前言
偶然看到的一个问题,如图1,为什么正好经过这个空隙?我们用空间解析几何来解一下吧。
解答
如图2,建立空间直角坐标系$xyz$,原点记为 $O$ , $P$ 点为水平杆与斜杆的交点, $Q$ 点为垂直杆与水平杆的交点, 将斜杆标记为 $L$ 。
设 $OQ=q$ , $QP=r$ 。$Q$ 点坐标为 $(0, 0, q)$ 。
设水平杆 $QP$ 绕 $z$ 轴以 $\omega, rad/s$ 的角速度旋转,并设从开始旋转到现在的时长为 $t$ 秒, 则 $P$ 点坐标为 $(r\cos{\omega t}, r\sin{\omega t}, q)$ 。
由 $Q$、$P$ 两点坐标得:
$$ \overrightarrow{OQ}=(0, 0, q) \qquad \overrightarrow{QP}=(r\cos{\omega t}, r\sin{\omega t}, 0) \tag{1} $$
设 $L$ 的方向向量 $\overrightarrow{S}=(a, b, c) $,由 $L$ 的方向向量 $\overrightarrow{S}$ 和 $P$ 点得,得斜杆 $L$ 代表的直线方程: $$ \frac{x-r\cos{\omega t}}{a}=\frac{y-r\sin{\omega t}}{b}=\frac{z-q}{c} \tag{2} $$
我们知道 $\overrightarrow{QP}$ 与斜杆 $L$ 垂直,假设 $\overrightarrow{OQ}$ 与斜杆 $L$ 成固定角 $ \theta$ ,得: $$ \begin{cases} 0=\overrightarrow{QP} \cdot \overrightarrow{S} \ \cos{\theta}=\frac{\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{S}}{\left|\overrightarrow{OQ}\right| \left| \overrightarrow{S}\right|} \end{cases} \tag{3} $$
把 $\overrightarrow{QP}$, $\overrightarrow{S}$, $\overrightarrow{OQ}$ 代入 式(3),得 $$ \begin{cases} \frac{a}{b}=\frac{-\sin{\omega t}}{\cos{\omega t}} \ c^{2}(\tan{\theta})^{2}=a^{2}+b^{2} \end{cases} \tag{4} $$
式(4)中第2条等式两边除以 $b^2$ ,再化简得: $$ \frac{c^{2}}{b^{2}}=\frac{1}{(\tan{\theta})^{2}(\cos{\omega t})^{2}} \tag{5} $$
求直线组 $L$ 与 $xoz$ 平面相交的图形,即回答这个缝隙的形状为什么是图1 中这样的曲线。我们令 $y=0$ ,代入直线公式(2) 得: $$ \frac{x-r\cos{\omega t}}{a}=\frac{-r\sin{\omega t}}{b} =\frac{z-q}{c} \tag{6} $$ 由式(4)(5)(6)得到方程组(7)。 $$ \begin{cases} \frac{a}{b}=\frac{-\sin{\omega t}}{\cos{\omega t}}\ \frac{x-r\cos{\omega t}}{a}=\frac{-r\sin{\omega t}}{b} \ \frac{c^2}{b^2}=\frac{1}{(\tan{\theta})^{2}(\cos{\omega t})^{2}}\ \frac{-r\sin{\omega t}}{b} =\frac{z-q}{c} \end{cases} \tag{7} $$
由式(7)中上面两个等式,消去a,b得: $$ \frac{-\sin{\omega t}}{\cos{\omega t}}=\frac{x-r\cos{\omega t}}{-r\sin{\omega t}}=\frac{a}{b} \tag{8} $$ $$ x \cos{\omega t}=r \tag{9} $$
由式(7)中下面两个等式,消去b,c得: $$ \frac{1}{(\tan{\theta})^2(\cos{\omega t})^2} = \frac{(z-q)^2}{(-r\sin{\omega t})^2} =\frac{c^2}{b^2} \tag{10} $$
$$ \frac{(-r\sin{\omega t})^2}{(\tan{\theta})^2(\cos{\omega t})^2} = {(z-q)}^2 \tag{11} $$
由利用式(9),可消去式(11)中的 $(\sin{\omega t})^{2}$ 和 $(\cos{\omega t})^{2}$ 得: $$ x^{2}-(\tan{\theta})^{2}(z-q)^{2}=r^{2} \tag{12} $$ 易知,为双曲线方程,所以在 xoz 平面相交得图形为双曲线。 ■
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