Radar je elektronički uređaj koji se koristi za otkrivanje objekata koji su predaleko ili nevidljivi ljudskom oku. Prvi radari pojavili su se oko 1900. godine i razvijeni su u svrhu sprečavanja sudara brodova.
Danas radar imaju važnu ulogu u pomorskoj i zrakoplovnoj navigaciji. Radari se sastoje od antene, radioodošiljača, radioprijamnika i računala, te rade na načelu odašiljanja radiovalova. Domet radara u zračnoj kontroli iznosi oko 400 km.
Osim u pomorskoj i zrakoplovnoj navigaciji, radari se upotrebljavaju i u meteorologiji.
Granice područja koje radar može pratiti mogu se na zaslonu prikazati KRUŽNICOM.
Zrakoplov i dvije zračne kontrolne točke nalaze se u položaju prikazanom na koordinatnom sustavu u ravnini (visina zrakoplova nam nije u ovom slučaju potrebna pa ju ne navodimo). Polumjer dometa prve zračne kontrole je
a druge
Kojoj od zračnih kontrola se posada zrakoplova treba javiti u danom trenutku?
Položaj zrakoplova u koordinatnom sustavu
Domet svakoga kontrolnog tornja zadan je polumjerom. Ako je udaljenost zrakoplova veća od polumjera kontrolnog tornja, zrakoplov se ne može javiti. Provjerimo udaljenost zrakoplova od tornjeva.
Polumjer dometa tornja K1 je pa se zrakoplov može javiti tom tornju.
Provjerimo za toranj K2.
Polumjer dometa drugog tornja K2 je pa se zrakoplov ne može javiti tom tornju.
Problem smo mogli riješiti i grafički.
Grafičko rješenje
Skica u koordinatnom sustavu
Zadatak 1.
Marija se vozi autocestom. Stala je na odmorištu Tangenta te uhvatila signal radijske postaje grada
X. Domet radiostanice je
Marija nastavlja putovanje na istok. Koliko daleko od stajališta Tangenta će još moći slušati istu radijsku postaju?
Na slici os apscisa predstavlja autocestu kojim Marija vozi.
Jednadžba kružnice je
Rješenje je sjecište kružnice i osi apscisa
Dvije su točke:
i
Marija nastavlja put na istok, pa radijsku postaju može slušati još
Kolekcija zadataka #1
1
2
3
4
Da bi satelit ostao na kružnoj putanji iznad iste točke na Zemlji, treba kružiti na udaljenosti od iznad ekvatora. Ako za promjer Zemlje uzmemo
putanja satelita dana je jednadžbom
u koordinatnom sustavu u ravnini kruženja satelita sa ishodištem u središtu sfere.
null
null
Na slici je prikazan dio dizajna gradskog parka. U kvadrat između cvjetnih gredica treba uklopiti fontanu u obliku kruga. Odredite jednadžbu najveće fontane ‒ kružnice koju je moguće uklopiti između gredica cvijeća.
null
null
Tri radijska tornja nalaze se u točkama
i
Odredite lokaciju četvrtog tornja jednako udaljenog od svih triju tornjeva.
null
null
Pizzerija u vašoj blizini ima novu ponudu: besplatna dostava za sve u polumjeru od
Pizzerija je smještena zapadno i sjeverno od vaše kuće. Prema vašem izračunu imate pravo na besplatnu dostavu.
U sljedećem videoisječku pogledajte kako jedan od gornjih problema rješava Toni Milun s pomoću digitalnih alata.
Još nekoliko zadataka
Zadatak 2.
Ispitajte leži li točka
na kružnici kojoj je središte u ishodištu i sadržava točku
Točka leži na kružnici jer zadovoljava jednadžbu kružnice.
Zadatak 3.
Kružnica promjera ima središte u drugom kvadrantu. Pravci
i
tangente su kružnice. Napišite jednadžbu kružnice.
Krivulje koje su dobivene presjekom ravinine i stošca nazivaju se konike ili krivulje drugog reda. U konike pripadaju kružnica, elipsa, hiperbola i parabola.
Pogledajmo kako s pomoću koncentričnih kružnica nacrtati elipsu, hiperbolu i parabolu.
Elipsa
Hiperbola
Parabola
...i na kraju
Što su mandale?
Mandalu možete vidjeti u arhitekturi, umjetosti, filozofiji, na modnoj sceni (na mnogim odjevnim predmetima). Mandala se pojavljuje i u znanosti. Zaleđena kristalna struktura vode ima oblik mandale. U filogenetici se podatci istraživanja prikazuju u mandalnoj formi. Chladnijeve figure, čelične ploče koje posute pijeskom pod utjecajem zvučnih valova tvore mandalne oblike imaju veliku primjenu u znanosti.
Mandale počinjemo crtati s pomoću kružnice.
Pogledajte neke od primjera mandale.
Primjer mandale u nastavku nacrtan je s pomoću GeoGebre.
Mandala u nastavku je samo jedan primjer. Pokušajte i sami konstruirati mandalu.