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抛物线的通径权威发布_抛物线的通径公式(2024年11月精准访谈)

内容来源:好望角图库所属栏目:观点更新日期:2024-11-29

抛物线的通径

高中数学抛物线全解析:定义、性质与应用 ### 抛物线的定义 𐟎Š›物线是平面内与一个定点F和一条定直线l(F∉l)距离相等的点的轨迹。这个定点F叫做抛物线的焦点,而定直线l则是准线。如果F在l上,那么动点的轨迹就是l的垂线,垂足为点F。 抛物线的方程、图形及性质 𐟓ˆ 抛物线的标准方程有四种形式: y^2 = 2px y^2 = -2px x^2 = 2py x^2 = -2py (p > 0) 这些方程的一次项与对称轴一致,而一次项系数的符号决定了开口方向。 方法技巧与总结 𐟛 ️ 点P(x0, y0)与抛物线y^2 = 2px (p > 0)的关系: P在抛物线内(含焦点)⇔ y0^2 < 2px0 P在抛物线上⇔ y0^2 = 2px0 P在抛物线外⇔ y0^2 > 2px0 焦半径 𐟓 抛物线上的点P(x0, y0)与焦点F的距离称为焦半径。若y^2 = 2px (p > 0),则焦半径|PF| = x0 + p/2,最小焦半径为p/2。 p的几何意义 𐟓 p为焦点F到准线l的距离,即焦准距。p越大,抛物线开口越大。 切线方程和切点弦方程 𐟔ꊦŠ›物线y^2 = 2px (p > 0)的切线方程为y0y = p(x + x0),(x0, y0)为切点。切点弦方程为y0y = p(x + x0),点(x0, y0)在抛物线外。与中点弦平行的直线为y0y = p(x + x0),此直线与抛物线相离,点(x0, y0)(含焦点)是弦AB的中点,中点弦AB的斜率与这条直线的斜率相等,用点差法也可以得到同样的结果。 抛物线的通径 𐟌‰ 过焦点且垂直于抛物线对称轴的弦叫做抛物线的通径。对于抛物线y^2 = 2px (p > 0),由A((p/2), p),B((p/2), -p),可得|AB| = 2p,故抛物线的通径长为2p。 弦的中点坐标与弦所在直线的斜率的关系 𐟓 y0 = p/k 焦点弦的常考性质 𐟌Ÿ 已知A(x1, y1)、B(x2, y2)是过抛物线y^2 = 2px (p > 0)焦点F的弦,M是AB的中点,l是抛物线的准线,MN⊥l,N为垂足: 以AB为直径的圆必与准线l相切,以AF(或BF)为直径的圆与y轴相切; FN⊥AB,FC⊥FD; x1x2 = p^2/4;y1y2 = -p^2; 设BD⊥l,D为垂足,则A、O、D三点在一条直线。 这些性质在解题时非常有用,掌握好这些知识点,可以更好地理解和应用抛物线。

𐟓š 圆锥曲线几何性质及二级结论速览 𐟔 椭圆、双曲线、抛物线的几何性质及二级结论是数学中的重要知识点,必须牢记! 𐟓Œ 椭圆的基础性质: 焦点:F₁(-c,0),F₂(c,0) 长轴:a 短轴:b 焦距:2c = 2a(e<1) 通径:过原点且垂直于长轴的直线 离心率:e = c/a 渐近线:y = Ɫx 𐟓Œ 双曲线的基础性质: 焦点:F₁(-c,0),F₂(c,0) 实轴:a 虚轴:b 焦距:2c = 2a(e>1) 通径:过原点且垂直于实轴的直线 离心率:e = c/a 渐近线:y = Ɫx 𐟓Œ 抛物线的基础性质: 焦点:F(0,p/2) 准线:y = -p/2 开口方向:向上或向下 顶点:V(0,0) 𐟓Œ 二级结论速览: 椭圆上任意一点P到两焦点的距离之和等于长轴长。 双曲线上任意一点P到两焦点的距离之差等于实轴长。 抛物线上任意一点到焦点和准线的距离相等。 椭圆和双曲线的渐近线方程可以通过焦点和顶点坐标得出。 𐟔 这些性质和结论是解决圆锥曲线问题的关键,掌握它们能帮助你更好地理解和应用这些几何图形。

𐟓˜圆锥曲线几何性质全解析𐟓 𐟔探索椭圆、双曲线、抛物线的深层几何性质,为你揭示这些曲线的神秘面纱! 𐟓Œ椭圆: - 焦点到任一点的距离之和为定值,与长轴、短轴有固定关系。 - 通径是过原点的弦,与椭圆相交于两点,且满足特定条件。 𐟓Œ双曲线: - 焦点到任一点的距离之差为定值,与实轴、虚轴有紧密联系。 - 通径是过原点的直线,与双曲线相交于两点,性质独特。 𐟓Œ抛物线: - 焦点到任一点的距离等于该点到准线的距离,形成独特的抛物形状。 - 准线是抛物线的对称轴,与抛物线有特殊的交点关系。 𐟌Ÿ这些圆锥曲线的几何性质,不仅展示了数学的魅力,还为我们提供了解决相关问题的有力工具。快来一起探索吧!𐟌Ÿ

中隆智控ZLZKV电动温度调节阀产品详解 中隆智控ZLZKV电动温度调节阀ZZWPE是一款智能温度控制设备,适用于蒸汽、热气、热油和气体等介质的自动调节和控制。它利用被调介质的自身能量,通过220V电源供电,结构简单,操作方便,调温范围广,响应时间快,密封性能可靠。该产品广泛应用于过热或热交换场合,并在运行中可随意调节。 技术参数 公称通径:20至200mm 公称压力:1.0、1.6、4.0、6.4MPa 温度范围:-20℃~350℃ 主要零件材料 阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 阀芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太莱合金堆焊增强聚四氟乙烯 填料:聚四氟乙烯、柔性石墨 推杆、衬套:2Cr13 垫片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片 波纹管:1Cr18Ni9Ti 结构与原理 调节阀由主阀、智能执行器与传感器三部分组成,分别有加热型与冷却型两种结构。 加热型调节阀的结构与原理 工作前,主阀芯处于半开位置,传感器处于自然状态。接上电源后,主阀芯全开。介质由箭头方向流入主阀体,经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值时,传感器产生相应线性信号输入一体化智能执行机构,随即驱动阀杆、阀芯产生位移,关闭主阀芯停止加热。当温度低于设定值时,传感器产生线性信号输入执行机构,驱使阀芯渐开,使介质按抛物线特性流入储热箱,进行加热直至设定值。这样被控介质始终在设定温度范围内被控制,从而达到控温目的。 主要特点 与PT—100、PT—500或PT—1000温度传感器配套使用,控制精度高、反应速度快。 控制温度的设定在执行器外部,设定温度非常方便。 数字显示实测温度,简洁直观明了。 调节型执行器的关键部件——控制器,采用最先进的混合集成电路,经过老化处理,用树脂密封浇铸,呈匣子状,防潮、防震,体积小,可靠性高。 合理设计上下电气限位功能、弱电控制、安全耐用。 机械结构坚固紧凑,联线、安装、调整维护十分简便。 用电位器调整工作零点(起始)和行程满位(终点)灵敏度等简单易行。 执行器具有过载保护、温度保护及压缩弹簧保证阀门的严密关闭的三种保护功能。

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