Hyperboloïde
Gelose | Tous les portails | Portail Medecine | Portail Biologie | Portail Biochimie | Portail Microbiologie | Portail Ecologie | Portail Botanique | Biologie cellulaire | Portail Zoologie | Science de la terre | Portail Eau |
Inscrivez votre site en haut de cette page Soumission direct par Allopass, obtenez 1 lien de qualite en haut de cette page Hyperboloide ainsi que sur la page des nouveaux sites inscrits pour seulement 20 euros!
|
En mathématiques, un hyperboloïde est une surface du second degré de l'espace euclidien. Il fait donc partie des quadriques, avec pour caractéristique principale de posséder un centre de symétrie et de s'étendre à l'infini.
Les sections non triviales d'un hyperboloïde avec un plan sont des paraboles, des ellipses ou des hyperboles. On distingue deux types d'hyperboloïdes, connexes ou non, chaque partie connexe s'appelant une nappe.
Le cône peut être vu comme une forme dégénérée d'hyperboloïde.
[] Hyperboloïde à une nappe

Dans un repère bien choisi, son équation cartésienne est de la forme
Le cas a = b fournit, en repère orthonormé, le cas particulier d'un hyperboloïde de révolution. L'axe de rotation doit être l'axe non transverse pour que la surface ne possède qu'une nappe. Les sections avec un plan perpendiculaire à l'axe de rotation sont alors des cercles.
Le dessin ci-contre utilise une hyperbole équilatère, alors a = b = c.
On peut aussi générer cette surface par rotation d'une droite oblique autour de l'axe. Cette propriété justifie que l'hyperboloïde à une nappe est une surface réglée.
Certains châteaux d'eau, certaines tours de refroidissement de centrales ont la forme d'un hyperboloïde à une nappe.
[] Hyperboloïde à deux nappes

Dans un repère bien choisi, son équation cartésienne est de la forme
C'est la seule quadrique non connexe.
Le cas a = b fournit, en repère orthonormé, le cas particulier d'un hyperboloïde de révolution. L'axe de rotation doit être l'axe focal pour que la surface possède deux nappes. Les sections avec un plan perpendiculaire à l'axe de rotation sont alors des cercles.
Le dessin ci-contre utilise une hyperbole équilatère, alors a = b = c.

