实用指南:平面的方程公式

介绍

在高等数学中,平面的方程有多种表达形式,每种形式都有其特定的应用场景。以下是几种主要的平面方程公式及其解释:

1. 点法式方程

  • 公式
    A ( x − x 0 ) + B ( y − y 0 ) + C ( z − z 0 ) = 0 A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0A(xx0)+B(yy0)+C(zz0)=0
  • 说明
    该方程表示凭借点( x 0 , y 0 , z 0 ) (x_0, y_0, z_0)(x0,y0,z0) 且法向量为 n = ( A , B , C ) \mathbf{n} = (A, B, C)n=(A,B,C)的平面。法向量与平面垂直,决定了平面的方向。

2. 一般式方程

  • 公式
    A x + B y + C z + D = 0 Ax + By + Cz + D = 0Ax+By+Cz+D=0
  • 说明
    这是平面方程最通用的形式,其中A , B , C A, B, CA,B,C是法向量的分量,且A , B , C A, B, CA,B,C不同时为零。常数D DD决定了平面的位置。

3. 截距式方程

  • 公式
    x a + y b + z c = 1 \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1ax+by+cz=1
  • 说明
    该方程表示平面在x , y , z x, y, zx,y,z轴上的截距分别为a , b , c a, b, ca,b,c。适用于已知平面与坐标轴交点的情况。

4. 三点式方程

  • 公式
    若平面过不共线的三点P 1 ( x 1 , y 1 , z 1 ) , P 2 ( x 2 , y 2 , z 2 ) , P 3 ( x 3 , y 3 , z 3 ) P_1(x_1, y_1, z_1), P_2(x_2, y_2, z_2), P_3(x_3, y_3, z_3)P1(x1,y1,z1),P2(x2,y2,z2),P3(x3,y3,z3),则方程为:
    ∣ x − x 1 y − y 1 z − z 1 x 2 − x 1 y 2 − y 1 z 2 − z 1 x 3 − x 1 y 3 − y 1 z 3 − z 1 ∣ = 0 \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0xx1x2x1x3x1yy1y2y1y3y1zz1z2z1z3z1=0
  • 说明
    利用三点的向量共面条件,借助行列式表示平面的方程。

推导步骤:
步骤 1:构造共面向量

  • 在平面上,我们有三个已知点P 1 , P 2 , P 3 P_1, P_2, P_3P1,P2,P3 和一个动点 P PP
  • 可以构造三个向量:
    • P 1 P → = ( x − x 1 , y − y 1 , z − z 1 ) \overrightarrow{P_1P} = (x - x_1, y - y_1, z - z_1)P1P=(xx1,yy1,zz1) (从 P 1 P_1P1 指向动点 P PP)
    • P 1 P 2 → = ( x 2 − x 1 , y 2 − y 1 , z 2 − z 1 ) \overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)P1P2=(x2x1,y2y1,z2z1) (从 P 1 P_1P1 指向 P 2 P_2P2)
    • P 1 P 3 → = ( x 3 − x 1 , y 3 − y 1 , z 3 − z 1 ) \overrightarrow{P_1P_3} = (x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1)P1P3=(x3x1,y3y1,z3z1) (从 P 1 P_1P1 指向 P 3 P_3P3)

步骤 2:利用共面条件

  • P PP 在由 P 1 , P 2 , P 3 P_1, P_2, P_3P1,P2,P3确定的平面上的充要条件是:向量 P 1 P → , P 1 P 2 → , P 1 P 3 → \overrightarrow{P_1P}, \overrightarrow{P_1P_2}, \overrightarrow{P_1P_3}P1P,P1P2,P1P3共面
  • 三个向量共面的充要条件是:它们的混合积(标量三重积)为零
    P 1 P → ⋅ ( P 1 P 2 → × P 1 P 3 → ) = 0 \overrightarrow{P_1P} \cdot (\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3}) = 0P1P(P1P2×P1P3)=0
    三个向量张成的平行六面体的体积。体积为0,说明它们“摊”在了同一个平面上。就是混合积的几何意义

步骤 3:写出行列式形式

  • 通过混合积能够用行列式来表示。于是上面的条件等价于:
    ∣ x − x 1 y − y 1 z − z 1 x 2 − x 1 y 2 − y 1 z 2 − z 1 x 3 − x 1 y 3 − y 1 z 3 − z 1 ∣ = 0 \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0xx1x2x1x3x1yy1y2y1y3y1zz1z2z1z3z1=0
    这个行列式就是平面的三点式方程

5. 法线式方程

  • 公式
    x cos ⁡ α + y cos ⁡ β + z cos ⁡ γ = p x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma = pxcosα+ycosβ+zcosγ=p
  • 说明
    其中 cos ⁡ α , cos ⁡ β , cos ⁡ γ \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gammacosα,cosβ,cosγ是平面单位法向量的方向余弦,p pp是原点到平面的距离。适用于应该直接表示距离和方向的场景。

关键点总结:

  • 法向量:是确定平面方向的核心,一般式中的系数( A , B , C ) (A, B, C)(A,B,C)即为法向量。
  • 特殊平面
    • D = 0 D = 0D=0时,平面过原点。
    • A = 0 A = 0A=0时,平面平行于x xx轴;类似地,B = 0 B = 0B=0C = 0 C = 0C=0时平行于对应坐标轴。
  • 转换关系:不同形式的方程可通过代数运算相互转换。
posted @ 2025-11-11 13:56  yxysuanfa  阅读(7)  评论(0)    收藏  举报