Sr Examen

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x^2-4y^2=16 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    
-16 + x  - 4*y  = 0
$$x^{2} - 4 y^{2} - 16 = 0$$
x^2 - 4*y^2 - 16 = 0
Solución detallada
Se da la ecuación de la línea de 2-o orden:
$$x^{2} - 4 y^{2} - 16 = 0$$
Esta ecuación tiene la forma:
$$a_{11} x^{2} + 2 a_{12} x y + 2 a_{13} x + a_{22} y^{2} + 2 a_{23} y + a_{33} = 0$$
donde
$$a_{11} = 1$$
$$a_{12} = 0$$
$$a_{13} = 0$$
$$a_{22} = -4$$
$$a_{23} = 0$$
$$a_{33} = -16$$
Calculemos el determinante
$$\Delta = \left|\begin{matrix}a_{11} & a_{12}\\a_{12} & a_{22}\end{matrix}\right|$$
o, sustituimos
$$\Delta = \left|\begin{matrix}1 & 0\\0 & -4\end{matrix}\right|$$
$$\Delta = -4$$
Como
$$\Delta$$
no es igual a 0, entonces
hallamos el centro de coordenadas canónicas. Para eso resolvemos el sistema de ecuaciones
$$a_{11} x_{0} + a_{12} y_{0} + a_{13} = 0$$
$$a_{12} x_{0} + a_{22} y_{0} + a_{23} = 0$$
sustituimos coeficientes
$$x_{0} = 0$$
$$- 4 y_{0} = 0$$
entonces
$$x_{0} = 0$$
$$y_{0} = 0$$
Así pasamos a la ecuación en el sistema de coordenadas O'x'y'
$$a'_{33} + a_{11} x'^{2} + 2 a_{12} x' y' + a_{22} y'^{2} = 0$$
donde
$$a'_{33} = a_{13} x_{0} + a_{23} y_{0} + a_{33}$$
o
$$a'_{33} = -16$$
$$a'_{33} = -16$$
entonces la ecuación se transformará en
$$x'^{2} - 4 y'^{2} - 16 = 0$$
Esta ecuación es una hipérbola
$$\frac{\tilde x^{2}}{16} - \frac{\tilde y^{2}}{4} = 1$$
- está reducida a la forma canónica
Centro de las coordenadas canónicas en el punto O
(0, 0)

Base de las coordenadas canónicas
$$\vec e_1 = \left( 1, \ 0\right)$$
$$\vec e_2 = \left( 0, \ 1\right)$$
Método de invariantes
Se da la ecuación de la línea de 2-o orden:
$$x^{2} - 4 y^{2} - 16 = 0$$
Esta ecuación tiene la forma:
$$a_{11} x^{2} + 2 a_{12} x y + 2 a_{13} x + a_{22} y^{2} + 2 a_{23} y + a_{33} = 0$$
donde
$$a_{11} = 1$$
$$a_{12} = 0$$
$$a_{13} = 0$$
$$a_{22} = -4$$
$$a_{23} = 0$$
$$a_{33} = -16$$
Las invariantes de esta ecuación al transformar las coordenadas son los determinantes:
$$I_{1} = a_{11} + a_{22}$$
     |a11  a12|
I2 = |        |
     |a12  a22|

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

sustituimos coeficientes
$$I_{1} = -3$$
     |1  0 |
I2 = |     |
     |0  -4|

$$I_{3} = \left|\begin{matrix}1 & 0 & 0\\0 & -4 & 0\\0 & 0 & -16\end{matrix}\right|$$
$$I{\left(\lambda \right)} = \left|\begin{matrix}1 - \lambda & 0\\0 & - \lambda - 4\end{matrix}\right|$$
     |1   0 |   |-4   0 |
K2 = |      | + |       |
     |0  -16|   |0   -16|

$$I_{1} = -3$$
$$I_{2} = -4$$
$$I_{3} = 64$$
$$I{\left(\lambda \right)} = \lambda^{2} + 3 \lambda - 4$$
$$K_{2} = 48$$
Como
$$I_{2} < 0 \wedge I_{3} \neq 0$$
entonces por razón de tipos de rectas:
esta ecuación tiene el tipo : hipérbola
Formulamos la ecuación característica para nuestra línea:
$$- I_{1} \lambda + I_{2} + \lambda^{2} = 0$$
o
$$\lambda^{2} + 3 \lambda - 4 = 0$$
$$\lambda_{1} = 1$$
$$\lambda_{2} = -4$$
entonces la forma canónica de la ecuación será
$$\tilde x^{2} \lambda_{1} + \tilde y^{2} \lambda_{2} + \frac{I_{3}}{I_{2}} = 0$$
o
$$\tilde x^{2} - 4 \tilde y^{2} - 16 = 0$$
$$\frac{\tilde x^{2}}{16} - \frac{\tilde y^{2}}{4} = 1$$
- está reducida a la forma canónica