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Solución - Propiedades de las elipses

Ecuación en forma estándar x212+y213=1
\frac{x^2}{\frac{1}{2}}+\frac{y^2}{\frac{1}{3}}=1
Centro (0;0)
(0; 0)
Radio del eje mayor 0,707
0,707
Vértice_1 (0.707;0)
(0.707; 0)
Vértice_2 (0.707;0)
(-0.707; 0)
Radio del eje menor 0,577
0,577
Co-vértice_1 (0;0.577)
(0; 0.577)
Co-vértice_2 (0;0.577)
(0; -0.577)
Longitud focal 0,408
0,408
Foco_1 (0.408;0)
(0.408; 0)
Foco_2 (0.408;0)
(-0.408; 0)
Área 0,408π
0,408π
Intersecciones x (0.707;0),(0.707;0)
(0.707; 0), (-0.707; 0)
Intersecciones y (0;0.577),(0;0.577)
(0; 0.577), (0; -0.577)
Excentricidad 0,577
0,577

Otras formas de resolver

Propiedades de las elipses

Explicación paso a paso

1. Encuentra la forma estándar

Para encontrar la forma estándar de una elipse, haga que el lado derecho de la ecuación sea igual a 1:

2x2+3y2=1

Convierte la ecuación a la forma estándar al mover los coeficientes al denominador, usando su valor recíproco.

x212+y213=1

Debido a que el denominador de x (12) es mayor que el denominador de y (13), representa el eje mayor (12=a2), convirtiendo esta una ecuación de elipse horizontal:
(x-h)2a2+(y-k)2b2=1

2. Encuentra el centro

h representa el desplazamiento en x desde el origen.
k representa el desplazamiento en y desde el origen.
Para encontrar los valores de h y k, utiliza la forma estándar de la elipse horizontal:
(x-h)2a2+(y-k)2b2=1

x212+y213=1
h=0
k=0
Centro: (0,0)

3. Encuentra el radio del eje mayor

a representa el radio más largo de la elipse, que es igual a la mitad del eje mayor. Esto se llama el semieje mayor.
Para encontrar el valor de a, utiliza la forma estándar de la elipse horizontal:
(x-h)2a2+(y-k)2b2=1

x212+y213=1
a2=12
Toma la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación:
a=0,707

Porque a representa una distancia, solo tiene un valor positivo.

4. Encuentra los vértices

En una elipse horizontal, el eje mayor corre paralelo al eje x y pasa por los vértices de la elipse. Encuentra los vértices sumando y restando a de la coordenada x (h) del centro.

Para encontrar el vértice_1, suma a a la coordenada x (h) del centro:
Vértice_1: (h+a,k)
Centro: (h,k)=(0,0)
h=0
k=0
a=0.707
Vértice_1: (0+0.707,0)
Vértice_1: (0.707;0)

Para encontrar el vértice_2, resta a de la coordenada x (h) del centro:
Vértice_2: (ha,k)
Centro: (h,k)=(0,0)
h=0
k=0
a=0.707
Vértice_2: (00.707,0)
Vértice_2: (0.707;0)

5. Encuentra el radio del eje menor

b representa el radio más corto de la elipse, que es igual a la mitad del eje menor. Esto se llama eje semi-menor.
Para encontrar el valor de b, usa la forma estándar de la elipse horizontal:
(x-h)2a2+(y-k)2b2=1

x212+y213=1
b2=13
Toma la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación:
b=0,577
Dado que b representa una distancia, solo tiene un valor positivo.

6. Encuentra los co-vértices

En una elipse horizontal, el eje menor corre paralelo al eje y y pasa a través de los co-vértices de la elipse.
Encuentra los co-vértices sumando y restando b a la coordenada y (k) del centro.

Para encontrar el co-vértice_1, suma b a la coordenada y (k) del centro:
Co-vértice_1: (h,k+b)
Centro: (h,k)=(0;0)
h=0
k=0
b=0,577
Co-vértice_1: (0,0+0,577)
Co-vértice_1: (0;0,577)

Para encontrar el co-vértice_2, resta b de la coordenada y (k) del centro:
Co-vértice_2: (h,kb)
Centro: (h,k)=(0;0)
h=0
k=0
b=0,577
Co-vértice_2: (0,00,577)
Co-vértice_2: (0;0,577)

7. Encuentra la longitud focal

La longitud focal es la distancia desde el centro de la elipse hasta cada punto focal y generalmente se representa con f.

Para encontrar f, utiliza la siguiente fórmula:
f=a2-b2
a2=12
b2=13
Introduce a2 y b2 en la fórmula y simplifica:

f=12-13

f=16

f=0,408

Porque f representa una distancia, solo tiene un valor positivo.

8. Encuentra los focos

En una elipse horizontal, el eje mayor corre paralelo al eje x y pasa a través de los focos.
Encuentra los focos sumando y restando f a la coordenada x (h) del centro.

Para encontrar focus_1, suma f a la coordenada x (h) del centro:
Focus_1: (h+f,k)
Centro: (h,k)=(0;0)
h=0
k=0
f=0,408
Focus_1: (0+0,408,0)
Focus_1: (0,408;0)

Para encontrar focus_2, resta f de la coordenada x (h) del centro:
Focus_2: (hf,k)
Centro: (h,k)=(0;0)
h=0
k=0
f=0,408
Focus_2: (00,408,0)
Focus_2: (0,408;0)

9. Encuentra el área

Utiliza la fórmula para el área de una elipse para encontrar el área de la elipse:
π·a·b
a=0,707
b=0,577
Sustituye a y b en la fórmula y simplifica:

π·0,707·0,577

π·0,408

El área es igual a 0,408π

10. Encuentra las intersecciones x e y

Para encontrar la(s) intersección(es) x-, sustituye 0 por y en la ecuación estándar de la elipse y resuelve la ecuación cuadrática resultante para x.
Haz clic aquí para obtener una explicación paso a paso de la ecuación cuadrática.

x212+y213=1

x212+0213=1

x1=0,707

x2=0,707

Para encontrar la(s) intersección(es) y-, sustituye 0 por x en la ecuación estándar de la elipse y resuelve la ecuación cuadrática resultante para y.
Haz clic aquí para obtener una explicación paso a paso de la ecuación cuadrática.

x212+y213=1

0212+y213=1

y1=0,577

y2=0,577

11. Encuentra la excentricidad

Para encontrar la excentricidad, utiliza la fórmula:
a2-b2a
a2=12
b2=13
a=0,707
Sustituye a2, b2 y a en la fórmula:

12-130,707

160,707

0,4080,707

0,577

La excentricidad es igual a 0,577

12. Graficar

Para qué aprender esto

Si cortas una zanahoria a la mitad a lo largo de su grano (así: =|> ) la sección transversal resultante sería circular y, por lo tanto, algo fácil de medir. Pero, ¿qué pasaría si cortas la misma zanahoria a lo largo del grano en un ángulo (de esta manera: =/> )? La forma resultante sería más de una elipse y medirla probaría ser un poco más difícil que medir un simple círculo. Pero, ¿por qué necesitarías medir la sección transversal de una zanahoria para empezar?
Bueno... probablemente no lo harías, pero tales ocurrencias de elipses en la naturaleza son en realidad bastante comunes, y entenderlas desde una perspectiva matemática puede ser útil en muchos contextos diferentes. Campos como el arte, el diseño, la arquitectura, la ingeniería y la astronomía a veces dependen de las elipses, desde pintar retratos, construir casas, hasta medir la órbita de lunas, planetas y cometas.