 由题3知:0)5(427)3(=+-⨯+⨯-z 从而18=z .5. 求下列平面的一般方程.⑴通过点()1,1,21-M 和()1,2,32-M 且分别平行于三坐标轴的三个平面; ⑵过点()4,2,3-M 且在x 轴和y 轴上截距分别为2-和3-的平面;⑶与平面0325=+-+z y x 垂直且分别通过三个坐标轴的三个平面; ⑷已知两点()()1,2,4,2,1,321--M -M ,求通过1M 且垂直于21,M M 的平面; ⑸原点O 在所求平面上的正射影为()6,9,2-P ;⑹求过点()1,5,31-M 和()2,1,42M 且垂直于平面0138=-+-z y x 的平面.解:平行于x 轴的平面方程为001011112=--+-z y x .即01=-z .同理可知平行于y 轴,z 轴的平面的方程分别为01,01=-+=-y x z . ⑵设该平面的截距式方程为132=+-+-c z y x ,把点()4,2,3-M 代入得1924-=c 故一般方程为02419812=+++z y x .⑶若所求平面经过x 轴,则()0,0,0为平面内一个点,{}2,1,5-和{}0,0,1为所求平面的方位矢量,∴点法式方程为001215000=----z y x ∴一般方程为02=+z y .同理经过y 轴,z 轴的平面的一般方程分别为05,052=-=+y x z x . ⑷{}2121.3,1,1M M --=M M →垂直于平面π,∴该平面的法向量{}3,1,1--=→n ,平面∂通过点()2,1,31-M , 因此平面π的点位式方程为()()()02313=--+--z y x . 化简得023=+--z y x . 5 {}.6,9,2-=→op∴ .116cos ,119cos ,112cos -===∂γβ 则该平面的法式方程为:.011116119112=--+z y x既 .0121692=--+z y x6平面0138=-+-z y x 的法向量为{}3,8,1-=→n ,{}1,6,121=M M ,点从()2,1,4写出平面的点位式方程为0161381214=----z y x ,则,261638-=-=A74282426,141131,21113-=++⨯-=====D C B ,则一般方程,0=+++D Cz By Ax 即:.037713=---z y x 6.将下列平面的一般方程化为法式方程; 解:.3-=D∴将已知的一般方程乘上.301=λ得法式方程.030330530230=-+-z y x()∴-=∴=.21.12λD 将已知的一般方程乘上.21-=λ得法式方程.0212121=-+-y x()∴-=∴=.1.2.3λD 将已知的一般方程乘上.1-=λ得法式方程.02=--x().91.0.4±=∴=λD 即91=λ或91-=λ将已知的一般方程乘上91=λ或.91-=λ得法式方程为0979494=+-z y x 或.0979494=-+-z y x 7.求自坐标原点自以下各平面所引垂线的长和指向平面的单位法矢量的方向余弦;解:().71.35.1=-=λD 化为法式方程为05767372=-++z y x 原点指向平面π的单位法矢量为,76,73,72⎭⎬⎫⎩⎨⎧=u 它的方向余弦为.76cos ,73cos ,72cos ===γβα原点o 到平面π的距离为.5=-=D P λ().31.21.2-==λD 化为法式方程为-07323231=--+-z y x 原点指向平面π的单位法矢量为,32,32,310⎭⎬⎫⎩⎨⎧--=n 它的方向余弦为122cos ,cos ,cos .333αβγ=-==-原点o到平面π的距离7.p D λ=-= 第20页8.已知三角形顶点()()()0,7,0,2,1,1,2,2,2.A B C --求平行于ABC 所在的平面且与她相距为2各单位的平面方程;解:设,.AB a AC b ==点()0,7,0.A -则{}{}2,6,1,2,9,2a b ==写出平面的点位式方程72610292x y z += 设一般方程0. 3.2,6,140.Ax By Cz D A B C D +++=∴====-< 则1. 2.7p D λλ==-=相距为2个单位;则当4p =时28.D =-当0p =时0.D =∴所求平面为326280.x y z -+-=和3260.x y z -+=9.求与原点距离为6个单位,且在三坐标轴,ox oy 与oz 上的截距之比为::1:3:2a b c =-的平面;解:设,3,2.0.a x b x c x abc =-==≠∴设平面的截距方程为 1.x y z a b c++= 即.bcx acy abz abc ++= 又原点到此平面的距离 6.d =6.=∴所求方程为7.32y zx -++= 10.平面1x y z a b c++=分别与三个坐标轴交于点,,.A B C 求ABC 的面积;解 (,0,0)A a , (0,,0)B b ,(0,0,)C c {},,0AB a b =-,{},0,AC a c =-.{},,AB AC bc ca ab ⨯=;2AB AC b ⨯=.∴S ABC11.设从坐标原点到平面的距离为;求证1.p p =∴= 从而有22221111.p a b c =++ § 平面与点的相关位置1.计算下列点和平面间的离差和距离: 1)3,4,2(-M , :π 0322=++-z y x ; 2)3,2,1(-M , :π 0435=++-z y x . 解: 将π的方程法式化,得:01323132=--+-z y x ,故离差为:311332431)2()32()(-=-⨯-⨯+-⨯-=M δ,M 到π的距离.31)(==M d δ2类似1,可求得0354353356355)(=-++-=M δ,M 到π的距离.0)(==M d δ2.求下列各点的坐标:1在y 轴上且到平面02222=--+z y 的距离等于4个单位的点; 2在z 轴上且到点)0,2,1(-M 与到平面09623=-+-z y x 距离相等的点; 3在x 轴上且到平面01151612=++-z y x 和0122=--+z y x 距离相等的点;解:1设要求的点为)0,,0(0y M 则由题意∴ 610=-y ⇒50-=y 或7.即所求的点为0,-5,0及0,7,0; 2设所求的点为),0,0(0z 则由题意知: 由此,20-=z 或-82/13; 故,要求的点为)2,0,0(-及)1382,0,0(-; 3设所求的点为)0,0,(0x ,由题意知: 由此解得:20=x 或11/43; 所求点即2,0,0及11/43,0,0;3.已知四面体的四个顶点为)4,1,1(),5,11,2(),3,5,3(),4,6,0(---C B A S ,计算从顶点S 向底面ABC 所引的高; 解:地面ABC 的方程为: 所以,高335426=+⨯--=h ;4.求中心在)2,5,3(-C 且与平面01132=+--z y x 相切的球面方程; 解:球面的半径为C 到平面π:01132=+--z y x 的距离,它为:142142814116532==+++⨯=R ,所以,要求的球面的方程为:56)2()5()3(222=++++-z y x .即:0184106222=-++-++z y x z y x .5.求通过x 轴其与点()5,4,13M 相距8个单位的平面方程;解:设通过x 轴的平面为0.By Cz +=它与点()5,4,13M 相距8个单位,从而228.481041050.B BC C =∴--=因此()()1235430.B C B C -+=从而得12350B C -=或430.B C +=于是有:35:12B C =或():3:4.B C =-∴所求平面为35120y z +=或340.y z -=6. 求与下列各对平面距离相等的点的轨迹. ⑴053407263=--=--+y x z y x 和; ⑵062901429=++-=-+-z y x z y x 和. 解: ⑴ ()0726371:1=--+z y x π 令()()53451726371--=--+y x z y x化简整理可得:0105113=+-z y x 与07010943=--+z y x . ⑵对应项系数相同,可求42614221'-=+-=+=D D D ,从而直接写出所求的方程:0429=-+-z y x .9 判别点M2 -1 1和N 1 2 -3在由下列相交平面所构成的同一个二面角内,还是在相邻二面角内,或是在对顶的二面角内 11:3230x y z π-+-=与2:240x y z π--+= 21:2510x y z -+-=与2:32610x y z π-+-= 解:1将M2 -1 1,N1 2 -3代入1π,得: 6123032630++-〉⎧⎨---〈⎩则M,N 在1π的异侧 再代入2π,得:221470143440+-+=〉⎧⎨-++=〉⎩∴MN 在2π的同侧 ∴MN 在相邻二面角内2将M2 -1 1N1 2 -3代入1π,得:4151902215180++-=〉⎧⎨---=-〈⎩则MN 在1π的异侧; 再代入2π,得:662113034181200++-=>⎧⎨---=-<⎩则MN 在2π的异侧∴ MN 在对顶的二面角内10 试求由平面1π:2230x y z -+-=与2π:32610x y z +--=所成的二面角的角平分方程,在此二面角内有点1, 2, -3解:设px y z 为二面角的角平分面上的点,点p 到12ππ的距离相等=5332190(1)234240(2)x y z x y z +--=⎧⎨---=⎩把点p 代入到12ππ上,10δ< 20δ> 在1上取点1850 0代入12ππ,''1200δδ>>; 在2上取点0 0 -6代入12ππ,""1200δδ<>∴2为所求,∴解平面的方程为:34240x y z ---=两平面的相关位置1.判别下列各对直线的相关位置: 10142=+-+z y x 与0324=--+z y x ; 20522=---z y x 与013=--+z y x ; 305426=--+z y x 与029639=--+z y x ;解:1 )1(:21:41)4(:2:1-=-, ∴ 1中的两平面平行不重合; 2 )1(:3:1)2(:)1(:2-≠--, ∴ 2中两平面相交; 3 )6(:3:9)4(:2:6-=-, ∴ 3中两平面平行不重合;2.分别在下列条件下确定n m l ,,的值:1使08)3()1()3(=+-+++-z n y m x l 和016)3()9()3(=--+-++z l y n x m 表示同一平面;2使0532=-++z my x 与0266=+--z y lx 表示二平行平面; 3使013=+-+z y lx 与027=-+z y x 表示二互相垂直的平面; 解:1欲使所给的二方程表示同一平面,则: 即:从而:97=l ,913=m ,937=n ; 2欲使所给的二方程表示二平行平面,则: 所以:4-=l ,3=m ;3欲使所给的二方程表示二垂直平面,则: 所以: 71-=l ;3.求下列两平行平面间的距离: 10218419=++-z y x ,0428419=++-z y x ; 207263=--+z y x ,014263=+-+z y x ; 解:1将所给的方程化为: 所以两平面间的距离为:2-1=1;2同1可求得两平行平面间的距离为1+2=3; 4.求下列各组平面所成的角: 1011=-+y x ,083=+x ;2012632=-+-z y x ,0722=-++z y x ; 解:1设1π:011=-+y x ,2π:083=+x∴ 4),(21πππ=∠或43π; 2设1π:012632=-+-z y x ,2π:0722=-++z y x218cos ),(121-=∠ππ或218cos ),(121--=∠πππ; 5. 求下列平面的方程:1 通过点()1,0,01M 和()0,0,32M 且与坐标面xOy 成060角的平面;2 过z 轴且与平面0752=--+z y x 成060角的平面. 解 ⑴ 设所求平面的方程为.113=++z b y x 又xoy 面的方程为z=0,所以21113110103160cos 222=+⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛+⋅+⋅=b b ο 解得203±=b ,∴所求平面的方程为12633=+±+z yx , 即03326=-+±z y x⑵设所求平面的方程为0=+By Ax ;则21514260cos 22=+++±+=B A BA ο 3,038322BA B AB A =∴=-+或B A 3-= ∴所求平面的方程为03=+y x 或03=-y x .§ 空间直线的方程1.求下列各直线的方程:1通过点)1,0,3(-A 和点)1,5,2(-B 的直线; 2通过点),,(0000z y x M 且平行于两相交平面i π:)2,1(=i 的直线;3通过点)3,51(-M 且与z y x ,,三轴分别成︒︒︒120,45,60的直线;4通过点)2,0,1(-M 且与两直线11111-+==-z y x 和01111+=--=z y x 垂直的直线; 5通过点)5,3,2(--M 且与平面02536=+--z y x 垂直的直线; 解:1由本节—6式,得所求的直线方程为: 即:01553-=-=+z y x ,亦即01113-=-=+z y x ; 2欲求直线的方向矢量为: 所以,直线方程为:221102211022110B A B A z z A C A C y y C B C B x x -=-=-; 3欲求的直线的方向矢量为:{}⎭⎬⎫⎩⎨⎧-=︒︒︒21,22,21120cos ,45cos ,60cos ,故直线方程为:132511--=+=-z y x ; 4欲求直线的方向矢量为:{}{}{}2,1,10,1,11,1,1---=-⨯-, 所以,直线方程为:22111+==-z y x ; 5欲求的直线的方向矢量为:{}5,3,6--, 所以直线方程为:553362-+=--=-z y x ; 2.求以下各点的坐标: 1在直线381821-=-=-z y x 上与原点相距25个单位的点; 2关于直线⎩⎨⎧=+-+=+--03220124z y x z y x 与点)1,0,2(-P 对称的点;解:1设所求的点为),,(z y x M ,则: 又222225=++z y x即:222225)38()8()21(=+++++t t t ,解得:4=t 或762-所以要求的点的坐标为:)7130,76,7117(),20,12,9(---; 2已知直线的方向矢量为:{}{}{}3,6,62,1,24,1,1-=-⨯--,或为{}1,2,2-, ∴过P 垂直与已知直线的平面为:0)1(2)2(2=++--z y x ,即0322=-+-z y x ,该平面与已知直线的交点为)3,1,1(,所以若令),,(z y x P '为P 的对称点,则:221x +=,201y +=,213z+-= ∴7,2,0===z y x ,即)7,2,0(P ';3.求下列各平面的方程: 1通过点)1,0,2(-p ,且又通过直线32121-=-=+z y x 的平面; 2通过直线115312-+=-+=-z y x 且与直线 平行的平面; 3通过直线223221-=-+=-z y x 且与平面0523=--+z y x 垂直的平面; 4通过直线⎩⎨⎧=-+-=+-+014209385z y x z y x 向三坐标面所引的三个射影平面;解:1因为所求的平面过点)1,0,2(-p 和)2,0,1(-'p ,且它平行于矢量{}3,1,2-,所以要求的平面方程为: 即015=-++z y x ;2已知直线的方向矢量为{}{}{}5,3,11,2,11,1,2-=-⨯-, ∴平面方程为:即015211=-++z y x3要求平面的法矢量为{}{}{}13,8,11,2,32,3,2-=-⨯-,∴平面的方程为:0)2(13)2(8)1(=--+--z y x ,即09138=+--z y x ; 4由已知方程⎩⎨⎧=-+-=+-+014209385z y x z y x分别消去x ,y ,z 得到:0231136=+-z y ,079=+-z x ,06411=+-y x此即为三个射影平面的方程;4.化下列直线的一般方程为射影式方程与标准方程,并求出直线的方向余弦: 1⎩⎨⎧=---=+-+0323012z y x z y x 2⎩⎨⎧=+--=-+064206z y x z x3⎩⎨⎧==-+20x z y x解:1直线的方向数为:)5(:1:)3(1312:3221:2111--=------∴射影式方程为: ⎪⎩⎪⎨⎧-+-=--+--=59515253z y z x , 即⎪⎩⎪⎨⎧--=+=59515253z y z x ,标准方程为:z y x =-+=-51595352, 方向余弦为:35353553cos ±=±=α,35153551cos =-±=β,3555351cos ±=±=γ;2已知直线的方向数为:)4(:3:44201:2111:1410-=----,射影式方程为:⎪⎩⎪⎨⎧--+-=--+-=4184342444z y z x , 即⎪⎩⎪⎨⎧+-=+-=29436z y z x 标准方程为:z y x =--=--432916, 方向余弦为:4144411cos =-±=α,41344143cos =-±=β, 4144411cos ±=±=γ;3已知直线的方向数为:1:1:0)1(:)1(:00111:1011:0011=--=--, ∴射影式方程为: ⎩⎨⎧-==22z y x ,标准式方程为:z y x =+=-1202, 方向余弦为:0cos =α,21cos ±=β,21cos ±=γ;5. 一线与三坐标轴间的角分别为,,αβγ.证明222sin sin sin 2.αβγ++= 证 ∵222cos cos cos 1αβγ++=, ∴2221sin 1sin 1sin 1αβγ-+-+-=,即222sin sin sin 2.αβγ++=§ 直线与平面的相关位置1.判别下列直线与平面的相关位置:137423zy x =-+=--与3224=--z y x ; 2723z y x =-=与8723=+-z y x ; 3⎩⎨⎧=---=-+-01205235z y x z y x 与07734=-+-z y x ; 4⎪⎩⎪⎨⎧-=+-==4992t z t y t x 与010743=-+-z y x ; 解:1 0)2(3)2()7(4)2(=-⨯+-⨯-+⨯-, 而017302)4(234≠=-⨯--⨯-⨯,, 所以,直线与平面平行; 2 0717)2(233≠⨯+-⨯-⨯ 所以,直线与平面相交,且因为772233=--=, ∴ 直线与平面垂直;3直线的方向矢量为:{}{}{}1,9,51,1,22,3,5=--⨯-,0179354=⨯+⨯-⨯,而点)0,5,2(--M 在直线上,又07)5(3)2(4=--⨯--⨯, 所以,直线在平面上; 4直线的方向矢量为{}9,2,1-,∴直线与平面相交;2.试验证直线l :21111-=-=-z y x 与平面π:032=--+z y x 相交,并求出它的交点和交角;解: 032111)1(2≠-=⨯-⨯+-⨯∴ 直线与平面相交;又直线的坐标式参数方程为: ⎪⎩⎪⎨⎧+=+=-=t z t y t x 211设交点处对应的参数为0t ,∴10-=t ,从而交点为1,0,-1;又设直线l 与平面π的交角为θ,则:21662111)1(2sin =⨯⨯-⨯+-⨯=θ, ∴ 6πθ=;3.确定m l ,的值,使: 1直线13241zy x =+=-与平面0153=+-+z y lx 平行; 2直线⎪⎩⎪⎨⎧-=--=+=135422t z t y t x 与平面076=-++z my lx 垂直;解:1欲使所给直线与平面平行,则须: 即1=l ;2欲使所给直线与平面垂直,则须: 所以:8,4-==m l ;4.决定直线⎩⎨⎧=++=++00222111z C y B x A z C y B x A 和平面0)()()(212121=+++++z C C y B B x A A 的相互位置;解:在直线上任取),,(1111z y x M ,有:这表明1M 在平面上,所以已给的直线处在已给的平面上;5.设直线与三坐标平面的交角分别为.,,υμλ证明.2cos cos cos 222=++υμλ 证明 设直线与X,Y,Z 轴的交角分别为.,,γβα而直线与yoz,zox,xoy 面的交角依次为.,,γμλ那么,υπγμπβλπα-=-=-=2,2,2.而.1cos cos cos 222=++γβα∴.12cos 2cos 2cos 222=⎪⎭⎫ ⎝⎛-+⎪⎭⎫ ⎝⎛-+⎪⎭⎫ ⎝⎛-υπμπλπ从而有.2cos cos cos 222=++υμλ 6.求下列球面的方程1与平面x+2y+3=0相切于点()3,1,1-M 且半径r=3的球面;2 与两平行平面6x-3y-2z-35=0和6x-3y-2z+63=0都相切且于其中之一相切于点()1,1,5--M 的球面.解: ⑴⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧+-=+=+=t z t y t x 323321311为过切点M 且垂直与已知平面的直线,显见32,32,31是这条直线的方向余弦. 取3=t ,则得3,2==y x ; 取3-=t ,则得5,1,0-=-==z y x .故所求球面有两个:()()()9132222=++-+-z y x ,与()()951222=++++z y x . ⑵t z t y t x 21,31,65--=--=+=为过点M 且垂直于两平面的直线,将其代入第二个平面方程,得2-=t ,反代回参数方程,得3,5,7==-=z y x .设球之中心为C ,半径为r ,则()()()()49112115,1,2,12222=--+--++=-r C .故所求球面方程为()()()49121222=-+-++z y x .空间直线的相关位置1.直线方程⎩⎨⎧=+++=+++0022221111D z C y B x A D z C y B x A 的系数满足什么条件才能使:1直线与x 轴相交; 2直线与x 轴平行; 3直线与x 轴重合; 解:1所给直线与x 轴相交⇔ ∃ 0x 使0101=+D x A 且0202=+D x A⇔02211=D A D A 且 1A ,2A 不全为零;2 x 轴与平面01111=+++D z C y B x A 平行 又x 轴与平面02222=+++D z C y B x A 平行,所以 即021==A A ,但直线不与x 轴重合,∴ 21,D D 不全为零;3参照2有021==A A ,且021==D D ; 2.确定λ值使下列两直线相交: 1⎩⎨⎧=-++=-+-01540623z y x z y x λ与z 轴;2λ12111-=+=-z y x 与z y x ===+11; 解:1若所给直线相交,则有类似题1: 从而 5=λ;2若所给二直线相交,则 从而:45=λ;3.判别下列各对直线的相互位置,如果是相交的或平行的直线求出它们所在的平面;如果是异面直线,求出它们之间的距离;1⎩⎨⎧=-+=+-0623022y x z y x 与⎩⎨⎧=-+=--+01420112z x z y x ;2131833-=--=-z y x 与462733-=+=-+z y x ; 3⎪⎩⎪⎨⎧--=+==212t z t y tx 与5217441-+=-=-z y x ; 解:1将所给的直线方程化为标准式,为:-2:3:4=2:-3:-4 ∴二直线平行;又点)0,43,23(与点7,2,0在二直线上,∴矢量⎭⎬⎫⎩⎨⎧=⎭⎬⎫⎩⎨⎧--0,45,2110,432,237平行于二直线所确定的平面,该平面的法矢量为:{}{}19,22,50,45,2114,3,2--=⎭⎬⎫⎩⎨⎧⨯-,从而平面方程为:0)0(19)2(22)7(5=-+---z y x , 即 0919225=++-z y x ;2因为0270423113637833≠-=---++=∆,∴二直线是异面的;二直线的距离:{}{}30327031562704,2,31,1,34231133156222==++=-⨯----=d ;3因为0574121031=--=∆,但是:1:2:-1≠4:7:-5所以,两直线相交,二直线所决定的平面的法矢量为{}{}{}1,1,35,7,412,1--=-⨯-,∴平面的方程为:33++-z y x ;4.给定两异面直线:01123-==-z y x 与10211zy x =-=+,试求它们的公垂线方程;解:因为{}{}{}1,2,11,0,10,1,2--=⨯, ∴公垂线方程为:即⎩⎨⎧=--+=-+-022220852z y x z y x ,亦即⎩⎨⎧=--+=-+-010852z y x z y x ;5.求下列各对直线间的角 1 .61932256231+=-=-=+=-z y x z y x 与 2.02302640220243⎩⎨⎧=+-=--+⎩⎨⎧=-+=--z y z y x z y x z y x 与解 1 777236814436912546cos 222222212121212121±=++++++±=++++++±=z y x z y x z z y y x x θ ∴ .7772arccos 7772arccos -=πθ或(2) 直线43412630230264,11210:0220243+=+=⎩⎨⎧=+-=--+=⎩⎨⎧==-+=--z y x z y z y x zy x z y x z y x 的对称式方程为:的对称式方程为 ∴ .19598arccos 19598arccos-=πθ或 6. 设d 和d '分别是坐标原点到点(,,)M a b c 和(,,)M a b c ''''的距离,证明当aa bb cc dd ''''+++时,直线MM '通过原点.证 {},,OM a b c =,{},,OM a b c ''''=,OM OM aa bb cc ''''⋅=++,而当OM OM OM OM ''⋅=⋅,cos(,)OM OM dd ''=时,必有cos(,)1OM OM '=,∴//OM OM ',∴当aa bb cc dd ''''+++时, 直线MM '通过原点.7.求通过点()2,0,1-P 且与平面0123=-+-z y x 平行,又与直线12341zy x =--=-相交的直线方程.解 设过点()2,0,1-P 的所求直线为∵ 它与已知平面0123=-+-z y x 平行,所以有023=+-z y x 1 又∵ 直线与已知直线相交,那么必共面. ∴ 又有 即 7x+|8y-12z=02由1,2得 31:50:48713:71232:12821::-=----=Z Y X而 ()1:2:431:50:4-≠- ∴ 所求直线的方程为.3125041+==--z y x 8. 求通过点()1,0,4-P 且与两直线⎩⎨⎧=-+=--⎩⎨⎧=--=++4423,221z y x z y x z y x z y x 与都相交的直线方程.解 设所求直线的方向矢量为{}z y x v ,,=→, 则所求直线可写为.14Zz Y y X x +==- ∵ 直线1l 平行于矢量{}{}{}3,3,01,1,21,1,121-=--⨯=⨯→→n n ∴矢量{}3,3,0-=→v 为直线1l 的方向矢量. 由于02111≠-因此令y=o 解方程组得x=1,z=o∴ 点1,o,o 为直线1l 上的一点. ∴ 直线1l 的标准方程为62155+=-=-z y x . ∵ (){}.3,3,01.0,0,1,1121-=→v M l l l l 方向矢量为过点都相交且与∴ 有0330103,,11=--=⎪⎭⎫⎝⎛→→→ZYXv v p m即 X+3Y+3Z=0. 即 X-13Y-3Z=0. 得 X:Y:Z=30:6:-16 又∵ ,3:3:016:6:30-≠- 即 .1→→v v 不平行6:1:516:6:30≠-, 即 .2→→v v 不平行 ∴ 所求直线方程为: 9. 求与直线137182-=-=+z y x 平行且和下列两直线相交的直线. ⑴⎩⎨⎧+=-=⎩⎨⎧+=-=5342,3465y z x z x z x z ⑵⎪⎩⎪⎨⎧=-=+=⎪⎩⎪⎨⎧=+=-=t z t y t x t z t y t x 74105,5332 解 ⑴ 在两直线上分别取两点()(),4,3,0,39,0,921--M M 第一条直线的方向矢量为{}0,1,01→v , 第二条直线的方向矢量为{}6,2,32→v , 作两平面:即 ,03198;03038=---=+-z y x z x将其联立即为所求直线的方程⑵021532,017813253=++-=-+z y x z y x 即1017,0178145710=---=+-z y x z y x 即212联立: .017021532⎩⎨⎧=---=++-z y x z y x这就是所要求的直线方程. 10. .求过点()0,1,2P 且与直线垂直225235:-+==-z y x l 相交的直线方程. 解 设所求直线的方向矢量为{}Z Y X v ,,0=→则所求直线0l 可写为.012Zz Y y X x -=-=- ∴ 3X+2Y-2Z=0 1 即 50X-69Y+6Z=0 2 由1,2得 311:131:120::=Z Y X ∴所求直线0l 为:§ 空间直线与点的相关位置1.直线⎩⎨⎧=+++=+++0022221111D z C y B x A D z C y B x A 通过原点的条件是什么解:已知直线通过原点⇔ 故条件为021==D D ; 2.求点)1,3,2(-p 到直线⎩⎨⎧=++-=++-0172230322z y x z y x 的距离;解:直线的标准方程为:所以,p 到直线的距离为:1534532025)2(1212392292421243222222===-++-+--+-=d ; § 平面束1.求通过平面0134=-+-z y x 和025=+-+z y x 的交线且满足下列条件之一的平面:1通过原点; 2与y 轴平行; 3与平面0352=-+-z y x 垂直;解:1设所求的平面为:0)25()134(=+-++-+-z y x z y x λ 欲使平面通过原点,则须:021=+-λ,即21=λ, 故所求的平面方程为: 即:0539=++z y x ; 2同1中所设,可求出51=λ;故所求的平面方程为:0)25()134(5=+-++-+-z y x z y x 即:031421=-+z x ;3如1所设,欲使所求平面与平面0352=-+-z y x 垂直,则须: 从而:3=λ,所以所求平面方程为:05147=++y x ;2.求平面束0)42()53(=+--+-+z y x y x λ,在y x ,两轴上截距相等的平面; 解:所给的方程截距式为: 据要求:λλλλ--=+-345145 ⇒ 1=λ; 所以,所求的平面为:01222=--+z y x ;3.求通过直线⎩⎨⎧=+-=++0405z x zy x 且与平面01284=+--z y x 成4π角的平面;解:设所求的平面为:0)4()5(=+-+++z x z y x λμ 则:22)8()4(1)()5()()8()()4(5)(222222=-+-+-+++-⨯-+-⨯++±λμμλμλμμλμ 从而 ,1:0:=λμ或3:4- 所以所求平面为:04=+-z x或012720=-++z y x ;4.求通过直线32201-=+=+zy x 且与点)2,1,4(p 的距离等于3的平面; 解:直线的一般方程为:设所求的平面的方程为0)223()1(=++++z y x μλ, 据要求,有:∴有λμμλμλ908125)13(92222++=+∴ 1:6:-=μλ或8:3即所求平面为:0)223()1(6=++++-z y x或 0)223(8)1(3=++++z y x即:04236=+--z y x 或01916243=+++z y x ;5. 求与平面0432=-+-z y x 平行且满足下列条件之一的平面. ⑴通过点()3,2,1-; ⑵y 轴上截距为3-; ⑶与原点距离为1.解: ⑴设所求的平面为032=-+-λz y x ,将点()3,2,1-的坐标代入方程得14=λ,则所求平面方程为01432=-+-z y x .⑵设所求的平面为λ=+-z y x 32.6,32,132=-=-=-=-=λλλλλ得令zyx.故所求平面为0632=-+-z y x .⑶设所求的平面为032=++-λz y x ,将其法化为()032141=++-±λz y x ,将原点的坐标代入得141±=λ,故所求平面为014132=±+-z y x .6.设一平面与平面x+3y+2z=0平行,且与三坐标平面围成的四面体体积为6,求这平面的方程;解 设所求平面方程为:x+3y+2z+0=λ 原点到该平面的距离为.14222λ=++=CB A D d∴ λλλ21,31,---分别叫做平面在三坐标轴上的截距. 四面体体积.31Sh V = ∴ )21)(31)((21316λλλ---=∴ .6±=λ∴ 这个平面的方程为0623=±++z y x8.直线⎩⎨⎧=+++=+++0022221111D z C y B x A D z C y B x A 的系数满足什么条件才能使直线在坐标平面XOZ 内解 坐标平面XOZ 属于平面束化简为()()()()021212121=+++++++mD lD z mC lC y mB lB x mA lA 设平面XOZ 面.0,0,0≠≠=z x y有⎪⎩⎪⎨⎧=+=+=+000212121mD lD mC lC mA lA ∴.212121D D C C A A ==。
解析几何第四版习题答案
解析几何第四版习题答案解析几何是一门研究几何图形的数学分支,它使用代数方法来描述几何对象。
解析几何第四版习题答案通常包含了各种几何问题的解答,这些解答帮助学生理解如何使用代数工具来解决几何问题。
以下是一些习题的解答示例:1. 直线的方程:- 给定两点 \( P_1(x_1, y_1) \) 和 \( P_2(x_2, y_2) \),直线的斜率 \( m \) 为 \( m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \)。
直线的点斜式方程为 \( y - y_1 = m(x - x_1) \)。
如果直线通过原点,则其方程为 \( y = mx \)。
2. 圆的方程:- 圆的标准方程为 \( (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \),其中\( (h, k) \) 是圆心的坐标,\( r \) 是半径。
3. 椭圆的方程:- 椭圆的标准方程为 \( \frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y -k)^2}{b^2} = 1 \),其中 \( a \) 是椭圆的长半轴,\( b \) 是短半轴,\( (h, k) \) 是椭圆的中心。
4. 双曲线的方程:- 双曲线的标准方程为 \( \frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \),其中 \( a \) 是实轴的半长,\( b \) 是虚轴的半长,\( (h, k) \) 是双曲线的中心。
5. 抛物线的方程:- 抛物线的标准方程为 \( y^2 = 4ax \) 或 \( x^2 = 4ay \),其中 \( a \) 是抛物线的焦距。
6. 圆锥曲线的交点问题:- 当两个圆锥曲线相交时,可以通过联立它们的方程来求解交点。
例如,如果有两个圆 \( (x - h_1)^2 + (y - k_1)^2 = r_1^2 \) 和\( (x - h_2)^2 + (y - k_2)^2 = r_2^2 \),它们的交点可以通过解这个方程组来找到。
解析几何版吕林根课后习题答案
x1 y1 z1
解:( 1)设 M 1( x1, y1 , z1) 是母线 1
1
2 上任一点,过 M 1 的纬圆为:
Байду номын сангаас
( x x1) ( y y1) 2(z z1) 0
(1)
x2 y2 (z 1)2 x12 y12 ( z1 1)2
(2)
又 M 1 在母线上。
x1 1 y1 1 z1 1
1
1
2
从( 1)——( 3)消去 x1, y1, z1 ,得到:
(2)
又 M 1 在母线上,所以
z1 x12
(1)
x12 y12 1
(2)
从( 1)——( 3)消去 x1, y1, z1 ,得到:
x2 y 2 1
z z1 x12 1 0 z 1
即旋转面的方程为: x2 y 2 1 ( 0 z 1 )
xy
2、将直线
0
z 绕 z 轴旋转,求这旋转面的方程,并就
1
么曲面?
3 / 24
将它们代入准线方程,并消去
X0 Y0 Z0
t 得:
3 ( x 3)t 1 (y !)t 2 ( z 2)t
3x2 5y2 7 z2 6xy 2 yz 10xz 4x 4 y 4 z 4 0
此为要求的锥面方程。 4、求以三坐标轴为母线的圆锥面的方程。 解:(这里仅求Ⅰ、Ⅶ卦限内的圆锥面,其余类推)
AM // AM ,且 AM 0 (顶点不在准线上)
AM vAM
即
0 v( (u) 0 )
亦即 v (u) (1 v) 0
5 / 24
此为锥面的矢量式参数方程。 若将矢量式参数方程用分量表示,即:
{ x, y, z} v{ x(u), y(u), z(u)} (1 v){ x0, y0, z0}
4-4解析几何吕林根第四版
以下我们再取平行于 xOy 坐标面的一组平行平面来截割
椭球面.
以平面 z h 截割椭球面,
得到的截线方程是
x2 a2
y2 b2
z2 c2
1
x2 y2
h2
a
2
b2
1
c2
,
z h,
(4)
表示什么? 当 h c 时,(4)无图形,这表示平面 z h 与 椭球面不相交; 当 h c 时,(4)的图形是 平面 z h 上的一个点 (0,0,c) 或 (0,0,-c);
z2 c2
1
上.
x
0
x2 y2 z2 1
(*)
a2 b2 c2
这样, 椭球面(*)可以看成是由一个椭圆的变动
(大小位置都改变)而产生的,这个椭圆在变动中保 持所在平面与 xOy 面平行,且两轴的端点分别
在另外两个定椭圆(2)与(3)上滑动.
平行截割法演示 (1) 主椭圆
(2) h c
(3) h c (4) h c
§4.4 椭球面
一、椭球面的概念
1 直接定义法
在直角坐标系下,由 x2 y2 z2 1方程所表示的曲面叫做椭球面(椭圆面)
a2 b2 c2
方程 x 2
a2
y2 b2
z2 c2
1
叫做椭球面的标准方程.其中a 0,b 0,c 0且 a b c
2 轨迹定义法
一直线分别交坐标面 yOz, zOx, xOy 于 A, B,C 三点,当直线变动时,
叫做椭球面(4.4-1)的半轴,当 a b c 时, 2a 2b与 2c 分别叫做椭球面的长轴,中轴与短轴.
z
2b 2a
2c
O
y
x
解析几何第四版吕林根 期末复习 课后习题(重点)详解
第一章 矢量与坐标§ 数量乘矢量4、 设→→→+=b a AB 5,→→→+-=b a BC 82,)(3→→→-=b a CD ,证明:A 、B 、D 三点共线. 证明 ∵→→→→→→→→→→=+=-++-=+=AB b a b a b a CD BC BD 5)(382∴→AB 与→BD 共线,又∵B 为公共点,从而A 、B 、D 三点共线.6、 设L 、M 、N 分别是ΔABC 的三边BC 、CA 、AB 的中点,证明:三中线矢量AL , BM , CN 可 以构成一个三角形. 证明: )(21AC AB AL +=Θ )(21+=)(21CB CA CN +=0)(21=+++++=++∴7.、设L 、M 、N 是△ABC 的三边的中点,O 是任意一点,证明 OB OA ++OC =OL ++.[证明] LA OL OA +=Θ MB OM OB += NC ON OC +=)(OM +++++=++∴ =)(CN BM AL ON OM OL ++-++ 由上题结论知:0=++ ON OM OL OC OB OA ++=++∴ 从而三中线矢量,,构成一个三角形。
8.、如图1-5,设M 是平行四边形ABCD 的中心,O 是任意一点,证明OA +OB ++OD =4OM .[证明]:因为OM =21(OA +), OM =21(OB +OD ), 所以 2=21(OA +OB +OC +) 所以OA +OB ++OD =4OM .10、用矢量法证明梯形两腰中点连续平行于上、下两底边且等于它们长度和的一半.图1-5证明 已知梯形ABCD ,两腰中点分别为M 、N ,连接AN 、BN . →→→→→→++=+=DN AD MA AN MA MN ,→→→→→→++=+=CN BC MB BN MB MN ,∴ →→→+=BC AD MN ,即§ 矢量的线性关系与矢量的分解3.、设一直线上三点A , B , P 满足AP =(-1),O 是空间任意一点,求证:OP =λλ++1[证明]:如图1-7,因为=-OA ,PB =OB -,所以 -OA = (OB -),(1+)OP =+,从而 OP =λλ++1OB.4.、在ABC ∆中,设,1e =2e =.(1) 设E D 、是边BC 三等分点,将矢量,分解为21,e e 的线性组合; (2)设AT 是角A 的平分线(它与BC 交于T 点),将分解为21,e e 的线性组合 解:(1)()12123131,e e e e -==-=-=Θ, 2111231323131e e e e e BD AB AD +=-+=+=,同理123132e e AE +=(2)因为||||TC ||11e e , 且 BT 与方向相同, 所以 BT ||21e e .由上题结论有AT ||||1||212211e e e e e +||||212112e e e e e e +.5.在四面体OABC 中,设点G 是ABC ∆的重心(三中线之交点),求矢量对于矢量,,,的分解式。
解析几何第四版吕林根课后习题答案一至三章
第一章向量与坐标§1.1 向量的概念1.下列情形中的向量终点各构成什么图形?(1)把空间中一切单位向量归结到共同的始点;(2)把平行于某一平面的一切单位向量归结到共同的始点;(3)把平行于某一直线的一切向量归结到共同的始点;(4)把平行于某一直线的一切单位向量归结到共同的始点.[解]:(1)单位球面;(2)单位圆(3)直线;(4)相距为2的两点2. 设点O是正六边形ABCDEF的中心,在向量OA、、OC、、、OF、、BC、CD、、EF和FA中,哪些向量是相等的?[解]:如图1-1,在正六边形ABCDEF中,相等的向量对是:图1-1.DEOFCDOEABOCFAOBEFOA和;和;和;和;和3. 设在平面上给了一个四边形ABCD,点K、L、M、N分别是边AB、BC、CD、DA的中点,求证:KL=. 当ABCD是空间四边形时,这等式是否也成立?[证明]:如图1-2,连结AC, 则在∆BAC中,21AC. KL与AC方向相同;在∆DAC中,21AC. NM与AC方向相同,从而KL=NM且KL与NM方向相同,所以KL=.4. 如图1-3,设ABCD-EFGH是一个平行六面体,在下列各对向量中,找出相等的向量和互为相反向量的向量:(1) AB、; (2) AE、; (3) 、;(4) AD、; (5) BE、.[解]:相等的向量对是(2)、(3)和(5);互为反向量的向量对是(1)和(4)。
§1.2 向量的加法1.要使下列各式成立,向量ba,应满足什么条件?(1-=+(2+=+(3-=+(4+=-E(5=[解]:(1),-=+(2),+=+(3≥且,=+ (4),+=-(5),≥-=-§1.3 数量乘向量1 试解下列各题.⑴ 化简)()()()(→→→→-⋅+--⋅-b a y x b a y x .⑵ 已知→→→→-+=3212e e e a ,→→→→+-=321223e e e b ,求→→+b a ,→→-b a 和→→+b a 23.⑶ 从向量方程组⎪⎩⎪⎨⎧=-=+→→→→→→by x ay x 3243,解出向量→x ,→y . 解 ⑴→→→→→→→→→→→→→→-=+-+---+=-⋅+--⋅-ay b x b y a y b x a x b y a y b x a x b a y x b a y x 22)()()()(⑵ →→→→→→→→→→+=+-+-+=+3132132142232e e e e e e e e b a ,→→→→→→→→→→→-+-=+---+=-321321321342)223(2e e e e e e e e e b a , →→→→→→→→→→→-+-=+---+=-3213213217103)223(2)2(323e e e e e e e e e b a . 2 已知四边形ABCD 中,→→→-=c a AB 2,→→→→-+=c b a CD 865,对角线→AC 、→BD 的中点分别为E 、F ,求→EF .解 →→→→→→→→→→→-+=-+-+=+=c b a c a c b a AB CD EF 533)2(21)865(212121.3 设→→→+=b a AB 5,→→→+-=b a BC 82,)(3→→→-=b a CD ,证明:A 、B 、D 三点共线. 证明 ∵→→→→→→→→→→=+=-++-=+=AB b a b a b a CD BC BD 5)(382∴→AB 与→BD 共线,又∵B 为公共点,从而A 、B 、D 三点共线.4 在四边形ABCD 中,→→→+=b a AB 2,→→→--=b a BC 4,→→→--=b a CD 35,证明ABCD 为梯形.证明∵→→→→→→→→→→→→→=--=-+--++=++=BC b a b a b a b a CD BC AB AD 2)4(2)35()4()2( ∴→AD ∥→BC ,∴ABCD 为梯形.6. 设L 、M 、N 分别是ΔABC 的三边BC 、CA 、AB 的中点,证明:三中线向量AL , BM ,可 以构成一个三角形.[证明]: )(21+=)(21BC BA BM +=)(21+=0)(21=+++++=++∴CB CA BC BA AC AB CN BM AL从而三中线向量CN BM AL ,,构成一个三角形。
4-6解析几何吕林根第四版
y
O
x
ⅱ) 用平行于坐标面的平面截割
②用y = k截曲面
⇒ C y=k= : x2
2a2
z
−
y2 2b2
,( 抛物线 )
结论:取这样两个抛物线,
y
=
k.
z
它们所在的平面互相垂直,
它们的顶点和轴都重合,且
两抛物线有相同的开口方向,
让其中一条抛物线平行于自
己(即与抛物线所在的平面
平行),且使其顶点在另一
z
=
2uv,
式中 u, v 为参数.
双曲抛物面
x2 a2
−
y2 b2
= −2z
椭圆抛物面 x2 + y2 = −2z
a2 b2
x2 a2
−
y2 b2
= ±2z
x2 a2
+
y2 b2
= ±2z
抛物面的方程可以写成统一的形式:
Ax2 + By=2 2z ( AB ≠ 0) (*)
当 AB > 0 时, (*)表示椭圆抛物面; 当 AB < 0 时,(*)表示双曲抛物面.
绕它的对称轴旋转
.
o
x
旋转抛物面
x2 + y2 = 2 pz
y
二、椭圆抛物面的性质
x2 + = y2 a2 b2
2z (a,b > 0)
1 对称性
关于 z 轴,xOz 、yOz 坐标平面对称;
2 顶点
(0, 0, 0) 为椭圆抛物面的顶点.
3 范围 方程(4.6-1)表示的曲面全部在 xOy 平面的一侧.
个抛物线上滑动,那么前一
抛物线的运动轨迹是一个椭
解析几何(第四版吕林)-根课后答案
第一章 矢量与坐标§ 矢量的概念1.下列情形中矢量终点各构成什么图形(1)把空间中一切单位矢量归结到共同的始点;(2)把平行于某一平面的一切单位矢量归结到共同的始点;(3)把平行于某一直线的一切矢量归结到共同的始点;(4)把平行于某一直线的一切单位矢量归结到共同的始点.[解]:(1)单位球面; (2)单位圆(3)直线;(4)相距为 2 的两点AF2. 设点 O 是正六边形 ABCDEF 的中心,在矢量 OA 、 OB 、 OC 、 OD 、 OE 、 OF 、 AB 、 BC 、 CD 、 DE 、 EF 和 FA 中,哪些矢量是相等的BEOC[解]:如图 1-1,在正六边形 ABCDEF 中,相等的矢量对是:图 1-1OA和EF;OB和FA;OC和AB;OE和CD;OF和DE. 3. 设在平面上给了一个四边形 ABCD,点 K、L、M、N 分别是边AB、BC、CD、DA的中点,求证: KL = NM . 当 ABCD 是空间四边形时,这等式是否也成立[证明]:如图 1-2,连结 AC, 则在 BAC 中,DAC 中,NM 1 AC. NM 与 AC 方向相同, 2从而 KL=NM 且 KL 与 NM 方向相同,所以 KL = NM .KL 1 AC. KL 与 AC 方向相同;在 24. 如图 1-3,设 ABCD-EFGH 是一个平行六面体, 在下列各对矢量中,找出相等的矢量和互为相 反矢量的矢量:(1) AB 、 CD ; (2) AE 、 CG ; (3) AC 、 EG ;(4) AD 、 GF ;(5) BE 、 CH .[解]:相等的矢量对是(2)、(3)和(5);互为反矢量的矢量对是(1)和(4)。
§ 矢量的加法1.要使下列各式成立,矢量 a, b 应满足什么条件 (1) a b a b; (2) a b a b ; (3) a b a b ; (4) a b a b ; (5) a b a b. [解]:(1) a, b 所在的直线垂直时有 a b a b ;(2) a,b 同向时有 a b a b ; (3) a b , 且 a,b 反向时有 a b a b ; (4) a,b 反向时有 a b a b ; (5) a,b 同向,且 a b 时有 a b a b.图 1—3§ 数量乘矢量1 试解下列各题.⑴ 化简 (x y) (a b) (x y) (a b) . ⑵ 已知 a e1 2 e2 e3 , b 3e1 2 e2 2 e3 ,求 a b , a b 和 3 a 2 b .⑶从矢量方程组3 x4ya,解出矢量x,y.2 x 3 y b解⑴ (x y) (a b) (x y) (a b) x a x b y a y b x a x b y a y b 2x b 2y a⑵ a b e1 2 e2 e3 3e1 2 e2 2 e3 4 e1 e3 , a b e1 2 e2 e3 (3e1 2 e2 2 e3 ) 2 e1 4 e2 3e3 ,3 a 2 b 3(e1 2 e2 e3 ) 2(3e1 2 e2 2 e3 ) 3e1 10 e2 7 e3 . 2 已知四边形 ABCD中, AB a 2 c , CD 5 a 6 b 8 c ,对角线 AC 、 BD 的中点分别为 E 、 F ,求 EF .解EF1CD1AB1(5 a6 b 8 c)1(a2 c)3a3b5c.2222 3 设 AB a 5 b , BC 2 a 8 b , CD 3(a b) ,证明: A 、 B 、 D 三点共线. 证明 ∵ BD BC CD 2 a 8 b 3(a b) a 5 b AB∴ AB 与 BD共线,又∵ B 为公共点,从而 A 、 B 、 D 三点共线. 4 在四边形 ABCD中,AB a 2 b ,BC 4 a b ,CD 5 a 3b ,证明 ABCD为梯形.证明∵ AD AB BC CD (a 2 b) (4 a b) (5 a 3 b) 2(4 a b) 2 BC∴ AD ∥ BC ,∴ ABCD为梯形.6. 设 L、M、N 分别是ΔABC 的三边 BC、CA、AB 的中点,证明:三中线矢量 AL , BM , CN可 以构成一个三角形.[证明]: AL 1 (AB AC) 2BM 1 (BA BC) 2CN 1 (CA CB) 2 AL BM CN 1 (AB AC BA BC CA CB) 0 2从而三中线矢量 AL, BM ,CN 构成一个三角形。
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第四章 柱面、锥面、旋转曲面与二次曲面§ 4.1柱面1、已知柱面的准线为:⎩⎨⎧=+-+=-+++-0225)2()3()1(222z y x z y x 且(1)母线平行于x 轴;(2)母线平行于直线c z y x ==,,试求这些柱面的方程。
解:(1)从方程⎩⎨⎧=+-+=-+++-0225)2()3()1(222z y x z y x 中消去x ,得到:25)2()3()3(222=-+++--z y y z 即:0235622=----+z y yz z y 此即为要求的柱面方程。
(2)取准线上一点),,(0000z y x M ,过0M 且平行于直线⎩⎨⎧==c z yx 的直线方程为:⎪⎩⎪⎨⎧=-=-=⇒⎪⎩⎪⎨⎧=+=+=z z t y y tx x zz t y y tx x 000000 而0M 在准线上,所以⎩⎨⎧=+--+=-++-+--02225)2()3()1(222t z y x z t y t x 上式中消去t 后得到:02688823222=--+--++z y x xy z y x此即为要求的柱面方程。
2、设柱面的准线为⎩⎨⎧=+=z x z y x 222,母线垂直于准线所在的平面,求这柱面的方程。
解:由题意知:母线平行于矢量{}2,0,1- 任取准线上一点),,(0000z y x M ,过0M 的母线方程为:⎪⎩⎪⎨⎧+==-=⇒⎪⎩⎪⎨⎧-==+=t z z yy tx x tz z y y tx x 2200000而0M 在准线上,所以:⎩⎨⎧+=-++=-)2(2)2(22t z t x t z y t x 消去t ,得到:010*******22=--+++z x xz z y x此即为所求的方程。
3、求过三条平行直线211,11,-=+=--==+==z y x z y x z y x 与的圆柱面方程。
解:过原点且垂直于已知三直线的平面为0=++z y x :它与已知直线的交点为())34,31,31(),1,0,1(,0,0,0--,这三点所定的在平面0=++z y x 上的圆的圆心为)1513,1511,152(0--M ,圆的方程为: ⎪⎩⎪⎨⎧=++=-++++07598)1513()1511()152(222z y x z y x 此即为欲求的圆柱面的准线。
又过准线上一点),,(1111z y x M ,且方向为{}1,1,1的直线方程为: ⎪⎩⎪⎨⎧-=-=-=⇒⎪⎩⎪⎨⎧+=+=+=t z z t y y tx x tz z t y y t x x 111111 将此式代入准线方程,并消去t 得到:013112)(5222=-++---++z y x zx yz xy z y x此即为所求的圆柱面的方程。
4、已知柱面的准线为{})(),(),()(u z u y u x u =γ,母线的方向平行于矢量{}Z Y X S ,,=,试证明柱面的矢量式参数方程与坐标式参数方程分别为:S v u Y x +=)(与⎪⎩⎪⎨⎧+=+=+=Zv u z z Yv u y y Xv u x x )()()( 式中的v u ,为参数。
证明:对柱面上任一点),,(z y x M ,过M 的母线与准线交于点))(),(),((u z u y u x M ',则,S v M M ='即S v M O OM ='-亦即S v u Y Y =-)(,S v u Y Y +=)( 此即为柱面的矢量式参数方程。
又若将上述方程用分量表达,即:{}{}{}Z Y X v u z u y u x z y x ,,)(),(),(,,+=⎪⎩⎪⎨⎧+=+=+=∴Zv u z z Yv u y y Xv u x x )()()( 此即为柱面的坐标式参数方程。
§ 4.2锥面1、求顶点在原点,准线为01,0122=+-=+-z y z x 的锥面方程。
解:设为锥面上任一点),,(z y x M ,过M 与O 的直线为:zZ y Y x X == 设其与准线交于),,(000Z Y X ,即存在t ,使zt Z yt Y xt X ===000,,,将它们代入准线方程,并消去参数t ,得:0)()(222=-+--y z y z z x即:0222=-+z y x此为所要求的锥面方程。
2、已知锥面的顶点为)2,1,3(--,准线为0,1222=+-=-+z y x z y x ,试求它的方程。
解:设),,(z y x M 为要求的锥面上任一点,它与顶点的连线为:221133++=++=--z Z y Y x X 令它与准线交于),,(000Z Y X ,即存在t ,使⎪⎩⎪⎨⎧++-=++-=-+=t z Z t y Y t x X )2(2)!(1)3(3000 将它们代入准线方程,并消去t 得:044441026753222=+-+-+--+-z y x xz yz xy z y x此为要求的锥面方程。
4、求以三坐标轴为母线的圆锥面的方程。
解:(这里仅求Ⅰ、Ⅶ卦限内的圆锥面,其余类推)圆锥的轴l 与k j i ,,等角,故l 的方向数为1:1:1 ∴与l 垂直的平面之一令为1=++z y x平面1=++z y x 在所求的锥面的交线为一圆,该圆上已知三点)1,0,0(),0,1,0(),0,0,1(,该圆的圆心为)31,31,31(,故该圆的方程为: ⎪⎩⎪⎨⎧=++=-+-+-1)32()31()31()31(2222z y x z y x 它即为要求圆锥面的准线。
对锥面上任一点),,(z y x M ,过M 与顶点O 的母线为:zZy Y x X == 令它与准线的交点为),,(000Z Y X ,即存在t ,使zt Z yt Y xt X ===000,,,将它们代入准线方程,并消去t 得:0=++zx yz xy此即为要求的圆锥面的方程。
5、求顶点为)4,2,1(,轴与平面022=++z y x 垂直,且经过点)1,2,3(的圆锥面的方程。
解:轴线的方程为:142221-=-=-z y x 过点)1,2,3(且垂直于轴的平面为:0)1()2(2)3(2=-+-+-z y x即: 01122=-++z y x该平面与轴的交点为)937,920,911(,它与)1,2,3(的距离为: 3116)1937()2920()3911(222=-+-+-=d∴要求圆锥面的准线为:⎪⎩⎪⎨⎧=-++=-+-+-011229116)937()920()911(222z y x z y x 对锥面上任一点),,(z y x M ,过该点与顶点的母线为:442211--=--=--z Z y Y x X 令它与准线的交点为),,(000Z Y X ,即存在t ,使,)1(10t x X -+=,)2(20t y Y -+=t z Z )4(40-+=将它们代入准线方程,并消去t 得:01299252516518525210412515122=+---+++++z y x zx yz xy z y x6、已知锥面的准线为{})(),(),()(u z u y u x u =γ,顶点A 决定的径矢为{}0000,,z y x =γ,试证明锥面的矢量式参数方程与坐标式参数方程分别为:0()(1)v u v γγγ=+-与000()(1)()(1)()(1)x vx u v x y vy u v y z vz u v z=+-⎧⎪=+-⎨⎪=+-⎩式中,v u ,为参数。
证明:对锥面上任一点),,(z y x M ,令OM γ=,它与顶点A 的连线交准线于((),(),())M x u y u z u '=,即OM ()u γ'=。
//AM AM ',且0AM '≠(顶点不在准线上) AM vAM '∴=即00(())v u γγγγ-=- 亦即0()(1)v u v γγγ=+-此为锥面的矢量式参数方程。
若将矢量式参数方程用分量表示,即:000{,,}{(),(),()}(1){,,}x y z v x u y u z u v x y z =+-⎪⎩⎪⎨⎧-+=-+=-+=∴000)1()()1()()1()(zv u vz z y v u vy y x v u vx x 此为锥面的坐标式参数方程,v u ,为参数。
§ 4.3旋转曲面1、求下列旋转曲面的方程:(1);111112x y z -+-==-绕1112x y z -==-旋转 (2);1211x y z -==-绕1112x y z -==-旋转 (3)1133x y z -==-绕z 轴旋转;(4)空间曲线2221z xx y ⎧=⎪⎨+=⎪⎩绕z 轴旋转。
解:(1)设1111(,,)M x y z 是母线111112x y z -+-==-上任一点,过1M 的纬圆为: 111222222111()()2()0(1)(1)(1)(2)x x y y z z x y z x y z ---+-=⎧⎨++-=++-⎩又1M 在母线上。
111111112x y z -+-∴==- 从(1)——(3)消去111,,x y z ,得到:22255224444480x y z xy yz xz x y z ++++-+---=此为所求的旋转面方程。
(2)对母线上任一点1111(,,)M x y z ,过1M 的纬圆为:111222222111()()2()0(1)(1)(1)(2)x x y y z z x y z x y z ---+-=⎧⎨++-=++-⎩因1M 在母线上, 1111211x y z -∴==- (3) 从(1)——(3)消去111,,x y z ,得到:2225523122424242446230x y z xy yz xz x y z ++--+-+-+=此为所求的旋转面的方程。
(3)对母线上任一点1111(,,)M x y z ,过该点的纬圆为:1222222111(1)(2)z z x y z x y z =⎧⎨++=++⎩又1M 在母线上,所以:1111133x y z -==- (3) 从(1)——(3)消去111,,x y z ,得到:2229()10690x y z z +---=此为所求的旋转面方程。
(4)对母线上任一点1111(,,)M x y z ,过1M 的纬圆为:1222222111(1)(2)z z x y z x y z =⎧⎨++=++⎩又1M 在母线上,所以2112211(1)1(2)z x x y ⎧=⎪⎨+=⎪⎩从(1)——(3)消去111,,x y z ,得到:221x y +=211101z z x z ==≤∴≤≤即旋转面的方程为:221x y += (01)z ≤≤2、将直线01xy zβα-==绕z 轴旋转,求这旋转面的方程,并就,αβ可能的值讨论这是什么曲面?解:先求旋转面的方程式:任取母线上一点1111(,,)M x y z ,过1M 的纬圆为:1222222111(1)(2)z z x y z x y z =⎧⎨++=++⎩又11101x y z βα-== (3)x从(1)——(3)消去111,,x y z,得到:222220x y zαβ+--=此即为所求旋转面的方程。