Sr Examen

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4xy+x=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]
x + 4*x*y = 0
4xy+x=04 x y + x = 0
4*x*y + x = 0
Solución detallada
Se da la ecuación de la línea de 2-o orden:
4xy+x=04 x y + x = 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=0a_{11} = 0
a12=2a_{12} = 2
a13=12a_{13} = \frac{1}{2}
a22=0a_{22} = 0
a23=0a_{23} = 0
a33=0a_{33} = 0
Calculemos el determinante
Δ=a11a12a12a22\Delta = \left|\begin{matrix}a_{11} & a_{12}\\a_{12} & a_{22}\end{matrix}\right|
o, sustituimos
Δ=0220\Delta = \left|\begin{matrix}0 & 2\\2 & 0\end{matrix}\right|
Δ=4\Delta = -4
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
2y0+12=02 y_{0} + \frac{1}{2} = 0
2x0=02 x_{0} = 0
entonces
x0=0x_{0} = 0
y0=14y_{0} = - \frac{1}{4}
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=x02a'_{33} = \frac{x_{0}}{2}
a33=0a'_{33} = 0
entonces la ecuación se transformará en
4xy=04 x' y' = 0
Hacemos el giro del sistema de coordenadas obtenido al ángulo de φ
x=x~cos(ϕ)y~sin(ϕ)x' = \tilde x \cos{\left(\phi \right)} - \tilde y \sin{\left(\phi \right)}
y=x~sin(ϕ)+y~cos(ϕ)y' = \tilde x \sin{\left(\phi \right)} + \tilde y \cos{\left(\phi \right)}
φ - se define de la fórmula
cot(2ϕ)=a11a222a12\cot{\left(2 \phi \right)} = \frac{a_{11} - a_{22}}{2 a_{12}}
sustituimos coeficientes
cot(2ϕ)=0\cot{\left(2 \phi \right)} = 0
entonces
ϕ=π4\phi = \frac{\pi}{4}
sin(2ϕ)=1\sin{\left(2 \phi \right)} = 1
cos(2ϕ)=0\cos{\left(2 \phi \right)} = 0
cos(ϕ)=cos(2ϕ)2+12\cos{\left(\phi \right)} = \sqrt{\frac{\cos{\left(2 \phi \right)}}{2} + \frac{1}{2}}
sin(ϕ)=1cos2(ϕ)\sin{\left(\phi \right)} = \sqrt{1 - \cos^{2}{\left(\phi \right)}}
cos(ϕ)=22\cos{\left(\phi \right)} = \frac{\sqrt{2}}{2}
sin(ϕ)=22\sin{\left(\phi \right)} = \frac{\sqrt{2}}{2}
sustituimos coeficientes
x=2x~22y~2x' = \frac{\sqrt{2} \tilde x}{2} - \frac{\sqrt{2} \tilde y}{2}
y=2x~2+2y~2y' = \frac{\sqrt{2} \tilde x}{2} + \frac{\sqrt{2} \tilde y}{2}
entonces la ecuación se transformará de
4xy=04 x' y' = 0
en
4(2x~22y~2)(2x~2+2y~2)=04 \left(\frac{\sqrt{2} \tilde x}{2} - \frac{\sqrt{2} \tilde y}{2}\right) \left(\frac{\sqrt{2} \tilde x}{2} + \frac{\sqrt{2} \tilde y}{2}\right) = 0
simplificamos
2x~22y~2=02 \tilde x^{2} - 2 \tilde y^{2} = 0
Esta ecuación es una hipérbola degenerada
x~2(22)2y~2(22)2=0\frac{\tilde x^{2}}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2}} - \frac{\tilde y^{2}}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2}} = 0
- está reducida a la forma canónica
Centro de las coordenadas canónicas en el punto O
(0, -1/4)

Base de las coordenadas canónicas
e1=(22, 22)\vec e_1 = \left( \frac{\sqrt{2}}{2}, \ \frac{\sqrt{2}}{2}\right)
e2=(22, 22)\vec e_2 = \left( - \frac{\sqrt{2}}{2}, \ \frac{\sqrt{2}}{2}\right)
Método de invariantes
Se da la ecuación de la línea de 2-o orden:
4xy+x=04 x y + x = 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=0a_{11} = 0
a12=2a_{12} = 2
a13=12a_{13} = \frac{1}{2}
a22=0a_{22} = 0
a23=0a_{23} = 0
a33=0a_{33} = 0
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=0I_{1} = 0
     |0  2|
I2 = |    |
     |2  0|

I3=02122001200I_{3} = \left|\begin{matrix}0 & 2 & \frac{1}{2}\\2 & 0 & 0\\\frac{1}{2} & 0 & 0\end{matrix}\right|
I(λ)=λ22λI{\left(\lambda \right)} = \left|\begin{matrix}- \lambda & 2\\2 & - \lambda\end{matrix}\right|
     | 0   1/2|   |0  0|
K2 = |        | + |    |
     |1/2   0 |   |0  0|

I1=0I_{1} = 0
I2=4I_{2} = -4
I3=0I_{3} = 0
I(λ)=λ24I{\left(\lambda \right)} = \lambda^{2} - 4
K2=14K_{2} = - \frac{1}{4}
Como
I3=0I2<0I_{3} = 0 \wedge I_{2} < 0
entonces por razón de tipos de rectas:
esta ecuación tiene el tipo : hipérbola degenerada
Formulamos la ecuación característica para nuestra línea:
I1λ+I2+λ2=0- I_{1} \lambda + I_{2} + \lambda^{2} = 0
o
λ24=0\lambda^{2} - 4 = 0
λ1=2\lambda_{1} = -2
λ2=2\lambda_{2} = 2
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
2x~2+2y~2=0- 2 \tilde x^{2} + 2 \tilde y^{2} = 0
x~2(22)2y~2(22)2=0\frac{\tilde x^{2}}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2}} - \frac{\tilde y^{2}}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2}} = 0
- está reducida a la forma canónica