Hiperboloide

La hiperboloide es la superficie de revolución generada por la rotación de una hipérbola alrededor de uno de sus dos ejes de simetría.

Dependiendo del eje elegido, el hiperboloide puede ser de una o dos hojas.

Para entenderlo mejor, se considera a continuación el caso de la hipérbola de referencia, cuya ecuación es

    ,

en el sistema de coordenadas (ver el esquema siguiente).

La revolución alrededor del eje de simetría rojo genera un hiperboloide conexo, mientras que la rotación alrededor del eje azul, que atraviesa dos veces la hipérbola, da un hiperboloide de dos hojas.

Ecuaciones del hiperboloide

Ecuación Cartesiana

Hiperboloide 
Generación de un hiperboloide.
Hiperboloide 
Superficie matemática del hiperboloide de una hoja
Hiperboloide 
Superficie matemática del hiperboloide de una hoja

Para hallar las ecuaciones de estas superficies, resulta más cómodo trabajar en el sistema de coordenadas Hiperboloide , cuyos ejes son los de simetría. Sean X e Y las coordenadas en este sistema, entonces tenemos la igualdad:

    Hiperboloide 

es decir

    Hiperboloide .

Luego, identificando los coeficientes de sendos vectores:

    Hiperboloide 

la ecuación inicial se escribe también xy = 1, es decir (X-Y)·(X+Y) = 1, luego: Hiperboloide 

Si se gira alrededor del eje Y, de vector director Hiperboloide , entonces se otorga a la tercera coordenada Z el mismo papel que a X, por tanto Z y X aparecen bajo la misma forma en la ecuación, concretamente precedido del signo «+»:

    Hiperboloide 

Del mismo modo, Si se gira alrededor del eje X, de vector director Hiperboloide , entonces Z aparece bajo la misma forma que Y en la ecuación, es decir con un signo «-»:

    Hiperboloide 

Reagrupando las coordenadas del mismo signo, cambiando los signos si hay dos negativos, y renombrando las variables para obtener el orden habitual x,y,z, se obtiene una de estas dos ecuaciones:

Hiperboloide            Hiperboloide 
(una hoja)                                  (dos hojas)

Se generalizan estos dos ejemplos así: un hiperboloide es una cuádrica cuya ecuación es, en un sistema de coordenadas adecuado, (con el centro situado en el centro de simetría, y cuyos planos son planos de simetría de la superficie), de la forma:

    Hiperboloide 

Estas superficies se obtienen, de las mostradas en el ejemplo, estirando en la dirección de los Hiperboloide  por el factor Hiperboloide , multiplicando las distancias en los Hiperboloide  por Hiperboloide , y en los Hiperboloide  por Hiperboloide . Es decir que, fundamentalmente, tienen la misma forma. En el caso particular que Hiperboloide , entonces el hiperboloide es de revolución.

Ecuación paramétrica

En un espacio euclídeo tridimensional, los puntos de la superficie del hiperboloide pueden ser parametrizados de la siguiente manera:

Hiperboloide 

Hiperboloide 


Parametrización sin usar las funciones hiperbólicas:

Hiperboloide 

Hiperboloide 

Área

La superficie de un hiperboloide de una hoja de altura h, situado entre los planos Hiperboloide  y Hiperboloide  y de sección transversal circular, es decir, Hiperboloide . Su ecuación queda de la forma Hiperboloide  .

Si Hiperboloide 


      Hiperboloide 
Demostración
  • En este caso vamos a utilizar la parametrización:
      Hiperboloide 
  • Para el cálculo del área vamos a hacer uso de las propiedades de la integral de superficie:
      Hiperboloide 
      Hiperboloide 

Volumen

El volumen comprendido por la función del hiperboloide de una hoja Hiperboloide  y los planos z=h/2 y z=-h/2 .

      Hiperboloide 


Demostración
  • Para hallar el volumen vamos a utilizar la propiedades de la integrales múltiples. Utilizamos coordenadas cilíndricas:


      Hiperboloide 
      Hiperboloide 
      Hiperboloide 
      Hiperboloide 


Secciones

Hiperboloide 
Sección de un hiperboloide de una hoja.
Hiperboloide 
Sección de un hiperboloide de dos hojas.


La sección producida por un plano perpendicular al eje es una elipse.La ecuación de un plano cualquiera Hiperboloide  cuya intersección con el hiperboloide nos dará una elipse de ecuación:

    Hiperboloide .

El caso particular dónde Hiperboloide  la sección producida por el plano será una circunferencia. La elipse menor de todas las posibles recibe el nombre de elipse de garganta.


La sección producida por un plano paralelo a su eje es una hipérbola de distintas orientaciones. Un plano, por ejemplo, de ecuación Hiperboloide  corta el hiperboloide según la curva de ecuación

    Hiperboloide .

Dependiendo del valor de Hiperboloide  se obtienen las siguientes curvas:


    • Hipérbola con hojas en horizontal: Hiperboloide 


    • Hipérbola con hojas en vertical: Hiperboloide 


    • Un par de rectas que se cortan : Hiperboloide 


La sección producida por un plano inclinado respecto del eje de revolución es una elipse, de ecuación:

    Hiperboloide 


En las figuras se representa la sección de hiperboloides, de una y dos hojas, cortados por un plano paralelo a su eje de revolución, y por otro perpendicular.

Véase también

Enlaces externos

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