LibKing » Книги » Научные и научно-популярные книги » Математика » Жуан Гомес - Мир математики. т.4. Когда прямые искривляются. Неевклидовы геометрии

Жуан Гомес - Мир математики. т.4. Когда прямые искривляются. Неевклидовы геометрии

Тут можно читать онлайн Жуан Гомес - Мир математики. т.4. Когда прямые искривляются. Неевклидовы геометрии - бесплатно полную версию книги (целиком). Жанр: Математика, издательство «Де Агостини», год 2014. Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте LibKing.Ru (ЛибКинг) или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Жуан Гомес - Мир математики. т.4. Когда прямые искривляются. Неевклидовы геометрии
  • Название:
    Мир математики. т.4. Когда прямые искривляются. Неевклидовы геометрии
  • Автор:
  • Жанр:
  • Издательство:
    «Де Агостини»
  • Год:
    2014
  • ISBN:
    978-5-9774-0635-2
  • Рейтинг:
    3.2/5. Голосов: 101
  • Избранное:
    Добавить в избранное
  • Ваша оценка:

Жуан Гомес - Мир математики. т.4. Когда прямые искривляются. Неевклидовы геометрии краткое содержание

Мир математики. т.4. Когда прямые искривляются. Неевклидовы геометрии - описание и краткое содержание, автор Жуан Гомес, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru

Многие из нас слышали о том, что современная наука уже довольно давно поставила под сомнение основные постулаты евклидовой геометрии. Но какие именно теории пришли на смену классической доктрине? На ум приходит разве что популярная теория относительности Эйнштейна. На самом деле таких революционных идей и гипотез гораздо больше. Пространство Минковского, гиперболическая геометрия Лобачевского и Бойяи, эллиптическая геометрия Римана и другие любопытные способы описания окружающего нас мира относятся к группе так называемых неевклидовых геометрий. Каким образом пересекаются параллельные прямые? В каком случае сумма внутренних углов треугольника может составить больше 180°? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в данной книге.

Мир математики. т.4. Когда прямые искривляются. Неевклидовы геометрии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Мир математики. т.4. Когда прямые искривляются. Неевклидовы геометрии - читать книгу онлайн бесплатно, автор Жуан Гомес
Тёмная тема

Шрифт:

Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать
Пример с треугольниками В евклидовой геометрии имеется признак равенства - фото 10

* * *

Пример с треугольниками

В евклидовой геометрии имеется признак равенства треугольников по двум сторонам и углу между ними, который работает следующим образом.

Пусть у нас имеются два треугольника АВС и А 1В 1С 1 со сторонами соответственно АВ, АС, ВС и А 1В 1, A 1C 1, B 1C 1 . Тогда, если АВ = A 1B 1, АС = А 1С 1 и угол ВАС равен углу В 1A 1С 1 , то сторона ВС равна стороне B 1C 1 , то есть треугольники равны.

Другими словами, если две стороны и угол между ними одного треугольника равны соответственно двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то третьи стороны в треугольниках также будут равны. Такие треугольники равны. Однако этот очевидный результат оказывается ложным в геометрии такси.

Рассмотрим треугольники с вершинами А = (3,1), В = (1, 3), С = (5, 3) и А 1 = (4, 4), В 1 = (8, 4), С 1 = (4, 0), как изображено на рисунке:

Можно показать что d T A B 4 d T A 1 B 1 а также d T A C - фото 11

Можно показать, что

d T( A, B ) = 4 = d T( A 1, B 1 ),

а также

d T( A, C ) = 4 = d T( A 1, C 1 ),

Таким образом, по формуле расстояния такси b = b 1 и с = с 1 . Обратите внимание, что угол ВАС также равен углу В 1А 1С 1 (в данном примере они равны 90°). Несмотря на выполнение условий признака равенства, стороны а и а; наших треугольников имеют разную длину. Это совершенно разные треугольники, так что для них признак равенства треугольников из евклидовой геометрии не работает.

Круги

Круги встречаются повсеместно, как в естественных, так и в искусственных мирах, и, следовательно, это, пожалуй, простейшая из геометрических фигур, и ее легче всего описать. Подумав о круге, мы сразу вспоминаем множество круглых объектов, так что нам совсем нетрудно представить себе эту форму. Например, если взять колесо велосипеда, очевидно, что все спицы имеют одинаковую длину, иначе было бы невозможно на нем ездить. Все спицы одинаковой длины, потому что все точки на ободе находятся на одном и том же расстоянии от центра. Теперь сформулируем точное определение окружности на плоскости.

Геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от заданной точки на заданное расстояние, называется окружностью.

Данная фиксированная точка называется центром окружности, а заданное расстояние — радиусом окружности.

Таким образом, если мы выберем точку Р на окружности (с центром в точке А и радиусом r ), то d( P, А ) = r . Например, если центр находится в точке (2, -1), а радиус равен 3, то все точки Р , удовлетворяющие нашему соотношению для А и r , образуют окружность.

На приведенном выше рисунке для изображения точек окружности использовалась - фото 12

На приведенном выше рисунке для изображения точек окружности использовалась формула евклидова расстояния, но если применять формулу расстояния такси, то получится совсем другой, очень странный результат, как можно видеть на следующем рисунке.

Мы можем проверить что точки Р на этой окружности такси действительно - фото 13

Мы можем проверить, что точки Р на этой «окружности» такси действительно удовлетворяют соотношению d T= ( Р, А ) = r при А = (2, -1) и r = 3. В геометрии такси возможно то, что всегда казалось абсурдным: мы можем круг превратить в квадрат!

Если вычислить длину окружности нашего такси-круга по классической формуле l = 2 · π · r , то мы получим l = 2 · π · 3 = 18,849. Однако по формуле расстояний такси длина окружности составит 6 + 6 + 6 + 6 = 24 единицы, и, кроме того, результат совсем не будет содержать π .

Эллипсы

Многие другие формы, известные из геометрии Евклида, выглядят странно в геометрии такси. Например, эллипс представляет собой множество точек, расположенных вокруг двух фиксированных точек, называемых фокусами. Сумма расстояний от любой точки эллипса до фокусов постоянна. Круг является частным случаем эллипса, когда оба фокуса находятся в одной точке.

В следующем примере фокусами являются точки А = (—3, 0) и В = (3, 0), а большая ось эллипса (наибольший диаметр) составляет 10 единиц. Следовательно, эллипс состоит из всех точек Р , удовлетворяющих условию d( P, А ) + d( P, В ) = 10:

Если евклидово расстояние заменить расстоянием такси то множество точек Р - фото 14

Если евклидово расстояние заменить расстоянием такси, то множество точек Р , удовлетворяющих условию d( P, А ) + d( P, В ) = 10, будет выглядеть весьма странно:

Эти примеры показывают что формы геометрических фигур не являются - фото 15

Эти примеры показывают, что формы геометрических фигур не являются универсальными, вечными и неизменными. Любая форма относительна, каким бы странным этот факт ни казался. Формы зависят от метрики — так называется тип используемого «расстояния». Другими словами, они зависят от подхода к данной задаче.

Тем не менее, расстояние такси вовсе не является курьезом. Оно имеет множество применений в городском планировании. Например, оно играет важную роль при планировании эффективной дорожной сети и удобного расположения государственных учреждений (больниц, школ, туристических достопримечательностей и т. д.).

Соединяющие улицы

Давайте представим, что в некотором городе приняли решение соединить между собой два городских округа. Эти районы называются А и В , а улицы в них образуют прямоугольные кварталы, как в реальном Эшампле в Барселоне. Для соединения двух округов было решено построить дорогу таким образом, чтобы выполнялось одно сложное условие: в любой точке этой дороги автомобиль должен находиться на одинаковом расстоянии от точек А и В . Как можно спроектировать такую дорогу?

В математических терминах этот вопрос можно сформулировать следующим образом: какие точки на плоскости равноудалены от точек А и В ?

Как всегда, в евклидовой геометрии имеется простое решение. Если на плоскости XY точка А имеет координаты (0, 0), а точка В — (4, 2), то можно провести линию, перпендикулярную отрезку АВ и проходящую через его середину. Эта линия и будет состоять из точек Р , удовлетворяющих условию:

d( P, A ) = d( P, B ).

Но этот подход не работает в геометрии такси. Обратите внимание, что евклидово решение потребует снести большое количество зданий, чтобы построить такой идеальный маршрут.

Читать дальше
Тёмная тема

Шрифт:

Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Жуан Гомес читать все книги автора по порядку

Жуан Гомес - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




Мир математики. т.4. Когда прямые искривляются. Неевклидовы геометрии отзывы


Отзывы читателей о книге Мир математики. т.4. Когда прямые искривляются. Неевклидовы геометрии, автор: Жуан Гомес. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
Большинство книг на сайте опубликовано легально на правах партнёрской программы ЛитРес. Если Ваша книга была опубликована с нарушениями авторских прав, пожалуйста, направьте Вашу жалобу на PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFidXNlQGxpYmtpbmcucnUiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmFidXNlQGxpYmtpbmcucnU8L2E+ или заполните форму обратной связи.
img img img img img