Allgemeine lineare Gleichung mit drei Variablen: Unterschied zwischen den Versionen
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*m.g.* (Diskussion | Beiträge) (→Grafische Veranschaulichung der Lösungsmenge einer Gleichung vom Typ ax+by+cz=d) |
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===Grafische Veranschaulichung der Lösungsmenge einer Gleichung vom Typ ax+by+cz=d=== | ===Grafische Veranschaulichung der Lösungsmenge einer Gleichung vom Typ ax+by+cz=d=== | ||
+ | ====Gerade?==== | ||
Es seien <math>a, b, c, d \in \mathbb{R}</math> , beliebig aber fest, <math>a, b, c</math> nicht gleichzeitig <math>0</math>,<br /> | Es seien <math>a, b, c, d \in \mathbb{R}</math> , beliebig aber fest, <math>a, b, c</math> nicht gleichzeitig <math>0</math>,<br /> | ||
<math>x,y,z \in \mathbb{R}</math>, variabel.<br /> Wir untersuchen die Gleichung<br /> | <math>x,y,z \in \mathbb{R}</math>, variabel.<br /> Wir untersuchen die Gleichung<br /> | ||
− | + | <math>ax+by+cz=d</math><br /> | |
+ | Die Lösungsmenge einer Gleichung vom Typ <math>ax+by=c</math> ließ sich die Koordinaten der Punkte einer Geraden im <math>\mathbb{R}^2</math> interpretieren. | ||
+ | Man mag schnell geneigt sein, die Lösungsmenge der Gleichung <math>ax+by+cz=d</math> alsdie Koordinaten einer Geraden im Raum <math>\mathbb{R}^3</math> zu interpretieren. Dem ist aber nicht so:<br /> | ||
+ | ====Spezialfall: zwei der Koeffizieneten, a, b, c sind gleich 0==== | ||
+ | Sei etwa nur der Koeffizient <math>a</math> verschieden von <math>0</math>. In diesem Fall vereinfacht sich unsere Gleichung zu <math>ax=d</math>. Umgestellt nach <math>x</math> ergibt sich <math>x=\frac{d}{a}</math>. Alle geordneten Tripel <math>\left (\frac{d}{a}, y, z \right )</math> aus dem <math>\mathbb{R}^3</math> genügen damit unserer Gleichung.<br /> | ||
+ | Unklar? Wir können die Gleichung auch als <math>ax+0y+0z=d</math> bzw. <math>x + 0y + 0z = \frac{d}{a}</math> schreiben.<br /> | ||
+ | Die Lösungsmenge dieser Gleichung lässt sich als die Koordinatentripel der Punkte einer Ebene <math>\varepsilon</math> interpretieren, die parallel zu einer der Koordinatenebene ist: | ||
+ | * Die Lösungsmenge der Gleichung <math>2x + 0y+ 0z = 3</math> sind die Koordinatentripel aller Punkte der Ebene, die parallel zur <math>y-z-</math>Ebene ist und durch den Punkt mit den Koordinaten <math>\left ( \frac{3}{2} \right )</math> geht. | ||
+ | * Die Lösungsmenge der Gleichung <math>0x +\frac{3}{7}y + 0z= \frac{5}{3}</math> sind die Koordinatentripel aller Punkte der Ebene, die parallel zur <math>x-z-</math>Ebene ist und durch den Punkt mit den Koordinaten <math>\left ( 0, \frac{35}{9} \right )</math> geht. | ||
+ | * Die Lösungsmenge der Gleichung <math>0x + 0y + \pi z = 0</math> ist die <math>x-y-</math>Ebene. | ||
− | '''Satz | + | '''Satz:'''<br /> |
:Die Gleichung (II) <math>ax+by+cz=d</math> beschreibt die Menge aller Punkte einer Ebene im <math>\mathbb{R}^3</math>.<br /> | :Die Gleichung (II) <math>ax+by+cz=d</math> beschreibt die Menge aller Punkte einer Ebene im <math>\mathbb{R}^3</math>.<br /> | ||
− | + | Spezialfälle | |
Version vom 9. Mai 2018, 12:30 Uhr
Allgemeine lineare Gleichung ax + by + cz = d
Grafische Veranschaulichung der Lösungsmenge einer Gleichung vom Typ ax+by+cz=dGerade?Es seien , beliebig aber fest, nicht gleichzeitig , Spezialfall: zwei der Koeffizieneten, a, b, c sind gleich 0Sei etwa nur der Koeffizient verschieden von . In diesem Fall vereinfacht sich unsere Gleichung zu . Umgestellt nach ergibt sich . Alle geordneten Tripel aus dem genügen damit unserer Gleichung.
Satz:
Spezialfälle |