زاوية التوازي

زاوية التوازي في الهندسة الزائدية

في الهندسة الزائدية ، زاوية التوازيangle of parallelism) هي الزاوية عند الرأس غير القائم الزاوية في مثلث زائدي قائم الزاوية أيضا و له ضلعان متوازيان مقاربان . تعتمد الزاوية على طول القطعةa بين الزاوية القائمة و رأس زاوية التوازي.

إذا كانت هناك نقطة ليست على خط مستقيم، فقم بإسقاط خط عمودي على الخط من هذه النقطة . ليكن a هو طول هذا المقطع العمودي، و تكون أصغر زاوية بحيث لا يتقاطع الخط المرسوم عبر النقطة مع الخط المعطى. نظرًا لأن الجانبين متوازيان بشكل مقارب،

هناك خمسة تعبيرات متكافئة تربط و :

حيث sinh و cosh وtanh و sech وcsch هي دوال زائدية وgd هي دالة غودرمان .

البناء

[عدل]

اكتشف يانوس بولياي إنشاءً يعطي الموازي المقارب s لخط r يمر عبر نقطة A وليس على r . [1] قم بإسقاط خط عمودي من A إلى B على r . اختر أي نقطة C على r مختلفة عن B. أنشئ عموديًا t على r عند C. أسقط خط عموديا من A إلى D على t . عندئذٍ يكون الطول DA أطول من CB ، ولكنه أقصر من CA. أرسم دائرة حول C بنصف قطر يساوي DA . سيتقاطع مع القطعة المستقيمة AB عند النقطة E. عندها تكون الزاوية BEC مستقلة عن الطول BC ، و تعتمد فقط على AB ؛ و هي زاوية التوازي. قم بإنشاء s خلال A بزاوية BEC من AB .

راجع علم مثلثاث المثلثات القائمة لمعرفة الصيغ المستخدمة هنا.

التاريخ

[عدل]

تم تطوير زاوية التوازي في عام 1840 في المنشور الألماني "Geometrische Unter suchungen zur Theory der Parallellinien" بقلم نيكولاي لوباتشيفسكي .

أصبح هذا المنشور معروفًا على نطاق واسع باللغة الإنجليزية بعد أن قام الأستاذ من تكساس جي بي هالستيد بترجمة الكتاب في عام 1891. ( أبحاث هندسية حول نظرية المتوازيات )

تتناول المقاطع التالية هذا المفهوم المحوري في الهندسة الزائدية:

الزاوية HAD بين HA الموازي وAD العمودي تسمى زاوية التوازي (زاوية التوازي) والتي سنشير إليها هنا بـ Π(p) لـ AD = p . [2] :13[3]

التوضيح

[عدل]
زاوية التوازي، Φ ، يمكن صياغتها على النحو التالي: (أ) الزاوية بين المحور x والخط الممتد من x ، مركز Q ، إلى y ، نقطة تقاطع Q مع المحور y، و(ب) الزاوية من مماس Q عند y إلى المحور y.



</br> هذا الرسم البياني، مع المثلث المثالي الأصفر، يشبه الرسم البياني الموجود في كتاب سموجورزيفسكي. [4]

في نموذج بوانكاريه لنصف المستوى للمستوى الزائدي (انظر الحركات الزائدية )، يمكننا إقامة علاقة Φ مع a باستخدام الهندسة الإقليدية . ليكن Q هو نصف الدائرة التي يبلغ قطرها على المحور السيني والتي تمر عبر النقطتين (1,0) و(0, y )، حيث y > 1. نظرًا لأن Q مماس لنصف الدائرة الوحدوية التي يقع مركزها في الأصل، فإن نصفي الدائرتين يمثلان خطوطًا زائدية متوازية . يتقاطع المحور y مع نصفي الدائرة، مما يشكل زاوية قائمة مع نصف الدائرة الوحدوية و زاوية متغيرة Φ مع Q. الزاوية في مركز Q التي يحيط بها نصف القطر إلى (0، y ) هي أيضًا Φ لأن الزاويتين لهما جوانب متعامدة، من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيسر، و من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيمن كذلك. نصف الدائرة Q يقع مركزها عند ( x ، 0)، x < 0، لذا نصف قطرها هو 1 − x . و بالتالي، فإن مربع نصف قطر Q هو

لذلك

مقياس نموذج نصف المستوى لبوانكاريه للهندسة الزائدية يحدد المسافة على الشعاع {(0، ي ) : y > 0 } بمقياس لوغاريتمي. دع المسافة الزائدية من (0، ي ) إلى (0، 1) كن ، لذا: log y − log 1 = a، لذا y = e a حيث e هو أساس اللوغاريتم الطبيعي . و من ثم يمكن استنتاج العلاقة بين Φ و a من المثلث {( x , 0)، (0, 0)، (0, y )}، على سبيل المثال:

مراجع

[عدل]
  1. ^ "Non-Euclidean Geometry" by Roberto Bonola, page 104, Dover Publications.
  2. ^ نيكولاي لوباتشيفسكي (1840) G. B. Halsted translator (1891) Geometrical Researches on the Theory of Parallels
  3. ^ Bonola، Roberto (1955). Non-Euclidean geometry : a critical and historical study of its developments (ط. Unabridged and unaltered republ. of the 1. English translation 1912.). New York, NY: Dover. ISBN:0-486-60027-0.
  4. ^ A.S. Smogorzhevsky (1982) Lobachevskian Geometry, §12 Basic formulas of hyperbolic geometry, figure 37, page 60, Mir Publishers, Moscow