अतिपरवलयिक कोण: Difference between revisions

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{{short description|Argument of the hyperbolic functions}}
{{short description|Argument of the hyperbolic functions}}
[[Image:Hyperbolic sector.svg|thumb|200px|right|अतिशयोक्तिपूर्ण वह आकृति है जो दो किरणों और अतिपरवलयिक चाप से घिरी होती है। यदि {{math|''a'' {{=}} 1}}1 है तो छायांकित [[अतिशयोक्तिपूर्ण क्षेत्र]] मानक स्थिति में है।]][[ज्यामिति]] में, अतिपरवलयिक कोण एक [[वास्तविक संख्या]] है जो [[कार्तीय तल]] के चतुर्थांश I में ''xy'' = 1 के संबंधित अतिपरवलयिक खंड के [[क्षेत्र|क्षेत्रफल]] द्वारा निर्धारित होती है। अतिपरवलयिक कोण इकाई अतिपरवलय को पैरामीटराइज़ करता है, जिसमें निर्देशांक के रूप में [[अतिशयोक्तिपूर्ण कार्य|अतिशयोक्तिपूर्ण फलन]] होते हैं। गणित में, अतिपरवलयिक कोण एक [[अपरिवर्तनीय माप]] है क्योंकि इसे [[ अतिपरवलयिक घूर्णन ]]के तहत संरक्षित किया जाता है।
[[Image:Hyperbolic sector.svg|thumb|200px|right|अतिशयोक्तिपूर्ण वह आकृति है जो दो किरणों और अतिपरवलयिक चाप से घिरी होती है। यदि {{math|''a'' {{=}} 1}}1 है तो छायांकित [[अतिशयोक्तिपूर्ण क्षेत्र]] मानक स्थिति में है।]][[ज्यामिति]] में, अतिपरवलयिक कोण एक [[वास्तविक संख्या]] है जो [[कार्तीय तल]] के चतुर्थांश I में ''xy'' = 1 के संबंधित अतिपरवलयिक त्रिज्यखंड के [[क्षेत्र|क्षेत्रफल]] द्वारा निर्धारित होती है। अतिपरवलयिक कोण इकाई अतिपरवलय को पैरामीटराइज़ करता है, जिसमें निर्देशांक के रूप में [[अतिशयोक्तिपूर्ण कार्य|अतिशयोक्तिपूर्ण फलन]] होते हैं। गणित में, अतिपरवलयिक कोण एक [[अपरिवर्तनीय माप]] है क्योंकि इसे [[ अतिपरवलयिक घूर्णन ]]के तहत संरक्षित किया जाता है।


अतिपरवलय ''xy'' = 1, <math>\sqrt 2</math> के अर्ध-प्रमुख अक्ष के साथ आयताकार है, जो त्रिज्या <math>\sqrt 2</math>, वाले एक वृत्त में एक वृत्ताकार त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के अनुरूप वृत्ताकार [[कोण]] के परिमाण के अनुरूप है।
अतिपरवलय ''xy'' = 1, <math>\sqrt 2</math> के अर्ध-प्रमुख अक्ष के साथ आयताकार है, जो त्रिज्या <math>\sqrt 2</math>, वाले एक वृत्त में एक वृत्ताकार त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के अनुरूप वृत्ताकार [[कोण]] के परिमाण के अनुरूप है।
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==परिभाषा==
==परिभाषा==
आयताकार अतिपरवलय पर विचार करें <math>\textstyle\{(x,\frac 1 x): x>0\}</math>, और (परंपरा के अनुसार) शाखा पर विशेष ध्यान दें <math>x > 1</math>.
आयताकार अतिपरवलय <math>\textstyle\{(x,\frac 1 x): x>0\}</math> पर विचार करें, और (सम्मेलन के अनुसार) शाखा <math>x > 1</math> पर विशेष ध्यान दें।


पहले परिभाषित करें:
पहले परिभाषित करें:
* मानक स्थिति में अतिपरवलयिक कोण पर कोण होता है <math>(0, 0)</math> किरण के बीच <math>(1, 1)</math> और किरण को <math>\textstyle(x, \frac 1 x)</math>, कहाँ <math>x > 1</math>.
* मानक स्थिति में अतिपरवलयिक कोण किरण से <math>(1, 1)</math> और किरण से <math>\textstyle(x, \frac 1 x)</math> के बीच <math>(0, 0)</math> पर बना कोण है, जहाँ <math>x > 1</math> है।
* इस कोण का परिमाण संगत अतिपरवलयिक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, जो प्राप्त होता है <math>\operatorname{ln}x</math>.
* इस कोण का परिमाण संबंधित अतिपरवलयिक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, जो <math>\operatorname{ln}x</math> प्राप्त होता है।


ध्यान दें, [[प्राकृतिक]] लघुगणक द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण:
ध्यान दें, [[प्राकृतिक]] लघुगणक द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण:
* वृत्ताकार कोण के विपरीत, अतिपरवलयिक कोण असीमित होता है (क्योंकि <math>\operatorname{ln}x</math> असीमित है); यह इस तथ्य से संबंधित है कि [[हार्मोनिक श्रृंखला (गणित)]] असीमित है।
* वृत्ताकार कोण के विपरीत, अतिपरवलयिक कोण असीमित होता है (क्योंकि <math>\operatorname{ln}x</math> असीमित है); यह इस तथ्य से संबंधित है कि [[हार्मोनिक श्रृंखला (गणित)]] असीमित है।
* कोण के परिमाण का सूत्र बताता है कि, के लिए <math>0 < x < 1</math>, अतिपरवलयिक कोण ऋणात्मक होना चाहिए। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि, जैसा परिभाषित किया गया है, कोण निर्देशित है।
* कोण के परिमाण का सूत्र बताता है कि, <math>0 < x < 1</math> के लिए, अतिपरवलयिक कोण ऋणात्मक होना चाहिए। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि, जैसा परिभाषित किया गया है, कोण निर्देशित है।


अंत में, अतिपरवलय पर किसी भी अंतराल द्वारा अंतरित अतिपरवलयिक कोण की परिभाषा का विस्तार करें। कल्पना करना <math>a, b, c, d</math> ऐसी [[सकारात्मक वास्तविक संख्याएँ]] हैं <math>ab = cd = 1</math> और <math>c > a > 1</math>, ताकि <math>(a, b)</math> और <math>(c, d)</math> अतिपरवलय पर बिंदु हैं <math>xy=1</math> और उस पर एक अंतराल निर्धारित करें। फिर [[निचोड़ मानचित्रण]] <math>\textstyle f:(x, y)\to(bx, ay)</math> कोण को मैप करता है <math>\angle\!\left ((a, b), (0,0), (c, d)\right)</math> मानक स्थिति कोण पर <math>\angle\!\left ((1, 1), (0,0), (bc, ad)\right)</math>. [[सेंट विंसेंट के ग्रेगरी]] के परिणाम के अनुसार, इन कोणों द्वारा निर्धारित अतिपरवलयिक क्षेत्रों का क्षेत्रफल समान होता है, जिसे कोण का परिमाण माना जाता है। यह परिमाण है <math>\operatorname{ln}{(bc)}=\operatorname{ln}(c/a) =\operatorname{ln}c-\operatorname{ln}a</math>.
अंत में, अतिपरवलय पर किसी भी अंतराल द्वारा अंतरित अतिपरवलयिक कोण की परिभाषा का विस्तार करें। मान लीजिए कि <math>a, b, c, d</math> [[सकारात्मक वास्तविक संख्याएँ]] हैं जैसे <math>ab = cd = 1</math> और <math>c > a > 1</math>, ताकि <math>(a, b)</math> और <math>(c, d)</math> अतिपरवलय <math>xy=1</math> पर बिंदु हों और उस पर एक अंतराल निर्धारित करें।फिर [[निचोड़ मानचित्रण|स्क्वीज़ मानचित्रण]] <math>\textstyle f:(x, y)\to(bx, ay)</math> कोण <math>\angle\!\left ((a, b), (0,0), (c, d)\right)</math> को मानक स्थिति कोण <math>\angle\!\left ((1, 1), (0,0), (bc, ad)\right)</math> पर मैप करता है। [[सेंट विंसेंट के ग्रेगरी|ग्रेगोइरे डी सेंट-विंसेंट]] के परिणाम के अनुसार, इन कोणों द्वारा निर्धारित अतिपरवलयिक क्षेत्रों का क्षेत्रफल समान होता है, जिसे कोण का परिमाण माना जाता है। यह परिमाण <math>\operatorname{ln}{(bc)}=\operatorname{ln}(c/a) =\operatorname{ln}c-\operatorname{ln}a</math> है।


==वृत्ताकार कोण से तुलना==
==वृत्ताकार कोण से तुलना==
[[Image:Hyperbolic functions-2.svg|thumb|200px|right|इकाई अतिपरवलय में एक त्रिज्यखंड होता है जिसका क्षेत्रफल अतिपरवलयिक कोण का आधा होता है।]]
[[Image:Hyperbolic functions-2.svg|thumb|200px|right|इकाई अतिपरवलय में एक त्रिज्यखंड होता है जिसका क्षेत्रफल अतिपरवलयिक कोण का आधा होता है।]]


[[File:HyperbolicAnimation.gif|thumb|right|वृत्ताकार बनाम अतिपरवलयिक कोण]]एक इकाई वृत्त <math> x^2 + y^2 = 1 </math> इसमें एक वृत्ताकार त्रिज्यखंड है जिसका क्षेत्रफल रेडियन में वृत्ताकार कोण का आधा है। अनुरूप रूप से, एक इकाई अतिपरवलय <math> x^2 - y^2 = 1 </math> इसमें एक अतिपरवलयिक क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल अतिपरवलयिक कोण का आधा है।
[[File:HyperbolicAnimation.gif|thumb|right|वृत्ताकार बनाम अतिपरवलयिक कोण]]एक इकाई वृत्त <math> x^2 + y^2 = 1 </math> में एक वृत्ताकार त्रिज्यखंड है जिसका क्षेत्रफल रेडियन (कांति) में वृत्ताकार कोण का आधा है। अनुरूप रूप से, एक इकाई अतिपरवलय <math> x^2 - y^2 = 1 </math> में एक अतिपरवलयिक त्रिज्यखंड होता है जिसका क्षेत्रफल अतिपरवलयिक कोण का आधा होता है।


वृत्ताकार और अतिशयोक्तिपूर्ण मामलों के बीच एक प्रक्षेप्य संकल्प भी है: दोनों वक्र शंकु खंड हैं, और इसलिए [[प्रक्षेप्य ज्यामिति]] में प्रक्षेप्य श्रेणियों के रूप में माना जाता है। इनमें से किसी एक श्रेणी पर एक मूल बिंदु दिए जाने पर, अन्य बिंदु कोणों के अनुरूप होते हैं। कोणों को जोड़ने का विचार, विज्ञान के लिए बुनियादी, इन श्रेणियों में से एक पर बिंदुओं को जोड़ने से मेल खाता है:
वृत्ताकार और अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति के बीच एक प्रक्षेप्य संकल्प भी है: दोनों वक्र शंकु खंड हैं, और इसलिए [[प्रक्षेप्य ज्यामिति]] में प्रक्षेप्य श्रेणियों के रूप में माना जाता है। इनमें से किसी एक श्रेणी पर एक मूल बिंदु दिए जाने पर, अन्य बिंदु कोणों के अनुरूप होते हैं। कोणों को जोड़ने का विचार, जो विज्ञान का मूल सिद्धांत है, इन श्रेणियों में से किसी एक पर बिंदुओं को जोड़ने से मेल खाता है:


वृत्ताकार कोणों को ज्यामितीय रूप से इस गुण द्वारा चित्रित किया जा सकता है कि यदि दो जीवा (ज्यामिति) P<sub>0</sub>P<sub>1</sub> और पी<sub>0</sub>P<sub>2</sub> कोण L घटाएँ<sub>1</sub> और मैं<sub>2</sub> एक वृत्त के केंद्र में, उनका योग {{nowrap|''L''<sub>1</sub> + ''L''<sub>2</sub>}} जीवा PQ द्वारा बनाया गया कोण है, जहाँ PQ का P के समानांतर होना आवश्यक है<sub>1</sub>P<sub>2</sub>.
वृत्ताकार कोणों को ज्यामितीय रूप से इस गुण द्वारा चित्रित किया जा सकता है कि यदि दो जीवाएं (ज्यामिति) P<sub>0</sub>P<sub>1</sub> और P<sub>0</sub>P<sub>2</sub> एक वृत्त के केंद्र पर कोण L<sub>1</sub> और L<sub>2</sub> बनाती हैं, तो उनका योग {{nowrap|''L''<sub>1</sub> + ''L''<sub>2</sub>}} जीवा PQ द्वारा अंतरित कोण है, जहां PQ को P<sub>1</sub>P<sub>2</sub> के समानांतर होना आवश्यक है।


यही निर्माण अतिपरवलय पर भी लागू किया जा सकता है। यदि पी<sub>0</sub> को मुद्दा मान लिया गया है {{nowrap|(1, 1)}}, पी<sub>1</sub> बिंदु {{nowrap|(''x''<sub>1</sub>, 1/''x''<sub>1</sub>)}}, और पी<sub>2</sub> बिंदु {{nowrap|(''x''<sub>2</sub>, 1/''x''<sub>2</sub>)}}, तो समानांतर स्थिति के लिए आवश्यक है कि Q बिंदु हो {{nowrap|(''x''<sub>1</sub>''x''<sub>2</sub>, 1/''x''<sub>1</sub>1/''x''<sub>2</sub>)}}. इस प्रकार P से अतिशयोक्तिपूर्ण कोण को परिभाषित करना समझ में आता है<sub>0</sub> बिंदु के x के मान के लघुगणकीय फलन के रूप में वक्र पर एक मनमाने बिंदु पर।<ref>Bjørn Felsager, [http://www.dynamicgeometry.com/Documents/advancedSketchGallery/minkowski/Minkowski_Overview.pdf Through the Looking Glass – A glimpse of Euclid's twin geometry, the Minkowski geometry] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110716173907/http://www.dynamicgeometry.com/documents/advancedSketchGallery/minkowski/Minkowski_Overview.pdf |date=2011-07-16 }}, ICME-10 Copenhagen 2004; p.14.  See also example sheets [http://www.dynamicgeometry.com/documents/advancedSketchGallery/minkowski/Minkowski_Workshop_1.pdf] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090106144140/http://www.dynamicgeometry.com/documents/advancedSketchGallery/minkowski/Minkowski_Workshop_1.pdf |date=2009-01-06 }} [http://www.dynamicgeometry.com/documents/advancedSketchGallery/minkowski/Minkowski_Workshop_2.pdf] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20081121024206/http://www.dynamicgeometry.com/documents/advancedSketchGallery/minkowski/Minkowski_Workshop_2.pdf |date=2008-11-21 }} exploring Minkowskian parallels of some standard Euclidean results</ref><ref>Viktor Prasolov and Yuri Solovyev (1997) ''Elliptic Functions and Elliptic Integrals'', page 1, Translations of Mathematical Monographs volume 170, [[American Mathematical Society]]</ref>
यही संरचना अतिपरवलय पर भी लागू कि जा सकता है। यदि P<sub>0</sub> को बिंदु {{nowrap|(1, 1)}}, P<sub>1</sub> को बिंदु {{nowrap|(''x''<sub>1</sub>, 1/''x''<sub>1</sub>)}}, और P<sub>2</sub> को बिंदु {{nowrap|(''x''<sub>2</sub>, 1/''x''<sub>2</sub>)}} माना जाता है, तो समानांतर स्थिति के लिए आवश्यक है कि Q बिंदु{{nowrap|(''x''<sub>1</sub>''x''<sub>2</sub>, 1/''x''<sub>1</sub>1/''x''<sub>2</sub>)}} हो। इस प्रकार P<sub>0</sub> से वक्र पर एक  स्वेच्छाचारी बिंदु तक अतिशयोक्तिपूर्ण कोण को बिंदु के x के मान के लघुगणकीय फलन के रूप में परिभाषित करना समझ में आता है। <ref>Bjørn Felsager, [http://www.dynamicgeometry.com/Documents/advancedSketchGallery/minkowski/Minkowski_Overview.pdf Through the Looking Glass – A glimpse of Euclid's twin geometry, the Minkowski geometry] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110716173907/http://www.dynamicgeometry.com/documents/advancedSketchGallery/minkowski/Minkowski_Overview.pdf |date=2011-07-16 }}, ICME-10 Copenhagen 2004; p.14.  See also example sheets [http://www.dynamicgeometry.com/documents/advancedSketchGallery/minkowski/Minkowski_Workshop_1.pdf] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090106144140/http://www.dynamicgeometry.com/documents/advancedSketchGallery/minkowski/Minkowski_Workshop_1.pdf |date=2009-01-06 }} [http://www.dynamicgeometry.com/documents/advancedSketchGallery/minkowski/Minkowski_Workshop_2.pdf] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20081121024206/http://www.dynamicgeometry.com/documents/advancedSketchGallery/minkowski/Minkowski_Workshop_2.pdf |date=2008-11-21 }} exploring Minkowskian parallels of some standard Euclidean results</ref><ref>Viktor Prasolov and Yuri Solovyev (1997) ''Elliptic Functions and Elliptic Integrals'', page 1, Translations of Mathematical Monographs volume 170, [[American Mathematical Society]]</ref>
जबकि यूक्लिडियन ज्यामिति में मूल बिंदु से एक किरण की ओर लगातार ऑर्थोगोनल दिशा में चलते हुए एक वृत्त का पता चलता है, एक छद्म-यूक्लिडियन अंतरिक्ष में | छद्म-यूक्लिडियन विमान लगातार ऑर्थोगोनल दिशा में मूल से एक किरण की ओर बढ़ते हुए एक अतिपरवलय का पता लगाता है। यूक्लिडियन अंतरिक्ष में, किसी दिए गए कोण का गुणज एक वृत्त के चारों ओर समान दूरी का पता लगाता है जबकि यह अतिपरवलयिक रेखा पर घातांकीय दूरियों का पता लगाता है।<ref>[http://www.math.cornell.edu/~web4520/CG15-0.pdf Hyperbolic Geometry] pp 5–6, Fig 15.1</ref>
वृत्ताकार और अतिपरवलयिक दोनों कोण एक अपरिवर्तनीय माप के उदाहरण प्रदान करते हैं। एक वृत्त पर कोणीय परिमाण वाले चाप वृत्त पर कुछ मापनीय सेटों पर एक [[माप (गणित)]] उत्पन्न करते हैं जिसका परिमाण वृत्त के घूमने या घूमने पर भिन्न नहीं होता है। अतिपरवलय के लिए मोड़ निचोड़ मैपिंग द्वारा होता है, और जब विमान को मैपिंग द्वारा निचोड़ा जाता है तो अतिपरवलयिक कोण परिमाण समान रहते हैं
:(x, y) ↦ (rx, y / r), r > 0 के साथ।


जबकि यूक्लिडियन ज्यामिति में मूल बिंदु से एक किरण की ओर लगातार आयतीय दिशा में चलते हुए एक वृत्त का पता चलता है, छद्म-यूक्लिडियन विमान में मूल से किरण की ओर आयतीय दिशा में लगातार बढ़ते हुए एक अतिपरवलय का पता चलता है। यूक्लिडियन अंतरिक्ष में, किसी दिए गए कोण का गुणज एक वृत्त के चारों ओर समान दूरी का पता लगाता है जबकि यह अतिपरवलयिक रेखा पर घातांकीय दूरियों का पता लगाता है।<ref>[http://www.math.cornell.edu/~web4520/CG15-0.pdf Hyperbolic Geometry] pp 5–6, Fig 15.1</ref>
वृत्ताकार और अतिपरवलयिक दोनों कोण अपरिवर्तनीय माप के उदाहरण प्रदान करते हैं। एक वृत्त पर कोणीय परिमाण वाले चाप वृत्त पर कुछ मापनीय सेटों पर एक [[माप (गणित)]] उत्पन्न करते हैं जिसका परिमाण वृत्त के घूमने या घूमने पर भिन्न नहीं होता है। अतिपरवलय के लिए टर्निंग (मोड़) निष्पीडित प्रतिचित्रण द्वारा होता है, और जब विमान को प्रतिचित्रण (x, y) ↦ (rx, y / r), r > 0 द्वारा  निष्पीडित किया जाता है तो अतिपरवलयिक कोण परिमाण समान रहते हैं।
===मिन्कोवस्की रेखा तत्व से संबंध===
===मिन्कोवस्की रेखा तत्व से संबंध===
अतिपरवलयिक कोण और मिन्कोव्स्की स्पेस पर परिभाषित मीट्रिक के बीच भी एक अजीब संबंध है। जिस प्रकार द्विआयामी यूक्लिडियन ज्यामिति अपने रेखा तत्व को इस प्रकार परिभाषित करती है
अतिपरवलयिक कोण और मिन्कोव्स्की स्पेस पर परिभाषित मीट्रिक के बीच भी एक विचित्र संबंध है। जिस प्रकार द्विआयामी यूक्लिडियन ज्यामिति अपने रेखा तत्व को  
:<math>ds_{e}^2 = dx^2 + dy^2,</math>
:<math>ds_{e}^2 = dx^2 + dy^2,</math>  
मिन्कोवस्की स्थान पर रेखा तत्व है<ref>{{cite web |last1=Weisstein |first1=Eric W. |title=मिन्कोव्स्की मेट्रिक|url=https://mathworld.wolfram.com/MinkowskiMetric.html |website=mathworld.wolfram.com |language=en}}</ref>
के रूप में परिभाषित करती है, उसी प्रकार मिंकोनवस्की स्थान पर रेखा तत्व  
:<math>ds_{m}^2 = dx^2 - dy^2.</math>
 
दो आयामी यूक्लिडियन अंतरिक्ष में अंतर्निहित एक वक्र पर विचार करें,
<math>ds_{m}^2 = dx^2 - dy^2</math>  है।<ref>{{cite web |last1=Weisstein |first1=Eric W. |title=मिन्कोव्स्की मेट्रिक|url=https://mathworld.wolfram.com/MinkowskiMetric.html |website=mathworld.wolfram.com |language=en}}</ref>
:<math>x = f(t), y=g(t).</math>
 
मापदण्ड कहां है <math>t</math> एक वास्तविक संख्या है जो बीच में चलती है <math> a </math> और <math> b </math> (<math> a\leqslant t<b </math>). यूक्लिडियन अंतरिक्ष में इस वक्र की चाप लंबाई की गणना इस प्रकार की जाती है:
दो आयामी यूक्लिडियन अंतरिक्ष, <math>x = f(t), y=g(t)</math> में अंतर्निहित एक वक्र पर विचार करें।
 
जहां पैरामीटर <math>t</math> एक वास्तविक संख्या है जो <math> a </math> और <math> b </math> (<math> a\leqslant t<b </math>) बीच में चलती है। यूक्लिडियन अंतरिक्ष में इस वक्र की चाप लंबाई की गणना इस प्रकार की जाती है:
:<math>S = \int_{a}^{b}ds_{e} =  \int_{a}^{b} \sqrt{\left (\frac{dx}{dt}\right )^2 + \left (\frac{dy}{dt}\right )^2 }dt.</math>
:<math>S = \int_{a}^{b}ds_{e} =  \int_{a}^{b} \sqrt{\left (\frac{dx}{dt}\right )^2 + \left (\frac{dy}{dt}\right )^2 }dt.</math>
अगर <math> x^2 + y^2 = 1 </math> एक इकाई वृत्त को परिभाषित करता है, इस समीकरण के लिए सेट एक एकल मापदण्डयुक्त समाधान है <math> x = \cos t </math> और <math> y = \sin t </math>. दे <math> 0\leqslant t < \theta </math>, आर्कलेंथ की गणना <math> S </math> देता है <math> S = \theta </math>. अब यूक्लिडियन तत्व को मिन्कोव्स्की लाइन तत्व से बदलने के अलावा, वही प्रक्रिया कर रहे हैं,
अगर <math> x^2 + y^2 = 1 </math> एक इकाई वृत्त को परिभाषित करता है, इस समीकरण के लिए सेट एक एकल मापदण्ड युक्त समाधान <math> x = \cos t </math> और <math> y = \sin t </math> है ।  <math> 0\leqslant t < \theta </math> को देते हुए, चाप की लम्बाई <math> S </math> करने पर <math> S = \theta </math> मिलता है। अब यूक्लिडियन तत्व को मिन्कोव्स्की लाइन तत्व से बदलने के अतिरिक्त, वही प्रक्रिया कर रहे हैं,
:<math>S = \int_{a}^{b}ds_{m} =  \int_{a}^{b} \sqrt{\left (\frac{dx}{dt}\right )^2 - \left (\frac{dy}{dt}\right )^2 }dt,</math>
:<math>S = \int_{a}^{b}ds_{m} =  \int_{a}^{b} \sqrt{\left (\frac{dx}{dt}\right )^2 - \left (\frac{dy}{dt}\right )^2 }dt,</math>
और एक इकाई अतिपरवलय को इस प्रकार परिभाषित किया गया <math> y^2 - x^2 = 1 </math> इसके संगत मापदण्डयुक्त समाधान सेट के साथ <math> y = \cosh t </math> और <math> x = \sinh t </math>, और देकर <math> 0\leqslant t < \eta </math> (अतिशयोक्तिपूर्ण कोण), हम परिणाम पर पहुंचते हैं <math> S = \eta </math>. दूसरे शब्दों में, इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार वृत्ताकार कोण को यूक्लिडियन परिभाषित मीट्रिक का उपयोग करके उसी कोण द्वारा अंतरित इकाई वृत्त पर चाप की चाप की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अतिपरवलयिक कोण इकाई अतिपरवलय पर अंतरित चाप की चाप की लंबाई है मिन्कोव्स्की परिभाषित मीट्रिक का उपयोग करके अतिपरवलयिक कोण द्वारा।
और एक "इकाई" अतिपरवलय को इसके संबंधित पैरामीटर युक्त समाधान सेट <math> y = \cosh t </math> और <math> x = \sinh t </math> के साथ <math> y^2 - x^2 = 1 </math> के रूप में परिभाषित किया गया है, और <math> 0\leqslant t < \eta </math> (हाइपरबॉलिक कोण) देकर, हम <math> S = \eta </math> के परिणाम पर पहुंचते हैं। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार वृत्ताकार कोण को यूक्लिडियन परिभाषित मीट्रिक का उपयोग करके उसी कोण द्वारा अंतरित इकाई वृत्त पर चाप की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अतिपरवलयिक कोण मिन्कोव्स्की परिभाषित मीट्रिक का उपयोग करके अतिपरवलयिक कोण द्वारा अंतरित "इकाई" अतिपरवलय पर चाप की लंबाई है।


==इतिहास==
==इतिहास==
अतिपरवलय का [[चतुर्भुज (गणित)]] एक अतिपरवलयिक क्षेत्र के क्षेत्रफल का मूल्यांकन है। इसे एक [[अनंतस्पर्शी]] के विरुद्ध संगत क्षेत्र के बराबर दिखाया जा सकता है। चतुर्भुज को पहली बार ग्रेगोइरे डी सेंट-विंसेंट द्वारा 1647 में ओपस जियोमेट्रिकम क्वाडरेचर सर्कुली एट सेक्शनम कोनी में पूरा किया गया था। जैसा कि एक इतिहासकार ने व्यक्त किया है,
अतिपरवलय का [[चतुर्भुज (गणित)]] अतिपरवलयिक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का मूल्यांकन है। इसे एक [[अनंतस्पर्शी]] के विरुद्ध संगत क्षेत्र के बराबर दिखाया जा सकता है। चतुर्भुज को पहली बार ग्रेगोइरे डी सेंट-विंसेंट द्वारा 1647 में ओपस जियोमेट्रिकम क्वाडरेचर सर्कुली एट सेक्शनम कोनी में पूरा किया गया था। जैसा कि एक इतिहासकार ने व्यक्त किया है,
: [उन्होंने [[ अतिशयोक्ति ]] का चतुर्भुज उसके अनंतस्पर्शी बनाया, और दिखाया कि जैसे-जैसे अंकगणितीय श्रृंखला में क्षेत्र बढ़ता है, ज्यामितीय श्रृंखला में भुज भी बढ़ता है।<ref>[[David Eugene Smith]] (1925) ''History of Mathematics'', pp. 424,5  v. 1</ref>
: [उन्होंने] [[ अतिशयोक्ति |अतिशयोक्ति]] का चतुर्भुज उसके अनंतस्पर्शी बनाया, और दिखाया कि जैसे-जैसे अंकगणितीय श्रृंखला में क्षेत्र बढ़ता है, ज्यामितीय श्रृंखला में भुज भी बढ़ता है।<ref>[[David Eugene Smith]] (1925) ''History of Mathematics'', pp. 424,5  v. 1</ref>
ए. ए. डी सरसा ने चतुर्भुज की व्याख्या एक लघुगणक के रूप में की और इस प्रकार ज्यामितीय रूप से परिभाषित प्राकृतिक लघुगणक (या अतिपरवलयिक लघुगणक) को इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रूप में समझा जाता है। {{nowrap|1=''y'' = 1/''x''}} के अधिकार के लिए {{nowrap|1=''x'' = 1}}. एक [[पारलौकिक कार्य]] के उदाहरण के रूप में, लघुगणक इसके प्रेरक, अतिशयोक्तिपूर्ण कोण से अधिक परिचित है। फिर भी, जब सेंट-विंसेंट की स्क्वीज़ मैपिंग#ब्रिज टू ट्रान्सेंडैंटल्स|प्रमेय को स्क्वीज़ मैपिंग के साथ उन्नत किया जाता है, तो अतिपरवलयिक कोण एक भूमिका निभाता है।
ए. ए. डी सरसा ने चतुर्भुज की व्याख्या एक लघुगणक के रूप में की और इस प्रकार ज्यामितीय रूप से परिभाषित प्राकृतिक लघुगणक (या "अतिपरवलयिक लघुगणक") को {{nowrap|1=''x'' = 1}} के दाईं ओर {{nowrap|1=''y'' = 1/''x''}} के अंतर्गत क्षेत्र के रूप में समझा जाता है। एक [[पारलौकिक कार्य|पारलौकिक फलन]] के उदाहरण के रूप में, लघुगणक इसके प्रेरक, अतिशयोक्तिपूर्ण कोण से अधिक परिचित है। फिर भी, जब सेंट-विंसेंट की स्क्वीज़ प्रतिचित्रण प्रमेय को स्क्वीज़ प्रतिचित्रण के साथ उन्नत किया जाता है, तो अतिपरवलयिक कोण एक भूमिका निभाता है।


सर्कुलर [[त्रिकोणमिति]] को [[ऑगस्टस डीमॉर्गन]] ने अपनी पाठ्यपुस्तक त्रिकोणमिति और डबल बीजगणित में अतिपरवलय तक विस्तारित किया था।<ref>[[Augustus De Morgan]] (1849) [https://books.google.com/books?id=7UwEAAAAQAAJ Trigonometry and Double Algebra], Chapter VI: "On the connection of common and hyperbolic trigonometry"</ref> 1878 में विलियम किंग्डन क्लिफ़ोर्ड|डब्ल्यू.के. क्लिफोर्ड ने [[पैरामीट्रिक समीकरण]] एक इकाई अतिपरवलय के लिए अतिपरवलयिक कोण का उपयोग किया, इसे [[लयबद्ध दोलक]] के रूप में वर्णित किया।
सर्कुलर [[त्रिकोणमिति]] को [[ऑगस्टस डीमॉर्गन]] ने अपनी पाठ्यपुस्तक त्रिकोणमिति और डबल बीजगणित में अतिपरवलय तक विस्तारित किया था।<ref>[[Augustus De Morgan]] (1849) [https://books.google.com/books?id=7UwEAAAAQAAJ Trigonometry and Double Algebra], Chapter VI: "On the connection of common and hyperbolic trigonometry"</ref> 1878 में डब्ल्यू.के.क्लिफोर्ड ने एक इकाई अतिपरवलय को [[पैरामीट्रिक समीकरण]] करने के लिए अतिपरवलयिक कोण का उपयोग किया, इसे "अर्ध-सुसंगत गति" के रूप में वर्णित किया।


1894 में [[अलेक्जेंडर मैकफर्लेन]] ने अपनी पुस्तक पेपर्स ऑन स्पेस एनालिसिस में अपना निबंध द इमेजिनरी ऑफ अलजेब्रा प्रसारित किया, जिसमें वर्सोर#अतिपरवलयिक वर्सोर उत्पन्न करने के लिए अतिपरवलयिक कोणों का उपयोग किया गया था।<ref>[[Alexander Macfarlane]](1894) [https://archive.org/details/principlesalgeb01macfgoog ''Papers on Space Analysis''], B. Westerman, New York</ref> अगले वर्ष अमेरिकन मैथमैटिकल सोसाइटी के बुलेटिन ने मेलेन डब्ल्यू हास्केल की अतिशयोक्तिपूर्ण फलन की रूपरेखा प्रकाशित की।<ref>[[Mellen W. Haskell]] (1895) [https://www.ams.org/journals/bull/1895-01-06/S0002-9904-1895-00266-9/S0002-9904-1895-00266-9.pdf On the introduction of the notion of hyperbolic functions] [[Bulletin of the American Mathematical Society]] 1(6):155–9</ref>
1894 में [[अलेक्जेंडर मैकफर्लेन]] ने अपने निबंध 'द इमेजिनरी ऑफ अलजेब्रा' को अपनी पुस्तक पेपर्स ऑन स्पेस एनालिसिस में प्रसारित किया, जिसमें अतिपरवलयिक छंद उत्पन्न करने के लिए अतिपरवलयिक कोणों का उपयोग किया गया था।<ref>[[Alexander Macfarlane]](1894) [https://archive.org/details/principlesalgeb01macfgoog ''Papers on Space Analysis''], B. Westerman, New York</ref> अगले वर्ष अमेरिकन मैथमैटिकल सोसाइटी के बुलेटिन ने मेलेन डब्ल्यू हास्केल की अतिशयोक्तिपूर्ण फलन की रूपरेखा प्रकाशित की।<ref>[[Mellen W. Haskell]] (1895) [https://www.ams.org/journals/bull/1895-01-06/S0002-9904-1895-00266-9/S0002-9904-1895-00266-9.pdf On the introduction of the notion of hyperbolic functions] [[Bulletin of the American Mathematical Society]] 1(6):155–9</ref>
जब [[ लुडविग सिलबरस्टीन ]] ने सापेक्षता के नए सिद्धांत पर अपनी लोकप्रिय 1914 की पाठ्यपुस्तक लिखी, तो उन्होंने अतिपरवलयिक कोण ए पर आधारित [[ तेज़ी ]] अवधारणा का उपयोग किया, जहां {{nowrap|1=[[tanh]] ''a'' = ''v''/''c''}}, वेग v और [[प्रकाश की गति]] का अनुपात। उन्होंने लिखा है:


:यह उल्लेख करने योग्य प्रतीत होता है कि इकाई तीव्रता एक विशाल वेग से मेल खाती है, जो प्रकाश के वेग का 3/4 है; हमारे पास अधिक सटीक है {{nowrap|1=''v'' = (.7616)''c''}} के लिए {{nowrap|1=''a'' = 1}}.
जब [[ लुडविग सिलबरस्टीन | लुडविग सिलबरस्टीन]] ने सापेक्षता के नए सिद्धांत पर अपनी लोकप्रिय 1914 की पाठ्यपुस्तक लिखी, तो उन्होंने अतिपरवलयिक कोण a पर आधारित [[ तेज़ी |शीघ्रता]] अवधारणा का उपयोग किया, जहां {{nowrap|1=[[tanh]] ''a'' = ''v''/''c''}}, वेग v और [[प्रकाश की गति]] का अनुपात है। उन्होंने लिखा है:
 
:यह उल्लेख करने योग्य प्रतीत होता है कि इकाई तीव्रता एक विशाल वेग से मेल खाती है, जो प्रकाश के वेग का 3/4 है; अधिक सटीक रूप से हमारे पास {{nowrap|1=''a'' = 1}} के लिए {{nowrap|1=''v'' = (.7616)''c''}} है।
:[...] तेजी {{nowrap|1=''a'' = 1}}, [...] परिणामस्वरूप वेग .76 c का प्रतिनिधित्व करेगा जो पानी में प्रकाश के वेग से थोड़ा ऊपर है।
:[...] तेजी {{nowrap|1=''a'' = 1}}, [...] परिणामस्वरूप वेग .76 c का प्रतिनिधित्व करेगा जो पानी में प्रकाश के वेग से थोड़ा ऊपर है।


सिल्बरस्टीन प्राप्त करने के लिए [[निकोलाई लोबचेव्स्की]] की समानता के कोण Π(a) की अवधारणा का भी उपयोग करता है {{nowrap|1=cos Π(''a'') = ''v''/''c''}}.<ref>[[Ludwik Silberstein]] (1914) [https://archive.org/details/theoryofrelativi00silbrich The Theory of Relativity], pp.&nbsp;180–1 via [[Internet Archive]]</ref>
सिल्बरस्टीन भी {{nowrap|1=cos Π(''a'') = ''v''/''c''}} प्राप्त करने के लिए [[निकोलाई लोबचेव्स्की|लोबचेव्स्की]] की समानता के कोण Π(a) की अवधारणा का भी उपयोग करता है।<ref>[[Ludwik Silberstein]] (1914) [https://archive.org/details/theoryofrelativi00silbrich The Theory of Relativity], pp.&nbsp;180–1 via [[Internet Archive]]</ref>
==काल्पनिक वृत्ताकार कोण==
अतिपरवलयिक कोण को प्रायः ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि यह [[काल्पनिक संख्या]] हो, <math display=inline> \cos ix = \cosh x</math> और <math display=inline>\sin ix = i \sinh x,</math> हो ताकि अतिपरवलयिक फलन कोज्या और ज्या को वृत्ताकार फलन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सके। लेकिन यूक्लिडियन तल में हम वैकल्पिक रूप से वृत्ताकार कोण मापों को काल्पनिक और अतिपरवलयिक कोण मापों को वास्तविक अदिश <math display=inline> \cosh ix = \cos x</math> और <math display="inline">\sinh ix = i \sin x</math> मान सकते हैं।


इन संबंधों को घातीय फलन के संदर्भ में समझा जा सकता है, जो एक जटिल तर्क <math display="inline">z</math> के लिए क्रमशः [[सम और विषम कार्य|सम और विषम]] भागों <math display="inline">\cosh z = \tfrac12(e^z + e^{-z})</math> और <math display="inline">\sinh z = \tfrac12(e^z - e^{-z}),</math> में तोड़ा जा सकता है। फिर<math display="block">e^z = \cosh z + \sinh z = \cos(iz) - i \sin(iz), </math>


==काल्पनिक वृत्ताकार कोण==
अतिपरवलयिक कोण को अक्सर ऐसे प्रस्तुत किया जाता है मानो वह कोई [[काल्पनिक संख्या]] हो, <math display=inline> \cos ix = \cosh x</math> और <math display=inline>\sin ix = i \sinh x,</math> ताकि अतिपरवलयिक फलनों कोश और सिंह को वृत्ताकार फलनों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सके। लेकिन यूक्लिडियन तल में हम वैकल्पिक रूप से वृत्ताकार कोण मापों को काल्पनिक और अतिपरवलयिक कोण मापों को वास्तविक अदिश मान सकते हैं, <math display=inline> \cosh ix = \cos x</math> और <math display=inline>\sinh ix = i \sin x.</math>
इन रिश्तों को घातीय फलन के संदर्भ में समझा जा सकता है, जो एक जटिल तर्क के लिए है <math display=inline>z</math> [[सम और विषम कार्य|सम और विषम]] फलन में विभाजित किया जा सकता है <math display=inline>\cosh z = \tfrac12(e^z + e^{-z})</math> और <math display=inline>\sinh z = \tfrac12(e^z - e^{-z}),</math> क्रमश। तब


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या यदि तर्क को वास्तविक और काल्पनिक भागों <math display="inline">z = x + iy,</math> में विभाजित किया गया है तो घातांक को प्रवर्धन <math display="inline">e^{x}</math> और घूर्णन <math display="inline">e^{iy}</math> , <math display="block">e^{x + iy} = e^{x}e^{iy} = (\cosh x + \sinh x)(\cos y + i \sin y)</math> के उत्पाद में विभाजित किया जा सकता है।
या यदि तर्क को वास्तविक और काल्पनिक भागों में विभाजित किया गया है <math display=inline>z = x + iy,</math> घातांक को स्केलिंग के उत्पाद में विभाजित किया जा सकता है <math display=inline>e^{x}</math> और घूर्णन <math display=inline>e^{iy},</math>


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अनंत श्रृंखला के रूप में,
अनंत श्रृंखला के रूप में,


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कोसाइन के लिए अनंत श्रृंखला को कोश से एक [[वैकल्पिक श्रृंखला]] में बदलकर प्राप्त की जाती है, और साइन के लिए श्रृंखला सिंह को एक वैकल्पिक श्रृंखला में बदलकर प्राप्त की जाती है।
कोसाइन के लिए अनंत श्रृंखला को कोज्या (कोज) (cos h) से एक [[वैकल्पिक श्रृंखला]] में बदलकर प्राप्त की जाती है, और साइन के लिए श्रृंखला ज्या (sinh) को एक वैकल्पिक श्रृंखला में बदलकर प्राप्त की जाती है।


==यह भी देखें==
==यह भी देखें==
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* [[John Stillwell]] (1998) ''Numbers and Geometry'' exercise 9.5.3, p.&nbsp;298, Springer-Verlag {{ISBN|0-387-98289-2}}.
* [[John Stillwell]] (1998) ''Numbers and Geometry'' exercise 9.5.3, p.&nbsp;298, Springer-Verlag {{ISBN|0-387-98289-2}}.


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Latest revision as of 17:06, 12 July 2023

अतिशयोक्तिपूर्ण वह आकृति है जो दो किरणों और अतिपरवलयिक चाप से घिरी होती है। यदि a = 11 है तो छायांकित अतिशयोक्तिपूर्ण क्षेत्र मानक स्थिति में है।

ज्यामिति में, अतिपरवलयिक कोण एक वास्तविक संख्या है जो कार्तीय तल के चतुर्थांश I में xy = 1 के संबंधित अतिपरवलयिक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल द्वारा निर्धारित होती है। अतिपरवलयिक कोण इकाई अतिपरवलय को पैरामीटराइज़ करता है, जिसमें निर्देशांक के रूप में अतिशयोक्तिपूर्ण फलन होते हैं। गणित में, अतिपरवलयिक कोण एक अपरिवर्तनीय माप है क्योंकि इसे अतिपरवलयिक घूर्णन के तहत संरक्षित किया जाता है।

अतिपरवलय xy = 1, के अर्ध-प्रमुख अक्ष के साथ आयताकार है, जो त्रिज्या , वाले एक वृत्त में एक वृत्ताकार त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के अनुरूप वृत्ताकार कोण के परिमाण के अनुरूप है।

अतिपरवलयिक कोण का उपयोग अतिपरवलयिक फलन ज्या (sinh), कोज्या (कोज) (cos h) तथा स्पर्शज्या (स्पर) (tan h) के लिए स्वतंत्र चर के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये फलन अतिपरवलयिक त्रिकोण को परिभाषित करने के रूप में अतिपरवलयिक कोण के संबंध में संबंधित परिपत्र त्रिकोणमितीय फलन के अतिपरवलयिक उपमाओं पर आधारित हो सकते हैं। इस प्रकार यह मापदण्ड वास्तविक चरों की गणना में सबसे उपयोगी में से एक बन जाता है।

परिभाषा

आयताकार अतिपरवलय पर विचार करें, और (सम्मेलन के अनुसार) शाखा पर विशेष ध्यान दें।

पहले परिभाषित करें:

  • मानक स्थिति में अतिपरवलयिक कोण किरण से और किरण से के बीच पर बना कोण है, जहाँ है।
  • इस कोण का परिमाण संबंधित अतिपरवलयिक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, जो प्राप्त होता है।

ध्यान दें, प्राकृतिक लघुगणक द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण:

  • वृत्ताकार कोण के विपरीत, अतिपरवलयिक कोण असीमित होता है (क्योंकि असीमित है); यह इस तथ्य से संबंधित है कि हार्मोनिक श्रृंखला (गणित) असीमित है।
  • कोण के परिमाण का सूत्र बताता है कि, के लिए, अतिपरवलयिक कोण ऋणात्मक होना चाहिए। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि, जैसा परिभाषित किया गया है, कोण निर्देशित है।

अंत में, अतिपरवलय पर किसी भी अंतराल द्वारा अंतरित अतिपरवलयिक कोण की परिभाषा का विस्तार करें। मान लीजिए कि सकारात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं जैसे और , ताकि और अतिपरवलय पर बिंदु हों और उस पर एक अंतराल निर्धारित करें।फिर स्क्वीज़ मानचित्रण कोण को मानक स्थिति कोण पर मैप करता है। ग्रेगोइरे डी सेंट-विंसेंट के परिणाम के अनुसार, इन कोणों द्वारा निर्धारित अतिपरवलयिक क्षेत्रों का क्षेत्रफल समान होता है, जिसे कोण का परिमाण माना जाता है। यह परिमाण है।

वृत्ताकार कोण से तुलना

इकाई अतिपरवलय में एक त्रिज्यखंड होता है जिसका क्षेत्रफल अतिपरवलयिक कोण का आधा होता है।
वृत्ताकार बनाम अतिपरवलयिक कोण

एक इकाई वृत्त में एक वृत्ताकार त्रिज्यखंड है जिसका क्षेत्रफल रेडियन (कांति) में वृत्ताकार कोण का आधा है। अनुरूप रूप से, एक इकाई अतिपरवलय में एक अतिपरवलयिक त्रिज्यखंड होता है जिसका क्षेत्रफल अतिपरवलयिक कोण का आधा होता है।

वृत्ताकार और अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति के बीच एक प्रक्षेप्य संकल्प भी है: दोनों वक्र शंकु खंड हैं, और इसलिए प्रक्षेप्य ज्यामिति में प्रक्षेप्य श्रेणियों के रूप में माना जाता है। इनमें से किसी एक श्रेणी पर एक मूल बिंदु दिए जाने पर, अन्य बिंदु कोणों के अनुरूप होते हैं। कोणों को जोड़ने का विचार, जो विज्ञान का मूल सिद्धांत है, इन श्रेणियों में से किसी एक पर बिंदुओं को जोड़ने से मेल खाता है:

वृत्ताकार कोणों को ज्यामितीय रूप से इस गुण द्वारा चित्रित किया जा सकता है कि यदि दो जीवाएं (ज्यामिति) P0P1 और P0P2 एक वृत्त के केंद्र पर कोण L1 और L2 बनाती हैं, तो उनका योग L1 + L2 जीवा PQ द्वारा अंतरित कोण है, जहां PQ को P1P2 के समानांतर होना आवश्यक है।

यही संरचना अतिपरवलय पर भी लागू कि जा सकता है। यदि P0 को बिंदु (1, 1), P1 को बिंदु (x1, 1/x1), और P2 को बिंदु (x2, 1/x2) माना जाता है, तो समानांतर स्थिति के लिए आवश्यक है कि Q बिंदु(x1x2, 1/x11/x2) हो। इस प्रकार P0 से वक्र पर एक स्वेच्छाचारी बिंदु तक अतिशयोक्तिपूर्ण कोण को बिंदु के x के मान के लघुगणकीय फलन के रूप में परिभाषित करना समझ में आता है। [1][2]

जबकि यूक्लिडियन ज्यामिति में मूल बिंदु से एक किरण की ओर लगातार आयतीय दिशा में चलते हुए एक वृत्त का पता चलता है, छद्म-यूक्लिडियन विमान में मूल से किरण की ओर आयतीय दिशा में लगातार बढ़ते हुए एक अतिपरवलय का पता चलता है। यूक्लिडियन अंतरिक्ष में, किसी दिए गए कोण का गुणज एक वृत्त के चारों ओर समान दूरी का पता लगाता है जबकि यह अतिपरवलयिक रेखा पर घातांकीय दूरियों का पता लगाता है।[3]

वृत्ताकार और अतिपरवलयिक दोनों कोण अपरिवर्तनीय माप के उदाहरण प्रदान करते हैं। एक वृत्त पर कोणीय परिमाण वाले चाप वृत्त पर कुछ मापनीय सेटों पर एक माप (गणित) उत्पन्न करते हैं जिसका परिमाण वृत्त के घूमने या घूमने पर भिन्न नहीं होता है। अतिपरवलय के लिए टर्निंग (मोड़) निष्पीडित प्रतिचित्रण द्वारा होता है, और जब विमान को प्रतिचित्रण (x, y) ↦ (rx, y / r), r > 0 द्वारा निष्पीडित किया जाता है तो अतिपरवलयिक कोण परिमाण समान रहते हैं।

मिन्कोवस्की रेखा तत्व से संबंध

अतिपरवलयिक कोण और मिन्कोव्स्की स्पेस पर परिभाषित मीट्रिक के बीच भी एक विचित्र संबंध है। जिस प्रकार द्विआयामी यूक्लिडियन ज्यामिति अपने रेखा तत्व को

के रूप में परिभाषित करती है, उसी प्रकार मिंकोनवस्की स्थान पर रेखा तत्व

है।[4]

दो आयामी यूक्लिडियन अंतरिक्ष, में अंतर्निहित एक वक्र पर विचार करें।

जहां पैरामीटर एक वास्तविक संख्या है जो और () बीच में चलती है। यूक्लिडियन अंतरिक्ष में इस वक्र की चाप लंबाई की गणना इस प्रकार की जाती है:

अगर एक इकाई वृत्त को परिभाषित करता है, इस समीकरण के लिए सेट एक एकल मापदण्ड युक्त समाधान और है । को देते हुए, चाप की लम्बाई करने पर मिलता है। अब यूक्लिडियन तत्व को मिन्कोव्स्की लाइन तत्व से बदलने के अतिरिक्त, वही प्रक्रिया कर रहे हैं,

और एक "इकाई" अतिपरवलय को इसके संबंधित पैरामीटर युक्त समाधान सेट और के साथ के रूप में परिभाषित किया गया है, और (हाइपरबॉलिक कोण) देकर, हम के परिणाम पर पहुंचते हैं। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार वृत्ताकार कोण को यूक्लिडियन परिभाषित मीट्रिक का उपयोग करके उसी कोण द्वारा अंतरित इकाई वृत्त पर चाप की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अतिपरवलयिक कोण मिन्कोव्स्की परिभाषित मीट्रिक का उपयोग करके अतिपरवलयिक कोण द्वारा अंतरित "इकाई" अतिपरवलय पर चाप की लंबाई है।

इतिहास

अतिपरवलय का चतुर्भुज (गणित) अतिपरवलयिक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का मूल्यांकन है। इसे एक अनंतस्पर्शी के विरुद्ध संगत क्षेत्र के बराबर दिखाया जा सकता है। चतुर्भुज को पहली बार ग्रेगोइरे डी सेंट-विंसेंट द्वारा 1647 में ओपस जियोमेट्रिकम क्वाडरेचर सर्कुली एट सेक्शनम कोनी में पूरा किया गया था। जैसा कि एक इतिहासकार ने व्यक्त किया है,

[उन्होंने] अतिशयोक्ति का चतुर्भुज उसके अनंतस्पर्शी बनाया, और दिखाया कि जैसे-जैसे अंकगणितीय श्रृंखला में क्षेत्र बढ़ता है, ज्यामितीय श्रृंखला में भुज भी बढ़ता है।[5]

ए. ए. डी सरसा ने चतुर्भुज की व्याख्या एक लघुगणक के रूप में की और इस प्रकार ज्यामितीय रूप से परिभाषित प्राकृतिक लघुगणक (या "अतिपरवलयिक लघुगणक") को x = 1 के दाईं ओर y = 1/x के अंतर्गत क्षेत्र के रूप में समझा जाता है। एक पारलौकिक फलन के उदाहरण के रूप में, लघुगणक इसके प्रेरक, अतिशयोक्तिपूर्ण कोण से अधिक परिचित है। फिर भी, जब सेंट-विंसेंट की स्क्वीज़ प्रतिचित्रण प्रमेय को स्क्वीज़ प्रतिचित्रण के साथ उन्नत किया जाता है, तो अतिपरवलयिक कोण एक भूमिका निभाता है।

सर्कुलर त्रिकोणमिति को ऑगस्टस डीमॉर्गन ने अपनी पाठ्यपुस्तक त्रिकोणमिति और डबल बीजगणित में अतिपरवलय तक विस्तारित किया था।[6] 1878 में डब्ल्यू.के.क्लिफोर्ड ने एक इकाई अतिपरवलय को पैरामीट्रिक समीकरण करने के लिए अतिपरवलयिक कोण का उपयोग किया, इसे "अर्ध-सुसंगत गति" के रूप में वर्णित किया।

1894 में अलेक्जेंडर मैकफर्लेन ने अपने निबंध 'द इमेजिनरी ऑफ अलजेब्रा' को अपनी पुस्तक पेपर्स ऑन स्पेस एनालिसिस में प्रसारित किया, जिसमें अतिपरवलयिक छंद उत्पन्न करने के लिए अतिपरवलयिक कोणों का उपयोग किया गया था।[7] अगले वर्ष अमेरिकन मैथमैटिकल सोसाइटी के बुलेटिन ने मेलेन डब्ल्यू हास्केल की अतिशयोक्तिपूर्ण फलन की रूपरेखा प्रकाशित की।[8]

जब लुडविग सिलबरस्टीन ने सापेक्षता के नए सिद्धांत पर अपनी लोकप्रिय 1914 की पाठ्यपुस्तक लिखी, तो उन्होंने अतिपरवलयिक कोण a पर आधारित शीघ्रता अवधारणा का उपयोग किया, जहां tanh a = v/c, वेग v और प्रकाश की गति का अनुपात है। उन्होंने लिखा है:

यह उल्लेख करने योग्य प्रतीत होता है कि इकाई तीव्रता एक विशाल वेग से मेल खाती है, जो प्रकाश के वेग का 3/4 है; अधिक सटीक रूप से हमारे पास a = 1 के लिए v = (.7616)c है।
[...] तेजी a = 1, [...] परिणामस्वरूप वेग .76 c का प्रतिनिधित्व करेगा जो पानी में प्रकाश के वेग से थोड़ा ऊपर है।

सिल्बरस्टीन भी cos Π(a) = v/c प्राप्त करने के लिए लोबचेव्स्की की समानता के कोण Π(a) की अवधारणा का भी उपयोग करता है।[9]

काल्पनिक वृत्ताकार कोण

अतिपरवलयिक कोण को प्रायः ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि यह काल्पनिक संख्या हो, और हो ताकि अतिपरवलयिक फलन कोज्या और ज्या को वृत्ताकार फलन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सके। लेकिन यूक्लिडियन तल में हम वैकल्पिक रूप से वृत्ताकार कोण मापों को काल्पनिक और अतिपरवलयिक कोण मापों को वास्तविक अदिश और मान सकते हैं।

इन संबंधों को घातीय फलन के संदर्भ में समझा जा सकता है, जो एक जटिल तर्क के लिए क्रमशः सम और विषम भागों और में तोड़ा जा सकता है। फिर


या यदि तर्क को वास्तविक और काल्पनिक भागों में विभाजित किया गया है तो घातांक को प्रवर्धन और घूर्णन ,

के उत्पाद में विभाजित किया जा सकता है।

अनंत श्रृंखला के रूप में,

कोसाइन के लिए अनंत श्रृंखला को कोज्या (कोज) (cos h) से एक वैकल्पिक श्रृंखला में बदलकर प्राप्त की जाती है, और साइन के लिए श्रृंखला ज्या (sinh) को एक वैकल्पिक श्रृंखला में बदलकर प्राप्त की जाती है।

यह भी देखें

टिप्पणियाँ

  1. Bjørn Felsager, Through the Looking Glass – A glimpse of Euclid's twin geometry, the Minkowski geometry Archived 2011-07-16 at the Wayback Machine, ICME-10 Copenhagen 2004; p.14. See also example sheets [1] Archived 2009-01-06 at the Wayback Machine [2] Archived 2008-11-21 at the Wayback Machine exploring Minkowskian parallels of some standard Euclidean results
  2. Viktor Prasolov and Yuri Solovyev (1997) Elliptic Functions and Elliptic Integrals, page 1, Translations of Mathematical Monographs volume 170, American Mathematical Society
  3. Hyperbolic Geometry pp 5–6, Fig 15.1
  4. Weisstein, Eric W. "मिन्कोव्स्की मेट्रिक". mathworld.wolfram.com (in English).
  5. David Eugene Smith (1925) History of Mathematics, pp. 424,5 v. 1
  6. Augustus De Morgan (1849) Trigonometry and Double Algebra, Chapter VI: "On the connection of common and hyperbolic trigonometry"
  7. Alexander Macfarlane(1894) Papers on Space Analysis, B. Westerman, New York
  8. Mellen W. Haskell (1895) On the introduction of the notion of hyperbolic functions Bulletin of the American Mathematical Society 1(6):155–9
  9. Ludwik Silberstein (1914) The Theory of Relativity, pp. 180–1 via Internet Archive


संदर्भ