1. písomka - vzdialenosť

Moderators: Martin Sleziak, Ludovit_Balko, Martin Niepel, Tibor Macko

Post Reply
Martin Sleziak
Posts: 5689
Joined: Mon Jan 02, 2012 5:25 pm

1. písomka - vzdialenosť

Post by Martin Sleziak »

Skupina A
Nájsť vzdialenosť medzi priamkou $p$ a rovinou $\alpha$ ak:
$p=(9,-2,-1,-1)+[(2,-2,-1,-1)]$;
$\alpha\equiv
\begin{cases}
2x_1+4x_2+x_3+x_4=8\\
2x_1+7x_2+4x_3-2x_4=29.
\end{cases}
$
Výsledok: $27/5$

Skupina B
Nájsť vzdialenosť medzi priamkou $p$ a rovinou $\alpha$ ak:\\
$p=(2,-3,1,-4)+[(-1,2,1,1)]$;
$\alpha\equiv
\begin{cases}
x_1+x_2+x_3+12x_4=19\\
5x_1+2x_2-7x_3-6x_4=-7.
\end{cases}
$
Výsledok: $\sqrt{13}$
Martin Sleziak
Posts: 5689
Joined: Mon Jan 02, 2012 5:25 pm

Re: 1. písomka - vzdialenosť

Post by Martin Sleziak »

Úlohu takéhoto typu máte vyriešenú na fóre, dokonca viacerými spôsobmi: viewtopic.php?t=628

Aj tak tu napíšem niečo k riešeniu aspoň pre skupinu A, v skupine B by bolo riešenie podobné.

Riešenie

Pomocná nadrovina. Skúsme napríklad preložiť cez rovinu $\alpha$ pomocnú nadrovinu, ktorej vektorová zložka je $V_p+V_\alpha$. Potom stačí nájsť vzdialenosť ktoréhokoľvek bodu priamky od tejto nadroviny.
(Na mieste je otázka, či to bude skutočne nadrovina - ale ľahko sa môžeme presvečiť, že smerový vektor priamky $p$ nie je kolmý na normálové vektory roviny $\alpha$, takže $p$ a $\alpha$ nie sú rovnobežné. Dostaneme takto teda skutočne podpriestor dimenzie 3.)

Začnime tým, že skúsime zjednodušiť rovnice popisujúcu zadanú rovinu.
$\left(\begin{array}{cccc|c}
2 & 4 & 1 & 1 & 8 \\
2 & 7 & 4 &-2 &29
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|c}
2 & 4 & 1 & 1 & 8 \\
0 & 3 & 3 &-3 &21
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|c}
2 & 4 & 1 & 1 & 8 \\
0 & 1 & 1 &-1 & 7
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|c}
2 & 3 & 0 & 2 & 1 \\
0 & 1 & 1 &-1 & 7
\end{array}\right)$
Zjednodušili sme si popis roviny $\alpha$. Napríklad vidíme, že $(1/2,0,7,0)\in\alpha$.
Takisto vidíme, že $V_\alpha=[(3,-2,2,0),(1,0,-1,-1)]$.

Nájdime bázu podpriestoru $V_\alpha+V_p$.
$\begin{pmatrix}
3 &-2 & 2 & 0 \\
1 & 0 &-1 &-1 \\
2 &-2 &-1 &-1
\end{pmatrix}\sim$ $
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 3 & 1 \\
1 & 0 &-1 &-1 \\
2 &-2 &-1 &-1
\end{pmatrix}\sim$ $
\begin{pmatrix}
1 & 0 &-1 &-1 \\
0 & 0 & 4 & 2 \\
0 &-2 & 1 & 1
\end{pmatrix}\sim$ $
\begin{pmatrix}
1 & 0 &-1 &-1 \\
0 & 2 &-1 &-1 \\
0 & 0 & 2 & 1
\end{pmatrix}\sim$ $
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 2 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 2 & 1
\end{pmatrix}
$
Odtiaľto už vieme vyčítať, že napríklad vektor $(2,1,-2,4)$ generuje $(V_p+V_\alpha)^\bot$.
Tým sme našli normálový vektor nadroviny. Dosadíme niektorý bod z $\alpha$ a nájdeme rovnicu pomocnej nadroviny
$2x_1+x_2-2x_3+4x_4+13=0$.

Pomocná nadrovina inak. Skúsme sa zamyslieť, či nevieme nájsť rovnicu pomocnej nadroviny nejakým kratším postupom.
Potrebujeme nájsť normálový vektor nadroviny. Tento vektor musí byť kolmý aj na $\alpha$, teda to bude lineárna kombinácia vektorov $\vec n_1=(2,4,1,1)$, $\vec n_2=(2,7,4,-2)$.
Navyše chcem takú lineárnu kombináciu, ktorá je kolmá na $(2,-2,-1,-1)$.
Zrátam skalárne súčiny:
$\newcommand{\intrv}[2]{\langle#1,#2\rangle}\intrv{(2,4,1,1)}{(2,-2,-1,-1)}=-6$
$\intrv{(2,7,4,-2)}{(2,-2,-1,-1)}=-12$
Vidím, že napríklad lineárna kombinácia $2\vec n_1-\vec n_2$ mi dá ako skalárny súčin nulu.
Teda vyhovuje vektor $2(2,4,1,1)-(2,7,4,-2)=(2,1,-2,4)$. (Toto bude normálový vektor nadroviny.)
Rovnicu nadroviny získam ako rozdiel dvojnásobku prvej rovnice a jednonásobku druhej rovnice: $2x_1+x_2-2x_3+4x_4=-13$, t.j. $2x_1+x_2-2x_3+4x_4+13=0$.

Vzdialenosť.
Ak už som vyrátal pomocnú nadrovinu, tak jednoducho dosadím do vzorca.
Chceme vlastne vyrátať vzdialenosť od niektorého bodu priamky $p$, napríklad môžem zobrať bod $(9,-2,-1,-1)$:
$$\rho(p,\alpha)=\frac{|18-2+2-4+13|}{\sqrt{4+1+4+16}}=\frac{27}5$$
Martin Sleziak
Posts: 5689
Joined: Mon Jan 02, 2012 5:25 pm

Re: 1. písomka - vzdialenosť

Post by Martin Sleziak »

Časté chyby

Veľa z vás začalo tým, že ste rátali vzájomnú polohu. To asi ani nebolo treba. (Aj keď to možno trochu závisí od toho, ako budete rátať ďalej - napríklad je dobré vedieť, či pomocný podpriestor je skutočne nadrovina.) Ja by som povedal, že pri výpočtoch, ktoré robíte pri hľadaní vzdialenosti, súčasne zistíte, že priamka a rovina nie sú rovnobežné. (V princípe nejde o chybu - ale rátali ste navyše veci, ktoré nebolo treba.)

Bodovanie

Aj keď zistenie vzájomnej polohy nebolo to, čo sme od vás v tejto úlohe chceli, za správne zrátanie som dal 2 body. (Dosť veľa ľudí vyrátalo vzájomnú polohu zadaných podpriestorov a vzdialenosť už nerátalo.)
Martin Sleziak
Posts: 5689
Joined: Mon Jan 02, 2012 5:25 pm

Re: 1. písomka - vzdialenosť

Post by Martin Sleziak »

Na opravnej písomke bolo zadanie presne rovnaké ako minule, iba zmenené čísla. (Takže by sa dalo čakať, že ľudia, ktorí si pozreli riešenia prvej písomky budú mať plný počet bodov. A musím aspoň niektorých z vás pochváliť, keďže sa skutočne objavili správne riešenia; podľa riešení sa zdalo, že viacerí ste sa na príklady z prvej písomky pozreli.)
Aj tak sem napíšem riešenie - aby bolo vidno, že tam nevychádzajú škaredé čísla.$\newcommand{\intrv}[2]{\langle #1,#2 \rangle}\newcommand{\abs}[1]{|#1|}$
Nájsť vzdialenosť medzi priamkou $p$ a rovinou $\alpha$ ak:\\
$p=(2,4,0,14)+[(0,1,-2,5)]$;
$\alpha\equiv
\begin{cases}
2x_1-2x_2+x_3+x_4=9\\
4x_1+2x_2+3x_3+x_4=17.
\end{cases}
$
Riešenie pomocou pomocného podpriestoru.

Podpriestor $V_p+V_\alpha$.
Najprv zjednodušme vyjadrenie roviny $\alpha$, aby sa nám ľahšie počítalo.

$\left(\begin{array}{cccc|c}
2 &-2 & 1 & 1 & 9 \\
4 & 2 & 3 & 1 &17
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|c}
2 &-2 & 1 & 1 & 9 \\
2 & 4 & 2 & 0 & 8
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|c}
2 &-2 & 1 & 1 & 9 \\
1 & 2 & 1 & 0 & 4
\end{array}\right)\sim$ $
\left(\begin{array}{cccc|c}
1 &-4 & 0 & 1 & 5 \\
1 & 2 & 1 & 0 & 4
\end{array}\right)$
Vidíme, že $V_\alpha=[(1,0,-1,-1),(0,1,-2,4)]$. Súčasne vieme nájsť aspoň jeden bod v rovine $V_\alpha$, napríklad $(0,0,4,5)$.

Teraz už poďme vypočítať vektorovú zložku pomocného podpriestoru.
$\begin{pmatrix}
1 & 0 &-1 &-1 \\
0 & 1 &-2 & 4 \\
0 & 1 &-2 & 5
\end{pmatrix}\sim$ $
\begin{pmatrix}
1 & 0 &-1 & 0 \\
0 & 1 &-2 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{pmatrix}$.
Vidíme, že $V_\alpha+V_p=[(1,0,-1,0),(0,1,-2,0),(0,0,0,1)]$ a $(V_\alpha+V_p)^\bot=[(1,2,1,0)]$.

Chceme cez $V_\alpha$ preložiť nadrovinu rovnobežnú s $p$. Už poznáme normálový vektor $(1,2,1,0)$. Ak dosadíme ľubovoľný bod -- napríklad $(0,0,4,5)$ -- tak vieme napísať všeobecnú rovnicu:
$$x_1+2x_2+x_3-4=0.$$
Zostáva nám zistiť vzdialenosť body $(2,4,0,14)$ od tejto nadroviny.
$$\frac{2+8+0-4}{\sqrt{1^2+2^2+1^2}} = \frac6{\sqrt6}=\sqrt6.$$

Pomocou kombinácie rovníc.

Skúsme, podobným spôsobom aký sme si ukázali na riešeniach písomky z prvého termínu, vyjadriť nadrovinu obsahujúcu $\alpha$ a rovnobežnú s $p$.

$\intrv{(2,-2,1,1)}{(0,1,-2,5)}=1$
$\intrv{(4,2,3,1)}{(0,1,-2,5)}=1$
Normálový vektor: $(4,2,3,1)-(2,-2,1,1)=(2,4,2,0)=2\cdot(1,2,1,0)$.

Pomocná nadrovina: $x_1+2x_2+x_3=4$ t.j. $x_1+2x_2+x_3-4=0$.
(Odčítali sme od druhej rovnice prvú a vydelili dvomi.)

Vzdialenosť: $$\frac{\abs{2+8-4}}{\sqrt{1+4+1}}=\frac6{\sqrt6}=\sqrt6$$
Post Reply