Как и в
евклидовом
случае, три точки
гиперболического пространства
произвольной
размерности
всегда лежат в той же плоскости. Следовательно, планарные гиперболические треугольники также описывают треугольники, возможные в любых гиперболических пространствах высокой размерности.
Содержание
Определение
Гиперболический треугольник состоит из трёх
неколлинеарных
точек и трёх отрезков между ними
.
Определение треугольника можно обобщить, если разрешить вершинам лежать на
идеальной границе
гиперплоскости, при этом стороны должны лежать внутри плоскости. Если пара сторон является
асимптотически параллельными
(то есть расстояние между ними стремится к нулю при стремлении к
идеальной точке
, но они не пересекаются), то они заканчиваются в
идеальной вершине
, представленной
омега-точкой
.
Говорят, что такая пара сторон образует нулевой угол.
Треугольник с нулевым углом невозможен в
евклидовой геометрии
для
прямолинейных
сторон, лежащих на разных прямых. Однако такие нулевые углы возможны для
.
Треугольник с одной идеальной вершиной называется
омега-треугольником
.
Специальные виды треугольников с идеальными вершинами:
Треугольник параллельности
Треугольник, в котором одна вершина является идеальной точкой, один угол прямой — третий угол является
углом параллельности
для стороны между прямым углом и третьим углом.
Треугольник Швайкарта
Треугольник, в котором две вершины являются идеальными точками, а оставшийся угол является
прямым
. Это один из первых гиперболических треугольников (1818), который описал
Фердинанд Карл Швайкарт
.
Идеальный треугольник
Треугольник, в котором все вершины являются идеальными точками. Такой треугольник является самым большим из возможных треугольников в геометрии Лобачевского, поскольку имеет нулевую сумму углов.
Стандартизованная кривизна Гаусса
Связи между углами и сторонами аналогичны связям между такими же объектами в
сферической тригонометрии
. Масштаб длины для сферической геометрии и геометрии Лобачевского можно, например, определить как длину стороны равностороннего треугольника с фиксированными углами.
Масштаб длины наиболее удобен, если длины измеряются в терминах
абсолютной длины
(специальной единицы длины, аналогичной отношению между расстояниями в
сферической геометрии
). Выбор масштаба длины делает формулы проще
.
В терминах (постоянной отрицательной)
кривизны Гаусса
K
гиперболической плоскости единица абсолютной длины соответствует длине
В гиперболическом треугольнике
сумма углов
A
,
B
,
C
(соответствующих противоположным сторонам с тем же буквами) строго меньше
развёрнутого угла
. Разница между мерой развёрнутого угла и суммой мер углов треугольника называется
дефектом
треугольника.
Площадь
гиперболического треугольника равна его дефекту, умноженному на
квадрат
R
:
Во всех формулах ниже стороны
a
,
b
и
c
должны быть измерены по
абсолютной длине
, единице, такой, что
кривизна Гаусса
K
поверхности равна −1. Другими словами, величина
R
в вышестоящем параграфе должна быть принята равной 1.
Тригонометрические формулы для гиперболических треугольников зависят от
гиперболических функций
sh, ch, and th.
Синус
угла
A
равен
гиперболическому синусу
противоположной углу стороны
A
, делённому на
гиперболический синус
гипотенузы
c
.
Косинус
угла
A
равен
гиперболическому тангенсу
прилежащего катета
b
, делённому на
гиперболический тангенс
гипотенузы
c
.
Тангенс
угла
A
равен
гиперболическому тангенсу
противоположного катета
a
, делённого на
гиперболический синус
прилежащего катета
b
.
Гиперболический косинус
прилежащего катета
b
угла A равен
косинусу
угла B, делённому на
синус
угла A.
Гиперболический косинус
гипотенузы
c
равен произведению
гиперболических косинусов
катетов
a
и
b
.
Гиперболический косинус
гипотенузы
H
равен произведению
косинусов
углов, делённому на произведение их
синусов
.
ch(H)
Отношения между углами
Верны следующие равенства
:
Площадь
Площадь прямоугольного треугольника равна:
Площадь
а также
.
Угол параллельности
Экземпляр омега-треугольника с прямым углом даёт конфигурацию для проверки
угла параллельности
в треугольнике.
В случае, когда угол
B
= 0, a = c =
и
, получаем
(
b
= прилежащий катет)
Равносторонний треугольник
Тригонометрические формулы для прямоугольных треугольников дают также отношения между сторонами
s
и углами
A
равностороннего треугольника
(треугольника, у которого все стороны имеют одинаковую длину и все углы равны):
Общая тригонометрия
Независимо от того, является
C
прямым углом или нет, выполняются следующие соотношения:
:
Атанасян Л. С.
Окружность
// Геометрия Лобачевского / под ред.
М. С. Стригуновой
. —
М.
: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — С. 125—126. — 467 с. —
ISBN 978-5-9963-2364-7
.
Атанасян Л. С.
Замечательные точки и прямые треугольника
// Геометрия Лобачевского / под ред.
М. С. Стригуновой
. —
М.
: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — С. 166—167. — 467 с. —
ISBN 978-5-9963-2364-7
.
Tristan Needham.
. — Oxford University Press, 1998. — С. 270. —
ISBN 9780198534464
.
John Ratcliffe.
. — Springer, 2006. — Т. 149. — С. 99. — (Graduate Texts in Mathematics). —
ISBN 9780387331973
.
Цитата: «То. Что площадь гиперболического треугольника пропорциональна дефекту углов, впервые появились в монографии Ламберта
Theorie der Parallellinien
, опубликованной в 1786»
George E. Martin.
. — Corrected 4. print.. — New York, NY: Springer, 1998. — С.
. —
ISBN 0-387-90694-0
.
Smogorzhevski A.S.
. — Moscow: Mir Publishers, 1982. — С.
.