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Solução - Propriedades das elipses

Equação na forma padrão x294+y2949=1
\frac{x^2}{\frac{9}{4}}+\frac{y^2}{\frac{9}{49}}=1
Centro (0;0)
(0; 0)
Raio do eixo maior 1,5
1,5
Vértice_1 (1.5;0)
(1.5; 0)
Vértice_2 (1.5;0)
(-1.5; 0)
Raio do eixo menor 0,429
0,429
Co-vertice_1 (0;0.429)
(0; 0.429)
Co-vertice_2 (0;0.429)
(0; -0.429)
Distância focal 1,437
1,437
Foco_1 (1.437;0)
(1.437; 0)
Foco_2 (1.437;0)
(-1.437; 0)
Área 0,644π
0,644π
Interceptações de x (32,0),(-32,0)
(\frac{3}{2}, 0), (-\frac{3}{2}, 0)
Interceptações de y (0,37),(0,-37)
(0, \frac{3}{7}), (0, -\frac{3}{7})
Excentricidade 0,958
0,958

Outras maneiras de resolver

Propriedades das elipses

Explicação passo a passo

1. Encontre a forma padrão

Para encontrar a forma padrão de uma elipse, faça o lado direito da equação igual a 1:

4x2+49y2=9

Dividir ambos os lados por 9

4x29+49y29=99

Simplificar a expressão

49x2+499y2=1

x294+y2949=1

Porque o denominador de x (94) é maior que o denominador de y (949), representa o eixo maior (94=a2), fazendo com que esta seja uma equação de elipse horizontal:
(x-h)2a2+(y-k)2b2=1

2. Encontre o centro

h representa o deslocamento x da origem.
k representa o deslocamento y da origem.
Para encontrar os valores de h e k, use a forma padrão da elipse horizontal:
(x-h)2a2+(y-k)2b2=1

x294+y2949=1
h=0
k=0
Centro: (0,0)

3. Encontre o raio do eixo maior

a representa o raio mais longo da elipse, que é igual à metade do eixo maior. Isso é chamado de semi-eixo maior.
Para encontrar o valor de a, use a forma padrão da elipse horizontal:
(x-h)2a2+(y-k)2b2=1

x294+y2949=1
a2=94
Tirando a raiz quadrada de ambos os lados da equação:
a=1,5

Porque a representa uma distância, ele só tem um valor positivo.

4. Encontre os vértices

Em uma elipse horizontal, o eixo maior corre paralelo ao eixo x e passa pelos vértices da elipse. Encontre os vértices adicionando e subtraindo a da coordenada x (h) do centro.

Para encontrar o vértice_1, adicionamos a à coordenada x (h) do centro:
Vértice_1: (h+a,k)
Centro: (h,k)=(0,0)
h=0
k=0
a=1.5
Vértice_1: (0+1.5,0)
Vértice_1: (1.5;0)

Para encontrar o vértice_2, subtraímos a da coordenada x (h) do centro:
Vértice_2: (ha,k)
Centro: (h,k)=(0,0)
h=0
k=0
a=1.5
Vértice_2: (01.5,0)
Vértice_2: (1.5;0)

5. Encontre o raio do eixo menor

b representa o raio mais curto da elipse, que é igual à metade do eixo menor. Isso é chamado de semi-eixo menor.
Para encontrar o valor de b, use a forma padrão da elipse horizontal:
(x-h)2a2+(y-k)2b2=1

x294+y2949=1
b2=949
Tirando a raiz quadrada de ambos os lados da equação:
b=0,429
Porque b representa uma distância, ele só tem um valor positivo.

6. Encontre os co-vértices

Em uma elipse horizontal, o eixo menor corre paralelo ao eixo y e passa pelos co-vértices da elipse.
Encontre os co-vértices adicionando e subtraindo b da coordenada y (k) do centro.

Para encontrar o co-vértice_1, adicione b à coordenada y (k) do centro:
Co-vértice_1: (h,k+b)
Centro: (h,k)=(0;0)
h=0
k=0
b=0,429
Co-vértice_1: (0,0+0,429)
Co-vértice_1: (0;0,429)

Para encontrar co-vértice_2, subtraia b da coordenada y (k) do centro:
Co-vértice_2: (h,kb)
Centro: (h,k)=(0;0)
h=0
k=0
b=0,429
Co-vértice_2: (0,00,429)
Co-vértice_2: (0;0,429)

7. Encontre o comprimento focal

A distância focal é a distância do centro da elipse para cada ponto focal e é geralmente representada por f.

Para encontrar f, use a fórmula:
f=a2-b2
a2=94
b2=949
Insira a2 e b2 na fórmula e simplifique:

f=94-949

f=405196

f=1,437

Porque f representa uma distância, ele só tem um valor positivo.

8. Encontre os focos

Em uma elipse horizontal, o eixo maior corre paralelo ao eixo x e passa pelos focos.
Encontre os focos adicionando e subtraindo f da coordenada x (h) do centro.

Para encontrar o foco_1, adicione f à coordenada x (h) do centro:
Foco_1: (h+f,k)
Centro: (h,k)=(0;0)
h=0
k=0
f=1,437
Foco_1: (0+1,437,0)
Foco_1: (1,437;0)

Para encontrar o foco_2, subtract f da coordenada x (h) do centro:
Foco_2: (hf,k)
Centro: (h,k)=(0;0)
h=0
k=0
f=1,437
Foco_2: (01,437,0)
Foco_2: (1,437;0)

9. Encontre a área

Use a fórmula para a área de uma elipse para encontrar a área da elipse:
π·a·b
a=1,5
b=0,429
Insira a e b na fórmula e simplifique:

π·1,5·0,429

π·0,644

A área é igual a 0,644π

10. Encontre os interceptos de x e y

Para descobrir a(s) intercepção(ões) x, coloque 0 para y na equação padrão da elipse e resolva a equação quadrática resultante para x.
Clique aqui para uma explicação passo a passo da equação quadrática.

x294+y2949=1

x294+02949=1

x1=32

x2=-32

Para descobrir a(s) intercepção(ões) y, coloque 0 para x na equação padrão da elipse e resolva a equação quadrática resultante para y.
Clique aqui para uma explicação passo a passo da equação quadrática.

x294+y2949=1

0294+y2949=1

y1=37

y2=-37

11. Encontre a excentricidade

Para encontrar a excentricidade use a fórmula:
a2-b2a
a2=94
b2=949
a=1,5
Insira a2 , b2 e a na fórmula:

94-9491,5

4051961,5

1,4371,5

0,958

A excentricidade é igual a 0,958

12. Gráfico

Porque aprender isto

Se você cortar uma cenoura ao meio em seu grão (assim: =|> ) a seção transversal resultante seria circular e, portanto, um pouco fácil de medir. Mas e se você cortar a mesma cenoura diagonalmente através do grão (assim: =/> )? A forma resultante seria mais uma elipse e medi-la seria um pouco mais difícil do que medir um simples círculo. Mas por que você precisaria medir a seção transversal de uma cenoura para começar?
Bem... você provavelmente não precisaria, mas tais ocorrências de elipses na natureza são realmente bastante comuns, e entendê-las de uma perspectiva matemática pode ser útil em muitos contextos diferentes. Campos como arte, design, arquitetura, engenharia e astronomia dependem das elipses às vezes, desde pintar retratos, a construir casas, a medir a órbita de luas, planetas e cometas.