1.15. Смешанное произведение векторов
Определение 14. Смешанным произведением упорядоченной тройки векторов называется результат векторного произведения первых двух векторов, умноженный скалярно на третий вектор.
Если дана упорядоченная тройка векторов ,и, то смешанным произведением будет число, равное.
Свойства смешанного произведения векторов.
10. Смешанное произведение любой упорядоченной тройки векторов определено и однозначно.
20. Очевидно, смешанное произведение обладает всеми свойствами, общими для векторного и скалярного произведений. Так, например, ,
),,
, ,.
30. Смешанное произведение трёх векторов равно нулю тогда и только тогда, когда данные векторы компланарны.
Доказательство. = 0 =, или, или.
Но = иколлинеарны; параллелен плоскости векторови.
Следовательно, = 0 ,икомпланарны.
40. (Смешанное произведение в координатах).
Доказательство. Пусть В = ортонормированный базис, ,,. Так как==. Так как базис ортонормированный, то по формуле (7) получим
= (11)
50. Если в смешанном произведении поменять местами два множителя, то оно сменит знак.
Доказательство. Зафиксируем ортонормированный базис. Тогда смешанное произведение можно найти по формуле (11). Если два множителя в смешанном произведении меняются местами, то в определителе формулы (11) меняются местами две строки. При этом определитель меняет знак на противоположный.
60. Если в смешанном произведении все множители поменять местами, то смешанное произведение не изменится. (Докажите)
70. Смешанное произведение не изменится, если в нём поменять местами знаки векторного и скалярного умножения, т.е. =
Доказательство. Зафиксируем ортонормированный базис. Тогда ====.
Замечание. Последнее свойство позволяет в обозначении смешанного произведения не ставить знаки векторного и скалярного произведений, поэтому смешанное произведение можно обозначать .
80. Геометрический смысл модуля и знака смешанного произведения.
Если векторы компланарны, то смешанное произведение их равно нулю (свойство 30), поэтому рассмотрим упорядоченную тройку ,инекомпланарных векторов. Отложим векторы,иот одной точки:
, ,. Построим параллелепипедOADBCMNP на векторах , как на рёбрах. Пустьесть векторная проекция векторана направление вектора. Тройка векторов,ивсегда правая. Если тройка,итоже правая, тосонаправлен с вектором, следовательно, числовая проекция 0 (рис. 27). Если же |
Рис. 27 |
тройка ,,левая, то векторпротивоположно направлен с вектором, следовательно, числовая проекция 0. Так как =, то знаксовпадает со знаком. Итак, 0 тройка векторов ,,правая и 0 тройка векторов ,,левая.
Так как= =, где высота параллелепипеда, то = , где объём параллелепипеда OADBCMNP.
90. (формула для нахождения высоты параллелепипеда).
100. Если АВСD тетраэдр, то ,.
Задача 11. АВСDA1B1C1D1 куб с единичным ребром, ,
, ,. Найдите высоту тетраэдраMNPQ, опущенную из вершины Q. Решение. ,,. Выберем базис В =, где,,. Этот базис ортонормированный. |
Рис. 28 |
Найдём координаты векторов: ,,
. Следовательно, ,
, .
= ,. Следовательно,
.
- Аналитическая геометрия
- I. Элементы векторной алгебры
- 1.1. Геометрические векторы
- 1.2. Сложение векторов
- 1.3. Умножение вектора на действительное число
- 1.4. Коллинеарные векторы
- 1.5. Компланарные векторы
- 1.6. Проекция на прямую параллельно данной плоскости
- 1.7. Проекция вектора на ось
- 1.8. Ортогональная проекция вектора на ось
- 1.9. Скалярное произведение векторов
- 1.10. Векторное произведение векторов
- 1.15. Смешанное произведение векторов
- II. Метод координат на плоскости и в пространстве
- 2.1 Введение системы аффинных и прямоугольных координат на плоскости и в пространстве
- 2.2. Аффинные задачи на плоскости и в пространстве
- 2.2.1. Координаты вектора, заданного координатами его концов.
- 2.3. Метрические задачи на плоскости и в пространстве .
- 2.3.1. Расстояние между точками.
- 2.3.2. Угол, заданный тремя точками.
- 2.4. Преобразование аффинных координат на плоскости и в пространстве
- 2.5. Преобразование прямоугольных координат на плоскости
- 2.6. Полярные координаты на плоскости
- 2.7. Цилиндрические и сферические координаты в пространстве
- III. Образы первой ступени
- 3.1. Условия, определяющие фигуру в системе координат
- 3.2. Прямая в аффинной системе координат на плоскости и в пространстве
- 3.2.1. Уравнения прямой, проходящей через данную точку параллельно данному вектору
- 3.2.2. Уравнения прямой, проходящей через две точки
- 3.2.3. Общие уравнения прямой
- I.Общее уравнение прямой на плоскости
- 2. Общие уравнения прямой в пространстве
- 3.2.4. Исследование взаимного расположения прямых
- 3.3. Прямая в прямоугольной системе координат на плоскости
- 3.3.1. Уравнение прямой, проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору
- 3.3.2. Уравнение прямой, проходящей через данную точку под данным углом к оси (Ох)
- 3.3.3. Нормальное уравнение прямой
- 3.3.4. Угол между двумя прямыми, заданными общими уравнениями
- 3.3.5. Угол между наклонными прямыми, заданными уравнениями с угловыми коэффициентами
- 3.3.6. Расстояние от точки до прямой
- 3.4. Пучок прямых на плоскости
- 3.6. Прямая и плоскость в пространстве
- 3.6.1. Плоскость в аффинной системе координат
- 3.6.1.1. Уравнения плоскости, проходящей через данную точку параллельно двум данным векторам
- 3.6.1.2.. Уравнения плоскости, проходящей через три данные неколлинеарные точки
- 3.6.1.3. Общее уравнение плоскости
- 3.6.1.4. Исследование взаимного расположения двух плоскостей
- 3.6.2. Плоскость и прямая в прямоугольной системе координат
- 3.6.2.1. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору
- 3.6.2.2. Угол между двумя плоскостями
- 3.6.2.3. Угол между прямой и плоскостью
- 3.6.2.4. Расстояние от точки до плоскости
- 3.6.2.5. Расстояние от точки до прямой
- 3.6.2.6. Расстояние между скрещивающимися прямыми
- IV. Образы второго порядка
- 4.1. Элементарная теория линий второго порядка
- 4.1.1. Окружность
- 4.1.2. Эллипс
- 4.1.3. Гипербола
- 4.1.4. Парабола
- 4.1.5. Эллипс, гипербола и парабола в полярных координатах
- 4.2. Упрощение уравнения линии второго порядка
- 4.2.1. Преобразование уравнения линии второго порядка при повороте прямоугольной системы координат
- 4.2.2. Упрощение уравнения линии второго порядка. Метрическая классификация линий второго порядка
- 4.3. Поверхности
- 4.3.1. Цилиндрические поверхности
- 4.3.2. Конические поверхности
- 4.3.3. Поверхности вращения
- 4.3.4. Эллипсоид
- 4.3.5. Однополостный гиперболоид
- 4.3.6. Двуполостный гиперболоид
- 4.3.7. Эллиптический параболоид
- 4.3.8. Гиперболический параболоид
- 4.3.9. Прямолинейные образующие поверхности
- V. Расширенные евклидовы плоскость и пространство
- 5.1. Определение расширенных евклидовых плоскости и пространства
- 5.2. Однородные координаты на расширенной евклидовой плоскости
- 5.3. Уравнения прямой, точки и линий второго порядка в однородных координатах на расширенной евклидовой плоскости
- 5.4. Однородные координаты в расширенном евклидовом пространстве
- 5.5. Уравнения плоскости и прямой в однородных координатах
- Задачи по аналитической геометрии для домашних заданий
- Метод координат на плоскости и в пространстве
- Lll. Прямая линия на плоскости
- LV. Плоскость и прямая в пространстве
- V. Элементарная теория кривых второго порядка
- Vl. Элементарная теория поверхностей
- Vll. Другие системы координат на плоскости и в пространстве
- Основная литература