このページ名「 接円錐曲線」は 暫定的なものです。 (2024年3月) |
△ABC について ∠BAC を単に Aとかく。B,Cも同様である。また辺について とする。
三線座標において、外接円錐曲線はu : v : wを用いて以下の様に表すことができる。
外接円錐曲線上の点Xの等角共役点が成す直線は以下のように書ける。
△ABCの外接円と、この直線が、0,1,2点で交わっているとき、 その外接円錐曲線の形はそれぞれ楕円、放物線、双曲線となる。
△ABC の内接円錐曲線は以下の様に表すことができる。
中心と接線
外接円錐曲線
外接円錐曲線の中心は
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でA, B, C での接線はそれぞれ以下の式となる。
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内接円錐曲線
内接円錐曲線の中心は以下の式で与えられる。
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各辺との接点は(0:w:v),(w:0:u),(v:u:0)である。
他の性質
外接円錐曲線
- △ABCの頂点でない外接円と、外接円錐曲線の交点の三線座標は以下の式で与えられる。
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- が外接円錐曲線上にあるとき,その外接円錐曲線のPを通る接線は以下の式で表される。
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- 外接円錐曲線が放物線であることと、以下の式が成立することは同値である。
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- 双曲線であることは以下の式が成立することと同値である。
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- 楕円に内接する三角形のうち、最も面積が大きいものの重心は楕円の中心と一致する。逆に三角形に外接する楕円のうち、最も面積の大きいものの中心は三角形の重心と一致し、その楕円はシュタイナーの外接楕円である。
内接円錐曲線
- 内接円錐曲線が放物線であることと、以下の式が成立することは同値である。
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- このとき、三角形の辺との接点のうち、1つは三角形の辺上にあり、他2つは辺の延長線上で接する。また、ブリアンション点(後述)はシュタイナー外接楕円上にある。
- 2点をそれぞれ とする。また、
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- t を実数として、上式で表される点 X の軌跡は直線である。
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- 上式の点 X2 の軌跡は下の式で表される楕円を成す。
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- 内接円錐曲線が楕円であることは、その中心が中点三角形の内側にあることと同値である:p.139。 また、中点三角形の内側にある点に対して、その点を中心とする楕円の内接円錐曲線は一意である:p.142。
- 楕円の内接円錐曲線のうち、最も面積の大きいのはシュタイナーの内接楕円で各辺と中点で接する。シュタイナーの内接楕円の中心は重心である:p.145。一般に楕円の内接円錐曲線の面積と三角形の面積の比について、楕円の中心の絶対重心座標を(α, β, γ) とし、以下の式が成り立つ:p.143。
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- 相加相乗平均の不等式より α = β = γ = ⅓すなわち楕円の中心が重心であるとき、面積が最大化であることがわかる。
四角形への一般化
四角形のすべての辺に接する楕円の中心は、その四角形の対角線の中点を結ぶ線分上にある:p.136。
例
極線三角形
任意の円錐曲線に対し、頂点の極線の成す三角形を極線三角形(polar triangle)と言う。極線三角形と元の三角形は配景的である:p.148
内接円錐曲線の極線三角形と元の三角形の配景の中心はブリアンション点と呼ばれる。ブリアンション点の三線座標は(1/u:1/v:1/w)である。
内接円錐曲線での例
外接円錐曲線での例
他の円錐曲線での例
出典
外部リンク
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