Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Кривая постоянной ширины — Википедия

Кривая постоянной ширины

Крива́я постоя́нной ширины́ w  — плоская выпуклая кривая, длина ортогональной проекции (диаметр Фере) которой на любую прямую равна w .

Треугольник Рёло — кривая постоянной ширины. Стороны квадрата — опорные прямые: каждая сторона касается треугольника, но не пересекает его. Треугольник Рёло можно вращать, и при этом он всегда будет касаться каждой стороны квадрата; таким образом ширина треугольника (расстояние между двумя опорными прямыми) постоянна

Иными словами, кривой постоянной ширины называется плоская выпуклая кривая, расстояние между любыми двумя параллельными опорными прямыми которой постоянно и равно w  — ширине кривой.

Связанные определенияПравить

  • Фигурой постоянной ширины называется фигура, граница которой является кривой постоянной ширины.

ПримерыПравить

 
Многоугольники Рёло
 
Гладкая кривая постоянной ширины, построенная на базе треугольника и составленная из фрагментов шести сопряжённых окружностей. Ширина w = a + bc +2y, где a, b, c – стороны треугольника (a, b > c, y > 0)

Фигурами постоянной ширины, в частности, являются круг и многоугольники Рёло (частный случай последних — треугольник Рёло). Многоугольники Рёло составлены из фрагментов окружностей и не являются гладкими кривыми. Из сопряжённых фрагментов окружностей можно построить и гладкую кривую постоянной ширины (рисунок справа), но дальнейшее увеличение гладкости кривой на этом пути невозможно.

Функциональное представлениеПравить

В отличие от приведенных выше простейших примеров, кривые постоянной ширины могут не совпадать с окружностью ни на каком конечном отрезке и быть везде сколь угодно гладкими. В общем виде фигура постоянной ширины w   c опорной функцией p ( t )   задаётся параметрическими уравнениями[1]

x = p ( t ) cos t p ( t ) sin t ,  

y = p ( t ) sin t + p ( t ) cos t ,  


при условиях:

  1. w = p ( t ) + p ( t + π ) ,  
  2. полученная кривая является выпуклой.

Согласно элементарной тригонометрии, первому условию удовлетворяет ряд Фурье следующего вида:

p ( t ) = w 2 + k = 2 + a k cos ( ( 2 k 1 ) t + θ k )  [2].

Если коэффициенты ряда убывают достаточно быстро, то результирующая кривая будет выпуклой (без самопересечений).

В частности, опорная функция p ( t ) = 9 + cos ( 3 t )   порождает кривую постоянной ширины, для которой найдено неявное представление в виде уравнения для полинома 8-й степени [3]

( x 2 + y 2 ) 4 45 ( x 2 + y 2 ) 3 41283 ( x 2 + y 2 ) 2 + 7950960 ( x 2 + y 2 ) + 16 ( x 2 3 y 2 ) 3  
+ 48 ( x 2 + y 2 ) ( x 2 3 y 2 ) 2 + ( x 2 3 y 2 ) x [ 16 ( x 2 + y 2 ) 2 5544 ( x 2 + y 2 ) + 266382 ] 720 3 = 0.  

Эта кривая в окрестности любой точки является аналитической функцией либо от x, либо от y и ни в какой окрестности не совпадает с окружностью.

СвойстваПравить

  • У кривой постоянной ширины w   длина равна π w   (теорема Барбье).
  • Центры вписанной и описанной окружностей кривой постоянной ширины совпадают, а сумма их радиусов равна ширине w   кривой.
  • Фигура постоянной ширины w   может вращаться в квадрате со стороной w  , всё время касаясь каждой из сторон.
  • Среди всех фигур данной постоянной ширины треугольник Рёло имеет наименьшую площадь, а круг — наибольшую.
  • Любую плоскую фигуру диаметра w   можно накрыть фигурой постоянной ширины w  .

ПримененияПравить

Вариации и обобщенияПравить

 
Линзообразный Δ-двухугольник, вращающийся внутри равностороннего треугольника
  • Фигуры постоянной ширины можно определить как выпуклые фигуры, способные вращаться внутри квадрата, одновременно касаясь всех его сторон. Можно также рассматривать фигуры, способные вращаться, касаясь всех сторон некоторого n  -угольника, например, правильного n  -угольника. Такие фигуры называются роторами[7].
    • Например, двуугольник, образованный пересечением двух одинаковых кругов с углом при вершине, равным π / 3  , является ротором равностороннего треугольника. Сверлом такой формы в принципе можно было бы сверлить треугольные отверстия без сглаженных углов.
    • Рассматривались фигуры вращающиеся внутри более общих фигур.[8]

ПримечанияПравить

  1. Guggenheimer H. W. Differential Geometry. — New York: Dover, 1977.
  2. Коэффициент с номером k = 1 можно обнулить, поскольку это слагаемое отвечает только за положение фигуры на плоскости.
  3. Rabinowitz S. A Polynomial Curve of Constant Width (англ.) // Missouri Journal of Mathematical Sciences. — 1997. — Vol. 9. — P. 23—27. Архивировано 17 июня 2009 года. Архивированная копия  (неопр.). Дата обращения: 1 марта 2018. Архивировано из оригинала 17 июня 2009 года.
  4. «Сверление квадратных отверстий Архивная копия от 25 мая 2012 на Wayback Machine» / Математические этюды
  5. 1 2 3 «Круглый треугольник Рело Архивная копия от 28 декабря 2009 на Wayback Machine» / Математические этюды
  6. Часть из них вышла из обращения в 2019 году.
  7. Helmut Groemer, Geometric Applications of Fourier Series and Spherical Harmonics
  8. Л. А. Люстерник . Геометрическая задача // УМН. — 1946. — Т. 1, № 3-4(13-14). — С. 194—195.

ЛитератураПравить