Sr Examen

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xx-16yy+x+3y-6=0 forma canónica

El profesor se sorprenderá mucho al ver tu solución correcta😉

v

Gráfico:

x: [, ]
y: [, ]
z: [, ]

Calidad:

 (Cantidad de puntos en el eje)

Tipo de trazado:

Solución

Ha introducido [src]
          2       2          
-6 + x + x  - 16*y  + 3*y = 0
x2+x16y2+3y6=0x^{2} + x - 16 y^{2} + 3 y - 6 = 0
x^2 + x - 16*y^2 + 3*y - 6 = 0
Solución detallada
Se da la ecuación de la línea de 2-o orden:
x2+x16y2+3y6=0x^{2} + x - 16 y^{2} + 3 y - 6 = 0
Esta ecuación tiene la forma:
a11x2+2a12xy+2a13x+a22y2+2a23y+a33=0a_{11} x^{2} + 2 a_{12} x y + 2 a_{13} x + a_{22} y^{2} + 2 a_{23} y + a_{33} = 0
donde
a11=1a_{11} = 1
a12=0a_{12} = 0
a13=12a_{13} = \frac{1}{2}
a22=16a_{22} = -16
a23=32a_{23} = \frac{3}{2}
a33=6a_{33} = -6
Calculemos el determinante
Δ=a11a12a12a22\Delta = \left|\begin{matrix}a_{11} & a_{12}\\a_{12} & a_{22}\end{matrix}\right|
o, sustituimos
Δ=10016\Delta = \left|\begin{matrix}1 & 0\\0 & -16\end{matrix}\right|
Δ=16\Delta = -16
Como
Δ\Delta
no es igual a 0, entonces
hallamos el centro de coordenadas canónicas. Para eso resolvemos el sistema de ecuaciones
a11x0+a12y0+a13=0a_{11} x_{0} + a_{12} y_{0} + a_{13} = 0
a12x0+a22y0+a23=0a_{12} x_{0} + a_{22} y_{0} + a_{23} = 0
sustituimos coeficientes
x0+12=0x_{0} + \frac{1}{2} = 0
3216y0=0\frac{3}{2} - 16 y_{0} = 0
entonces
x0=12x_{0} = - \frac{1}{2}
y0=332y_{0} = \frac{3}{32}
Así pasamos a la ecuación en el sistema de coordenadas O'x'y'
a33+a11x2+2a12xy+a22y2=0a'_{33} + a_{11} x'^{2} + 2 a_{12} x' y' + a_{22} y'^{2} = 0
donde
a33=a13x0+a23y0+a33a'_{33} = a_{13} x_{0} + a_{23} y_{0} + a_{33}
o
a33=x02+3y026a'_{33} = \frac{x_{0}}{2} + \frac{3 y_{0}}{2} - 6
a33=39164a'_{33} = - \frac{391}{64}
entonces la ecuación se transformará en
x216y239164=0x'^{2} - 16 y'^{2} - \frac{391}{64} = 0
Esta ecuación es una hipérbola
x~239164y~23911024=1\frac{\tilde x^{2}}{\frac{391}{64}} - \frac{\tilde y^{2}}{\frac{391}{1024}} = 1
- está reducida a la forma canónica
Centro de las coordenadas canónicas en el punto O
(-1/2, 3/32)

Base de las coordenadas canónicas
e1=(1, 0)\vec e_1 = \left( 1, \ 0\right)
e2=(0, 1)\vec e_2 = \left( 0, \ 1\right)
Método de invariantes
Se da la ecuación de la línea de 2-o orden:
x2+x16y2+3y6=0x^{2} + x - 16 y^{2} + 3 y - 6 = 0
Esta ecuación tiene la forma:
a11x2+2a12xy+2a13x+a22y2+2a23y+a33=0a_{11} x^{2} + 2 a_{12} x y + 2 a_{13} x + a_{22} y^{2} + 2 a_{23} y + a_{33} = 0
donde
a11=1a_{11} = 1
a12=0a_{12} = 0
a13=12a_{13} = \frac{1}{2}
a22=16a_{22} = -16
a23=32a_{23} = \frac{3}{2}
a33=6a_{33} = -6
Las invariantes de esta ecuación al transformar las coordenadas son los determinantes:
I1=a11+a22I_{1} = a_{11} + a_{22}
     |a11  a12|
I2 = |        |
     |a12  a22|

I3=a11a12a13a12a22a23a13a23a33I_{3} = \left|\begin{matrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\a_{12} & a_{22} & a_{23}\\a_{13} & a_{23} & a_{33}\end{matrix}\right|
I(λ)=a11λa12a12a22λI{\left(\lambda \right)} = \left|\begin{matrix}a_{11} - \lambda & a_{12}\\a_{12} & a_{22} - \lambda\end{matrix}\right|
     |a11  a13|   |a22  a23|
K2 = |        | + |        |
     |a13  a33|   |a23  a33|

sustituimos coeficientes
I1=15I_{1} = -15
     |1   0 |
I2 = |      |
     |0  -16|

I3=10120163212326I_{3} = \left|\begin{matrix}1 & 0 & \frac{1}{2}\\0 & -16 & \frac{3}{2}\\\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -6\end{matrix}\right|
I(λ)=1λ00λ16I{\left(\lambda \right)} = \left|\begin{matrix}1 - \lambda & 0\\0 & - \lambda - 16\end{matrix}\right|
     | 1   1/2|   |-16  3/2|
K2 = |        | + |        |
     |1/2  -6 |   |3/2  -6 |

I1=15I_{1} = -15
I2=16I_{2} = -16
I3=3914I_{3} = \frac{391}{4}
I(λ)=λ2+15λ16I{\left(\lambda \right)} = \lambda^{2} + 15 \lambda - 16
K2=1752K_{2} = \frac{175}{2}
Como
I2<0I30I_{2} < 0 \wedge I_{3} \neq 0
entonces por razón de tipos de rectas:
esta ecuación tiene el tipo : hipérbola
Formulamos la ecuación característica para nuestra línea:
I1λ+I2+λ2=0- I_{1} \lambda + I_{2} + \lambda^{2} = 0
o
λ2+15λ16=0\lambda^{2} + 15 \lambda - 16 = 0
λ1=1\lambda_{1} = 1
λ2=16\lambda_{2} = -16
entonces la forma canónica de la ecuación será
x~2λ1+y~2λ2+I3I2=0\tilde x^{2} \lambda_{1} + \tilde y^{2} \lambda_{2} + \frac{I_{3}}{I_{2}} = 0
o
x~216y~239164=0\tilde x^{2} - 16 \tilde y^{2} - \frac{391}{64} = 0
x~239164y~23911024=1\frac{\tilde x^{2}}{\frac{391}{64}} - \frac{\tilde y^{2}}{\frac{391}{1024}} = 1
- está reducida a la forma canónica