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第5章
由未知焦点求曲线轨道

引理17

若在已知圆锥曲线上任意一点 P ,用给定角度作任意四边形 ABDC (该四边形内接于圆锥曲线)。向 AB CD AC DB 的直线,分别作直线 PQ PR PS PT ,那么,在对边 AB CD 上的 PQ × PR ,与在另两条对边 AC BD 上的 PS × PT 的比值均为给定值。

情形1 首先,假设到两条对边的直线平行于另两条边的某一条,如 RQ PR 与边 AC 平行, PS PT 与边 AB 平行,设两条对边如 AC BD 也是平行的 (如图5-1) 。如果圆锥曲线的一条直径平分这些平行边的线段,那么它也将 RQ 等平分。设点以 O RQ 的中点,那么, PO 就是直径上的纵标线。将 PO 延长到点 K ,使 OK PO OK 则为直径另一侧上的纵标线。由于点 A B P K 都位于圆锥曲线上,因此, PK 以给定角度与 AB 相交。根据《圆锥曲线》第三卷中的相关命题, PQ × QK AQ × QB 的比为给定值。但是, QK PR ,因为它们均是相等直线 OK OP ,分别与 OQ OR 的差,因此, PQ × QK 等于 PQ × PR ,从而 PQ × PR AQ × QB 的比值,即与 PS × PT 的比,也是给定值。

(图5-1)

证明完毕。

情形2 假设四边形的对边 AC BD 不平行 (如图5-2) 。作 Bd 平行于 AC ,与直线 ST 交于点 t ,与圆锥曲线交于点 d 。连接 Cd ,交 PQ 于点 r ,再作 DM 平行于 PQ ,与 Cd 相交于点 M ,与 AB 相交于 N 。由于三角形 BTt 与三角形 DBN 相似,因此, )= ,而 )= 。前项之间相乘,后项之间也相乘, PQ × Rr PS × Tt 的比,等于 DN × DM NA × NB 的比,由情形1,也等于 PQ × Pr PS × Pt 的比,由分比性质,也等于 PQ × PR PS × PT 的比。 (如图5-2)

(图5-2)

证明完毕。

情形3 假设四条直线 PQ PR PS PT 与边 AC AB 不平行,而任意相交 (如图5-3) 。作 Pq Pr AC 平行,作 Ps Pt AB 平行,由于三角形中的角 PQq PRr PSs PTt 已给定,则 PQ Pq PR Pr PS Ps PT Pt 的比值等于定值,若将它们相乘,则 等于定值。但是,根据前面的证明, Pq × Pr Ps × Pt 的比值已确定,因此, PQ × PR PS × PT 的比值也是确定的。 (如图5-3)

(图5-3)

证明完毕。

引理18

在条件相同的情况下,如果向四边形两对边上作出的任意直线 PQ PR 的乘积,与四边形另两条边上作出的任意直线 PS PT 乘积的比值是给定的,那么,所有直线穿过的点 P ,位于由四边形所在的圆锥曲线上。 (如图5-4)

(图5-4)

假设所作圆锥曲线过点 A B C D ,以及无数个点 P 中的任意一个,比如点 p ,那么,点 P 将总是在曲线上。若对此表示否定,可连接 AP ,在点 P 之外的任意一处与圆锥曲线相交,若有可能,相交点不是 P 而是 b 。因此,若在点 p 和点 b ,用给定角度作四边形边的直线 pq pr ps pt bk bn bf bd ,那么,根据引理17,则可得出: bk × bn bf × bd 之比,等于 pq × pr ps × pt 之比,由假定条件也等于 PQ × PR PS × PT 的比。由于四边形 bkAf PQAS 相似,因此, ,若将等式中每个对应项均除以前面一项,则可得出, ,就是说,等角四边形 Dnbd DRPT 相似,因此它们的对角线 Db DP 重合。于是 b 点将落在直线 AP DP 的交点上,最后会与 P 点重合。因此,无论在何处取点 P ,它都会落在给定的圆锥曲线上。

证明完毕。

推论 如果从公共点 P 向三条给定直线 AB CD AC 作同样多的直线 PQ PR PS ,让它们一一对应,并各自以给定角度相交,且两条直线 PQ PR 的乘积与第三条边 PS 的平方之比是给定值,那么,引出直线的点 P 位于圆锥曲线上,而该曲线与直线 AB CD 相切于点 A C ,反之亦同。因为,将直线 BD AC 靠近并与之重合,这三条直线 AB CD AC 的位置保持不变;再将直线 PT 与直线 PS 重合,那么, PS × PT 将变为 PS 2 ;又因为直线 AB CD 与曲线是交于 A B C D 的,现在这些点重合了,所以曲线与它们不再是相交,而是相切。

附注

在该引理中,圆锥曲线这个名称是一个广义的概念,它涵盖了过圆锥顶点的直线截线和平行于圆锥曲线底面的圆周截线。因为,若点 p 在连接 A D C B 点的直线上,那么,圆锥曲线将变为两条直线,其中一条就是点 p 所在直线,另一条则穿过四个点中的另外两个点。如果四边形两个对角的和等于两个直角,那么,这四条直线 PQ PR PS PT 垂直于图形的四条边,或与四边交于等角且直线 PQ PR 的乘积等于直线 PS PT 的乘积,圆锥曲线则将变成圆周。还有一种情况,即若用任意倾角来作这四条直线,且直线 PQ PR 的乘积与直线 PS PT 的乘积之比,等于后两条直线 PS PT 和其对应边所形成的夹角 S T 的正弦的乘积,与前两条直线 PQ PR 和其对应边所形成的夹角 Q R 的正弦乘积之比,则圆锥曲线也是圆。在所有其他情形中,点 P 的轨迹为其他三种圆锥曲线图形中的一种。除这种四边形 ABCD ,还可以用另一种四边形,它的对边可以像对角线一样相互交叉。但是,如果四个点 A B C D 中的任意一个或两个可以向无限远的距离移动,这就是说,它的四条边将收敛于这点,成为平行线。此时,圆锥曲线将穿过其余的点,并将以抛物线形式沿相同方向连接到无限远。

引理19

求证点 P ,由该点以已知角度向直线 AB CD AC BD 作对应的直线 PQ PR PS PT ,任意两条 PQ PR 的乘积与 PS PT 的乘积的比值为给定值。 (如图5-5)

(图5-5)

假设到直线 AB CD 的任意两条直线 PQ PR 包含上述乘积之一,且与给定的其他两条直线相交于 A B C D 点,以这些点中的任何一个例如 A ,作任意直线 AH ,并将 P 点位于 AH 上,使 AH 交直线 BD CD 于点 H I ,由于图形的所有角都是给定的,因此, 的值也是给定的,用给定比值 PQ × PR PS × PT ,除以该比值,则得到 的比值,若再乘以给定比值 ,那么, 和点 P 也能确定。

证明完毕。

推论1 同样,也可在点 P 轨迹上的任意点 D 处作切线。因为,点 P D 重合时, AH 通过点 D ,弦 PD 变为了切线。在这种情形下,逐渐消失的线段 IP PH 的最终比值,则可从上述推论过程中求出。若作 CF 平行于 AD ,交 BD 于点 F ,并以该最终比值截取 E 点, DE 则为切线,因为, CF 和逐渐消失的 IH 平行,且相交点 E P 以相同比例截取。(如图5-6)

(图5-6)

推论2 所有点 P 的轨迹均可求出。过点 A B C D 中的任一点假设 A AE 与轨迹相切,再过其他任一点如 B ,作平行于切线的直线 BF 在点 F 与轨迹相交,再通过本引理求出点 F 。设点 G 平分 BF ,作直线 AG ,使 AG 是直径所在的直线, BG FG 则是纵标线。如果 AG 交轨迹于 H ,那么, AH 将成为直径或是横向的通径(通径与它的比等于 BG 2 AG × GH )。如果 AG 与轨迹不相交,直线 AH 为无限,则轨迹将为一抛物线,直线 AG 所对应的通径就是 BG 2 / AG 。如果它与轨迹在某点相交,当点 A H 位于点 G 的同一侧时,轨迹为双曲线;当点 G 落在点 A H 之间,轨迹为椭圆,当角 AGB 为直角,而 BG 2 等于 AG × GH 时,轨迹则为圆周。(如图5-7)

(图5-7)

在推论中,我们对著名而古老的四线问题给予了解答,自欧几里得以来,四线问题盛行不衰,此后,阿波罗尼奥斯又对此进行了继承和发展。但这些问题并不需要分析和计算,它只需用几何作图来解答,从某种意义上说,这也是古人所要求的。

引理20

如果任意平行四边形 ASPQ 的两对角顶点 A P 在任意圆锥曲线上,其中,构成角的边 AQ AS 向外延伸,与相同圆锥曲线在 B C 点相交;再通过点 B 和点 C 作到圆锥曲线上任意第五个点 D 的两直线 BD CD ,同平行四边形的另外两条边 PS PQ 相交于延伸线上的点 T R ,那么,被曲线的边所截的部分 PR PT 之间的比值是给定的。反之,如果这些被切割部分相互间比值是给定的,那么点 D 在通过点 A B C P 点的圆锥曲线上。 (如图5-7)

情形1 连接 BP CP ,由 D 作直线 DG DE ,使 DG AB 平行,交 PB PQ CA 于点 H I G ;作 DE AC 平行,交 PC PS AB 于点 F K 和点 E 。根据引理17可知, DE × DF DG × DH 的比是给定值。由于 )= ,因此, 。同理, ,也就等于 (或 ),因此, 。将这些比值相乘,则 ,因此,它们的比值均为给定值。由于 PQ PS 已经给定,所以, 的值也给定。

证明完毕。

情形2 如果已经给定 PR PT 相互间的比值,那么,用类似的理由逆推,则 DE × DF DG × DH 之比为给定值。根据引理18,点 D 将位于过点 A B C P 的圆锥曲线上。

证明完毕。

推论1 作直线 BC PQ 于点 r ,并在 PT 上取 t ,使 ,那么, Bt 将与圆锥曲线相切于点 B 。因为,假设点 D 与点 B 重合,则弦 BD 将消失, BT 会变为切线,且 CD BT CB Bt 重合。

推论2 反之,如果 Bt 为切线,而直线 BD CD 在圆锥曲线上任意点 D 处相交,那么, 。反之,如果 BD CD 则必定在圆锥曲线上任意点 D 处相交。

推论3 一条圆锥曲线与一条圆锥曲线相交,交点至多为4个。因为,如果交点个数大于4,两圆锥曲线将通过5点 A B C P O 。如此,若直线 BD 与它们交于点 D d ,且直线 Cd 在点 q 与直线 PQ 相交,所以 ,即 PR Pq ,这与命题相矛盾。

引理21

如果两条不确定但可移动的直线 BM CM 通过给定点 B C ,且以此为极点,通过这两条直线的交点 M 作第三条给定位置的直线 MN ,再作另两条不确定直线 BD CD ,并与前两条直线在给定点 B C 构成给定的角 MBD MCD 。那么,直线 BD CD 的交点 D 所作出的圆锥曲线将通过定点 B C 。反之,如果由直线 BD CD 的交点 D 所作出的圆锥曲线通过定点 B C A ,而角 DBM 将与给定角 ABC 相等,角 DCM 也与定角 ACB 相等,则点 M 的轨迹为一条给定位置的直线。 (如图5-8)

(图5-8)

在直线 MN 上,点 N 为给定点,当可动点 M 落在不可动点 N 上时,使可动点 D 落在不可动点 P 上。连接 CN BN CP BP ,再由点 P 作直线 PT PR ,交直线 BD CD 于点 T R ,并使角 BPT 等于给定角 BNM ,角 CPR 等于给定角 CNM 。根据假设条件,角 MBD NBP 相等,角 MCD NCP 也相等,去掉公共角 NBD NCD ,剩下的角 NBM PBT NCM PCR 相等。因此,三角形 NBM PBT 相似,三角形 NCM PCR 也相似。于是, 。由于点 B C N P 不可动,因此, PT PR NM 有给定比值, 也有给定比值。根据引理20,点 D 是可动直线 BT CR 的交点,且位于一圆锥曲线上,该曲线通过点 B C P (如图5-9)

(图5-9)

证明完毕。

反之,如果可动点 D 位于通过给定点 B C A 的圆锥曲线上,而角 DBM 与给定角 ABC 相等,角 DCM 也与定角 ACB 相等。当点 D 相继落在圆锥曲线上两任意不动点 P p 上时,可动点 M 也相继落在不动点 n N 上。过点 n N 作直线 nN ,直线 nN 则为可动点 M 的轨迹。因为,如果将点 M 位于任意曲线上运动,那么点 D 将位于一圆锥曲线上,且该圆锥曲线过五点 B C A p P 。根据前面的证明,当点 M 持续位于曲线上时,点 D 也将位于圆锥曲线上,该圆锥曲线也过五点 B C A p P ,而这两条圆锥曲线都将通过相同的五点,这与引理20的推论3相矛盾。因此,点 M 位于曲线上这一假设是不合理的。

证明完毕。

命题22 问题14

作一条通过五个给定点的曲线轨道。 (如图5-10)

(图5-10)

A B C P D 为五个给定点。由其中的任意一个点如 A ,作到其他任意两个点如 B C (可称做极点) 的直线 AB AC ,过第四个点 P 的直线 TPS PRQ 分别与 AB AC 平行。再由两极点 B C ,作过第五个点 D 的两条无穷直线 BDT CRD ,与前面所作的直线 TPS PRQ 分别交于点 T R 。作直线 tr 平行于 TR ,使直线 PT PR 截下的任意部分 Pt Pr PT PR 成比例。如果通过它们的端点 t r 和极点 B C ,作直线 Bt Cr 相交于点 d ,则点 d 将位于所要求的曲线轨道上。因为,根据引理20,点 d 位于过点 A B C P 的圆锥曲线上,而当线段 Rr Tt 逐渐消失时,点 d 将与点 D 重合。因此,圆锥曲线通过点 A B C P D 五点。

证明完毕。

其他证明方法:

在这些给定的点中,连接任意三个点,例如依次连接点 A B C ,且以它们中的两个点 B C 作为极点,使给定大小的角 ABC 和角 ACB 旋转,并使边 BA CA 先位于点 D 上,再位于点 P 上。在这两种情形下,边 BL CL 相交于点 M N ,作无穷直线 MN ,并使这些可动角绕它们的极点 B C 旋转,设边 BL CL BM CM 的交点为 m ,则该点总落在不确定直线 MN 上,若设边 BA CA BD CD 的交点为 d ,画出所要求的曲线轨道 PADdB 。因为,根据引理21,点 d 将位于通过点 B C 的圆锥曲线上。而当点 m 与点 L M N 重合时,点 d 将会与点 A D P 重合 (由图可知) 。因此,所作出的圆锥曲线将通过 A B C P D 五点。 (如图5-11)

(图5-11)

证明完毕。

推论1 在任意给定点 B ,可以画出与轨道相切的直线。令点 d 与点 B 重合,直线 Bd 则为所求切线。

推论2 根据引理19中的推论,也可求出轨道的中心、直径和通径。

附注

比第一种作法更简便的方法:(如图5-10)连接 BP ,如果需要的话,可在该直线的延长线上截取一点 p ,使 。再过 p 点作无穷直线 pe SPT 平行,并使 pe pr 永远相等。作直线 Be Cr 相交于点 d 。由于 均为相等比值,所以, pe 也与 Pr 永远相等。按这种方法,轨道上的点很容易找出,除非用第二种作图法机械地作出曲线图形。

命题23 问题15

作出通过四个定点,并与给定直线相切的圆锥曲线轨道。 (如图5-12)

(图5-12)

情形1 假设 HB 为给定切线, B 为切点,而 C D P 为其他给定的三个点。连接 BC ,作 PS 平行于 BH PQ 平行于 BC ,作出平行四边形 BSPQ 。再作 BD SP 于点 T CD PQ 于点 R 。最后,作任意直线 tr 平行于 TR ,并使从 PQ PS 上截取的 Pr Pt 分别与 PR PT 成比例,根据引理20,作直线 Cr Bt ,它们的交点 d 将总是落在所求曲线轨道上。

其他证明方法:

作角 CBH 并给定大小,使其绕极点 B 旋转,将半径 DC 向其两边延伸,并绕极点 C 旋转。设角的一边 BC 交半径于点 M N ,另一条边 BH 交半径于点 P D 。作无穷直线 MN ,使半径 CP CD 与角的边 BC 总在该直线上相交,而另一边 BH 与半径的交点将画出所需要的轨道。 (如图5-13)

(图5-13)

在根据前述问题所作图中,点 A 与点 B 重合,直线 CA CB 重合,那么,直线 AB 最终将演变为切线 BH ,因此之前的作法与这里所描述的相同。所以边 BH 和半径的交点将会作出一圆锥曲线,且该曲线通过点 C D P ,并与直线 BH 相切于点 B

证明完毕。

情形2 假设给定的四点 B C D P 都不在切线 HI 上,将它们两两连接,直线 BD CP 相交于点 G ,与切线相交于点 H I 。以点 A 分割切线,使 等于 CG GP 的比例中项与 BH HD 的比例中项的乘积,再比 GD GB 的比例中项与 PI IC 的比例中项的乘积,此时,点 A 就是切点。因为, HX 如果与直线 PI 平行,并与轨道相交于任意点 X Y ,那么,根据圆锥曲线的性质,点 A 所在位置将使 等于 XH × HY BH × HD 的比,或等于 CG × GP DG × GB 的比,再乘以 BH × HD PI × IC 的比。但是,在求出切点 A 之后,曲线轨道就可由第一种情形画出。 (如图5-14)

(图5-14)

证明完毕。

值得注意的是,点 A 既可以在点 H I 之间取,也可以在它们之外取,若以此为基础,则可作出两种不同的曲线。

命题24 问题16

作出过三个定点,并与两条给定直线相切的曲线轨道。 (如图5-15)

(图5-15)

假设 HI KL 为给定切线, B C D 为给定的点。过其中的任意两个点,例如 B D ,作直线 BD 交两切线于点 H K 。同样,过它们中的其他任意两个点 C D 作直线 CD ,交两切线于点 I L 。在直线 HK IL 上取点 R S ,使 HR KR 的比,等于 BH HD 的比例中项与 BK KD 的比例中项之比。 IS LS 的比,等于 CI ID 的比例中项与 CL LD 的比例中项之比,但交点可以随意选取,点 R S 既可以在点 K H I L 之间,也可以在它们之外。再作直线 RS ,与两切线交于点 A P A P 则为切点。假设 A P 为切点,并位于切线上的任意处,过二切线上四点 H I K L 中的其中一个点如 I ,位于一条切线 HI 上,再作直线 IY 平行于另一切线 KL ,交曲线于点 X Y ,并在直线 IY 上截取 IZ ,使它等于 IX IY 的比例中项,那么根据圆锥曲线的性质, XI × IY IZ 2 LP 2 的比,就等于 CI × ID CL × LD 的比,也等于 SI 2 SL 2 的比,因此 IZ LP SI SL 。因此点 S P Z 则在同一直线上。此外,由于两切线的交点为 G ,根据圆锥曲线的性质, XI × IY IZ 2 IA 2 的比,将等于 ,因此 IZ IA GP GA 。从而,点 P Z A 位于同一直线上,点 S P A 也位于同一直线上。同理可证:点 R P A 也在同一直线上。从而切点 A P 在直线 RS 上。求出这些点后,根据上一问题的情形,即可作出曲线轨道。

证明完毕。

在本命题和前一命题的情形2中,作图方法一样,无论直线 XY 与曲线相交于点 X Y ,或者不相交,所作图形均不依赖这些条件。但当已证明直线与轨道相交时的作图法,就能证明不相交时的作图法。因此,为了力求简便,我不会对此作进一步证明。

引理22

将图形转变为同类的另一个图形。 (如图5-16)

(图5-16)

假设任意图形 HGI 将被转换。作任意两条平行线 AO BL ,使其与任意给定的第三条直线 AB 相交于点 A B 。然后,以图形上的任意一点 G ,作任意直线 GD 平行于 OA ,使它与直线 AB 相交。再由直线 OA 上的任意定点 O ,作到点 D 的直线 OD ,交 BL 于点 d 。由 d 再作直线 dg ,与直线 BL 构成任意给定角,并使 dg Od DG OD ,这样,点 g 将位于新图形 hgi 上,并与点 G 相对应。用相同的方法,可以将第一个图形上的若干点分别与新图形上的点一一对应。若假设点 G 受连续运动作用而通过第一个图形上所有的点,那么,点 g 也将受连续运动作用而通过新图形上所有的点,画出的图形也完全相同。为了表示区别,可将 DG 作为原纵标线, dg 作为新纵标线,并以 AD 为原横标线, ad 为新的横标线, O 作为极点, OD 作为分割半径, OA 作为原纵标线上的半径,而 Oa 则作为新的纵标线半径。

如果点 G 位于给定直线上,那么,点 g 也将位于给定直线上。如果点 G 位于圆锥曲线上,同样,点 g 也在圆锥曲线上,在这里,我将圆周作为圆锥曲线的一种。另外,如果点 G 在三次曲线上,则点 g 也将在三次曲线上,即使是更高级的曲线,情况也完全相同。点 G g 所在曲线的次数总是相等的,因为, ad OA Od OD dg DG AB AD ;所以, AD DG 。如果点 G 位于直线上,那么,在任意表达横标线 AD 和纵标线 GD 关系的等式中,这些未知量 AD DG 的方程是一次的。如果用 代替 AD 代替 DG ,可以形成一个新的等式,在这个等式中,新横标线 ad 和新纵标线 dg 的方程也只有一次。因此,它们只表示一条直线。但是,如果 AD DG 在原方程中是二次的,那么, ad dg 在新方程中也同样上升到二次的。这在三次方或更高次方的方程中也如此。在新方程中未知量 ad dg ,以及在原方程中的 AD DG ,它们的次数都是相等的,所以,点 G g 所在的曲线次数也是相等的。

此外,如果任意直线在原图形中与曲线相切,那么该直线与曲线以相同方式转变为新图形时,直线也会与曲线相切,反之亦然。如果原图形中曲线上的任意两点,相互不断靠近并重合,那么,对应的点在新图形中也将不断靠近并重合的,因此,在两个图形中,由某些点构成的直线将同时变为曲线的切线。我本来应该用更加几何的形式来对这些问题进行证明,但是,为了简洁,我把它省略了。

如果要将一个直线图形转变为另一个直线图形,只需转变原图形中直线的交点就行了,并通过这些转变的交点再在新图形中作出直线。但如果是转变曲线图形,就必须转变那些可以确定曲线的点、切线,以及其他的直线。本引理可用于解决一些更有难度的问题,因为可以将所设的图形由较为复杂的转变为较为简单的。不同方向的直线可聚拢于一点,而通过该点的任意直线可代替原纵坐标半径,将那些向一个点聚拢的所有任意直线转变为平行线,只有这样,才能使它们的交点位于无限远处,而这些平行线就向着那个无限遥远的点靠近。在新图形中解决完这些问题之后,如果按逆运算将新图形转变为原图形,我们也会得到所要的解。

该引理同样也适用于解决立体问题。因为,通常需要解决的是两条圆锥曲线相交的问题,而任意一个圆锥曲线都可以被转变,如果是双曲线或抛物线,可以转变为椭圆,而椭圆也很容易转变成圆。在平面问题的作图中,对于直线和圆锥曲线,同样也可以转变为直线和圆周。

命题25 问题17

作出通过两定点,并与三条给定直线相切的曲线轨道。 (如图5-17)

(图5-17)

过任意两条切线的交点和第三条切线与两定点直线相交的交点,作一条直线,并用这条直线代替原纵标线半径,根据前述引理,可将原图形转变为新图形。在新图形中,这些切线变为平行线,第三条切线也将与过两定点的直线平行。假设 hi kl 为两条平行的切线, ik 为第三条切线, hl 为平行于该切线的直线,并过点 a b ,那么,在新图形中,圆锥曲线也将通过这两点。作平行四边形 hikl ,直线 hi ik kl 相交于点 c d e ,使 hc ah × hb 的平方根的比, ic id ke kd 的比,等于线段 hi kl 的和与另外三条线段 (第一条线段为 ik 、其他两条为 ah × hb al × lb 的平方根) 和的比,则 c d e 点将为切点。因为,根据圆锥曲线的性质, hc 2 ∶( ah × hb )= ic 2 id 2 ke 2 kd 2 el 2 ∶( al × lb ),所以, hc ic id ke kd ,及 el 的比值相等,同时等于( hc ic ke el )∶ id kd ,也等于( hi kl )∶ ik 。由此在新图形中可得切点 c d e 。通过上一引理中的逆运算将这些点转变到原图形中,则曲线轨道可由问题14作出。

证明完毕。

由于点 a b 可落在点 h l 之间,也可落在点 h l 之外,因此取点 c d e 时,也应在点 h i k l 之间,或在它们之外。如果点 a b 中的任一个落在点 h i 之间,而另一个不在 h l 之间,则命题无解。

命题26 问题18

作出通过一定点,并与四条给定直线相切的曲线轨道。 (如图5-18)

(图5-18)

通过任意两条切线的公共交点到其他两条切线的公共交点,作直线,并用这条直线代替原纵标线半径,根据引理22,可以将原图形转变为新图形,使原先在纵标线相交的这两对切线,现在变为相互平行。用 hi kl ik hl 这两对平行线,构成平行四边形 hikl ,将 p 作为新图形中与原图形中给定点相对应的点。过图形的中心 o 作线段 pq ,使 oq op ,那么,点 q 为新图形中圆锥曲线所通过的另一个点。根据引理22,由逆运算,使该点转变到原图形中,则可得所求曲线轨道上的两点。根据问题17,曲线轨道可由这些点画出。

引理23

如果两直线如 AC BD 的位置已给定,点 A B 为端点,且两直线间的比值为给定值,由不确定点 C D 连接而成的直线 CD 被点 K 以给定比值分割,则点 K 将位于给定直线上。 (如图5-19)

(图5-19)

设直线 AC BD 相交于点 E ,在 BE 上取 BG AE BD AC ,使 FD 等于给定线段 EG ,由图知, (即 )= ,即为定值,所以三角形 EFC 的类型也给定。将 CF L 点进行分割,使 ;由于该比值已给定,三角形 EFL 的类型也将给定,所以,点 L 将位于给定直线 EL 上。连接 LK ,则三角形 CLK CFD 相似,由于 FD 为给定直线, LK FD 的比值为给定值,因此, LK 也将给定。在 ED 上取 EH LK ELKH 则为平行四边形,因此,点 K 将位于平行四边形的边 HK HK 为给定直线)

证明完毕。

推论 由于图形 EFLC 的类型已给定,因此, EF EL EC (即 GD HK EC )这三条直线相互间的比值也给定。

引理24

三条直线都与某一圆锥曲线相切,如果其中两条的位置已给定并且相互平行,那么,与这两条直线平行的曲线的半径,是这两条直线切点到它们被第三条切线所截线段的比例中项。 (如图5-20)

(图5-20)

AF GB 为两条平行直线,并与圆锥曲线 ADB 相切于点 A B EF 为第三条直线,与圆锥曲线相切于点 I ,并与前两条切线交于点 F G ,以 CD 为图形半径并与前两条切线平行,那么, AF CD BG 成连比。

如果共轭直径 AB DM 与切线 FG 交于点 E H ,两直径相交于点 C ,作出平行四边形 IKCL 。根据圆锥曲线性质, EC CA CA CL ,由分比得: ,由合比得: ,即 ,由于三角形 EAF ELI ECH EBG 相似,因此, AF LI CH BG 。由圆锥曲线性质可得, (或 )= 。因此由并比得

证明完毕。

推论1 如果两切线 FG PQ 与两平行切线 AF BG 交于点 F G P Q ,两切线 FG PQ 交于点 O ,那么,根据该引理, AF CD CD BG BQ CD CD AP ,所以, AF AP BQ BG ,由分比得 AF BQ FP GQ ,最终等于

推论2 同样,过点 P G F Q 所作的直线 PG FQ ,将与通过图形中心和切点 A B 的直线 ACB 相交。

引理25

如果平行四边形的四边与任意一圆锥曲线相切,并与第五条切线相交,那么,平行四边形对角上的两相邻边被截取的线段,其中任一段与它所在边的比值,等于其相邻边上由切点到第三条边所截取的部分与另一条线段的比。 (如图5-21)

(图5-21)

平行四边形 MLKI 四条边 ML IK KL MI 与圆锥曲线相切于 A B C D ,第五条切线 FQ 与这些边相交于 F Q H E ,取 MI KI ME KQ 两段,或 KL ML KH MF 两段,使 ME MI BK KQ KH KL AM MF 。因为,根据前述引理中的推论1可知, ME EI AM BK BQ ;由合比得 ME MI BK KQ

证明完毕。

同理, KH HL BK AM AF ,由分比得 KH KL AM MF

证明完毕。

推论1 如果外切给定圆锥曲线的平行四边形 IKLM 已给定,那么,乘积 KQ × ME 与其相等的乘积 KH × MF 也给定。由于三角形 KQH MFE 相似,因而,这些乘积也相等。

推论2 如果第六条切线 eq 与切线 KI MI 相交于点 q e ,那么, KQ × ME Kq × Me KQ Me Kq ME ,由分比得 KQ / Me 等于 Qq / Ee

推论3 同样,如果二等分 Eq eQ ,并作过这两平分点的直线,则该直线将过圆锥曲线的中心。由于 Qq Ee KQ Me ,因此,根据引理23,同一直线将通过所有直线 Eq eQ MK 的中点,而直线 MK 的中点即是曲线的中心。

命题27 问题19

作出与五条给定直线相切的曲线轨道。 (如图5-22)

(图5-22)

假设 ABG BCF GCD FDE EA 为给定的五条切线。由它们中的任意四条构成四边形,如 ABFE 。以点 M N 平分四边形的对角线 AF BE ,那么,根据引理25中的推论3,由平分点所作的直线 MN 将过圆锥曲线的中心。通过另四条切线构成四边形,如 BGDF ,以点 P Q 平分对角线 BD GF ,那么,过平分点所作的直线 PQ 也将通过圆锥曲线的中心。因此,中心将在二条等分点连线的交点处。设该中心为 O ,作任意切线 BC 的平行线 KL ,使点 O 位于这两条平行线的中间,则 KL 将与所作曲线相切。使 KL 相交其他两任意切线 GCD FDE 于点 L K ,不平行切线 CL FK 与平行切线 CF KL 相交于点 C K F L ,作 CK FL 交于点 R ,根据引理24中的推论2可知,直线 OR 与平行切线 CF KL 在切点相交。同理可求出其他切点,然后,根据问题14就可作出曲线轨道。

证明完毕。

附注

前述命题也包括了曲线轨道的中心或渐近线给定的情况。因为,当点、切线、中心均给定时,在中心另一侧相同距离处同样多的点、切线也将给定,因此,可将渐近线视为切线,它在无限遥远的极点就是切点。设任意一条切线的切点移动到无限远处,该切线则将变为一渐近线,而前述问题中所作的图也就演变成为如图5-23所示,由给定渐近线所作的图了。

(图5-23)

作完圆锥曲线之后,我们还可以按此方法找到它们的轴和焦点。通过引理21的构图,可以画出曲线轨道的动角 PBN PCN 的边 BP CP 相互平行,并能在图形中保持其所在位置并围绕极点 B C 旋转。与此同时,通过这两个角的另外两条边 CN BN 的交点 K k ,作一圆周 BKGC 。以 O 为圆周的中心,使边 CN BN 在画出圆锥曲线之后相交,并由中心作直线 MN 的垂线 OH ,在点 K L 与圆周相交。当另两边 CK BK 相交于离 MN 最近的点 K 时,原先的边 CP BP 将与长轴平行,并与短轴垂直。如果这些边在最遥远的 L 点处相交,就会出现相反的情况。因此,若轨道的中心已给定,其轴也必然给定,当这些都给定之后,找出它的焦点也就非常容易了。

由于两轴相互间平方的比等于 ,因此,很容易就可以通过四个给定点画出已知类型的曲线轨道。如果 C B 是这些给定点中的两个极点,那么,第三个极点就将引出可动角 PCK PBK ,如果这些条件都已给定,就可画出圆 BGKC 。由于曲线轨道的类型已给定,因此, 的值以及 OH 本身也就给定。以 O 为圆心、 OH 为半径,画出另一个圆周,通过边 CK BK 的交点与该圆相切的直线,在原先图形的边 CP BP 在第四个给定点相交时,即变成平行线 MN ,通过 MN ,则可画出圆锥曲线。另一方面,还可以在给定的圆锥曲线中作出它的内接四边形。

当然,还可以用其他引理来画出给定类型的圆锥曲线,并使曲线轨道通过给定点,与给定直线相切(如图5-24)。该图形的类型是:如果一直线过任意给定点,它将与给定的圆锥曲线交于两点,并等分两交点间的距离,其等分点将交于另一圆锥曲线上,该圆锥曲线与前一图形的类型相同,而它的轴与前一个图形的轴平行。不过,这个问题只能谈到这里,因为,我将在后面讨论更具实用价值的问题。

(图5-24)

引理26

在给定大小和类型的三角形中,将三角形的三个角分别与同样多的、给定位置且不平行的直线相互对应,并使每个角与一条直线对应相交。 (如图5-25)

(图5-25)

在给定三条直线 AB AC BC 的位置时,按以下要求来摆放三角形 DEF :角 D 与直线 AB 相交、角 E AC 相交、角 F BC 相交。在 DE DF EF 上作圆弧 DRE DGF EMF ,使弧所对应的角分别与角 BAC ABC ACB 相等。这些弧线朝向相应的边 DE DF EF ,并使字母 DRED BACB 的转动顺序一致、 DGFD ABCA 一致、 EMFE ACBA 一致。然后,把这些圆弧补充成完整的圆周,并将前两个圆相交于点 G ,设 P Q 为这两个圆的中心。连接 GP PQ ,取 Ga 并使 Ga AB GP PQ 。再以点 G 为圆心、 Ga 为半径画出一圆,与第一个圆 DGE 交于点 a 。连接 aD ,与第二个圆 DFG 交于点 b 。再连接 aE ,交第三个圆周 EMF 于点 c 。则可画出与图形 abcDEF 相似且相等的图形 ABCdef

证明:作 Fc aD 于点 n ,连接 aG bG QG QD PD ,作图可知,角 EaD 等于角 CAB ,角 acF 等于角 ACB ,所以三角形 anc 与三角形 ABC 相等。因此,角 anc 或角 FnD 与角 ABC 相等,也与角 FbD 相等,那么,点 n 将落在点 b 上。另外,圆心角 GPD 的一半——角 GPQ 与圆周角 GaD 相等;而圆心角 GQD 的一半——角 GQP 与圆周角 GbD 的补角相等,所以与角 Gba 相等。基于上述理由,三角形 GPQ Gab 相似, Ga ab GP PQ ,也等于 (如图5-26)。所以 ab AB ,三角形 abc ABC 相似且相等。因此,由于三角形 DEF 的顶点 D E F 分别位于三角形 abc 的边 ab ac bc 上,那么,就可作出图形 ABCdef ,使之与图形 abcDEF 相似且相等,即问题可解出。

(图5-26)

证明完毕。

推论 可以作出这样一条直线:使其给定长度的部分位于三条给定位置的直线之间。假设三角形 DEF 上的 D 点向边 EF 靠近,随着边 DE DF 渐变为一条直线,三角形也渐变成两条直线,则给定部分 DE 将介于给定直线 AB AC 之间,给定部分 DF 也将介于给定直线 AB BC 之间。如果将上述画图法运用到本情形中,问题即可解答。

命题28 问题20

给定类型和大小,作出一圆锥曲线,使曲线中的给定部分介于给定位置的三条直线之间。 (如图5-27)

(图5-27)

假设一曲线轨道与曲线 DEF 相似且相等,并被三条给定直线 AB AC BC 分割为 DE EF 两部分,这两部分与曲线给定的部分相似且相等。

作直线 DE EF DF ,根据引理26,三角形 DEF 的顶点 D E F 在给定位置的直线上。而以三角形画出的曲线轨道,则与曲线 DEF 相似且相等。

证明完毕。

引理27

给定类型,作出一四边形,使它的四个顶点分别与四条边既不相互平行,也不交于一点的直线上。 (如图5-28)

(图5-28)

给定四条直线 AC AD BD CE 的位置,设 AC AD 于点 A 、交 BD 于点 B 、交 CE 于点 C 。设所作四边形 fghi 与四边形 FGHI 相似,它的角 f 与定角 F 相等,顶点 f 在直线 AC 上,其他的角 g h i 与其他的定角 G H I 相等,顶点分别在直线 AD BD CE 上。连接 FH ,在 FG FH FI 上作出相同数量的圆弧 FSG FTH FVI ,弧 FSG 所对应的角与角 BAD 相等,弧 FTH 的对应角与角 CBD 相等,弧 FVI 的对应角与角 ACE 相等。将这些弧线朝向相应的边 FG FH FI ,并使字母 FSGF 与字母 BADB 的转动顺序一致、 FTHF CBDC 一致、 FVIF ACEA 一致。将这些圆弧补充成完整的圆周,以 P 为圆 FSG 的圆心、 Q 为圆 FTH 的圆心。连接 PQ 且延伸其两边,在它上面截取 QR ,使 QR PQ BC AB 。将 QR 的端点 Q ,并使字母 P Q R 的顺序与 A B C 的转动顺序一致。再以 R 点为圆心、 RF 为半径,作出第四个圆 FNc ,与第三个圆 FVI 交于点 c 。连接 Fc ,交第一个圆于点 a 、交第二个圆于点 b 。作 aG bH cI ,使图形 ABCfghi 与图形 abcFGHI 相似,则四边形 fghi 为所要求的图形。

将前两个圆 FSG FTH 相互交于点 K ,连接 PK QK RK aK bK cK ,再延长 QP 至点 L 。圆周角 FaK FbK FcK 为圆心角 FPK FQK FRK 的一半,与圆心角的半角 LPK LQK LRK 相等。所以图形 PQRK 与图形 abcK 等角相似,因此, ab bc PQ QR AB BC 。由图可知:角 fAg fBh fCi 等于角 FaG FbH FcI ,因此,所作图形 ABCfghi 与图形 abcFGHI 相似,所作四边形 fghi 也与 FGHI 相似,而它的顶点 f g h i 也在直线 AC AD BD CE 上。

证明完毕。

推论 由此可作一条直线,使其各部分以给定的顺序介于四条给定位置的直线之间,并且各部分间的比值给定。若角 FGH GHI 增大,使直线 FG GH HI 演变为一条直线。通过该情形而作的图,可作一直线 fghi ,它的各部分 fg gh hi 位于给定位置的四条直线 AB AD AD BD BD CE 之间,相互比值等于直线 FG GH HI 之间相同顺序的比值。不过,这个问题还可用一种更简单的方法解答。(如图5-29)

(图5-29)

延长 AB BD 分别至 K L 点,使 BK AB HI GH DL BD GI FG 。连接 KL 交直线 CE 于点 i ,再延长 iL 至点 M ,使 LM iL GH HI 。再作 MQ 平行于 LB ,交直线 AD 于点 g ,连接 gi ,交 AB BD 于点 f h ;问题即得到解答。

证明:设 Mg 交直线 AB 于点 Q AD 交直线 KL 于点 S ,作 AP 平行于 BD ,交 iL 于点 P ,那么, )与 为相等比值。以点 R 分割 DL ,使 DL / RL 也与上述比值相等。由于 相等,因此 相等, ,即 。根据图形可知,直线 BL 在点 D R 处被分割,直线 FI 在点 G H 处被分割,而在 D R 处分割的比值与点 G H 处分割的比值相等。因此, 。与此相类似, ,也等于 ,这就是说,直线 FI fi 在点 g h G H 处被相似地分割。 (如图5-30)

(图5-30)

证明完毕。

在该推论的作图中,还可作直线 LK CE 于点 i ,之后可再延长 iE 至点 V ,使 EV / Ei FH / HI ,再作直线 Vf 平行于 BD 。如果以点 i 为圆心、 IH 为半径,可作一圆周交 BD 于点 X ,并延长 iX 至点 Y ,使 iY IF ,最后,作 Yf BD 平行。这种作图法与前一种作图法结果完全相同。

事实上,克里斯多弗·雷恩爵士和瓦理司博士很早就采用了其他方法来对这个问题做解答。

命题29 问题21

给定类型,作一圆锥曲线,使该曲线被四条给定位置的直线切割为顺序、类型、比例都给定的若干部分。 (如图5-31)

(图5-31)

假设所作的曲线轨道与曲线 FGHI 相似,曲线轨道的各个部分与曲线的 FG GH HI 部分相似并成比例,且位于给定直线 AB AD AD BD BD CE 之间,即第一部分位于第一对直线间、第二部分位于第二对之间、第三部分位于第三对之间。作直线 FG GH HI FI ,根据引理27,可作四边形 fghi ,使之与四边形 FGHI 相似,并使它的顶点 f g h i 按各自的顺序依次在直线 AB AD BD CE 上。再绕该四边形作一曲线轨道,所作曲线则与曲线 FGHI 相似。

附注

这个问题可用下列方法来解答。(如图5-32)

(图5-32)

连接 FG GH HI FI ,将 GF 延长至点 V ,连接 FH IG ,并使角 CAK DAL 与角 FGH VFH 相等。将 AK AL 交直线 BD 于点 K L ,作 KM LN ,使 KM 构成角 AKM 与角 GHI 相等,并使 。再将直线 LN 构成角 ALN 并使之与角 FHI 相等,且 。将所作直线 AK KM AL LN 朝向边 AD AK AL 一侧,并使字母 CAKMC ALKA DALND 的转动顺序与字母 FGHIF 一致。作 MN 交直线 CE 于点 i ,使角 iEP 等于角 IGF ,并使 PE / Ei FG / GI 。过点 P PQf ,使它与直线 ADE 构成的角 PQE 与角 FIG 相等,并与直线 AB 相交于点 f ,连接于 fi 。将所作直线 PE PQ 朝向边 CE PE 的一侧,并使字母 PEiP PEQP 的旋转顺序与字母 FGHIF 一致。如果在直线 fi 上,按前面字母的相同顺序作四边形 fghi 与四边形 FGHI 相似,再围绕该四边形作外切于它的曲线轨道,问题即可解答。

至此,我在前面所讲述的全是关于轨道的解法,后面我将求解的是:物体在这些轨道上的运动。 D4+L3X3BJvEWPJ5iWdbjtZbilxjYTPJgMEFjefgocwdMVE52dCc9ca9XMvThu8Lg

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