帕斯卡蜗线

帕斯卡蜗线(),或直接称作蜗线,是一种平面曲线,若平面上有一直径为a的圆,从圆周上任意一定点O引射线OS,交圆于点Q。在OS上,从点Q分别向两侧截取长度为b的线段QP_1和QP_2,当射线OS绕定点O旋转时,点P1、P2所形成的轨迹就叫做帕斯卡蜗线。帕斯卡蜗线的形状随\frac{a}{b}的值而变化,有时候是心脏线,有时候有内外两支,类似蜗牛壳,故被称作“limaçon”,这个词的本义是“小蜗牛”,源于拉丁语的 “limax”。

历史
数学家布莱兹·帕斯卡的父亲,艾蒂安·帕斯卡(Étienne Pascal)也是一位数学爱好者,他曾于1637年在一封信中提到了自己对蜗线的研究。吉尔·罗伯瓦(Gilles de Roberval)曾用蜗线求过曲线的切线,和三等分角,他将该曲线称之为帕斯卡蜗线。科学史研究者认为艾蒂安·帕斯卡之前一百余年的德国画家阿尔布雷希特·丢勒就曾对这一曲线进行过研究,在他1525年出版的《量度艺术教程》一书中,丢勒给出了蜗线的画法。

方程
以定点O为极点,则帕斯卡蜗线的极坐标方程如下:
:r = b + a \cos \theta \ .
其中a为给定圆的直径,b为Q点向两侧所截取的定长。

通过极坐标系和直角坐标系的转换关系,可得到平面直角坐标系下的方程:
:(x^2+y^2-ax)^2=b^2(x^2+y^2). \,
需注意此时的方程是以定点O为原点的,若以给定圆的圆心为原点,则方程不同。

如果使用参数方程表示:
:x = {a\over 2} + b \cos \theta + {a\over 2} \cos 2\theta,\, y = b \sin \theta + {a\over 2} \sin 2\theta.
可以转换为在复平面里的表达式:
:z = {a\over 2} + b e^{i\theta} + {a\over 2} e^{2i\theta}.

帕斯卡蜗线的不同形态
*\frac{a}{b}:蜗线没有绕扣和尖点。
*\frac{a}{b}=1:蜗线带有尖点,此时方程变为:
** r = b(1 + \cos \theta) = 2b\cos^2 {\theta \over 2} or r^{1 \over 2} = (2b)^{1 \over 2} \cos {\theta \over 2},即心脏线。
*\frac{a}{b}>1:蜗线带有绕扣,形成内外两圈。
*\frac{a}{b} = 2:此时方程变为:
** r = b(1 + 2\cos \theta), 通过适当的平移之后可以得到
**r = 2b\cos{\theta \over 3}
这属于玫瑰线一类,被称为帕斯卡三等分角线(Limaçon trisectrix)。
*\frac{a}{b}>>1: 随着\frac{a}{b}的值的进一步增大,帕斯卡蜗线的内圈和外圈逐渐接近,趋向于同一个圆。

所围面积
帕斯卡蜗线所围的面积为(b^2 + {{a^2}\over 2})\pi,但要注意当b 此处的面积为外圈所围的面积(b^2 + {{a^2}\over 2})(\pi - \arccos {b \over a}) + {3\over 2} b \sqrt {{a^2} - {b^2}}+内圈所围的面积(b^2 + {{a^2}\over 2})\arccos {b \over a} - {3\over 2} b \sqrt {{a^2} - {b^2}},或者可以认为是两圈之间的面积(b^2 + {{a^2}\over 2})(\pi - 2\arccos {b \over a}) + 3 b \sqrt {{a^2} - {b^2}}.+两倍的内圈面积所得。

和其他曲线的关系
*若平面上有两个点O和P,则以O为圆心,且过P点的所有圆的包络线是帕斯卡蜗线。

*若给定一个圆和一点P,则从P点向圆的任何一条切线所作垂线的垂足形成的垂足曲线是帕斯卡蜗线。

  • 圆锥曲线的反演变换结果是帕斯卡蜗线,三种不同的圆锥曲线正好对应帕斯卡蜗线的三种情况:

**抛物线反演后为具有绕扣的蜗线
**双曲线反演后为心脏线
**椭圆反演后为没有尖点和绕扣的蜗线。

*帕斯卡蜗线可以看作是笛卡尔卵形线的特例。
*一个内壁是球面的反射体的回光线(光线照在内壁上反射线的包络线)是帕斯卡蜗线。

参考文献
参考阅读

外在链接
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