Cálculo (Volume 2)/Cônicas

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Wikiversidade - Disciplina: Cálculo III

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As cônicas

Conjuntos de pontos definidos em um gráfico podem ser analisados de acordo com suas características simétricas, como por exemplo, aquelas que definem uma equivalência de valores, ou uma correspondência dos mesmos em relação a pontos específicos no gráfico. Certos pontos que podem ser considerados como referência de valores simétricos em relação aos pontos de uma curva são, geralmente, referenciados como os focos. De forma geral os focos de um sistema podem ser conseguidos quando o conjunto de pontos analisado assume contornos de estruturas cônicas cortadas por planos inclinados.

O efeito do secionamento de cones por planos geram estas estruturas que são chamadas de cônicas, ou seções cônicas, como muitas vezes são referenciadas em alguns textos de geometria.

Muitas vezes devemos adicionar um eixo de referência para que as características de simetria sejam observadas. Esta reta chamamos de diretriz.

Parábola

A parábola é a cônica mais simples, ela representa o conjunto de pontos em torno de um único foco, o qual estabelece uma relação de simetria com uma diretriz. A parábola é resultante de uma equação puramente quadrática. Resta-nos saber quais as relações desta equação com a definição de foco e diretriz.

Observemos o gráfico a seguir:

Parábola, foco e diretriz
Relacionando os pontos da parábola a seu foco e sua diretriz. Observemos o ponto F e a reta I, diz-se que os mesmos são o foco e a diretriz da parábola quando se estabelece a relação PF=PQ.

Logo abaixo do foco, o ponto A é conhecido como vértice, que se estabelece como o ponto mínimo absoluto no gráfico da parábola.

A distância entre o foco e o vértice é a mesma do vértice para a diretriz, os pontos na parábola mantém a mesma distância do foco e da diretriz.

A simetria nos sugere que podemos encontrar uma relação simples para uma parábola cujo vértice está no ponto (0,0) e que possui foco no ponto (0,fy). Fazendo a relação de simetria temos:

P=(x,y);

F=(0,fy);

Q=(x,fy).

O que nos permite fazer:

PF=PQ

x2+(yfy)2=0+(y+fy)2

x2+(yfy)2=(y+fy)2

x2+y22yfy+fy2=y2+2yfy+fy2

x22yfy=2yfy

x2=4yfy

y=x24fy

E eis nossa equação quadrática para esta parábola primária estabelecida nos eixos.

Esta relação é meramente funcional para o foco no eixo das ordenadas, se quisermos fazer uma equivalência de variáveis e estabelece-la para as abscissas teremos:

x=y24fx

Generalizando para o plano cartesiano xy, temos a equação acima como um conjunto particular da equação mais geral, onde podemos observar fx e fy como a distância entre foco e vértice, considerando-o como parâmetro independente da posição, neste caso podemos escrever:

y=x24p

ou,

x=y24p

Para cada um dos casos acima, identificando p como distância foco-vértice. Esta denominação nos faz pensar em uma equação independente de posição. Tomando como base o vértice, podemos dizer que, se o mesmo tem coordenada (xv,yv) temos:

y=(xxv)24p+yv

ou,

x=(yyv)24p+xv

Exemplo 1 - Parâmetros da parábola

Encontrar os parâmetros da parábola:

y=x22x+4.

Façamos a adaptação da equação para o formato que nos permita analisar os valores:

y=x22x+11+4.

y=(x1)2+3.

y3=(x1)24(14)

Como podemos verificar o vértice da parábola está no ponto (1,3). Uma vez que a equação representa uma função onde a variável das abscissas tem grau 2, o foco e o vértice da parábola estão no mesmo valor de x e como o parâmetro p=14, temos o valor do foco:

f0=(1,134)

E a diretriz é:

y=114

Exemplo 2 - Equação da parábola

Encontrar a equação da parábola cujo vértice está na coodenada (2,3) e está distante da sua diretriz 3 unidades, sabendo que a concavidade da mesma está voltada para cima.

Como a concavidade da parábola está voltada para cima, temos o foco e o vértice para o mesmo valor de x que tem grau 2:

y+3=(x2)212

y=x24x+4123

y=x24x3212

A equação é:

y=x212x383

Elipse

A elipse é uma cônica largamente utilizada, principalmente em áreas de tecnologia e Física. As características fundamentais do seu formato estão relacionadas diretamente com a natureza das teorias de espaços curvos, que são estudadas atualmente pelos físicos teóricos. Nas áreas de tecnologia, as características de hiperbolicidade no comportamento de certas grandezas físicas, destacando as eletromagnéticas, são aplicáveis em vários equipamentos onde observam-se conceitos elétromagnéticos e ópticos, os mesmos possuem comportamentos elípticos devido a estas características.

Define-se a elipse como o conjunto de pontos em torno de dois focos, onde a soma das distâncias entre um ponto e cada foco é uma constante. Vejamos o gráfico abaixo:

Neste gráfico a distância focal é 2e e F1P1+F2P1 é constante para todos os pontos do gráfico da elipse. Os pontos S1 e S2 são os vértices da elipse, enquanto que S3 e S4 são os pontos de menor raio.
Os parâmetros de uma elipse.

A equação da elipse pode ser encontrada, como no caso anterior da parábola, explorando a propriedade de simetria dos diversos pontos, os quais mantém a soma das duas distâncias para os focos sempre igual para todos os pontos da curva. Podemos fazer:

F1P+F2P=K

Sendo P, um ponto qualquer e K a constante. Conforme observamos no gráfico, temos dois lados simétricos onde a distância ao foco de cada lado é e, a altura é b e uma distância entre o foco e o ponto b que é a, o que nos leva a dizer que K=2a, portanto:

F1P+F2P=2a

Sendo a elipse centrada nos eixos, temos os pontos:

F1=(e,0)

F2=(e,0)

P=(x,y)

O que nos leva a:

(xe)2+y2+(x+e)2+y2=2a

(x+e)2+y2=2a(xe)2+y2

Elevando os dois termos da equação ao quadrado:

(x+e)2+y2=4a24a(xe)2+y2+(xe)2+y2

Fazendo a simplificação algébrica, teremos:

ex=a2a(xe)2+y2

a2ex=a(xe)2+y2

Elevamos os dois membros ao quadrado novamente:

(a2ex)2=a2[(xe)2+y2]

Depois das simplificações algébricas teremos:

(a2e2)x2+a2y2=a2(a2e2)

Porém, observando o gráfico, podemos concluir que:

(a2e2)=b2

e a equação pode ser:

b2x2+a2y2=a2b2

O que nos leva a equação da elipse:

x2a2+y2b2=1

Podemos verificar que quando x=0 temos: y=±b e quando y=0 temos: x=±a, sendo estes valores o menor e o maior raio para a cônica, respectivamente.

Quando substituimos as variáveis ou as constantes, uma pela outra, temos uma elípse cujo maior raio sustenta-se no eixo das ordenadas, pois a correlação de valores é intuitivamente perceptível no gráfico. De maneira geral, se a>b teremos uma elipse com o raio maior sobre as abscissas e se b>a a teremos com o raio maior sobre ordenadas.

O centro da elipse serve de referência quando a mesma não está centrada na orígem do sistema de eixos. Para converter valores a forma correta para uma elipse fora da orígem do sistema de eixos, usamos a referência das coordenadas absolutas do ponto onde o centro da elipse se encontra, para encontrar a equação correta para a mesma:

(xx0)2a2+(yy0)2b2=1

Exemplo 1 - Parâmetros da elipse

Encontrar o eixo maior, o eixo menor, os vértices e os focos da elipse representada pela equação: 16x232x+9y236y92=0.

Primeiro, reduzimos a equação a forma padrão para analisar os valores das constantes, para isso formamos quadrados perfeitos com as partes de cada variável:

16(x22x+11)+9(y24y+44)92=0

16(x1)216+9(y2)23692=0

16(x1)2+9(y2)2=144

(x1)29+(y2)216=1

Portanto,

  • O centro da elipse está na coordenada (1,2);
  • O raio maior mede 4 unidades e é paralelo às ordenadas;
  • O raio menor mede 3 unidades e é paralelo às abscissas.
  • Os vértices são: (1,6) ; (1,2)

Para calcular as coordenadas dos focos fazemos:

e=±a2b2

e=±4232

e=±7

  • Os focos são: (1,2±7).

Exemplo 2 - Equação da elipse I

Encontrar a equação da elipse cujos focos tem como coordenadas: (3,1) ; (3,5) e raio menor igual a 2 unidades.

Podemos verificar que os focos estão sobre um mesmo valor de abscissa, enquanto que as ordenadas são 1 e 5, o que nos dá um valor de e=3, logo temos:

a=e2b2

a=3222

a=5

O centro da elipse está no ponto médio entre os dois focos, ou seja: (3,2)

A equação da elipse é, portanto:

(x3)24+(y+2)25=1

Exemplo 3 - Equação da elipse II

Encontrar a equação da elipse, cujos focos são expressos por f=(±4,0) e que passa pelo ponto p=(3,125).

Em primeiro lugar:

a2b2=16

e

9a2+14425b2=1

225b2+144a2=25a2b2

Que nos dá o sistema:

{a2b2=16144a2+225b2=25a2b2

Podemos resolvê-lo por substituição, da segunda equação temos:

a2=225b225b2144

Que substituimos na primeira equação:

225b225b2144+b2=16

225b225b4+144b2=400b22304

25b4+31b22304=0

Considerando que b2 deve ser positivo, a raiz possível da equação é:

b2=9

Então, substituimo-la em:

a2=225b225b2144

a2=2259259144

a2=25

Portanto, a equação da elipse é:

x225+y29=1

Hipérbole

O uso desta cônica no estudo das teorias de geometrias não euclidianas é fundamental, a hipérbole é especialmente explorada nas novas teorias da Física devido as características das superfícies hiperbólicas presentes nos modelos do universo.

A hipérbole é definida como o conjunto de pontos em um gráfico, cuja diferença das distâncias entre qualquer destes pontos e os seus dois focos é igual a uma constante. Não acidentalmente, o modelo de relação de simetria presente na hipérbole é muito parecido com o da elipse, na verdade, podemos fazer a mesma análise da distância entre pontos e focos, que fizemos com a elipse, para encontrar a equação da hipérbole.

Duas hipérboles sobrepostas no mesmo gráfico, mostrando a alternância de direções pelo ajuste dos valores dos seus parâmetros. Duas hipérboles.

Considerando a relação de simetria dos pontos em relação aos dois pontos, podemos verificar que:

|F2P||F1P|=±K

Note que, ao definirmos as ditâncias como referência, devemos assegurar que oa seus valores sejam absolutos e depois estabelecer o sinal correto para a constante em cada caso.

Quando estabelecemos os valores das constantes podemos fazer com que:

e2=a2+b2

Esta relação pode ser facilmente visualizada observando-se o gráfico abaixo:

A hipérbole x2y2=1 com parâmetros destacados, mostrando a relação entre os mesmos.

Observe que os parâmetros: a,b,e são as distâncias orígem-vértice, vértice-assíntota e orígem-foco, respectivamente.

hipérbole.

Adaptando a equação anterior, como no caso da elipse, teremos:

|F2P||F1P|=±2a

(x+e)2+y2(xe)2+y2=±2a

(x+e)2+y2=(xe)2+y2±2a

Elevamos os dois lados da equação ao quadrado e simplificamos:

(x+e)2+y2=(xe)2+y2±4a(xe)2+y2+4a2

ex=a2±a(xe)2+y2

exa2=±a(xe)2+y2

Elevamos novamente ao quadrado os dois lados da equação:

e2x22exa2+a4=a2x22exa2+e2a2+a2y2

e2x2+a4=a2x2+e2a2+a2y2

(e2a2)x2=a2(e2a2)+y2a2

Como b2=e2a2, podemos fazer:

b2x2=a2b2+y2a2

b2x2y2a2=a2b2

O que nos revela a equação da hipérbole:

x2a2y2b2=1

De forma análoga ao caso da elipse, podemos verificar que quando y=0 temos x=±a, porém para o caso em que x=0 o valor está indefinido, visto que a função não existe no intervalo entre os dois vértices.

Note que o sinal das partes variáveis determina a direção do gráfico, no caso acima, onde a expressão mostra a subtração da parte x2a2 pela parte y2b2, temos uma hipérbole com focos na horizontal, no caso contrário temos uma hipérbole com focos na vertical.

Para os casos onde a hipérbole tem focos na vertical a equação é definida como:

y2a2x2b2=1

O que define os coeficientes 1a2 e 1b2 comuns às duas formas de hipérboles, definindo a posição das variáveis como determinante da direção onde a cônica irá ser apresentada no gráfico.

No gráfico podemos verificar duas retas diagonais que se interceptam na orígem, estas retas são as assíntotas das hipérboles, a sua inclinação é característicamente expressa por:

dydx=±ba

Podemos demonstrar isto implicitamente a partir da equação da hipérbole; vejamos:

x2a2y2b2=1 (eq.1)

logo:

2xdxa22ydyb2=0

xdxa2=ydyb2

dydx=xb2ya2

Eliminemos a variável dependente a partir da equação original:

y=±bax2a2 Retirada da equação da hipérbole (eq.1).

Substituimos na derivada logo acima, obtendo:

dydx=±xbax2a2

Uma vez que estas assintotas, são tangentes da curva da hipérbole quando seu valor tende a infinito, devemos encontrar o limite deste valor no infinito:

dydx=limx±xbax2a2

dydx=limx±ba1a2x2

Ou seja:

dydx=±ba

O que nos permite verificar que a equação das assintotas, tomando a orígem como ponto inicial, define-se como:

y=±bax

Exemplo 1 - Encontrando os parâmetros

Encontrar os parâmetros da hipérbole 9x24y218x+8y31=0.

O processo é basicamente o mesmo no caso da elipse, façamos a adaptação da equação para que torne-se semelhante a da definição:

9x218x4y2+8y31=0

9(x22x+11)4(y22y+11)31=0

9(x1)294(y1)2+431=0

9(x1)24(y1)236=0

9(x1)24(y1)2=36

(x1)24(y1)29=1

Agora podemos avaliar a equação e verificar que:

  • O centro da hipérbole está no ponto: c=(1,1)
  • Os vértices estão nos pontos: v1=(3,1) , v2=(1,1)
  • Podemos calcular os focos, calculando a distância focal:

e=9+4

e=13

    • Os focos são: f1=(1+13,1) , f2=(113,1)
  • Calculamos as assíntotas:

O coeficiente angular é m=32

Que nos fornece as assíntotas:

    1. y=1+3x2
    2. y=13x2

Exemplo 2 - Encontrando a equação

Encontrar uma equação para representar a hipérbole cujos focos são (1,7) ; (1,3), que contém o ponto (2,2+1534)

Mais uma vez, devemos encontrar o centro da cônica, que fica no ponto médio do eixo onde os valores variam... Como podemos observar, devemos fazer a média do eixo y, o que nos dá o ponto:

  • c=(1,2)

Como centro da cônica. Depois podemos encontrar a distância focal, subtraindo os valores de y nos pontos dos focos pelos do centro:

  • e=5

Da definição, temos que:

(yyc)2a2(xxc)2b2=1

Logo:

(1534)2a21b2=1

15316a21b2=1

153b216a2=16a2b2

Como e2=a2+b2, temos o sistema:

{153b216a2=16a2b2a2+b2=25

Utilizemos a substituição:

b2=16a215316a2

Na segunda equação:

25=a2+16a215316a2

3825400a2=153a216a4+16a2

16a4569a2+3825=0

Para a qual temos as raízes: a2=9 e a2=91032

Para a raiz mais simples, temos:

b2=16(9)15316(9)

b2=16

Portanto, a equação é:

(y+2)29(x1)216=1

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