Сложение векторов и умножение вектора на число
Лине́йная опера́ция над векторами — операция сложения векторов либо операция умножения вектора на число [ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] . Иногда к этим двум операциям добавляют операцию вычитания векторов [ 8] .
Линейные операции над векторами — операции сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на скаляр . Эти операции называются линейными потому, что если над векторами
a
{\displaystyle \mathbf {a} }
,
b
{\displaystyle \mathbf {b} }
,
c
{\displaystyle \mathbf {c} }
и
d
{\displaystyle \mathbf {d} }
выполнить конечное количество произвольных действий сложения, вычитания и умножения на скаляр, то в результате получится новый вектор — линейная комбинация исходных векторов
α
a
+
β
b
+
γ
c
+
δ
d
{\displaystyle \alpha \mathbf {a} +\beta \mathbf {b} +\gamma \mathbf {c} +\delta \mathbf {d} }
,
где
α
,
β
,
γ
,
δ
{\displaystyle \alpha ,\beta ,\gamma ,\delta }
– скаляры (действительные числа)[ 8] .
Основная статья:
Сложение векторов
Треугольник сложения произвольных векторов: сумма векторов c = a + b
Сложе́ние векторо́в, или геометри́ческое сложе́ние векторо́в[ 9] (англ. addition of vectors ) — операция , ставящая в соответствие двум векторам третий вектор — сумму векторов[ 10] . При этом сумма
a
+
b
{\displaystyle \mathbf {a} +\mathbf {b} }
двух векторов
a
{\displaystyle \mathbf {a} }
и
b
{\displaystyle \mathbf {b} }
— это третий вектор
c
=
a
+
b
{\displaystyle \mathbf {c} =\mathbf {a} +\mathbf {b} }
, проведённый из начала одного вектора к концу второго, причём конец первого вектора совпадает с началом второго (правило треугольника ). Сумма векторов геометрически строится с помощью правил — алгоритмов построения вектора суммы по векторам-слагаемым (см. рисунок с треугольником сложения векторов справа)[ 11] [ 4] [ 12] [ 9] [ 13] .
Три вектора
a
{\displaystyle \mathbf {a} }
,
b
{\displaystyle \mathbf {b} }
и
c
=
a
+
b
{\displaystyle \mathbf {c} =\mathbf {a} +\mathbf {b} }
всегда компланарны , то есть параллельны одной плоскости[ 14] .
Векторы, которые складываются, называются слагаемыми векторами , а результат сложения — геометрической суммой, или результирующим вектором [ 15] .
Результат сложения векторов не зависит от расположения первого слагаемого, при его изменении треугольник сложения будет параллельно перенесён[ 12] .
Существуют два действия, обратных сложению векторов[ 16] :
Операция сложения в математике в векторной алгебре векторов как геометрическое построение по правилу многоугольника возникла как обобщение операции вычисления равнодействующей силы в механике. Правомерность названия «сложение» заключается также и в том, что операция сложения векторов подчиняется тем же двум законам, что и арифметическая операция сложения чисел, а именно[ 17] :
Эти законы и аналогичные законы для сложения чисел записываются одинаково. Что не только важно, но и удобно, поскольку позволяет работать с векторными равенствами, не переучиваясь, так же, как с числовыми равенствами. Эта аналогия распространяется и на вычитание векторов , а также действия с равенствами векторов[ 18] .
Треугольник вычитания произвольных векторов: разность векторов c = a - b
Вычита́ние векторо́в, или геометри́ческое вычита́ние векторо́в (англ. subtraction of vectors ) — операция , обратная сложению, ставящая в соответствие двум векторам третий вектор — разность векторов , другими словами, по сумме векторов и одному слагаемому определяется второе слагаемое[ 19] [ 20] [ 21] [ 22] [ 23] . При этом разность
a
−
b
{\displaystyle \mathbf {a} -\mathbf {b} }
двух векторов
a
{\displaystyle \mathbf {a} }
и
b
{\displaystyle \mathbf {b} }
— это третий вектор
c
=
a
−
b
{\displaystyle \mathbf {c} =\mathbf {a} -\mathbf {b} }
такой, что
c
+
b
=
a
{\displaystyle \mathbf {c} +\mathbf {b} =\mathbf {a} }
(см. рисунок справа с треугольником вычитания векторов)[ 24] [ 25] [ 26] [ 27] [ 28] [ 23] . Первый вектор разности называется уменьшаемым , а второй — вычитаемым [ 29] [ 21] [ 22] [ 23] .
Умножение вектора на положительные (синие) и отрицательные (красные) числа
Умноже́ние ве́ктора на число́ (англ. scalar multiplication of a vector ) – операция , ставящая в соответствие вектору и числу другой коллинеарный вектор — произведение вектора на это число[ 30] . При этом произведение вектора и числа в случае ненулевых вектора и числа — новый вектор, у которого[ 31] [ 26] [ 27] :
модуль равен произведению модуля исходного вектора на абсолютную величину числа;
направление, совпадающее с направлением исходного вектора, если число положительно, и противоположное, если число отрицательно (см. рисунок справа).
Обозначение произведения вектора
a
{\displaystyle \mathbf {a} }
и скаляра
λ
{\displaystyle \lambda }
следующее[ 31] [ 26] [ 27] :
a
λ
{\displaystyle \mathbf {a} \lambda }
или
λ
a
.
{\displaystyle \lambda \mathbf {a} .}
В итоге получаем[ 31] :
|
λ
a
|
=
|
a
λ
|
=
|
λ
|
|
a
|
.
{\displaystyle |\lambda \mathbf {a} |=|\mathbf {a} \lambda |=|\lambda ||\mathbf {a} |.}
Произведение вектора и числа равно нулевому вектору тогда и только тогда, когда хотя бы один из сомножителей равен нулю[ 31] [ 26] [ 27] :
λ
0
=
0
a
=
0
.
{\displaystyle \lambda \mathbf {0} =0\mathbf {a} =\mathbf {0} .}
Существуют два действия, обратных умножению вектора на число:
Три закона умножения вектора на скаляр те же самые, что и законы умножения чисел [ 31] :
λ
a
=
a
λ
{\displaystyle \lambda \mathbf {a} =\mathbf {a} \lambda }
;
λ
(
μ
a
)
=
(
λ
μ
)
a
{\displaystyle \lambda (\mu \mathbf {a} )=(\lambda \mu )\mathbf {a} }
;
(
a
+
b
)
λ
=
a
λ
+
b
λ
{\displaystyle (\mathbf {a} +\mathbf {b} )\lambda =\mathbf {a} \lambda +\mathbf {b} \lambda }
;
(
λ
+
μ
)
a
=
λ
a
+
μ
a
{\displaystyle (\lambda +\mu )\mathbf {a} =\lambda \mathbf {a} +\mu \mathbf {a} }
.
Геометрическое вычитание векторов — операция, обратная геометрическому сложению векторов . Кроме неё, обратной операцией к сложению векторов является геометрическое разложение вектора, или просто разложение вектора — операция представления данного вектора в виде замыкающей нескольких векторов. Геометрически строится ломаная линия , которую замыкает данный вектор. Но так эту операцию определить нельзя, и чтобы её определить, нужно наложить на геометрические слагаемые определённые условия[ 16] .
Применение линейных операций — использование линейных операций над векторами:
для решения математических и физических задач. Рассмотрим несколько примеров решения задач разной степени трудности с применением векторов. Использование векторов делает предложенные задачи[ 32] :
вычислительными , то есть сводит чисто геометрические рассуждения (с треугольниками, трапециями, средними линиями. медианами и так далее) к вычислениям с векторами, обычно достаточно простыми;
решаемыми при желании без помощи чертежей , которые обычно представляют только один частный случай задачи, что вызывает сомнение в их универсальности;
параллельное доказательство похожих (и, возможно, различно сформулированных) планиметрических и стереометрических закономерностей.
Коллинеарность трёх точек
Задача 1. Три точки
A
{\displaystyle A}
,
B
{\displaystyle B}
и
C
{\displaystyle C}
, где
O
A
→
=
a
{\displaystyle {\overrightarrow {OA}}=\mathbf {a} }
,
O
B
→
=
b
{\displaystyle {\overrightarrow {OB}}=\mathbf {b} }
,
O
C
→
=
c
{\displaystyle {\overrightarrow {OC}}=\mathbf {c} }
,
c
=
λ
a
+
μ
b
{\displaystyle \mathbf {c} =\lambda \mathbf {a} +\mu \mathbf {b} }
,
тогда и только тогда коллинеарны , то есть лежат на одной прямой, когда (см. рисунок справа)
λ
+
μ
=
1
{\displaystyle \lambda +\mu =1}
.
Исключение: коллинеарность векторов
a
{\displaystyle \mathbf {a} }
и
b
{\displaystyle \mathbf {b} }
, когда три точки
A
{\displaystyle A}
,
B
{\displaystyle B}
и
C
{\displaystyle C}
всегда лежат на одной прямой при любых числах
λ
{\displaystyle \lambda }
и
μ
{\displaystyle \mu }
[ 33] .
1. Необходимость. Пусть три точки
A
{\displaystyle A}
,
B
{\displaystyle B}
и
C
{\displaystyle C}
лежат на одной прямой (см. рисунок справа вверху). Тогда векторы
A
B
→
=
b
−
a
{\displaystyle {\overrightarrow {AB}}=\mathbf {b} -\mathbf {a} }
и
A
C
→
=
c
−
a
{\displaystyle {\overrightarrow {AC}}=\mathbf {c} -\mathbf {a} }
коллинеарны, то есть
c
−
a
=
μ
(
b
−
a
)
{\displaystyle \mathbf {c} -\mathbf {a} =\mu (\mathbf {b} -\mathbf {a} )}
,
следовательно,
c
=
a
+
μ
(
b
−
a
)
=
(
1
−
μ
)
a
+
μ
b
{\displaystyle \mathbf {c} =\mathbf {a} +\mu (\mathbf {b} -\mathbf {a} )=(1-\mu )\mathbf {a} +\mu \mathbf {b} }
,
но разложение вектора
c
{\displaystyle \mathbf {c} }
по векторам
a
{\displaystyle \mathbf {a} }
и
b
{\displaystyle \mathbf {b} }
единственно при их неколлинеарности, поэтому окончательно получаем[ 33] :
λ
=
1
−
μ
{\displaystyle \lambda =1-\mu }
,
λ
+
μ
=
1
{\displaystyle \quad \lambda +\mu =1}
.
2. Достаточность. Обратно, пусть
λ
+
μ
=
1
{\displaystyle \lambda +\mu =1}
, тогда
c
−
a
=
λ
a
+
μ
b
−
a
=
λ
a
+
μ
b
−
(
λ
+
μ
)
a
=
μ
(
b
−
a
)
{\displaystyle \mathbf {c} -\mathbf {a} =\lambda \mathbf {a} +\mu \mathbf {b} -\mathbf {a} =\lambda \mathbf {a} +\mu \mathbf {b} -(\lambda +\mu )\mathbf {a} =\mu (\mathbf {b} -\mathbf {a} )}
,
поэтому векторы
A
C
→
=
c
−
a
{\displaystyle {\overrightarrow {AC}}=\mathbf {c} -\mathbf {a} }
и
A
B
→
=
b
−
a
{\displaystyle {\overrightarrow {AB}}=\mathbf {b} -\mathbf {a} }
коллинеарны и отложены от одной и той же точки
A
{\displaystyle A}
, следовательно, три точки
A
{\displaystyle A}
,
B
{\displaystyle B}
и
C
{\displaystyle C}
лежат на одной прямой[ 34] .
Замечание. Уравнение
c
=
λ
a
+
μ
b
{\displaystyle \mathbf {c} =\lambda \mathbf {a} +\mu \mathbf {b} }
с ограничением
λ
+
μ
=
1
{\displaystyle \lambda +\mu =1}
— относительно полюса
O
{\displaystyle O}
векторное уравнение прямой, которая проходит через две заданные точки
A
{\displaystyle A}
и
B
{\displaystyle B}
,
a
=
O
A
→
{\displaystyle \mathbf {a} ={\overrightarrow {OA}}}
,
b
=
O
B
→
{\displaystyle \mathbf {b} ={\overrightarrow {OB}}}
,
c
=
O
C
→
{\displaystyle \mathbf {c} ={\overrightarrow {OC}}}
. При этом значения коэффициентов
λ
{\displaystyle \lambda }
и
μ
{\displaystyle \mu }
вычисляются как частные векторов [ 35] :
λ
=
B
C
→
B
A
→
;
{\displaystyle \lambda ={\frac {\overrightarrow {BC}}{\overrightarrow {BA}}};}
μ
=
A
C
→
A
B
→
.
{\displaystyle \quad \mu ={\frac {\overrightarrow {AC}}{\overrightarrow {AB}}}.}
Задача 1'. Найти такой радиус-вектор
O
C
→
=
c
{\displaystyle {\overrightarrow {OC}}=\mathbf {c} }
, который делит отрезок
A
B
{\displaystyle AB}
в данном отношении
x
y
=
ν
{\displaystyle {\frac {x}{y}}=\nu }
[ 35] [ 36] [ 37] .[ 38]
Решение. Используя полученные результаты, имеем, учитывая, что в данном случае коэффициенты
λ
,
μ
⩾
0
{\displaystyle \lambda ,\mu \geqslant 0}
[ 35] :
A
C
C
B
=
x
y
=
ν
{\displaystyle {\frac {AC}{CB}}={\frac {x}{y}}=\nu }
,
A
C
A
B
=
A
C
A
C
+
C
B
=
x
x
+
y
=
μ
{\displaystyle {\frac {AC}{AB}}={\frac {AC}{AC+CB}}={\frac {x}{x+y}}=\mu }
,
λ
=
1
−
μ
=
y
x
+
y
{\displaystyle \lambda =1-\mu ={\frac {y}{x+y}}}
,
c
=
λ
a
+
μ
b
=
y
a
+
x
b
x
+
y
=
a
+
ν
b
1
+
ν
{\displaystyle \mathbf {c} =\lambda \mathbf {a} +\mu \mathbf {b} ={\frac {y\mathbf {a} +x\mathbf {b} }{x+y}}={\frac {\mathbf {a} +\nu \mathbf {b} }{1+\nu }}}
.
Можно провести вычисления короче[ 36] :
A
C
→
=
ν
C
B
→
{\displaystyle {\overrightarrow {AC}}=\nu {\overrightarrow {CB}}}
,
c
−
a
=
ν
(
b
−
c
)
{\displaystyle \mathbf {c} -\mathbf {a} =\nu (\mathbf {b} -\mathbf {c} )}
,
c
=
a
+
ν
b
1
+
ν
{\displaystyle \mathbf {c} ={\frac {\mathbf {a} +\nu \mathbf {b} }{1+\nu }}}
.
В частности, при
A
C
C
B
=
x
y
=
ν
=
1
{\displaystyle {\frac {AC}{CB}}={\frac {x}{y}}=\nu =1}
имеем:
c
=
λ
a
+
μ
b
=
a
+
b
2
{\displaystyle \mathbf {c} =\lambda \mathbf {a} +\mu \mathbf {b} ={\frac {\mathbf {a} +\mathbf {b} }{2}}}
,
другими словами, радиус-вектор середины отрезка равен полусумме радиусов-векторов его
концов[ 36] [ 39] .
Задача 2. Четыре точки
A
{\displaystyle A}
,
B
{\displaystyle B}
,
C
{\displaystyle C}
и
D
{\displaystyle D}
, где
O
A
→
=
a
{\displaystyle {\overrightarrow {OA}}=\mathbf {a} }
,
O
B
→
=
b
{\displaystyle {\overrightarrow {OB}}=\mathbf {b} }
,
O
C
→
=
c
{\displaystyle {\overrightarrow {OC}}=\mathbf {c} }
,
O
D
→
=
d
{\displaystyle {\overrightarrow {OD}}=\mathbf {d} }
,
d
=
λ
a
+
μ
b
+
μ
c
{\displaystyle \mathbf {d} =\lambda \mathbf {a} +\mu \mathbf {b} +\mu \mathbf {c} }
,
тогда и только тогда компланарны , то есть лежат в одной плоскости, когда (см. рисунок справа)
λ
+
μ
+
ν
=
1
{\displaystyle \lambda +\mu +\nu =1}
.
Исключение: компланарность векторов
a
{\displaystyle \mathbf {a} }
,
b
{\displaystyle \mathbf {b} }
и
c
{\displaystyle \mathbf {c} }
, когда четыре точки
A
{\displaystyle A}
,
B
{\displaystyle B}
,
C
{\displaystyle C}
и
D
{\displaystyle D}
всегда лежат в одной плоскости при любых числах
λ
{\displaystyle \lambda }
,
μ
{\displaystyle \mu }
и
ν
{\displaystyle \nu }
[ 35] .
1. Необходимость. Пусть четыре точки
A
{\displaystyle A}
,
B
{\displaystyle B}
,
C
{\displaystyle C}
и
D
{\displaystyle D}
лежат в одной плоскости. Тогда векторы
A
B
→
=
b
−
a
{\displaystyle {\overrightarrow {AB}}=\mathbf {b} -\mathbf {a} }
,
A
C
→
=
c
−
a
{\displaystyle {\overrightarrow {AC}}=\mathbf {c} -\mathbf {a} }
и
A
F
→
=
d
−
a
{\displaystyle {\overrightarrow {AF}}=\mathbf {d} -\mathbf {a} }
компланарны, то есть
d
−
a
=
μ
(
b
−
a
)
+
ν
(
c
−
a
)
{\displaystyle \mathbf {d} -\mathbf {a} =\mu (\mathbf {b} -\mathbf {a} )+\nu (\mathbf {c} -\mathbf {a} )}
,
следовательно,
d
=
a
+
μ
(
b
−
a
)
+
ν
(
c
−
a
)
=
(
1
−
μ
−
ν
)
a
+
μ
b
+
ν
c
{\displaystyle \mathbf {d} =\mathbf {a} +\mu (\mathbf {b} -\mathbf {a} )+\nu (\mathbf {c} -\mathbf {a} )=(1-\mu -\nu )\mathbf {a} +\mu \mathbf {b} +\nu \mathbf {c} }
,
но разложение вектора
d
{\displaystyle \mathbf {d} }
по векторам
a
{\displaystyle \mathbf {a} }
,
b
{\displaystyle \mathbf {b} }
и
c
{\displaystyle \mathbf {c} }
единственно при их некомпланарности, поэтому окончательно получаем[ 40] :
λ
=
1
−
μ
−
ν
{\displaystyle \lambda =1-\mu -\nu }
,
λ
+
μ
+
ν
=
1
{\displaystyle \quad \lambda +\mu +\nu =1}
.
2. Достаточность. Обратно, пусть
λ
+
μ
+
ν
=
1
{\displaystyle \lambda +\mu +\nu =1}
, тогда
d
−
a
=
λ
a
+
μ
b
+
ν
c
−
a
=
λ
a
+
μ
b
+
ν
c
−
(
λ
+
μ
+
ν
)
a
=
μ
(
b
−
a
)
+
ν
(
c
−
a
)
{\displaystyle \mathbf {d} -\mathbf {a} =\lambda \mathbf {a} +\mu \mathbf {b} +\nu \mathbf {c} -\mathbf {a} =\lambda \mathbf {a} +\mu \mathbf {b} +\nu \mathbf {c} -(\lambda +\mu +\nu )\mathbf {a} =\mu (\mathbf {b} -\mathbf {a} )+\nu (\mathbf {c} -\mathbf {a} )}
,
поэтому векторы
A
D
→
=
d
−
a
{\displaystyle {\overrightarrow {AD}}=\mathbf {d} -\mathbf {a} }
,
A
B
→
=
b
−
a
{\displaystyle {\overrightarrow {AB}}=\mathbf {b} -\mathbf {a} }
и
A
C
→
=
c
−
a
{\displaystyle {\overrightarrow {AC}}=\mathbf {c} -\mathbf {a} }
компланарны и отложены от одной и той же точки
A
{\displaystyle A}
, следовательно, четыре точки
A
{\displaystyle A}
,
B
{\displaystyle B}
,
C
{\displaystyle C}
и
D
{\displaystyle D}
лежат в одной плоскости[ 41] .
Замечание. Уравнение
d
=
λ
a
+
μ
b
+
μ
c
{\displaystyle \mathbf {d} =\lambda \mathbf {a} +\mu \mathbf {b} +\mu \mathbf {c} }
с ограничением
λ
+
μ
+
ν
=
1
{\displaystyle \lambda +\mu +\nu =1}
— относительно полюса
O
{\displaystyle O}
векторное уравнение плоскости, которая проходит через три заданные точки
A
{\displaystyle A}
,
B
{\displaystyle B}
и
C
{\displaystyle C}
,
a
=
O
A
→
{\displaystyle \mathbf {a} ={\overrightarrow {OA}}}
,
b
=
O
B
→
{\displaystyle \mathbf {b} ={\overrightarrow {OB}}}
,
c
=
O
C
→
{\displaystyle \mathbf {c} ={\overrightarrow {OC}}}
,
d
=
O
D
→
{\displaystyle \mathbf {d} ={\overrightarrow {OD}}}
[ 41] .
Треугольник из векторов
Здесь приведены две задачи на построение треугольника.
Задача 3. Найти условие, которому отвечают три вектора, образующие треугольник (см. рисунок справа)[ 42] .
Решение. Рисунок справа показывает, что искомое условие для трёх векторов следующее:
a
+
b
+
c
=
0
{\displaystyle \mathbf {a} +\mathbf {b} +\mathbf {c} =0}
,
потому что тогда и только тогда ломаная линия
B
C
A
B
{\displaystyle BCAB}
будет замкнута и получится треугольник[ 42] .
Треугольник из векторов и медиана
Задача 4. Доказать, что всегда можно построить треугольник с тремя сторонами, равными и параллельными трём медианам данного треугольника
A
B
C
{\displaystyle ABC}
(см. рисунок справа)[ 42] [ 43] .
Решение 1. Пусть
A
′
{\displaystyle A'}
,
B
′
{\displaystyle B'}
и
C
′
{\displaystyle C'}
— середины сторон треугольника соответственно
B
C
{\displaystyle BC}
,
C
A
{\displaystyle CA}
и
A
B
{\displaystyle AB}
. Разложим векторы
A
A
′
→
{\displaystyle {\overrightarrow {AA'}}}
,
B
B
′
→
{\displaystyle {\overrightarrow {BB'}}}
и
C
C
′
→
{\displaystyle {\overrightarrow {CC'}}}
, которые представляют медианы треугольника, по векторам
a
{\displaystyle \mathbf {a} }
,
b
{\displaystyle \mathbf {b} }
и
c
{\displaystyle \mathbf {c} }
. Разложим медиану
A
A
′
→
{\displaystyle {\overrightarrow {AA'}}}
:
B
A
′
→
=
1
2
B
C
→
=
1
2
a
{\displaystyle {\overrightarrow {BA'}}={\frac {1}{2}}{\overrightarrow {BC}}={\frac {1}{2}}\mathbf {a} }
,
A
A
′
→
=
A
B
→
+
B
A
′
→
=
c
+
1
2
a
{\displaystyle {\overrightarrow {AA'}}={\overrightarrow {AB}}+{\overrightarrow {BA'}}=\mathbf {c} +{\frac {1}{2}}\mathbf {a} }
,
аналогично
B
B
′
→
=
a
+
1
2
b
{\displaystyle {\overrightarrow {BB'}}=\mathbf {a} +{\frac {1}{2}}\mathbf {b} }
,
C
C
′
→
=
b
+
1
2
c
{\displaystyle {\overrightarrow {CC'}}=\mathbf {b} +{\frac {1}{2}}\mathbf {c} }
,
и проверяем условие того, что векторы
A
A
′
→
{\displaystyle {\overrightarrow {AA'}}}
,
B
B
′
→
{\displaystyle {\overrightarrow {BB'}}}
и
C
C
′
→
{\displaystyle {\overrightarrow {CC'}}}
составляют треугольник — условие задачи 3 [ 44] :
a
+
b
+
c
=
0
{\displaystyle \mathbf {a} +\mathbf {b} +\mathbf {c} =0}
,
A
A
′
→
+
B
B
′
→
+
C
C
′
→
=
c
+
1
2
a
+
a
+
1
2
b
+
b
+
1
2
c
=
3
2
(
a
+
b
+
c
)
=
0
{\displaystyle {\overrightarrow {AA'}}+{\overrightarrow {BB'}}+{\overrightarrow {CC'}}=\mathbf {c} +{\frac {1}{2}}\mathbf {a} +\mathbf {a} +{\frac {1}{2}}\mathbf {b} +\mathbf {b} +{\frac {1}{2}}\mathbf {c} ={\frac {3}{2}}(\mathbf {a} +\mathbf {b} +\mathbf {c} )=0}
.
Решение 2. Разложим векторы
A
A
′
→
{\displaystyle {\overrightarrow {AA'}}}
,
B
B
′
→
{\displaystyle {\overrightarrow {BB'}}}
и
C
C
′
→
{\displaystyle {\overrightarrow {CC'}}}
по векторам
a
{\displaystyle \mathbf {a} }
,
b
{\displaystyle \mathbf {b} }
и
c
{\displaystyle \mathbf {c} }
по-другому, как в задачи 1' :
A
A
′
→
=
c
+
(
−
b
)
2
,
B
B
′
→
=
a
+
(
−
c
)
2
,
C
C
′
→
=
b
+
(
−
a
)
2
,
{\displaystyle {\overrightarrow {AA'}}={\frac {\mathbf {c} +(-\mathbf {b} )}{2}},\quad {\overrightarrow {BB'}}={\frac {\mathbf {a} +(-\mathbf {c} )}{2}},\quad {\overrightarrow {CC'}}={\frac {\mathbf {b} +(-\mathbf {a} )}{2}},}
и после сложения этих трёх равенств получаем[ 43] :
A
A
′
→
+
B
B
′
→
+
C
C
′
→
=
c
+
(
−
b
)
+
a
+
(
−
c
)
+
b
+
(
−
a
)
2
=
0
{\displaystyle {\overrightarrow {AA'}}+{\overrightarrow {BB'}}+{\overrightarrow {CC'}}={\frac {\mathbf {c} +(-\mathbf {b} )+\mathbf {a} +(-\mathbf {c} )+\mathbf {b} +(-\mathbf {a} )}{2}}=0}
.
Здесь представлены по сути две одинаковые задачи, но по-разному сформулированные и по-разному решённые.
Равенство векторов
A
B
→
{\displaystyle {\overrightarrow {AB}}}
и
C
D
→
{\displaystyle {\overrightarrow {CD}}}
Задача 5. Два вектора
A
B
→
{\displaystyle {\overrightarrow {AB}}}
и
C
D
→
{\displaystyle {\overrightarrow {CD}}}
(на прямой, плоскости или в пространстве) равны тогда и только тогда. когда совпадают середины отрезков
A
D
{\displaystyle AD}
и
B
C
{\displaystyle BC}
[ 45] .
Решение. 1. Необходимость. Докажем, что если два вектора равны:
A
B
→
=
C
D
→
{\displaystyle {\overrightarrow {AB}}={\overrightarrow {CD}}}
, а точка
P
{\displaystyle P}
— середина отрезка
A
D
{\displaystyle AD}
, то есть
A
P
→
=
P
D
→
{\displaystyle {\overrightarrow {AP}}={\overrightarrow {PD}}}
, то тогда
P
{\displaystyle P}
— также середина отрезка
B
C
{\displaystyle BC}
. Действительно,
B
P
→
=
A
P
→
−
A
B
→
=
P
D
→
−
C
D
→
=
P
D
→
+
D
C
→
=
P
C
→
{\displaystyle {\overrightarrow {BP}}={\overrightarrow {AP}}-{\overrightarrow {AB}}={\overrightarrow {PD}}-{\overrightarrow {CD}}={\overrightarrow {PD}}+{\overrightarrow {DC}}={\overrightarrow {PC}}}
,
то есть
P
{\displaystyle P}
— середина отрезка
B
C
{\displaystyle BC}
[ 46] .
2. Достаточность. Докажем, что если середины отрезков
A
D
{\displaystyle AD}
и
B
C
{\displaystyle BC}
совпадают в точке
P
{\displaystyle P}
:
A
P
→
=
P
D
→
,
B
P
→
=
P
C
→
{\displaystyle {\overrightarrow {AP}}={\overrightarrow {PD}},\quad {\overrightarrow {BP}}={\overrightarrow {PC}}}
,
то тогда векторы
A
B
→
{\displaystyle {\overrightarrow {AB}}}
и
C
D
→
{\displaystyle {\overrightarrow {CD}}}
равны. Действительно,
A
B
→
=
A
P
→
+
P
B
→
=
P
D
→
+
C
P
→
=
C
P
→
+
P
D
→
=
C
D
→
{\displaystyle {\overrightarrow {AB}}={\overrightarrow {AP}}+{\overrightarrow {PB}}={\overrightarrow {PD}}+{\overrightarrow {CP}}={\overrightarrow {CP}}+{\overrightarrow {PD}}={\overrightarrow {CD}}}
,
то есть векторы
A
B
→
{\displaystyle {\overrightarrow {AB}}}
и
C
D
→
{\displaystyle {\overrightarrow {CD}}}
равны[ 47] .
Параллелограмм и его диагонали
Задача 6. Доказать, что если две диагонали произвольного четырёхугольника делят друг друга пополам, то такой четырёхугольник — параллелограмм [ 44] .
Решение. Пусть
a
{\displaystyle \mathbf {a} }
,
b
{\displaystyle \mathbf {b} }
,
c
{\displaystyle \mathbf {c} }
и
d
{\displaystyle \mathbf {d} }
— радиус-векторы четырёх последовательных вершин четырёхугольника
A
B
C
D
{\displaystyle ABCD}
(см. рисунок справа). Тогда, по задаче 1' ,
e
′
=
1
2
(
a
+
c
)
{\displaystyle \mathbf {e'} ={\frac {1}{2}}(\mathbf {a} +\mathbf {c} )}
—
радиус-вектор середины одной диагонали, а
e
″
=
1
2
(
b
+
d
)
{\displaystyle \mathbf {e''} ={\frac {1}{2}}(\mathbf {b} +\mathbf {d} )}
—
радиус-вектор середины другой диагонали. Поскольку диагонали делят друг друга пополам, то их середины совпадают:
1
2
(
a
+
c
)
=
1
2
(
b
+
d
)
{\displaystyle {\frac {1}{2}}(\mathbf {a} +\mathbf {c} )={\frac {1}{2}}(\mathbf {b} +\mathbf {d} )}
,
b
−
a
=
c
−
d
{\displaystyle \mathbf {b} -\mathbf {a} =\mathbf {c} -\mathbf {d} }
,
другими словами, вектор
b
−
a
{\displaystyle \mathbf {b} -\mathbf {a} }
равен и параллелен вектору
c
−
d
{\displaystyle \mathbf {c} -\mathbf {d} }
. Поскольку эти векторы представляют противоположные стороны четырёхугольника
A
B
C
D
{\displaystyle ABCD}
, то
A
B
C
D
{\displaystyle ABCD}
— параллелограмм[ 48] .
Задача 7. Доказать, что медианы произвольного треугольника пересекаются в одной точке и найти радиус-вектор этой точки[ 41] .
Пересечение медиан треугольника
Пусть вершины произвольного треугольника
A
{\displaystyle A}
,
B
{\displaystyle B}
и
C
{\displaystyle C}
имеют радиус-векторы соответственно
r
1
=
O
A
→
{\displaystyle \mathbf {r} _{1}={\overrightarrow {OA}}}
,
r
2
=
O
B
→
{\displaystyle \mathbf {r} _{2}={\overrightarrow {OB}}}
и
r
3
=
O
C
→
{\displaystyle \mathbf {r} _{3}={\overrightarrow {OC}}}
. Обозначим через
A
′
{\displaystyle A'}
,
B
′
{\displaystyle B'}
и
C
′
{\displaystyle C'}
середины сторон соответственно
B
C
{\displaystyle BC}
,
C
A
{\displaystyle CA}
и
A
B
{\displaystyle AB}
(см. рисунок справа). Тогда, по задаче 1' , радиус-вектор
r
′
=
O
A
′
→
=
1
2
(
r
2
+
r
2
)
,
{\displaystyle \mathbf {r} '={\overrightarrow {OA'}}={\frac {1}{2}}(\mathbf {r} _{2}+\mathbf {r} _{2}),}
следовательно, по задаче 1, уравнение прямой, проходящей через две точки
A
{\displaystyle A}
и
A
′
{\displaystyle A'}
, то есть уравнение медианы
A
A
′
{\displaystyle AA'}
,
r
=
λ
r
1
+
(
1
−
λ
)
1
2
(
r
1
+
r
3
)
=
λ
r
1
+
1
−
λ
2
(
r
2
+
r
3
)
,
{\displaystyle \mathbf {r} =\lambda \mathbf {r} _{1}+(1-\lambda ){\frac {1}{2}}(\mathbf {r} _{1}+\mathbf {r} _{3})=\lambda \mathbf {r} _{1}+{\frac {1-\lambda }{2}}(\mathbf {r} _{2}+\mathbf {r} _{3}),}
где
r
{\displaystyle \mathbf {r} }
— произвольный радиус-вектор. Аналогично уравнение медианы
B
B
′
{\displaystyle BB'}
следующее[ 41] :
r
=
μ
r
2
+
1
−
μ
2
(
r
3
+
r
1
)
.
{\displaystyle \mathbf {r} =\mu \mathbf {r} _{2}+{\frac {1-\mu }{2}}(\mathbf {r} _{3}+\mathbf {r} _{1}).}
Приравняем оба выражения и получим уравнение точки пересечения медиан
A
A
′
{\displaystyle AA'}
и
B
B
′
{\displaystyle BB'}
[ 41] :
λ
r
1
+
1
−
λ
2
(
r
2
+
r
3
)
=
μ
r
2
+
1
−
μ
2
(
r
3
+
r
1
)
.
{\displaystyle \lambda \mathbf {r} _{1}+{\frac {1-\lambda }{2}}(\mathbf {r} _{2}+\mathbf {r} _{3})=\mu \mathbf {r} _{2}+{\frac {1-\mu }{2}}(\mathbf {r} _{3}+\mathbf {r} _{1}).}
Теперь приравняем коэффициенты при
r
1
{\displaystyle \mathbf {r} _{1}}
,
r
2
{\displaystyle \mathbf {r} _{2}}
и
r
3
{\displaystyle \mathbf {r} _{3}}
[ 41] :
λ
=
1
−
μ
2
,
μ
=
1
−
λ
2
,
1
−
λ
2
=
1
−
μ
2
,
{\displaystyle \lambda ={\frac {1-\mu }{2}},\quad \mu ={\frac {1-\lambda }{2}},\quad {\frac {1-\lambda }{2}}={\frac {1-\mu }{2}},}
откуда
λ
=
μ
=
1
3
,
{\displaystyle \lambda =\mu ={\frac {1}{3}},}
и уравнение точки пересечения медиан
A
A
′
{\displaystyle AA'}
и
B
B
′
{\displaystyle BB'}
r
=
λ
r
1
+
1
−
λ
2
(
r
2
+
r
3
)
=
1
3
(
r
1
+
r
2
+
r
3
)
.
{\displaystyle \mathbf {r} =\lambda \mathbf {r} _{1}+{\frac {1-\lambda }{2}}(\mathbf {r} _{2}+\mathbf {r} _{3})={\frac {1}{3}}(\mathbf {r} _{1}+\mathbf {r} _{2}+\mathbf {r} _{3}).}
При определении точки пересечения медиан
B
B
′
{\displaystyle BB'}
и
C
C
′
{\displaystyle CC'}
будет получен тот же результат по причине симметрии полученного выражения, поэтому третья медиана проходит через ту же точку[ 50] .
Задача 8. Доказать, что биссектрисы произвольного треугольника пересекаются в одной точке и найти радиус-вектор этой точки[ 51] .
Треугольник из векторов и биссектрисы
Пусть биссектрисы
A
A
′
{\displaystyle AA'}
и
B
B
′
{\displaystyle BB'}
треугольника
A
B
C
{\displaystyle ABC}
пересекаются в точке
P
{\displaystyle P}
(см. рисунок справа), и пусть
a
1
=
a
|
a
|
,
b
1
=
b
|
b
|
,
c
1
=
c
|
c
|
{\displaystyle \mathbf {a} _{1}={\frac {\mathbf {a} }{|\mathbf {a} |}},\quad \mathbf {b} _{1}={\frac {\mathbf {b} }{|\mathbf {b} |}},\quad \mathbf {c} _{1}={\frac {\mathbf {c} }{|\mathbf {c} |}}}
—
орты векторов
a
=
B
C
→
,
b
=
C
A
→
,
c
=
A
B
→
{\displaystyle \mathbf {a} ={\overrightarrow {BC}},\quad \mathbf {b} ={\overrightarrow {CA}},\quad \mathbf {c} ={\overrightarrow {AB}}}
соответственно. Отложим единичные векторы
A
K
→
=
c
1
{\displaystyle {\overrightarrow {AK}}=\mathbf {c} _{1}}
и
A
L
→
=
b
1
{\displaystyle {\overrightarrow {AL}}=\mathbf {b} _{1}}
на сторонах
A
B
{\displaystyle AB}
и
A
C
{\displaystyle AC}
соответственно и построим на этих ортах ромб
A
K
M
L
{\displaystyle AKML}
(см. рисунок справа)[ 50] .
Диагональ
A
M
{\displaystyle AM}
этого ромба — биссектриса угла
A
{\displaystyle A}
. Вектор
A
P
→
{\displaystyle {\overrightarrow {AP}}}
, направленный по биссектрисе угла
A
{\displaystyle A}
, коллинеарен вектору
c
1
+
(
−
b
1
)
{\displaystyle \mathbf {c} _{1}+(-\mathbf {b} _{1})}
:
A
P
→
=
x
(
c
1
−
b
1
)
=
x
(
c
|
c
|
−
b
|
b
|
)
,
{\displaystyle {\overrightarrow {AP}}=x(\mathbf {c} _{1}-\mathbf {b} _{1})=x\left({\frac {\mathbf {c} }{|\mathbf {c} |}}-{\frac {\mathbf {b} }{|\mathbf {b} |}}\right),}
где
x
{\displaystyle x}
пока не определён[ 50] .
Либо таким же способом, то есть аналогично, либо заменой символов
a
{\displaystyle a}
на
b
{\displaystyle b}
,
b
{\displaystyle b}
на
c
{\displaystyle c}
,
c
{\displaystyle c}
на
a
{\displaystyle a}
,
x
{\displaystyle x}
на
y
{\displaystyle y}
, то есть циклической перестановкой, получается уравнение для вектора
B
P
→
{\displaystyle {\overrightarrow {BP}}}
[ 50] :
B
P
→
=
y
(
a
1
−
c
1
)
=
y
(
a
|
a
|
−
c
|
c
|
)
.
{\displaystyle {\overrightarrow {BP}}=y(\mathbf {a} _{1}-\mathbf {c} _{1})=y\left({\frac {\mathbf {a} }{|\mathbf {a} |}}-{\frac {\mathbf {c} }{|\mathbf {c} |}}\right).}
Составим уравнение для нахождения
x
{\displaystyle x}
и
y
{\displaystyle y}
[ 50] :
A
P
→
=
A
B
→
+
B
P
→
,
{\displaystyle {\overrightarrow {AP}}={\overrightarrow {AB}}+{\overrightarrow {BP}},}
x
(
c
|
c
|
−
b
|
b
|
)
=
c
+
y
(
a
|
a
|
−
c
|
c
|
)
.
{\displaystyle x\left({\frac {\mathbf {c} }{|\mathbf {c} |}}-{\frac {\mathbf {b} }{|\mathbf {b} |}}\right)=\mathbf {c} +y\left({\frac {\mathbf {a} }{|\mathbf {a} |}}-{\frac {\mathbf {c} }{|\mathbf {c} |}}\right).}
В последнем уравнении нельзя приравнять коэффициенты при
a
{\displaystyle \mathbf {a} }
,
b
{\displaystyle \mathbf {b} }
и
c
{\displaystyle \mathbf {c} }
, поскольку эти векторы компланарны, то есть
a
+
b
+
c
=
0
{\displaystyle \mathbf {a} +\mathbf {b} +\mathbf {c} =\mathbf {0} }
,
откуда выразим вектор
a
{\displaystyle \mathbf {a} }
[ 50] :
a
=
−
b
−
c
=
0
{\displaystyle \mathbf {a} =-\mathbf {b} -\mathbf {c} =\mathbf {0} }
.
Теперь можно сократить количество векторов в уравнении до двух, исключив вектор
a
{\displaystyle \mathbf {a} }
[ 50] :
x
(
c
|
c
|
−
b
|
b
|
)
=
c
+
y
(
−
b
|
a
|
−
c
|
a
|
−
c
|
c
|
)
.
{\displaystyle x\left({\frac {\mathbf {c} }{|\mathbf {c} |}}-{\frac {\mathbf {b} }{|\mathbf {b} |}}\right)=\mathbf {c} +y\left(-{\frac {\mathbf {b} }{|\mathbf {a} |}}-{\frac {\mathbf {c} }{|\mathbf {a} |}}-{\frac {\mathbf {c} }{|\mathbf {c} |}}\right).}
Поскольку разложение вектора по двум не коллинеарным векторам единственно, приравняем в последнем уравнении по отдельности коэффициенты при векторах
b
{\displaystyle \mathbf {b} }
и
c
{\displaystyle \mathbf {c} }
[ 52] :
−
x
|
b
|
=
−
y
|
a
|
,
{\displaystyle -{\frac {x}{|\mathbf {b} |}}=-{\frac {y}{|\mathbf {a} |}},}
x
|
c
|
=
1
−
y
|
a
|
−
y
|
c
|
,
{\displaystyle {\frac {x}{|\mathbf {c} |}}=1-{\frac {y}{|\mathbf {a} |}}-{\frac {y}{|\mathbf {c} |}},}
следовательно,
y
=
|
a
|
|
c
|
|
a
|
+
|
b
|
+
|
c
|
,
x
=
|
b
|
|
c
|
|
a
|
+
|
b
|
+
|
c
|
,
{\displaystyle y={\frac {|\mathbf {a} ||\mathbf {c} |}{|\mathbf {a} |+|\mathbf {b} |+|\mathbf {c} |}},\quad x={\frac {|\mathbf {b} ||\mathbf {c} |}{|\mathbf {a} |+|\mathbf {b} |+|\mathbf {c} |}},}
откуда
A
P
→
=
|
b
|
c
−
|
c
|
b
|
a
|
+
|
b
|
+
|
c
|
,
B
P
→
=
|
c
|
a
−
|
a
|
c
|
a
|
+
|
b
|
+
|
c
|
.
{\displaystyle {\overrightarrow {AP}}={\frac {|\mathbf {b} |\mathbf {c} -|\mathbf {c} |\mathbf {b} }{|\mathbf {a} |+|\mathbf {b} |+|\mathbf {c} |}},\quad {\overrightarrow {BP}}={\frac {|\mathbf {c} |\mathbf {a} -|\mathbf {a} |\mathbf {c} }{|\mathbf {a} |+|\mathbf {b} |+|\mathbf {c} |}}.}
Аналогично, если
P
′
{\displaystyle P'}
— точка пересечения биссектрис
B
B
′
{\displaystyle BB'}
и
C
C
′
{\displaystyle CC'}
, то тогда
B
P
′
→
=
|
c
|
a
−
|
a
|
c
|
a
|
+
|
b
|
+
|
c
|
,
C
P
′
→
=
|
a
|
b
−
|
b
|
a
|
a
|
+
|
b
|
+
|
c
|
,
{\displaystyle {\overrightarrow {BP'}}={\frac {|\mathbf {c} |\mathbf {a} -|\mathbf {a} |\mathbf {c} }{|\mathbf {a} |+|\mathbf {b} |+|\mathbf {c} |}},\quad {\overrightarrow {CP'}}={\frac {|\mathbf {a} |\mathbf {b} -|\mathbf {b} |\mathbf {a} }{|\mathbf {a} |+|\mathbf {b} |+|\mathbf {c} |}},}
следовательно,
B
P
→
=
B
P
′
→
{\displaystyle {\overrightarrow {BP}}={\overrightarrow {BP'}}}
, то есть точки
P
{\displaystyle P}
и
P
′
{\displaystyle P'}
совпадают и биссектрисы пересекаются в одной точке[ 52] .
Пусть теперь
r
1
=
O
A
→
{\displaystyle \mathbf {r} _{1}={\overrightarrow {OA}}}
,
r
2
=
O
B
→
{\displaystyle \mathbf {r} _{2}={\overrightarrow {OB}}}
и
r
3
=
O
C
→
{\displaystyle \mathbf {r} _{3}={\overrightarrow {OC}}}
— радиус-векторы вершин соответственно
A
{\displaystyle A}
,
B
{\displaystyle B}
и
C
{\displaystyle C}
треугольника
A
B
C
{\displaystyle ABC}
, тогда радиус-вектор
r
=
O
P
→
{\displaystyle \mathbf {r} ={\overrightarrow {OP}}}
точки пересечения биссектрис следующий[ 52] :
r
=
r
1
+
A
P
→
=
(
|
a
|
+
|
b
|
+
|
c
|
)
r
1
|
a
|
+
|
b
|
+
|
c
|
+
|
b
|
(
r
2
−
r
1
)
−
|
c
|
(
r
1
−
r
3
)
|
a
|
+
|
b
|
+
|
c
|
=
{\displaystyle \mathbf {r} =\mathbf {r} _{1}+{\overrightarrow {AP}}={\frac {(|\mathbf {a} |+|\mathbf {b} |+|\mathbf {c} |)\mathbf {r} _{1}}{|\mathbf {a} |+|\mathbf {b} |+|\mathbf {c} |}}+{\frac {|\mathbf {b} |(\mathbf {r} _{2}-\mathbf {r} _{1})-|\mathbf {c} |(\mathbf {r} _{1}-\mathbf {r} _{3})}{|\mathbf {a} |+|\mathbf {b} |+|\mathbf {c} |}}=}
=
|
a
|
r
1
+
|
b
|
r
2
+
|
c
|
r
3
|
a
|
+
|
b
|
+
|
c
|
.
{\displaystyle ={\frac {|\mathbf {a} |\mathbf {r} _{1}+|\mathbf {b} |\mathbf {r} _{2}+|\mathbf {c} |\mathbf {r} _{3}}{|\mathbf {a} |+|\mathbf {b} |+|\mathbf {c} |}}.}
Задача 9. В треугольнике
A
B
C
{\displaystyle ABC}
точки
A
′
{\displaystyle A'}
,
B
′
{\displaystyle B'}
и
C
′
{\displaystyle C'}
лежат произвольно на сторонах
B
C
{\displaystyle BC}
,
C
A
{\displaystyle CA}
и
A
B
{\displaystyle AB}
соответственно. Найти соотношение между шестью отрезками
A
C
′
{\displaystyle AC'}
,
C
′
B
{\displaystyle C'B}
,
B
A
′
{\displaystyle BA'}
,
A
′
C
{\displaystyle A'C}
,
C
B
′
{\displaystyle CB'}
и
B
′
C
{\displaystyle B'C}
, при которых прямые
A
A
′
{\displaystyle AA'}
,
B
B
′
{\displaystyle BB'}
и
C
C
′
{\displaystyle CC'}
пересекаются в одной точке
P
{\displaystyle P}
[ 53] .
Треугольник и три прямые, пересекающиеся в одной точке
1. Необходимость. Поместим точку
O
{\displaystyle O}
вне плоскости треугольника
A
B
C
{\displaystyle ABC}
, и пусть
r
1
=
O
A
→
{\displaystyle \mathbf {r} _{1}={\overrightarrow {OA}}}
,
r
2
=
O
B
→
{\displaystyle \mathbf {r} _{2}={\overrightarrow {OB}}}
и
r
3
=
O
C
→
{\displaystyle \mathbf {r} _{3}={\overrightarrow {OC}}}
— радиус-векторы соответствующих вершин треугольника, а
r
=
P
→
{\displaystyle \mathbf {r} ={\overrightarrow {P}}}
— радиус-вектор точки
P
{\displaystyle P}
пересечения трёх прямых
A
A
′
{\displaystyle AA'}
,
B
B
′
{\displaystyle BB'}
и
C
C
′
{\displaystyle CC'}
(см. рисунок справа). Разложим вектор
r
{\displaystyle \mathbf {r} }
по трём некомпланарным векторам
r
1
{\displaystyle \mathbf {r} _{1}}
,
r
2
{\displaystyle \mathbf {r} _{2}}
и
r
3
{\displaystyle \mathbf {r} _{3}}
[ 54] :
r
=
α
1
r
1
+
α
2
r
2
+
α
3
r
3
{\displaystyle \mathbf {r} =\alpha _{1}\mathbf {r} _{1}+\alpha _{2}\mathbf {r} _{2}+\alpha _{3}\mathbf {r} _{3}}
,
причём, по задаче 2 ,
α
1
+
α
2
+
α
3
=
1
{\displaystyle \alpha _{1}+\alpha _{2}+\alpha _{3}=1}
.
Рассмотрим точку
A
′
{\displaystyle A'}
. Поскольку она лежит на прямой
A
P
{\displaystyle AP}
, то, согласно задаче 1 , её радиус-вектор
O
A
′
=
λ
r
+
(
1
−
λ
)
r
1
=
λ
(
α
1
r
1
+
α
2
r
2
+
α
3
r
3
)
+
(
1
−
λ
)
r
1
=
{\displaystyle OA'=\lambda \mathbf {r} +(1-\lambda )\mathbf {r} _{1}=\lambda (\alpha _{1}\mathbf {r} _{1}+\alpha _{2}\mathbf {r} _{2}+\alpha _{3}\mathbf {r} _{3})+(1-\lambda )\mathbf {r} _{1}=}
=
(
λ
α
1
+
1
−
λ
)
r
1
+
λ
α
2
r
2
+
λ
α
3
r
3
{\displaystyle =(\lambda \alpha _{1}+1-\lambda )\mathbf {r} _{1}+\lambda \alpha _{2}\mathbf {r} _{2}+\lambda \alpha _{3}\mathbf {r} _{3}}
,
а поскольку точка
A
′
{\displaystyle A'}
лежит также и на прямой
B
C
{\displaystyle BC}
, то, по той же задаче 1,
λ
α
1
+
1
−
λ
−
0
,
λ
α
2
+
λ
α
3
=
1
{\displaystyle \lambda \alpha _{1}+1-\lambda -0,\quad \lambda \alpha _{2}+\lambda \alpha _{3}=1}
,
причём оба эти соотношения дают один и тот же результат
λ
=
1
1
−
α
1
=
1
α
2
+
α
3
{\displaystyle \lambda ={\frac {1}{1-\alpha _{1}}}={\frac {1}{\alpha _{2}+\alpha _{3}}}}
,
откуда окончательно имеем следующее выражение для радиус-вектора
O
A
′
{\displaystyle OA'}
[ 55] :
O
A
′
=
α
2
r
2
+
α
3
r
3
α
2
+
α
3
{\displaystyle OA'={\frac {\alpha _{2}\mathbf {r} _{2}+\alpha _{3}\mathbf {r} _{3}}{\alpha _{2}+\alpha _{3}}}}
.
Сравним последнее выражение с формулой
c
=
y
a
+
x
b
x
+
y
{\displaystyle \mathbf {c} ={\frac {y\mathbf {a} +x\mathbf {b} }{x+y}}}
из задачи 1, получаем[ 55] :
B
A
′
A
′
C
=
α
3
α
2
{\displaystyle {\frac {BA'}{A'C}}={\frac {\alpha _{3}}{\alpha _{2}}}}
.
Аналогично заключаем[ 55] :
C
B
′
B
′
A
=
α
1
α
3
,
,
A
C
′
C
′
B
=
α
2
α
1
{\displaystyle {\frac {CB'}{B'A}}={\frac {\alpha _{1}}{\alpha _{3}}},\quad ,{\frac {AC'}{C'B}}={\frac {\alpha _{2}}{\alpha _{1}}}}
.
Перемножим последние три равенства, окончательно найдём требующееся соотношение между шестью отрезками[ 55] :
B
A
′
⋅
C
B
′
⋅
A
C
′
A
′
C
⋅
B
′
A
⋅
C
′
B
=
1
{\displaystyle {\frac {BA'\cdot CB'\cdot AC'}{A'C\cdot B'A\cdot C'B}}=1}
,
или
B
A
′
⋅
C
B
′
⋅
A
C
′
=
A
′
C
⋅
B
′
A
⋅
C
′
B
{\displaystyle BA'\cdot CB'\cdot AC'=A'C\cdot B'A\cdot C'B}
.
2. Достаточность. Последнее выражение является также и достаточным условием того, что прямые
A
A
′
{\displaystyle AA'}
,
B
B
′
{\displaystyle BB'}
и
C
C
′
{\displaystyle CC'}
пересекаются в одной точке. Действительно, пусть прямые
A
A
′
{\displaystyle AA'}
и
B
B
′
{\displaystyle BB'}
пересекаются в точке
P
{\displaystyle P}
, и пусть тогда прямая
C
P
{\displaystyle CP}
пересекает сторону
A
B
{\displaystyle AB}
треугольника в некоторой точке
C
″
{\displaystyle C''}
, для которой по только что доказанному выполняется следующее условие[ 55] :
A
C
″
C
″
B
=
A
′
C
⋅
B
′
A
B
A
′
⋅
C
B
′
{\displaystyle {\frac {AC''}{C''B}}={\frac {A'C\cdot B'A}{BA'\cdot CB'}}}
.
Но по условию достаточности выполнено условие
B
A
′
⋅
C
B
′
⋅
A
C
′
=
A
′
C
⋅
B
′
A
⋅
C
′
B
{\displaystyle BA'\cdot CB'\cdot AC'=A'C\cdot B'A\cdot C'B}
,
следовательно,
A
C
′
C
′
B
=
A
′
C
⋅
B
′
A
B
A
′
⋅
C
B
′
{\displaystyle {\frac {AC'}{C'B}}={\frac {A'C\cdot B'A}{BA'\cdot CB'}}}
,
поэтому точки
C
″
{\displaystyle C''}
и
C
′
{\displaystyle C'}
совпадают[ 55] .
Построение целой части отрезка
Задача 10. Доказать, что описанное ниже рекуррентное построение доставляет любую целую часть , то есть половину, треть, четверть и так далее, заданного отрезка
A
B
{\displaystyle AB}
(см. рисунок справа)[ 52] :
параллельно заданному отрезку
A
B
{\displaystyle AB}
проведём прямую
C
D
{\displaystyle CD}
. Затем через точку
O
{\displaystyle O}
, расположенную с одной стороны этих отрезков, проведём прямые
O
A
{\displaystyle OA}
и
O
B
{\displaystyle OB}
, пересекающие прямую
C
D
{\displaystyle CD}
в точка
C
{\displaystyle C}
и
D
{\displaystyle D}
соответственно;
диагонали трапеции
A
B
D
C
{\displaystyle ABDC}
пересекаются в точке
K
2
{\displaystyle K_{2}}
. Прямая
O
K
2
{\displaystyle OK_{2}}
пересекает отрезок
A
B
{\displaystyle AB}
в точке
L
2
{\displaystyle L_{2}}
. Получаем, что
A
L
2
=
1
2
A
B
;
{\displaystyle AL_{2}={\frac {1}{2}}AB;}
прямая
C
L
2
{\displaystyle CL_{2}}
пересекает диагональ
A
D
{\displaystyle AD}
в точке
K
3
{\displaystyle K_{3}}
. Прямая
O
K
3
{\displaystyle OK_{3}}
пересекает отрезок
A
B
{\displaystyle AB}
в точке
L
3
{\displaystyle L_{3}}
. Получаем, что
A
L
3
=
1
3
A
B
{\displaystyle AL_{3}={\frac {1}{3}}AB}
. И так далее.
Будем обозначат радиус-векторы
O
P
→
{\displaystyle {\overrightarrow {OP}}}
, проведённые из точки
O
{\displaystyle O}
в какую-либо точку
P
{\displaystyle P}
, через
r
P
{\displaystyle \mathbf {r} _{P}}
[ 52] .
1. Докажем равенство
r
A
=
l
r
C
,
r
B
=
l
r
D
,
{\displaystyle \mathbf {r} _{A}=l\mathbf {r} _{C},\quad \mathbf {r} _{B}=l\mathbf {r} _{D},}
где
l
{\displaystyle l}
— фиксированное число, двумя разными способами[ 57] :
это равенство следует из подобия треугольников
O
C
D
{\displaystyle OCD}
и
O
A
B
{\displaystyle OAB}
;
это равенство следует из того, что следующие пары векторов коллинеарны:
r
A
{\displaystyle \mathbf {r} _{A}}
и
r
C
{\displaystyle \mathbf {r} _{C}}
,
A
B
→
{\displaystyle {\overrightarrow {AB}}}
и
C
D
→
{\displaystyle {\overrightarrow {CD}}}
,
r
B
{\displaystyle \mathbf {r} _{B}}
и
r
D
{\displaystyle \mathbf {r} _{D}}
.
Отсюда получаем, что
r
A
=
l
r
C
,
A
B
→
=
l
1
C
D
→
,
r
B
=
l
2
r
D
.
{\displaystyle \mathbf {r} _{A}=l\mathbf {r} _{C},\quad {\overrightarrow {AB}}=l_{1}{\overrightarrow {CD}},\quad \mathbf {r} _{B}=l_{2}\mathbf {r} _{D}.}
Но поскольку
r
B
=
r
A
+
A
B
→
,
r
D
=
r
C
+
C
D
→
,
{\displaystyle \mathbf {r} _{B}=\mathbf {r} _{A}+{\overrightarrow {AB}},\quad \mathbf {r} _{D}=\mathbf {r} _{C}+{\overrightarrow {CD}},}
то отсюда вытекает, что
r
A
+
A
B
→
=
l
r
C
+
l
1
C
D
→
=
l
2
r
D
=
l
2
r
C
+
l
2
C
D
→
.
{\displaystyle \mathbf {r} _{A}+{\overrightarrow {AB}}=l\mathbf {r} _{C}+l_{1}{\overrightarrow {CD}}=l_{2}\mathbf {r} _{D}=l_{2}\mathbf {r} _{C}+l_{2}{\overrightarrow {CD}}.}
Окончательно получаем:
l
2
=
l
=
l
1
,
{\displaystyle l_{2}=l=l_{1},}
то есть и саму теорему о подобии треугольников, и равенство
r
A
=
l
r
C
,
r
B
=
l
r
D
.
{\displaystyle \mathbf {r} _{A}=l\mathbf {r} _{C},\quad \mathbf {r} _{B}=l\mathbf {r} _{D}.}
2. Докажем, что
L
2
{\displaystyle L_{2}}
— середина отрезка
A
B
{\displaystyle AB}
. Сначала рассмотрим точку
K
2
{\displaystyle K_{2}}
пересечения прямых
A
D
{\displaystyle AD}
и
B
C
{\displaystyle BC}
. Эти прямые, по задаче 1 , имеют уравнения
r
=
m
r
A
+
(
1
−
m
)
r
D
=
m
r
A
+
1
−
m
l
r
B
,
{\displaystyle \mathbf {r} =m\mathbf {r} _{A}+(1-m)\mathbf {r} _{D}=m\mathbf {r} _{A}+{\frac {1-m}{l}}\mathbf {r} _{B},}
r
=
p
r
B
+
(
1
−
p
)
r
C
=
p
r
B
+
1
−
p
l
r
A
{\displaystyle \mathbf {r} =p\mathbf {r} _{B}+(1-p)\mathbf {r} _{C}=p\mathbf {r} _{B}+{\frac {1-p}{l}}\mathbf {r} _{A}}
соответственно, где
r
{\displaystyle \mathbf {r} }
— произвольный радиус-вектор. В точке пересечения
K
2
{\displaystyle K_{2}}
этих прямых
m
=
1
−
p
l
,
1
−
m
l
=
p
,
{\displaystyle m={\frac {1-p}{l}},\quad {\frac {1-m}{l}}=p,}
откуда получаем[ 57] :
m
=
1
l
+
1
,
p
=
1
l
+
1
,
r
K
2
=
1
l
+
1
(
r
A
+
r
B
)
.
{\displaystyle m={\frac {1}{l+1}},\quad p={\frac {1}{l+1}},\quad {\mathbf {r} _{K}}_{2}={\frac {1}{l+1}}(\mathbf {r} _{A}+\mathbf {r} _{B}).}
Теперь рассмотрим точку
L
2
{\displaystyle L_{2}}
пересечения прямых
A
B
{\displaystyle AB}
и
O
K
2
{\displaystyle OK_{2}}
. Уравнение прямой
O
K
2
{\displaystyle OK_{2}}
r
=
λ
r
K
2
=
λ
l
+
1
(
r
A
+
r
B
)
{\displaystyle \mathbf {r} =\lambda {\mathbf {r} _{K}}_{2}={\frac {\lambda }{l+1}}(\mathbf {r} _{A}+\mathbf {r} _{B})}
,
и точка
L
2
{\displaystyle L_{2}}
прямой
O
K
2
{\displaystyle OK_{2}}
лежит на прямой
A
B
{\displaystyle AB}
тогда и только тогда, когда, по задаче 1, сумма коэффициентов при радиус-векторах
r
A
{\displaystyle \mathbf {r} _{A}}
и
r
B
{\displaystyle \mathbf {r} _{B}}
равна единице:
2
λ
l
+
1
=
1
,
λ
=
l
+
1
2
,
{\displaystyle {\frac {2\lambda }{l+1}}=1,\quad \lambda ={\frac {l+1}{2}},}
следовательно,
r
L
2
=
1
2
(
r
A
+
r
B
)
{\displaystyle {\mathbf {r} _{L}}_{2}={\frac {1}{2}}(\mathbf {r} _{A}+\mathbf {r} _{B})}
,
то есть
L
2
{\displaystyle L_{2}}
— середина отрезка
A
B
{\displaystyle AB}
[ 57] .
3. Окончательно решим поставленную задачу, используя метод математической индукции . Для
n
=
2
{\displaystyle n=2}
задача уже решена. Осталось показать, что от точки
L
n
{\displaystyle L_{n}}
можно перейти к точке
L
n
+
1
{\displaystyle L_{n+1}}
при
n
>
1
{\displaystyle n>1}
. Предположим, что имеет место база индукции
A
L
n
=
1
n
A
B
{\displaystyle AL_{n}={\frac {1}{n}}AB}
,
откуда, по замечанию к задаче 1, получаем[ 53] :
r
L
n
=
(
n
−
1
)
r
A
+
r
B
n
{\displaystyle {\mathbf {r} _{L}}_{n}={\frac {(n-1)\mathbf {r} _{A}+\mathbf {r} _{B}}{n}}}
,
и уравнение прямой
C
L
n
{\displaystyle CL_{n}}
r
=
q
r
L
n
+
(
1
−
q
)
r
C
=
q
(
n
−
1
)
r
A
+
r
B
n
+
1
−
q
l
r
A
{\displaystyle \mathbf {r} =q{\mathbf {r} _{L}}_{n}+(1-q)\mathbf {r} _{C}=q{\frac {(n-1)\mathbf {r} _{A}+\mathbf {r} _{B}}{n}}+{\frac {1-q}{l}}\mathbf {r} _{A}}
.
Прямая
C
L
n
{\displaystyle CL_{n}}
пересекается с прямой
A
D
{\displaystyle AD}
r
=
m
r
A
+
(
1
−
m
)
r
D
=
m
r
A
+
1
−
m
l
r
B
{\displaystyle \mathbf {r} =m\mathbf {r} _{A}+(1-m)\mathbf {r} _{D}=m\mathbf {r} _{A}+{\frac {1-m}{l}}\mathbf {r} _{B}}
,
по точке
K
n
+
1
{\displaystyle K_{n+1}}
, для которой выполняются следующие условия, полученные приравниванием коэффициентов при одинаковых векторах в этих двух уравнениях прямых[ 53] :
m
=
q
n
−
1
n
+
1
−
q
l
,
1
−
m
l
=
q
n
,
{\displaystyle m=q{\frac {n-1}{n}}+{\frac {1-q}{l}},\quad {\frac {1-m}{l}}={\frac {q}{n}},}
следовательно,
m
=
n
l
+
n
,
q
=
n
l
+
n
,
r
K
n
+
1
=
n
r
A
+
r
B
l
+
n
.
{\displaystyle m={\frac {n}{l+n}},\quad q={\frac {n}{l+n}},\quad {\mathbf {r} _{K}}_{n+1}={\frac {n\mathbf {r} _{A}+\mathbf {r} _{B}}{l+n}}.}
Прямая
O
K
n
+
1
{\displaystyle OK_{n+1}}
r
=
λ
r
K
n
+
1
=
λ
n
+
1
(
n
r
A
+
r
B
)
{\displaystyle \mathbf {r} =\lambda {\mathbf {r} _{K}}_{n+1}={\frac {\lambda }{n+1}}(n\mathbf {r} _{A}+\mathbf {r} _{B})}
.
пересекается с прямой
A
B
{\displaystyle AB}
по точке
L
n
+
1
{\displaystyle L_{n+1}}
тогда и только тогда, когда, по задаче 1, сумма коэффициентов при радиус-векторах
r
A
{\displaystyle \mathbf {r} _{A}}
и
r
B
{\displaystyle \mathbf {r} _{B}}
равна единице:
λ
l
+
n
(
n
+
1
)
=
1
,
λ
=
l
+
n
n
+
1
,
{\displaystyle {\frac {\lambda }{l+n}}(n+1)=1,\quad \lambda ={\frac {l+n}{n+1}},}
следовательно,
r
L
n
+
1
=
n
r
A
+
r
B
n
+
1
{\displaystyle {\mathbf {r} _{L}}_{n+1}={\frac {n\mathbf {r} _{A}+\mathbf {r} _{B}}{n+1}}}
,
то есть
L
n
+
1
{\displaystyle L_{n+1}}
делит отрезок
A
B
{\displaystyle AB}
в отношении
1
:
n
{\displaystyle 1:n}
:
A
L
n
+
1
=
1
n
+
1
A
B
{\displaystyle AL_{n+1}={\frac {1}{n+1}}AB}
,
что и требовалось доказать[ 53] .
Задача 11. Центр масс системы двух материальных точек обладает двумя свойствами[ 58] :
лежит на линии, соединяющей эти две материальные точки;
делит эту линию в отношении, обратно пропорциональном массам материальных точек.
Исходя из этого, найти центр масс системы трёх материальных точек[ 58] .
Решение. Пусть массы
m
1
{\displaystyle m_{1}}
,
m
2
{\displaystyle m_{2}}
и
m
3
{\displaystyle m_{3}}
сосредоточены в материальных точках соответственно
M
1
{\displaystyle M_{1}}
,
M
2
{\displaystyle M_{2}}
и
M
3
{\displaystyle M_{3}}
с радиус-векторами соответственно
r
1
{\displaystyle \mathbf {r} _{1}}
,
r
2
{\displaystyle \mathbf {r} _{2}}
и
r
3
{\displaystyle \mathbf {r} _{3}}
. Тогда, по задаче 1' , радиус-вектор центра масс системы двух материальных точек
M
1
{\displaystyle M_{1}}
и
M
2
{\displaystyle M_{2}}
r
′
=
m
1
r
1
+
m
2
r
2
m
1
+
m
2
{\displaystyle \mathbf {r} '={\frac {m_{1}\mathbf {r} _{1}+m_{2}\mathbf {r} _{2}}{m_{1}+m_{2}}}}
,
отсюда по той же формуле находим радиус-вектор центра масс системы трёх материальных точек
M
1
{\displaystyle M_{1}}
,
M
2
{\displaystyle M_{2}}
и
M
3
{\displaystyle M_{3}}
как центр масс двух точек: центра масс системы точек
M
1
{\displaystyle M_{1}}
и
M
2
{\displaystyle M_{2}}
и точки
M
3
{\displaystyle M_{3}}
[ 58] :
r
=
(
m
1
+
m
2
)
r
′
+
m
3
r
3
(
m
1
+
m
2
)
+
m
3
=
m
1
r
1
+
m
2
r
2
+
m
3
r
3
m
1
+
m
2
+
m
3
.
{\displaystyle \mathbf {r} ={\frac {(m_{1}+m_{2})\mathbf {r} '+m_{3}\mathbf {r} _{3}}{(m_{1}+m_{2})+m_{3}}}={\frac {m_{1}\mathbf {r} _{1}+m_{2}\mathbf {r} _{2}+m_{3}\mathbf {r} _{3}}{m_{1}+m_{2}+m_{3}}}.}
Тетраэдр и середины рёбер
Задача 12. Пусть дан тетраэдр (см. рисунок справа). Доказать, что[ 59] :
три отрезка, которые соединяют середины противоположных рёбер тетраэдра (на рисунке зелёные), пересекаются в общей точке, которая их делит пополам;
в этой же точке пересекаются четыре отрезка (на рисунке один из них — красный), которые соединяют вершины тетраэдра с центрами масс противоположных граней , причём эта точка делит эти четыре отрезки, считая от вершины, в отношении
3
:
1
{\displaystyle 3:1}
.
Пусть даны тетраэдр
A
B
C
D
{\displaystyle ABCD}
и произвольная фиксированная точка пространства
O
{\displaystyle O}
. Введём следующие радиус-векторы[ 59] .
O
A
→
=
r
1
,
O
B
→
=
r
2
,
O
C
→
=
r
3
,
O
D
→
=
r
4
.
{\displaystyle {\overrightarrow {OA}}=\mathbf {r} _{1},\quad {\overrightarrow {OB}}=\mathbf {r} _{2},\quad {\overrightarrow {OC}}=\mathbf {r} _{3},\quad {\overrightarrow {OD}}=\mathbf {r} _{4}.}
1. Обозначим через
E
{\displaystyle E}
и
F
{\displaystyle F}
середина рёбер соответственно
A
B
{\displaystyle AB}
и
C
D
{\displaystyle CD}
, а через
M
{\displaystyle M}
— середину нового отрезка
E
F
{\displaystyle EF}
. Получим по задаче 1' [ 61] :
O
E
→
=
r
E
=
r
1
+
r
2
2
,
{\displaystyle {\overrightarrow {OE}}=\mathbf {r} _{E}={\frac {\mathbf {r} _{1}+\mathbf {r} _{2}}{2}},}
O
F
→
=
r
F
=
r
3
+
r
3
2
,
{\displaystyle {\overrightarrow {OF}}=\mathbf {r} _{F}={\frac {\mathbf {r} _{3}+\mathbf {r} _{3}}{2}},}
O
M
→
=
r
M
=
r
E
+
r
F
2
=
r
1
+
r
2
+
r
3
+
r
4
4
.
{\displaystyle {\overrightarrow {OM}}=\mathbf {r} _{M}={\frac {\mathbf {r} _{E}+\mathbf {r} _{F}}{2}}={\frac {\mathbf {r} _{1}+\mathbf {r} _{2}+\mathbf {r} _{3}+\mathbf {r} _{4}}{4}}.}
Полученное выражение для
r
M
{\displaystyle \mathbf {r} _{M}}
симметрично относительно радиус-векторов
r
1
{\displaystyle \mathbf {r} _{1}}
,
r
2
{\displaystyle \mathbf {r} _{2}}
,
r
3
{\displaystyle \mathbf {r} _{3}}
,
r
4
{\displaystyle \mathbf {r} _{4}}
, поэтому, из соображений симметрии , заключаем, что точка
M
{\displaystyle M}
будет также серединой двух отрезков, соединяющих середины остальных пар противоположных рёбер тетраэдра[ 61] .
2. Обозначим через
K
{\displaystyle K}
точку пересечения медиан грани
A
B
C
{\displaystyle ABC}
. Тогда радиус-вектор этой точки будет, по задаче 7 , следующим[ 61] :
O
K
→
=
r
K
=
r
1
+
r
2
+
r
3
3
.
{\displaystyle {\overrightarrow {OK}}=\mathbf {r} _{K}={\frac {\mathbf {r} _{1}+\mathbf {r} _{2}+\mathbf {r} _{3}}{3}}.}
Пусть теперь
N
{\displaystyle N}
— такая точка вектора
D
K
→
{\displaystyle {\overrightarrow {DK}}}
, которая делит его в отношении
3
:
1
{\displaystyle 3:1}
. Тогда, по задаче 1',
O
N
→
=
r
N
=
r
4
+
3
r
K
4
=
r
1
+
r
2
+
r
3
+
r
4
4
,
{\displaystyle {\overrightarrow {ON}}=\mathbf {r} _{N}={\frac {\mathbf {r} _{4}+3\mathbf {r} _{K}}{4}}={\frac {\mathbf {r} _{1}+\mathbf {r} _{2}+\mathbf {r} _{3}+\mathbf {r} _{4}}{4}},}
откуда следует, что[ 61] :
точка
N
{\displaystyle N}
совпадает с точкой
M
{\displaystyle M}
;
точка
N
{\displaystyle N}
одна и та же для всех четырёх отрезков, соединяющих все четыре вершины тетраэдра с центрами тяжести противоположных граней.
Середины оснований трапеции
Задача 13. Через середины оснований трапеции проведена прямая. Доказать, что эта прямая проходит также и через точку пересечения продолжения боковых сторон трапеции [ 62] .
Решение. Обозначим вершины трапеции последовательно через
A
{\displaystyle A}
,
B
{\displaystyle B}
,
C
{\displaystyle C}
и
D
{\displaystyle D}
, середины оснований
B
C
{\displaystyle BC}
и
A
D
{\displaystyle AD}
— через
M
{\displaystyle M}
и
N
{\displaystyle N}
соответственно, а точку пересечения прямых
A
B
{\displaystyle AB}
и
C
D
{\displaystyle CD}
— через
O
{\displaystyle O}
(см. рисунок справа)[ 62] .
Поскольку треугольники
O
A
D
{\displaystyle OAD}
и
O
B
C
{\displaystyle OBC}
подобны по первому признаку подобия треугольников , то
получаем следующую пропорцию [ 62] :
O
A
O
B
=
O
D
O
C
=
k
.
{\displaystyle {\frac {OA}{OB}}={\frac {OD}{OC}}=k.}
Векторы
O
B
→
{\displaystyle {\overrightarrow {OB}}}
и
O
A
→
{\displaystyle {\overrightarrow {OA}}}
сонаправлены , также как и векторы
O
C
→
{\displaystyle {\overrightarrow {OC}}}
и
O
D
→
{\displaystyle {\overrightarrow {OD}}}
, следовательно, верны следующие равенства[ 62] :
O
A
→
=
k
O
B
→
,
O
D
→
=
k
O
C
→
.
{\displaystyle {\overrightarrow {OA}}=k{\overrightarrow {OB}},\quad {\overrightarrow {OD}}=k{\overrightarrow {OC}}.}
Поскольку точка
M
{\displaystyle M}
— середина отрезка
B
C
{\displaystyle BC}
, то
O
M
→
=
1
2
(
O
B
→
+
O
C
→
)
,
{\displaystyle {\overrightarrow {OM}}={\frac {1}{2}}({\overrightarrow {OB}}+{\overrightarrow {OC}}),}
и аналогично имеем[ 62] :
O
N
→
=
1
2
(
O
A
→
+
O
D
→
)
.
{\displaystyle {\overrightarrow {ON}}={\frac {1}{2}}({\overrightarrow {OA}}+{\overrightarrow {OD}}).}
Подставим в последнее равенство выражения для
O
A
→
{\displaystyle {\overrightarrow {OA}}}
и
O
D
→
{\displaystyle {\overrightarrow {OD}}}
:
O
N
→
=
k
2
(
O
B
→
+
O
C
→
)
=
k
2
O
M
→
,
{\displaystyle {\overrightarrow {ON}}={\frac {k}{2}}({\overrightarrow {OB}}+{\overrightarrow {OC}})={\frac {k}{2}}{\overrightarrow {OM}},}
то есть векторы
O
N
→
{\displaystyle {\overrightarrow {ON}}}
и
O
M
→
{\displaystyle {\overrightarrow {OM}}}
коллинеарны , следовательно, точка
O
{\displaystyle O}
лежит на прямой
M
N
{\displaystyle MN}
[ 63] .
Средняя линия трапеции
Задача 14. Доказать, что средняя линия любой трапеции параллельна её двум основаниям и равна их полусумме[ 63] .
Решение. Пусть трапеция
A
B
C
D
{\displaystyle ABCD}
имеет среднюю линию
M
N
{\displaystyle MN}
. Воспользуемся правилом многоугольника :
M
N
→
=
M
B
→
+
B
C
→
+
C
N
→
=
M
A
→
+
A
D
→
+
D
N
→
,
{\displaystyle {\overrightarrow {MN}}={\overrightarrow {MB}}+{\overrightarrow {BC}}+{\overrightarrow {CN}}={\overrightarrow {MA}}+{\overrightarrow {AD}}+{\overrightarrow {DN}},}
и сложим эти равенства, получим[ 63] :
2
M
N
→
=
(
M
B
→
+
M
A
→
)
+
(
B
C
→
+
A
D
→
)
+
(
C
N
→
+
D
N
→
)
.
{\displaystyle 2{\overrightarrow {MN}}=({\overrightarrow {MB}}+{\overrightarrow {MA}})+({\overrightarrow {BC}}+{\overrightarrow {AD}})+({\overrightarrow {CN}}+{\overrightarrow {DN}}).}
Поскольку точки
M
{\displaystyle M}
и
N
{\displaystyle N}
— середины сторон соответственно
A
B
{\displaystyle AB}
и
C
D
{\displaystyle CD}
, то
M
B
→
+
M
A
→
=
C
N
→
+
D
N
→
=
0
,
{\displaystyle {\overrightarrow {MB}}+{\overrightarrow {MA}}={\overrightarrow {CN}}+{\overrightarrow {DN}}=0,}
следовательно, можно записать следующие равенства[ 63] :
2
M
N
→
=
A
D
→
+
B
C
→
,
{\displaystyle 2{\overrightarrow {MN}}={\overrightarrow {AD}}+{\overrightarrow {BC}},}
M
N
→
=
1
2
(
A
D
→
+
B
C
→
)
.
{\displaystyle {\overrightarrow {MN}}={\frac {1}{2}}({\overrightarrow {AD}}+{\overrightarrow {BC}}).}
Из того, что векторы
A
D
→
{\displaystyle {\overrightarrow {AD}}}
и
B
C
→
{\displaystyle {\overrightarrow {BC}}}
сонаправлены, получаем, что[ 63] :
векторы
M
N
→
{\displaystyle {\overrightarrow {MN}}}
и
A
D
→
{\displaystyle {\overrightarrow {AD}}}
также сонаправлены, то есть средняя линия параллельна основанию трапеции;
M
N
=
A
D
+
B
C
2
.
{\displaystyle MN={\frac {AD+BC}{2}}.}
Середины сторон четырёхугольника образуют параллелограмм
Задача 15. Дан четырёхугольник , не обязательно плоский. Доказать, что середины его сторон являются вершинами плоской фигуры — параллелограмма [ 64] .
Решение. В четырёхугольнике
A
B
C
D
{\displaystyle ABCD}
с серединами сторон
M
{\displaystyle M}
,
N
{\displaystyle N}
,
P
{\displaystyle P}
и
Q
{\displaystyle Q}
имеют место следующие соотношения:
M
N
→
−
Q
P
→
=
M
N
→
+
P
Q
→
=
{\displaystyle {\overrightarrow {MN}}-{\overrightarrow {QP}}={\overrightarrow {MN}}+{\overrightarrow {PQ}}=}
=
(
M
B
→
+
B
N
→
)
+
(
P
D
→
+
D
Q
→
)
=
{\displaystyle =({\overrightarrow {MB}}+{\overrightarrow {BN}})+({\overrightarrow {PD}}+{\overrightarrow {DQ}})=}
=
1
2
A
B
→
+
1
2
B
C
→
+
1
2
C
D
→
+
1
2
D
A
→
=
{\displaystyle ={\frac {1}{2}}{\overrightarrow {AB}}+{\frac {1}{2}}{\overrightarrow {BC}}+{\frac {1}{2}}{\overrightarrow {CD}}+{\frac {1}{2}}{\overrightarrow {DA}}=}
=
1
2
(
A
B
→
+
B
C
→
+
C
D
→
+
D
A
→
)
=
1
2
A
A
→
=
0
{\displaystyle ={\frac {1}{2}}({\overrightarrow {AB}}+{\overrightarrow {BC}}+{\overrightarrow {CD}}+{\overrightarrow {DA}})={\frac {1}{2}}{\overrightarrow {AA}}=\mathbf {0} }
,
то есть
M
N
→
=
Q
P
→
{\displaystyle {\overrightarrow {MN}}={\overrightarrow {QP}}}
, другими словами, у четырёхугольника
M
N
P
Q
{\displaystyle MNPQ}
противоположные стороны равны и параллельны, следовательно, четырёхугольник
M
N
P
Q
{\displaystyle MNPQ}
— параллелограмм[ 64] .
Три точки и шесть симметричных относительно них
Задача 16. Пусть даны четыре точки, не обязательно лежащие в одной плоскости:
M
{\displaystyle M}
,
N
1
{\displaystyle N_{1}}
,
N
2
{\displaystyle N_{2}}
и
N
3
{\displaystyle N_{3}}
. Построим ещё шесть точек[ 65] :
M
1
{\displaystyle M_{1}}
— симметричную
M
{\displaystyle M}
относительно
N
1
{\displaystyle N_{1}}
;
M
2
{\displaystyle M_{2}}
— симметричную
M
1
{\displaystyle M_{1}}
относительно
N
2
{\displaystyle N_{2}}
;
M
3
{\displaystyle M_{3}}
— симметричную
M
2
{\displaystyle M_{2}}
относительно
N
3
{\displaystyle N_{3}}
;
M
4
{\displaystyle M_{4}}
— симметричную
M
3
{\displaystyle M_{3}}
относительно
N
1
{\displaystyle N_{1}}
;
M
5
{\displaystyle M_{5}}
— симметричную
M
4
{\displaystyle M_{4}}
относительно
N
2
{\displaystyle N_{2}}
;
M
6
{\displaystyle M_{6}}
— симметричную
M
5
{\displaystyle M_{5}}
относительно
N
3
.
{\displaystyle N_{3}.}
Доказать, что точки
M
{\displaystyle M}
и
M
6
{\displaystyle M_{6}}
совпадают[ 66] .
Стандартное решение этой задачи, то есть решение, не использующее векторов, утомительно, поскольку состоит в рассмотрении многих треугольников[ 66] .
Решение. Возьмём произвольную фиксированную точку
O
{\displaystyle O}
. По Задаче 1' получаем шесть равенств[ 66] :
O
M
→
+
O
M
1
→
=
2
O
N
1
→
,
{\displaystyle {\overrightarrow {OM}}+{\overrightarrow {OM_{1}}}=2{\overrightarrow {ON_{1}}},}
O
M
1
→
+
O
M
2
→
=
2
O
N
2
→
,
{\displaystyle {\overrightarrow {OM_{1}}}+{\overrightarrow {OM_{2}}}=2{\overrightarrow {ON_{2}}},}
O
M
2
→
+
O
M
3
→
=
2
O
N
3
→
,
{\displaystyle {\overrightarrow {OM_{2}}}+{\overrightarrow {OM_{3}}}=2{\overrightarrow {ON_{3}}},}
O
M
3
→
+
O
M
4
→
=
2
O
N
1
→
,
{\displaystyle {\overrightarrow {OM_{3}}}+{\overrightarrow {OM_{4}}}=2{\overrightarrow {ON_{1}}},}
O
M
4
→
+
O
M
5
→
=
2
O
N
2
→
,
{\displaystyle {\overrightarrow {OM_{4}}}+{\overrightarrow {OM_{5}}}=2{\overrightarrow {ON_{2}}},}
O
M
5
→
+
O
M
6
→
=
2
O
N
3
→
.
{\displaystyle {\overrightarrow {OM_{5}}}+{\overrightarrow {OM_{6}}}=2{\overrightarrow {ON_{3}}}.}
Сложим первое, третье и пятое из этих шести равенств и вычтем их них второе, четвёртое и шестое, получим
O
M
→
−
O
M
6
→
=
0
,
{\displaystyle {\overrightarrow {OM}}-{\overrightarrow {OM_{6}}}=\mathbf {0} ,}
то есть
M
6
M
→
=
0
,
{\displaystyle {\overrightarrow {M_{6}M}}=\mathbf {0} ,}
другими словами, точки
M
{\displaystyle M}
и
M
6
{\displaystyle M_{6}}
совпадают[ 66] .
↑ Линейные операции , 1988 .
↑ Линейные операции над векторами , 1984 .
↑ Пытьев Ю. П. Векторная алгебра, 1977 , с. 632.
↑ 1 2 Пытьев Ю. П. Векторная алгебра, 1988 , с. 107.
↑ Александров П. С. Лекции по аналитической геометрии, 1968 , Глава II. Векторы. § 2. Линейные операции над векторами (сложение и умножение на число), с. 34.
↑ Ильин В. А., Позняк Э. Г. Аналитическая геометрия, 1988 , Глава 2. Векторная алгебра. § 1. Понятие вектора… 2. Линейные операции над векторами, с. 42.
↑ Ефимов Н. В. Краткий курс аналитической геометрии, 2005 , § 48. Определение линейных операций. 145, с. 135.
↑ 1 2 Лаптев Г. Ф. Элементы векторного исчисления, 1975 , Глава I. Линейные операции над векторами. § 4. Умножение и деление вектора на скаляр, с. 26.
↑ 1 2 Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 8.
↑ Сложение векторов , 1984 .
↑ Пытьев Ю. П. Векторная алгебра, 1977 , с. 632—633.
↑ 1 2 Лаптев Г. Ф. Элементы векторного исчисления, 1975 , Глава I. Линейные операции над векторами. § 2. Сложение векторов, с. 16.
↑ Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия. 7—9 классы, 2014 , 82. Сумма двух векторов, с. 195.
↑ Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 12.
↑ Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 9.
↑ 1 2 Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 11.
↑ Лаптев Г. Ф. Элементы векторного исчисления, 1975 , Глава I. Линейные операции над векторами. § 2. Сложение векторов, с. 18—19.
↑ Болтянский В. Г., Яглом И. М. Векторы и их применения в геометрии, 1963 , 2.1. Сложение векторов, с. 299; 2.3. Свойства суммы векторов, с. 304.
↑ Лаптев Г. Ф. Элементы векторного исчисления, 1975 , Глава I. Линейные операции над векторами. § 3. Вычитание векторов, с. 22.
↑ Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 8, 10.
↑ 1 2 Вычитание , 1988 .
↑ 1 2 Вычитание , 1977 .
↑ 1 2 3 Выгодский М. Я. Справочник по высшей математике, 1977 , § 88. Вычитание векторов, с. 122.
↑ Разность векторов , 1984 .
↑ Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия. 7—9 классы, 2014 , 85. Вычитание векторов, с. 198.
↑ 1 2 3 4 Пытьев Ю. П. Векторная алгебра, 1977 , с. 633.
↑ 1 2 3 4 Пытьев Ю. П. Векторная алгебра, 1988 , с. 108.
↑ Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 10.
↑ Лаптев Г. Ф. Элементы векторного исчисления, 1975 , Глава I. Линейные операции над векторами. § 3. Вычитание векторов, с. 21.
↑ Умножение вектора на число , 1984 .
↑ 1 2 3 4 5 Лаптев Г. Ф. Элементы векторного исчисления, 1975 , Глава I. Линейные операции над векторами. § 4. Умножение и деление вектора на скаляр, с. 23.
↑ Болтянский В. Г., Яглом И. М. Векторы и их применения в геометрии, 1963 , Примеры, с. 315.
↑ 1 2 Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 15.
↑ 1 2 Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 15—16.
↑ 1 2 3 4 Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 16.
↑ 1 2 3 Александров П. С. Лекции по аналитической геометрии, 1968 , Задачи. Задача 3, с. 801.
↑ Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия. 7—9 классы, 2014 , Дополнительные задачи. 806, с. 210.
↑ Выгодский М. Я. Справочник по высшей математике, 1977 , § 103. Деление отрезка в данном отношении, с. 159.
↑ Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия. 7—9 классы, 2014 , 87. Применение векторов к решению задач. Задача 1, с. 204.
↑ 1 2 Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 16—17.
↑ 1 2 3 4 5 6 Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 17.
↑ 1 2 3 Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 13.
↑ 1 2 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия. 7—9 классы, 2014 , Применение векторов к решению задач. 788, с. 207.
↑ 1 2 Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 14.
↑ Александров П. С. Лекции по аналитической геометрии, 1968 , Задачи. Задача 2, с. 800.
↑ Александров П. С. Лекции по аналитической геометрии, 1968 , Задачи. Задача 2, с. 800—801.
↑ Александров П. С. Лекции по аналитической геометрии, 1968 , Задачи. Задача 2, с. 801.
↑ Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 14—15.
↑ Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 17—18.
↑ 1 2 3 4 5 6 7 Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 18.
↑ 1 2 Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 18—19.
↑ 1 2 3 4 5 Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 19.
↑ 1 2 3 4 Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 21.
↑ 1 2 Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 21—22.
↑ 1 2 3 4 5 6 Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 22.
↑ Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 19—21.
↑ 1 2 3 Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 20.
↑ 1 2 3 Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 1965 , § 2. Сложение… векторов.…, с. 23.
↑ 1 2 Александров П. С. Лекции по аналитической геометрии, 1968 , Задачи. Задача 4, с. 801.
↑ Александров П. С. Лекции по аналитической геометрии, 1968 , Задачи. Задача 4, с. 801—802.
↑ 1 2 3 4 Александров П. С. Лекции по аналитической геометрии, 1968 , Задачи. Задача 4, с. 802.
↑ 1 2 3 4 5 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия. 7—9 классы, 2014 , 87. Применение векторов к решению задач. Задача 2, с. 204.
↑ 1 2 3 4 5 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия. 7—9 классы, 2014 , 87. Применение векторов к решению задач. Задача 2, с. 205.
↑ 1 2 Болтянский В. Г., Яглом И. М. Векторы и их применения в геометрии, 1963 , Примеры. Задача 1, с. 315.
↑ Болтянский В. Г., Яглом И. М. Векторы и их применения в геометрии, 1963 , Примеры. Задача 1, с. 315—316.
↑ 1 2 3 4 Болтянский В. Г., Яглом И. М. Векторы и их применения в геометрии, 1963 , Примеры. Задача 1, с. 316.
Александров П. С. Лекции по аналитической геометрии, пополненные необходимыми сведениями из алгебры с приложением собрания задач, снабжённых решениями, составленного А. С, Пархоменко . 2-е изд. М.: «Наука» , 1968. 912 с., ил.
Атанасян Л. С. , Бутузов В. Ф. , Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г. , Юдина И. И. Геометрия. 7—9 классы : учебник для общеобразовательных организаций. 2-е изд. М.: Просвещение, 2014. 383 с., ил.
Болтянский В. Г. , Яглом И. М. Векторы и их применения в геометрии // Энциклопедия элементарной математики, книга четвёртая — геометрия / Гл. ред. П. С. Александров , А. И. Маркушевич , А. Я. Хинчин . Ред. книги 4: В. Г. Болтянский , И. М. Яглом. М.: Физматгиз, 1963. 568 с., ил. С. 291—381.
Векторное исчисление // Математический энциклопедический словарь / Гл. ред. Ю. В. Прохоров ; Ред. Кол.: С. И. Адян , Н. С. Бахвалов , В. И. Битюцков, А. П. Ершов , Л. Д. Кудрявцев , А. Л. Онищик , А. П. Юшкевич . М.: «Советская энциклопедия », 1988. 847 с., ил. С. 109.
Выгодский М. Я. Справочник по высшей математике. Изд-е 12-е, стереотип. М.: «Наука» , 1977. 871 с., ил.
Вычитание // Математическая энциклопедия : Гл. ред. И. М. Виноградов , т. 1 А—Г. М.: «Советская Энциклопедия», 1977. 1152 стб., ил. Стб. 828.
Вычитание // Математический энциклопедический словарь / Гл. ред. Ю. В. Прохоров ; Ред. Кол.: С. И. Адян , Н. С. Бахвалов , В. И. Битюцков, А. П. Ершов , Л. Д. Кудрявцев , А. Л. Онищик , А. П. Юшкевич . М.: «Советская энциклопедия », 1988. 847 с., ил. С. 135.
Ефимов Н. В. Краткий курс аналитической геометрии: Учебное пособие. 13-е изд., стереот. М.: Физматлит , 2005. 238 с. ISBN 5-9221-0252-4 .
Ильин В. А. , Позняк Э. Г. Аналитическая геометрия: Учебник для университетов. 4-е изд., доп. М.: «Наука» , 1988. 223 с. (Курс высшей математики и математической физики. Выпуск 5 / Под ред. А. Н. Тихонова , В. А. Ильина, А. Г. Свешникова ).
Кочин Г. Ф. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления . Изд-е 9-е. М.: «Наука» , 1965. 427 с., ил.
Лаптев Г. Ф. Элементы векторного исчисления . М.: «Наука» , 1975. 336 с., ил.
Линейные операции // Математический энциклопедический словарь / Гл. ред. Ю. В. Прохоров ; Ред. Кол.: С. И. Адян , Н. С. Бахвалов , В. И. Битюцков, А. П. Ершов , Л. Д. Кудрявцев , А. Л. Онищик , А. П. Юшкевич . М.: «Советская энциклопедия », 1988. 847 с., ил. С. 320.
Линейные операции над векторами // Воднев В. Т., Наумович А. Ф., Наумович Н. Ф. Математический словарь высшей школы: Общая часть / Под. ред. Ю. С. Богданова . Минск: «Высшая школа» , 1984. 527 с., ил. С. 186.
Пытьев Ю. П. Векторная алгебра // Математическая энциклопедия : Гл. ред. И. М. Виноградов , т. 1 А—Г. М.: «Советская Энциклопедия», 1977. 1152 стб., ил. Стб. 632—636.
Пытьев Ю. П. Векторная алгебра // Математический энциклопедический словарь / Гл. ред. Ю. В. Прохоров ; Ред. Кол.: С. И. Адян , Н. С. Бахвалов , В. И. Битюцков, А. П. Ершов , Л. Д. Кудрявцев , А. Л. Онищик , А. П. Юшкевич . М.: «Советская энциклопедия », 1988. 847 с., ил. С. 107—109.
Разность векторов // Воднев В. Т., Наумович А. Ф., Наумович Н. Ф. Математический словарь высшей школы: Общая часть / Под. ред. Ю. С. Богданова . Минск: «Высшая школа» , 1984. 527 с., ил. С. 369.
Сложение векторов // Воднев В. Т., Наумович А. Ф., Наумович Н. Ф. Математический словарь высшей школы: Общая часть / Под. ред. Ю. С. Богданова . Минск: «Высшая школа» , 1984. 527 с., ил. С. 412.
Умножение вектора на число // Воднев В. Т., Наумович А. Ф., Наумович Н. Ф. Математический словарь высшей школы: Общая часть / Под. ред. Ю. С. Богданова . Минск: «Высшая школа» , 1984. 527 с., ил. С. 462.
Векторы и матрицы
Векторы
Основные понятия Виды векторов Операции над векторами Типы пространств
Матрицы
Другое