Соотношение серебра

Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Соотношение серебра
Серебряный прямоугольник
Представительства
Десятичная дробь 2.41421 35623 73095 0488...
Алгебраическая форма 1 + 2
Непрерывная дробь

В математике две величины входят в соотношение серебра (или среднее серебро ) [1] [2] если отношение большей из этих двух величин к меньшему количеству такое же, как отношение суммы меньшего количества плюс удвоенное большее количество к большему количеству (см. ниже). Это определяет соотношение серебра как иррациональную математическую константу , значение которой, равное единице плюс квадратный корень из 2, составляет примерно 2,4142135623. Его название является намеком на золотое сечение ; аналогично тому, как золотое сечение является предельным соотношением последовательных чисел Фибоначчи , серебряное сечение является предельным соотношением последовательных чисел Пелла . Коэффициент серебра иногда обозначается как δ S , но он может варьироваться от λ до σ .

Математики изучали соотношение серебра со времен греков (хотя, возможно, до недавнего времени не давая специального названия) из-за его связи с квадратным корнем из 2, его дробями, квадратными треугольными числами , числами Пелла, восьмиугольниками и тому подобным.

Описанное выше соотношение можно выразить алгебраически при a > b:

или эквивалентно,

Коэффициент серебра также можно определить с помощью простой цепной дроби [2; 2, 2, 2, ...]:

Подходящие дроби этой цепной дроби ( 2 / 1 , 5 / 2 , 12 / 5 , 29 / 12 , 70/29 ...) представляют , собой отношения последовательных чисел Пелля. Эти дроби обеспечивают точные рациональные аппроксимации соотношения серебра, аналогично аппроксимации золотого сечения отношениями последовательных чисел Фибоначчи.

Правильный восьмиугольник, разложенный на серебряный прямоугольник (серый) и две трапеции (белый).

Серебряный прямоугольник соединен с правильным восьмиугольником . с соотношением сторон 1: δS Если правильный восьмиугольник разбить на две равнобедренные трапеции и прямоугольник, то прямоугольник представляет собой серебряный прямоугольник , а 4 стороны трапеций находятся в соотношении 1:1:1: δ. С. ​ Если длина ребра правильного восьмиугольника равна t , то размах восьмиугольника (расстояние между противоположными сторонами) равен δ S t , а площадь восьмиугольника равна 2 δ S t. 2 . [3]

Расчет [ править ]

Для сравнения, две величины a , b с a > b > 0 называются золотым сечением φ , если:

Однако они находятся в соотношении серебра δ S , если

Эквивалентно,

Поэтому,

Умножение на δ S и перестановка дает

Используя квадратичную формулу , можно получить два решения. Поскольку δ S представляет собой отношение положительных величин, оно обязательно положительно, поэтому

Свойства [ править ]

Если отрезать два самых больших квадрата из серебряного прямоугольника, то останется серебряный прямоугольник, с которым процесс можно повторить...
Серебряные спирали внутри серебряного прямоугольника

Теоретико-числовые свойства [ править ]

Отношение серебра представляет собой число Писо – Виджаярагхавана (число PV), как его сопряженное 1 - 2 = −1 / δ S ≈ −0,41421 имеет абсолютное значение меньше 1. Фактически это второе наименьшее квадратичное число PV после золотого сечения. Это означает расстояние от δ н
S
до ближайшего целого числа 1 / д н
S
≈ 0,41421 н
. Таким образом, последовательность дробных частей δ н
S
, n = 1, 2, 3, ... (принимаемые за элементы тора) сходится. В частности, эта последовательность не является равнораспределенной по модулю 1 .

Полномочия [ править ]

Низшие степени отношения серебра равны

Полномочия продолжаются по образцу

где

Например, используя это свойство:

Используя K 0 = 1 и K 1 = 2 в качестве начальных условий, формула типа Бине получается в результате решения рекуррентного соотношения

который становится

Тригонометрические свойства [ править ]

Соотношение серебра тесно связано с тригонометрическими соотношениями для π / 8 = 22,5° .

Таким образом, площадь правильного восьмиугольника со стороной a определяется выражением

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Вера В. де Шпинадель (1999). Семейство металлических средств , Висмат 1(3) из Математического института Сербской академии наук и искусств .
  2. ^ де Шпинадель, Вера В. (1998). Уильямс, Ким (ред.). «Металлические средства и дизайн» . Нексус II: Архитектура и математика . Фучеккьо (Флоренция): Edizioni dell'Erba: 141–157.
  3. ^ Капуста, Янош (2004), «Квадрат, круг и золотая пропорция: новый класс геометрических построений» (PDF) , Форма , 19 : 293–313 .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Буитраго, Антония Редондо (2008). «Многоугольники, диагонали и бронзовое среднее», Nexus Network Journal 9,2: Архитектура и математика , стр.321-2. Springer Science & Business Media. ISBN   9783764386993 .

Внешние ссылки [ править ]