при каких значениях к и м гипербола

Содержание
  1. При каких значениях k и m прямая у = kx + m и гипербола у = k / x проходят через точку (2 ; 1) решите и распишите прошу вас?
  2. При каком значении a прямая ax + 2y = 11 проходит через точку c (7 ; 5)?
  3. Прямая проходит через точку (0 ; 3) и касается гиперболы y = 3 / x?
  4. При каком значении а прямая ах + 2у = 11 проходит через точку С(7 ; 5)?
  5. При каком значении а прямая ax + 2y = 11 проходит через точку с(7 : 5)?
  6. 1. а) При каком значении а прямая ах + 2у = 11 проходит через точку С(7 ; 5)?
  7. При каких значениях k и b гипербола y = k / x и прямая y = kx + b проходят через точку А(2 ; 1)?
  8. Что такое гипербола
  9. Понятие гиперболы
  10. Форма гиперболы
  11. Фокальное свойство гиперболы
  12. Директориальное свойство гиперболы
  13. Построение гиперболы
  14. Гипербола. График функции и свойства.
  15. теория по математике 📈 функции
  16. Построение графика функции
  17. Прямая и гипербола имеют одну общую точку
  18. Экзамен по алгебре в 9-м классе «Функции»

При каких значениях k и m прямая у = kx + m и гипербола у = k / x проходят через точку (2 ; 1) решите и распишите прошу вас?

При каких значениях k и m прямая у = kx + m и гипербола у = k / x проходят через точку (2 ; 1) решите и распишите прошу вас.

f0

Точка Р показывает х и у соответственно.

Подставь точки в первую функцию и получишь к.

Т. е 1 = к / 2 отсюда к = 2.

Потом эти же точки у же вместе с к подсатвь во 2 функцию.

f4

При каком значении a прямая ax + 2y = 11 проходит через точку c (7 ; 5)?

При каком значении a прямая ax + 2y = 11 проходит через точку c (7 ; 5).

f6

f9

Прямая проходит через точку (0 ; 3) и касается гиперболы y = 3 / x?

Прямая проходит через точку (0 ; 3) и касается гиперболы y = 3 / x.

В какой точке эта прямая пересекает ось абцисс?

f3

При каком значении а прямая ах + 2у = 11 проходит через точку С(7 ; 5)?

При каком значении а прямая ах + 2у = 11 проходит через точку С(7 ; 5).

f8

f2

При каком значении а прямая ax + 2y = 11 проходит через точку с(7 : 5)?

При каком значении а прямая ax + 2y = 11 проходит через точку с(7 : 5)?

f8

f0

1. а) При каком значении а прямая ах + 2у = 11 проходит через точку С(7 ; 5)?

1. а) При каком значении а прямая ах + 2у = 11 проходит через точку С(7 ; 5)?

f5

При каких значениях k и b гипербола y = k / x и прямая y = kx + b проходят через точку А(2 ; 1)?

При каких значениях k и b гипербола y = k / x и прямая y = kx + b проходят через точку А(2 ; 1).

f2

f0

f1

96 : 2 = 48 48 : 2 = 24 24 : 2 = 12 12 : 2 = 6 6 : 2 = 3 3 : 2 = 1, 5 1, 5 : 2 = 0, 75 0, 75 : 2 = 0, 475 0, 475 : 2 = 0, 2375 0, 2375 : 2 = 0, 11875 0, 11875 : 2 = 0, 059375.

f2

Решение в прикрепленном файле.

f3

f4

Очень точно вариант г. ).

f5

Ответ будет 2, 7 * 10 ^ 6 (г).

f6

1 / 3 * √81 = 1 / 3 * 9 = 9 / 3 = 3 = = = = = = = = = = =.

f7

f8

f9

Источник

Что такое гипербола

5fe99e741ff98779325580

Понятие гиперболы

Гипербола — это множество точек на плоскости, для которых модуль разности расстояний от двух точек (они же — «фокусы») — величина постоянная и меньшая, чем расстояние между фокусами.

Каноническое уравнение гиперболы в алгебре выглядит так:

5fe9a0fd6dc2b298690755

, где a и b — положительные действительные числа.

Кстати, канонический значит принятый за образец.

В отличие от эллипса, здесь не соблюдается условие a > b, значит а может быть меньше b. А если a = b, то гипербола будет равносторонней.

Мы помним, что гипербола в математике выглядит так y = 1/x, что значительно отличается от канонической записи.

Вспомним особенности математической гиперболы:

Если гипербола задана каноническим уравнением, то асимптоты можно найти так:

5fe9a0fdb6df5923532670

Чтобы получить «единицу» в правой части, обе части исходного уравнения делим на 20:

5fe9a11f1eecd125404836
5fe9a11f6ac6c799795366

Данная гипербола имеет вершины A1(2; 0), A2(-2; 0).

В каноническом положении гипербола симметрична относительно начала координат и обеих координатных осей, поэтому вычисления достаточно провести для одной координатной четверти.

Способ такой же, как при построении эллипса. Из полученного канонического уравнения

5fe9a11f8f6e6696895060

на черновике выражаем:

5fe9a11f9f644500481276

Уравнение распадается на две функции:

5fe9a13c92939779039222

— определяет верхние дуги гиперболы (то, что ищем);

5fe9a13cde42c061203630

— определяет нижние дуги гиперболы.

Далее найдем точки с абсциссами x = 3, x = 4:

Может возникнуть техническая трудность с иррациональным угловым коэффициентом √5/2 ≈ 1,12, но это вполне преодолимая проблема.

Действительная ось гиперболы — отрезок А1А2.

Расстояние между вершинами — длина |A1A2| = 2a.

Действительная полуось гиперболы — число a = |OA1| = |OA2|.

Мнимая полуось гиперболы — число b.

В нашем примере: а = 2, b = √5, |А1А2| = 4. И если такую гиперболу повернуть вокруг центра симметрии или переместить, то значения не изменятся.

5fe9a13d14857091383358

Форма гиперболы

Повторим основные термины и узнаем, какие у гиперболы бывают формы.

Гипербола симметрична относительно точки О — середины отрезка F’F. Она также симметрична относительно прямой F’F и прямой Y’Y, проведенной через О перпендикулярно F’F. Точка О — это центр гиперболы.

Прямая F’F пересекает гиперболу в двух точках: A (a; 0) и A’ (-a; 0). Эти точки — вершины гиперболы. Отрезок А’А = 2a — это действительная ось гиперболы.

Несмотря на то, что прямая Y’Y не пересекает гиперболу, на ней принято откладывать отрезки B’O = OB = b. Такой отрезок B’B = 2b (также и прямую Y’Y) можно назвать мнимой осью гиперболы.

Так как AB^2 = OA^2 + OB^2 = a^2 + b^2, то из равенства следует: AB = c, то есть расстояние от вершины гиперболы до конца мнимой оси равно полуфокусному расстоянию.

5fe9a1b445ae9059119217

Мнимая ось 2b может быть больше, меньше или равна действительной оси 2а. Если действительная и мнимая оси равны (a = b) — это равносторонняя гипербола.

Отношение F’F/А’А фокусного расстояния к действительной оси называется эксцентриситетом гиперболы и обозначается e. Эксцентриситет равносторонней гиперболы равен √2.

Гипербола лежит целиком вне полосы, ограниченной прямыми PQ и RS, параллельными Y’Y и отстоящими от Y’Y на расстояние OA =A’O = a. Вправо и влево от этой полосы гипербола продолжается неограниченно.

5fe9a1b4afbe8531322057

Фокальное свойство гиперболы

Точки F1 и F2 называют фокусами гиперболы, расстояние 2c = F1F2 между ними — фокусным расстоянием, середина O отрезка F1F2 — центром гиперболы, число 2а — длиной действительной оси гиперболы (соответственно, а — действительной полуосью гиперболы).

Отрезки F1M и F2M, которые соединяют произвольную точку M гиперболы с ее фокусами, называются фокальными радиусами точки M. Отрезок, соединяющий две точки гиперболы, называется хордой гиперболы.

Геометрическое определение гиперболы, которое выражает ее фокальное свойство, аналогично ее аналитическому определению — линии, которая задана каноническим уравнением гиперболы:

5fe9a1b4ce4ce113577172

Рассмотрим, как это выглядит на прямоугольной системе координат:

Воспользуемся геометрическим определением и составим уравнение гиперболы, которое выразит фокальное свойство. В выбранной системе координат определяем координаты фокусов F1(-c, 0) и F2(c, 0). Для произвольной точки M(x, y), принадлежащей параболе, имеем:

5fe9a243a94b4213272667

Запишем это уравнение в координатной форме:

5fe9a243f0171611580663

Избавимся от иррациональности и придем к каноническому уравнению гиперболы:

5fe9a2441145c005624726

, т.е. выбранная система координат является канонической.

Директориальное свойство гиперболы

Директрисы гиперболы — это две прямые, которые проходят параллельно оси.

ординат канонической системы координат на одинаковом расстоянии (a^2)/c от нее. Если а = 0, гипербола вырождается в пару пересекающихся прямых, и директрисы совпадают.

Директориальное свойство гиперболы звучит так:

Гиперболу с эксцентриситетом e = 1 можно определить, как геометрическое место точек плоскости, для каждой из которых отношение расстояния до заданной точки F (фокуса) к расстоянию до заданной прямой d (директрисы), не проходящей через заданную точку, постоянно и равно эксцентриситету e.

Здесь F и d — один из фокусов гиперболы и одна из ее директрис, расположенные по одну сторону от оси ординат канонической системы координат.

5fe9a24421630489459281

На самом деле для фокуса F2 и директрисы d2 условие

5fe9a2e59e496952371216

можно записать в координатной форме так:

5fe9a2e5ef524550675620

5fe9a2e60d013878117094

Построение гиперболы

Чтобы запомнить алгоритм построения гиперболы, рассмотрим чертёж и комментарии к нему.

Построим основной прямоугольник гиперболы и проведем его диагонали. Если продолжим диагонали прямоугольника за его пределы, получим асимптоты гиперболы.

В силу симметрии достаточно построить гиперболу в первой четверти, где она является графиком функции:

5fe9a2e61d0e2186305265

Важно учесть, что данная функция возрастает на промежутке [a; ∞], при x = a, y = 0 и ее график приближается снизу к асимптоте y = (b/a) * x. Рисуем график:

5fe9a2e62e2b4016010489

Далее построенный в первой четверти график симметрично отображаем относительно оси Ох и получаем правую ветвь гиперболы. Теперь отобразим правую ветвь гиперболы относительно оси Оу.

По определению эксцентриситет гиперболы равен 5fe9a383010be041347857

Зафиксируем действительную ось 2а и начнем изменять фокусное расстояние 2с.

Равносторонняя гипербола это такая гипербола, у которой эксцентриситет равен √2. Ее еще называют равнобочной.

Источник

Гипербола. График функции и свойства.

теория по математике 📈 функции

Гипербола имеет две ветви и может располагаться в 1 и 3 координатных четвертях, либо во 2 и 4. Это зависит от знака числа k. Рассмотрим данную кривую на рисунке, где показано ее расположение в зависимости от знака k.

Picture 1 492w237h

График функции симметричен относительно начала координат (0;0). Поэтому функцию еще называют – обратная пропорциональность.

Построение графика функции

Для построения графика функции необходимо подбирать несколько положительных и несколько отрицательных значений переменной х, затем подставлять их в заданную функцию для вычисления значений у. После этого по найденным координатам построить точки и соединить их плавной линией. Рассмотрим построение графиков на примерах.

Для этого построим две таблицы для положительных и отрицательных значений х. Подбирать желательно такие значения х, чтобы число 10 на них делилось

х 1 2 4 5 10
у
х –1 –2 –4 –5 –10
у

Теперь делим на эти числа 10, получим значения у:

х 1 2 4 5 10
у 10 5 2,5 2 1
х –1 –2 –4 –5 –10
у –10 –5 –2,5 –2 –1

Выполняем построение точек, они будут располагаться в первой и третьей координатных четвертях, так как число k положительное. image2 603l225t308r63b494w387h

Для этого построим также две таблицы для положительных и отрицательных значений х. Подбирать желательно такие значения х, чтобы число минус 5 на них делилось. Выполняем деление и получаем значения у. При делении обращаем внимание на знаки, чтобы не допускать ошибок.

х 1 2 5 10
у –5 –2,5 –1 –0,5
х –1 –2 –5 –10
у 5 2,5 1 0,5

Теперь отмечаем точки во 2 и 4 координатных четвертях (число k отрицательное) и соединяем их для получения ветвей гиперболы.

image4 326l221t328r110b495w293h

Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

5oge1) y = x²

Для решения данной задачи необходимо знать вид графиков функций, а именно:

y = x² — парабола, в общем виде это y = ax²+bx+c, но в нашем случае b = c = 0, а а = 1

x/2 — прямая, в общем виде график прямой имеет вид y = ax + b, в нашем случае b = 0, а = 1/2

y = 2/x — гипербола, в общем виде график функции y = a/x + b, в данном примере b = 0, a = 2

Парабола изображена на рисунке А, гипербола на рисунке Б, а прямая — В.

pазбирался: Даниил Романович | обсудить разбор | оценить

Установите соответствие между функциями и их графиками.

5 2

В данной ситуации можно воспользоваться двумя подходами — можно руководствоваться общими соображениями, а можно просто решить задачу подстановкой. Я рекомендую решать задачу общими соображениями, а проверять подстановкой.

Таким образом можно сразу определить, что первое уравнение соответствует графику под номером 2.

Второе правило, которым я пользуюсь, звучит так:

Следовательно, функция Б слабее прижимается к осям и ей соответствует график 3, а функции В соответствует график 1, так как она сильнее прижимается к осям.

pазбирался: Даниил Романович | обсудить разбор | оценить

Источник

Прямая и гипербола имеют одну общую точку

Постройте график функции и определите, при каких значениях k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.

pryamaya i giperbola imeyut odnu obshhuyu tochku

56

Так как функция содержит дробное выражение, обязательно нужно найти область допустимых значений переменной.

57

Упростим функцию.
Для этого разложим на множители знаменатель, затем сократим дробь.

58

Функция приобрела вид y = 1/x.

Заполним таблицу значений, чтобы по точка построить график функции.

59

Подставив координаты этой точки в формулу функции y = kx, определим значение параметра k.

Теперь осталось построить графики функций и записать ответ.

55

Ответ: 4

Смотрите видеоурок с подробным решением задачи.

В комментариях пишите, какие темы вызывают у вас затруднения.

Источник

Экзамен по алгебре в 9-м классе «Функции»

Разделы: Математика

№1. Найдите все значения k, при которых прямая y=kx пересекает в трех различных точках график функции

img01

Построим график данной функции. Прямые y=2x+1 и

-1=(-1)k. Отсюда k=1. Уравнение прямой l имеет вид y=kx.

Для того чтобы искомая прямая m пересекала график данной функции в трех различных точках (рис.1), она должна располагаться между прямыми n и l. При этом 1

№2 Постройте график функции y = f(x), где

Image1302

При каких значениях m прямая y = m имеет с графиком этой функции три общие точки?

1. Графиком функции Image1303является парабола.

а) Ветви параболы направлены вниз.

б) Image1304

Image1305

(–1;2) – координаты вершины параболы.

Image1306

Image1307

Image1308– координаты точек пересечения параболы и оси Оx (оси абсцисс).

(0;1) – координаты точки пересечения параболы и оси Оy(оси ординат).

2. Графиком функции Image1309является парабола.

а) Ветви параболы направлены вверх.

б) Image1310

Image1311

Image1312– координаты точки вершины параболы.

Image1313

Image1314

Image1315– координаты точек пересечения параболы и оси Оx(оси абсцисс).

(0; – 5) – координаты точки пересечения параболы и оси Оy(оси ординат).

Найдём дополнительные точки для точного построения графика функции Image1316:

Image1317

Найдём дополнительные точки для точного построения графика функции Image1318:

Image1319

График данной функции (рис.2) только в трёх точках пересекают прямые

img02

При каких значениях m прямая y = m имеет с графиком этой функции две общие точки?

Построим график данной функции. Для этого проведем исследования.

Определим точки пересечения параболы с осями координат:

2. Графиком функции y= x + 1 является прямая.

График данной функции (рис.3) только в двух точках пересекает прямая y=0 и прямые y=m при 1

№ 4. Постройте график функции y = Image1327.

— 4 Image1300x 2.

img4

№ 5. Постройте график функции y= Image1337.

1. Найдем область определения данной функции:

2. Для разложения числителя на множители решим уравнения :

а) xImage1342+7x+12=0, б) xImage1343+3x+2=0,

3. Упростим данную функцию:

img5

№ 6. Постройте график функции y= Image1352.

1. Найдем область определения данной функции:

img03

2. Упростим данную функцию:

y=Image1352= Image1357=Image1358=x+1.

img6

№ 7. Задайте аналитически функцию, график которой изображен на рисунке 7.

Ломаная состоит из двух звеньев, одно из них является графиком линейной функции y=kx+b при x Image13592, а другое – графиком линейной функции при x > 2.

В каждом случае необходимо найти k и b.

Для этого необходимо на каждом из звеньев выбрать по две точки, подставить их координаты в уравнение линейной функции и решить две получившиеся системы уравнений относительно k и b.

img7

Получим уравнение прямой y= 3x – 12 при x > 2.

Зададим теперь заданную графически функцию аналитически:

Источник

admin
Производства
Adblock
detector