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- % Mitschrieb vom 09.01.2014 %
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- \chapter{Euklidische und nichteuklidische Geometrie}
- \section{Axiome für die euklidische Ebene}
- Axiome\xindex{Axiom} bilden die Grundbausteine jeder mathematischen Theorie. Eine
- Sammlung aus Axiomen nennt man Axiomensystem\xindex{Axiomensystem}.
- Da der Begriff des Axiomensystems so grundlegend ist, hat man auch
- ein paar sehr grundlegende Forderungen an ihn: Axiomensysteme sollen
- \textbf{widerspruchsfrei} sein, die Axiome sollen möglichst
- \textbf{unabhängig} sein und \textbf{Vollständigkeit} wäre auch toll.
- Mit Unabhängigkeit ist gemeint, dass kein Axiom sich aus einem anderem
- herleiten lässt. Dies scheint auf den ersten Blick eine einfache
- Eigenschaft zu sein. Auf den zweiten Blick muss man jedoch einsehen,
- dass das Parallelenproblem, also die Frage ob das Parallelenaxiom
- unabhängig von den restlichen Axiomen ist, über 2000 Jahre nicht
- gelöst wurde. Ein ganz anderes Kaliber ist die Frage nach der
- Vollständigkeit. Ein Axiomensystem gilt als Vollständig, wenn
- jede Aussage innerhalb des Systems verifizierbar oder falsifizierbar
- ist. Interessant ist hierbei der Gödelsche Unvollständigkeitssatz,
- der z.~B. für die Arithmetik beweist, dass nicht alle Aussagen
- formal bewiesen oder widerlegt werden können.
- Kehren wir nun jedoch zurück zur Geometrie. Euklid hat in seiner
- Abhandlung \enquote{Die Elemente} ein Axiomensystem für die Geometrie
- aufgestellt.
- \textbf{Euklids Axiome}
- \begin{itemize}
- \item \textbf{Strecke} zwischen je zwei Punkten
- \item Jede Strecke bestimmt genau eine \textbf{Gerade}
- \item \textbf{Kreis} (um jeden Punkt mit jedem Radius)
- \item Je zwei rechte Winkel sind gleich (Isometrie, Bewegung)
- \item Parallelenaxiom von Euklid:\xindex{Parallelenaxiom}\\
- Wird eine Gerade so von zwei Geraden geschnitten, dass die
- Summe der Innenwinkel zwei Rechte ist, dann schneiden sich
- diese Geraden auf der Seite dieser Winkel.\\
- \\
- Man mache sich klar, dass das nur dann nicht der Fall ist,
- wenn beide Geraden parallel sind und senkrecht auf die erste stehen.
- \end{itemize}
- \begin{definition}\xindex{Ebene!euklidische}%In Vorlesung: Definition 14.2
- Eine \textbf{euklidische Ebene} ist ein metrischer Raum $(X,d)$
- zusammen mit einer Teilmenge $\emptyset \neq G \subseteq \powerset{X}$, sodass die
- Axiome~\ref{axiom:1}~-~\ref{axiom:4} erfüllt sind:
- \begin{enumerate}[label=§\arabic*),ref=§\arabic*]
- \item \textbf{Inzidenzaxiome}\xindex{Inzidenzaxiome}:\label{axiom:1}
- \begin{enumerate}[label=(\roman*),ref=\theenumi{} (\roman*)]
- \item Zu $P \neq Q \in X$ gibt es genau ein $g \in G$ mit
- $\Set{P, Q} \subseteq g$.
- \item $|g| \geq 2 \;\;\; \forall g \in G$
- \item $X \notin G$
- \end{enumerate}
- \item \textbf{Abstandsaxiom}\xindex{Abstandsaxiom}: Zu $P, Q, R \in X$ gibt es \label{axiom:2}
- genau dann ein $g \in G$ mit $\Set{P, Q, R} \subseteq g$,
- wenn gilt:
- \begin{itemize}[]
- \item $d(P, R) = d(P, Q) + d(Q, R)$ oder
- \item $d(P, Q) = d(P, R) + d(R, Q)$ oder
- \item $d(Q, R) = d(Q, P) + d(P, R)$
- \end{itemize}
- \end{enumerate}
- \end{definition}
- \begin{definition}
- \begin{enumerate}[label=\alph*)]
- \item $P, Q, R$ liegen \textbf{kollinear}\xindex{kollinear},
- wenn es $g \in G$ gibt mit $\Set{P, Q, R} \subseteq g$.
- \item $Q$ \textbf{liegt zwischen}\xindex{liegt zwischen} $P$
- und $R$, wenn $d(P, R) = d(P, Q) + d(Q, R)$
- \item \textbf{Strecke}\xindex{Strecke} $\overline{PR} := \Set{Q \in X | Q \text{ liegt zwischen } P \text{ und } R}$
- \item \textbf{Halbgeraden}\xindex{Halbgerade}:\\
- $PR^+ := \Set{Q \in X | Q \text{ liegt zwischen } P \text{ und } R \text{ oder } R \text{ liegt zwischen } P \text{ und } Q}$\\
- $PR^- := \Set{Q \in X | P \text{ liegt zwischen } Q \text{ und } R}$\\
- \end{enumerate}
- \end{definition}
- \begin{figure}[htp]
- \centering
- \input{figures/topo-halbgerade.tex}
- \caption{Halbgeraden}
- \label{fig:halbgeraden}
- \end{figure}
- \begin{korollar}
- \begin{enumerate}[label=(\roman*)]
- \item $PR^+ \cup PR^- = PR$
- \item $PR^+ \cap PR^- = \Set{P}$
- \end{enumerate}
- \end{korollar}
- \begin{beweis}\leavevmode
- \begin{enumerate}[label=(\roman*)]
- \item \enquote{$\subseteq$} folgt direkt aus der Definition von $PR^+$ und $PR^-$\\
- \enquote{$\supseteq$}: Sei $Q \in PR \Rightarrow P, Q, R$
- sind kollinear.\\
- $\overset{\ref{axiom:2}}{\Rightarrow}
- \begin{cases}
- Q \text{ liegt zwischen } P \text{ und } R \Rightarrow Q \in PR\\
- R \text{ liegt zwischen } P \text{ und } Q \Rightarrow Q \in PR\\
- P \text{ liegt zwischen } Q \text{ und } R \Rightarrow Q \in PR
- \end{cases}$
- \item \enquote{$\supseteq$} ist offensichtlich\\
- \enquote{$\subseteq$}: Sei $PR^+ \cap PR^-$. Dann ist
- $d(Q,R) = d(P,Q) + d(P,R)$ weil $Q \in PR^-$ und
- \begin{align*}
- &\left \{ \begin{array}{l}
- d(P,R) = d(P,Q) + d(Q,R) \text{ oder }\\
- d(P,Q) = d(P,R) + d(R,Q)
- \end{array} \right \}\\
- &\Rightarrow d(Q,R) = 2d(P,Q) + d(Q,R)\\
- &\Rightarrow d(P,Q) = 0\\
- &\Rightarrow P=Q\\
- &d(P,Q) = 2d(P,R) + d(P,Q)\\
- &\Rightarrow P=R\\
- &\Rightarrow \text{Widerspruch}
- \end{align*}
- \end{enumerate}
- \end{beweis}
- \begin{definition}
- \begin{enumerate}[label=§\arabic*),ref=§\arabic*,start=3]
- \item \textbf{Anordnungsaxiome}\xindex{Anordnungsaxiome}\label{axiom:3}
- \begin{enumerate}[label=(\roman*),ref=§\theenumi{} (\roman*)]
- \item \label{axiom:3.1} Zu jedem $P \in X$ jeder
- Halbgerade $H$ mit Anfangspunkt $P$ und jedem
- $r \in \mdr_{\geq 0}$ gibt es genau ein
- $Q \in H$ mit $d(P,Q) = r$.
- \item \label{axiom:3.2} Jede Gerade zerlegt
- $X \setminus g = H_1 \dcup H_2$ in zwei
- nichtleere Teilmengen $H_1, H_2$,
- sodass für alle $A \in H_i$, $B \in H_j$ mit
- $i,j \in \Set{1,2}$ gilt:
- $\overline{AB} \cap g \neq \emptyset \Leftrightarrow i \neq j$.\\
- Diese Teilmengen $H_i$ heißen
- \textbf{Halbebenen}\xindex{Halbebene} bzgl.
- $g$.
- \end{enumerate}
- \item \textbf{Bewegungsaxiom}\xindex{Bewegungsaxiom}: Zu $P, Q, P', Q' \in X$\label{axiom:4}
- mit $d(P,Q) = d(P', Q')$. Isometrien $\varphi_1, \varphi_2$
- mit $\varphi_i (P) = P'$ und $\varphi_i(Q) = Q', i=1,2$
- (Spiegelung an der Gerade durch $P$ und $Q$ ist nach
- Identifizierung von $P \cong P'$ und $Q \cong Q'$ eine
- weitere Isometrie.)
- \item \textbf{Parallelenaxiom}: Für jedes $g \in G$ und jedes
- $P \in X \setminus g$ gibt es höchstens ein $h \in G$ mit
- $h \cap g = \emptyset$.\footnote{$h$ heißt \enquote{Parallele zu $g$ durch $P$}.}
- \end{enumerate}
- \end{definition}
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- % Mitschrieb vom 14.01.2014 %
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- \begin{satz}[Satz von Pasch]\label{satz:pasch} %In Vorlesung: Bemerkung 14.5
- Seien $P$, $Q$, $R$ nicht kollinear, $g \in G$ mit $g \cap \Set{P, Q, R} = \emptyset$
- und $g \cap \overline{PQ} \neq \emptyset$.
- Dann ist entweder $g \cap \overline{PR} \neq \emptyset$ oder
- $g \cap \overline{QR} \neq \emptyset$.
- \end{satz}
- Dieser Satz besagt, dass Geraden, die eine Seite eines Dreiecks
- (also nicht nur eine Ecke) schneiden, auch eine weitere Seite
- scheiden.
- \begin{beweis}
- $g \cap \overline{PQ} \neq \emptyset$\\
- $\overset{\mathclap{\ref{axiom:3.2}}}{\Rightarrow} P$ und $Q$ liegen in verschiedenen Halbebenen bzgl. $g$\\
- $\Rightarrow$ \obda $R$ und $P$ liegen in verschieden
- Halbebenen bzgl. $g$\\
- $\Rightarrow g \cap \overline{RP} \neq \emptyset$
- \end{beweis}
- \begin{korollar}\label{kor:beh3}
- Sei $P, Q \in X$ mit $P \neq Q$ sowie $A, B \in X \setminus PQ$
- mit $A \neq B$.
- Außerdem seien $A$ und $B$ in der selben Halbebene bzgl. $PQ$ sowie
- $Q$ und $B$ in der selben Halbenebe bzgl. $PA$.
- Dann gilt: $PB^+ \cap \overline{AQ} \neq \emptyset$
- \end{korollar}
- \begin{figure}[htp]
- \centering
- \input{figures/geometry-5.tex}
- \caption{Situation aus \cref{kor:beh3}}
- \label{fig:bild-5}
- \end{figure}
- Auch \cref{kor:beh3} lässt sich Umgangssprachlich sehr viel
- einfacher ausdrücken: Die Diagonalen eines konvexen Vierecks
- schneiden sich.
- \begin{beweis}%In Vorlesung: Behauptung 3
- Sei $P' \in PQ^-, P' \neq P$
- $\overset{\cref{satz:pasch}}{\Rightarrow} PB$ schneidet
- $\overline{AP'} \cup \overline{AQ}$
- Sei $C$ der Schnittpunkt. Dann gilt:
- \begin{enumerate}[label=(\roman*)]
- \item $C \in PB^+$, denn $A$ und $B$ liegen in derselben
- Halbebene bzgl. $PQ = P'Q$, also auch
- $\overline{AP'}$ und $\overline{AQ}$.
- \item $C$ liegt in derselben Halbebene bzgl. $PA$ wie
- $B$, weil das für $Q$ gilt.
- $\overline{AP'}$ liegt in der anderen Halbebene
- bzgl. $PA \Rightarrow C \notin \overline{P'A} \Rightarrow C \in \overline{AQ}$
- \end{enumerate}
- Da $C \in PB^+$ und $C \in \overline{AQ}$ folgt nun direkt:
- $\emptyset \neq \Set{C} \subseteq PB^+ \cap \overline{AQ} \qed$
- \end{beweis}
- \begin{korollar}\label{kor:14.6}%In Vorlesung: Bemerkung 14.6
- Seien $P, Q \in X$ mit $P \neq Q$ und $A, B \in X \setminus PQ$
- in der selben Halbebene bzgl. $PQ$. Außerdem sei $d(A,P)=d(B,P)$
- und $d(A, Q) = d(B, Q)$.
- Dann ist $A = B$.
- \end{korollar}
- \begin{figure}[htp]
- \centering
- \input{figures/geometry-2.tex}
- \caption{\cref{kor:14.6}: Die beiden roten und die beiden blauen Linien sind gleich lang. Intuitiv weiß man, dass daraus folgt, dass $A = B$ gilt.}
- \label{fig:bild-2}
- \end{figure}
- \begin{beweis} durch Widerspruch\\
- \underline{Annahme}: $A \neq B$
- Dann ist $B \notin (PA \cup QA)$ wegen \ref{axiom:2}.
- \begin{figure}[ht]
- \centering
- \subfloat[1. Fall]{
- \input{figures/geometry-3.tex}
- \label{fig:bild-3}
- }%
- \subfloat[2. Fall]{
- \input{figures/geometry-4.tex}
- \label{fig:bild-4}
- }%
- \label{Formen}
- \caption{Fallunterscheidung aus \cref{kor:14.6}}
- \end{figure}
- \underline{1. Fall}: $Q$ und $B$ liegen in derselben Halbebene bzgl. $PA$
- $\overset{\cref{kor:beh3}}{\Rightarrow} PB^+ \cap \overline{AQ} \neq \emptyset$.
- Sei $C$ der Schnittpunkt vom $PB$ und $AQ$.
- Dann gilt:
- \begin{enumerate}[label=(\roman*)]
- \item $d(A, C) + d(A, Q) = d(B, Q) < d(B, C) + d(C, Q) \Rightarrow d(A, C) < d(B, C)$ \label{enum:komischer-beweis-i}
- \item \begin{enumerate}[label=\alph*)]
- \item $B$ liegt zwischen $P$ und $C$.
- $d(P,A) + d(A, C) > d(P,C) = d(P,B) + d(B,c) = d(P,A) + d(B,C)$
- $\Rightarrow d(A,c) > d(B,C) \Rightarrow$ Widerspruch zu \ref{enum:komischer-beweis-i}
- \item $C$ liegt zwischen $P$ und $B$
- $d(P,C) + d(C,A) > d(P,A) = d(P,B) = d(P,C) + d(C, B)$\\
- $\Rightarrow d(C, A) > d(C, B)$\\
- $\Rightarrow$ Widerspruch zu \ref{enum:komischer-beweis-i}
- \end{enumerate}
- \end{enumerate}
- \underline{2. Fall}: $Q$ und $B$ liegen auf verscheiden Halbebenen bzgl. $PA$.
- Dann liegen $A$ und $Q$ in derselben Halbebene bzgl. $PB$.
- Tausche $A$ und $B \Rightarrow$ Fall 1 $\qed$
- \end{beweis}
- \begin{korollar}\label{kor:beh2'}
- Sei $(X, d, G)$ eine Geometrie, die \ref{axiom:1}~-~\ref{axiom:3}
- erfüllt und $\varphi$ eine Isometrie mit $\varphi(P) = P$ und $\varphi(Q) = Q$.
- Dann gilt $\varphi(S) = S\;\;\;\forall S \in PQ$.
- \end{korollar}
- \begin{beweis}
- \begin{align}
- \text{\Obda sei } S \in \overline{PQ} &\Leftrightarrow d(P,Q) = d(P,S) + d(S,Q)\\
- &\overset{\varphi \in \Iso(X)}{\Rightarrow} d(\varphi(P),\varphi(Q)) = d(\varphi(P),\varphi(S)) + d(\varphi(S),\varphi(Q))\\
- &\overset{P, Q \in \Fix(\varphi)}{\Rightarrow} d(P, Q) = d(P,\varphi(S)) + d(\varphi(S), Q)\\
- &\Rightarrow \varphi(S) \text{ liegt zwischen } P \text{ und } Q \text{. Es gilt } d(P, \varphi(S)) = d(P,S)\\
- &\overset{\ref{axiom:3.1}}{\Rightarrow} \varphi(S) = S
- \end{align}
- $\qed$
- \end{beweis}
- \begin{proposition}%In Vorlesung: Satz 14.4
- In einer Geometrie, die \ref{axiom:1}~-~\ref{axiom:3} erfüllt,
- gibt es zu $P, P', Q, Q'$ mit $d(P, Q) = d(P', Q')$ höchstens
- zwei Isometrien mit $\varphi(P) = P'$ und $\varphi(Q) = Q'$
- Aus den Axiomen folgt, dass es in
- den Situation \ref{axiom:4} höchstens zwei Isometrien mit
- $\varphi_i(P) = P'$ und $\varphi_i(Q) = Q'$ gibt.
- \end{proposition}
- \begin{beweis}
- Seien $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ Isometrien mit
- $\varphi_i(P) = P'$, $\varphi_i(Q) = Q'$, $i=1,2,3$
- \begin{behauptung}[1]
- $\exists R \in X \setminus PQ$ mit $\varphi_{1} (R) = \varphi_{2} (R)$.
- \end{behauptung}
- \begin{behauptung}[2]
- Hat $\varphi$ 3 Fixpunkte, die nicht kollinear sind,
- so ist $\varphi = \id_X$.
- \end{behauptung}
- Aus Beh.~1 und Beh.~2 folgt, dass $\varphi_2^{-1} \circ \varphi_1 = \id_X$,
- also $\varphi_2 = \varphi_1$, da $P$, $Q$ und $R$ in diesem Fall
- Fixpunkte sind.
- \begin{beweis}\leavevmode
- \begin{behauptung}
- Sind $P \neq Q$ Fixpunkte einer Isometrie, so ist
- $\varphi(R) = R$ für jedes $R \in PQ$.
- \end{behauptung}
- \begin{beweis}[von Beh. 2 mit \cref{kor:beh2'}]
- Seien $P$, $Q$ und $R$ Fixpunkte von $\varphi$, $R \in PG$
- und $A \notin \overline{PQ} \cup \overline{PR} \cup \overline{QR}$.
- Sei $B \in \overline{PQ} \setminus \Set{P, Q}$. Dann ist
- $\varphi(B) = B$ wegen \cref{kor:beh2'}.
- Ist $R \in AB$, so enthält $AB$ 2 Fixpunkte von $\varphi$
- $\overset{\cref{kor:beh2'}}{\Rightarrow} \varphi(A) = A$.
- \begin{figure}[htp]
- \centering
- \input{figures/geometry-1.tex}
- \caption{$P, Q, R$ sind Fixpunkte, $B \in \overline{PQ} \setminus \Set{P,Q}$, $A \notin PQ \cup PR \cup QR$}
- \label{fig:geometry-1}
- \end{figure}
- Ist $R \notin AB$, so ist $AB \cap \overline{PR} \neq \emptyset$
- oder $AB \in \overline{RQ} \neq \emptyset$ nach \cref{satz:pasch}.
- Der Schnittpunkt $C$ ist dann Fixpunkt von $\varphi'$
- nach \cref{kor:beh2'} $\Rightarrow \varphi(A) = A$.
- \end{beweis}
- \begin{beweis}[von Beh. 1]
- Sei $R \in X \setminus PQ$. Von den drei Punkten
- $\varphi_1(R), \varphi_2(R), \varphi_3(R)$ liegen zwei
- in der selben Halbebene bzgl. $P'Q' = \varphi_i(PQ)$.
- \Obda seien $\varphi_1(R)$ und $\varphi_2(R)$ in der
- selben Halbebene.
- Es gilt:
- \begin{align}
- d(P', \varphi_1(R)) &= d(\varphi_1(P), \varphi_1(R))\\
- &= d(P, R)\\
- &= d(\varphi_2(P), \varphi_2(R))\\
- &= d(P', \varphi_2(R))\\
- &= d(Q', \varphi_2(R))
- \end{align}
- und analog $d(Q', \varphi_1(R)) = d(Q', \varphi_2(R))$
- \end{beweis}
- \end{beweis}
- \end{beweis}
- \begin{bemerkung}
- Mit \ref{kor:14.6} lassen sich die Kongruenzsätze für Dreiecke,
- wie man sie aus der Schule kennt, beweisen.
- \end{bemerkung}
- \begin{proposition}\label{prop:14.7}%In Vorlesung: Proposition 14.7
- Sei $(X, d, G)$ eine Geometrie mit den Axiomen \ref{axiom:1}~-~\ref{axiom:4}.
- Dann gibt es zu jedem $g \in G$ und jedem $P \in X \setminus g$ ein
- $h \in G$ mit $P \in h$ und $g \cap h \neq \emptyset$.
- \end{proposition}
- \begin{figure}[htp]
- \centering
- \input{figures/geometry-6.tex}
- \caption{Situation aus \cref{prop:14.7}}
- \label{fig:bild-6}
- \end{figure}
- \begin{beweis}
- Sei $f \in G$ mit $P \in f$. Ist $f \cap g = \emptyset$, so setze
- $h := f$. Andernfalls sei $\Set{Q} : = f \cap g$.
- Sei $\varphi$ die eindeutige Isometrie mit $\varphi(Q) = P$,
- $\varphi(P) = P'$, die die Halbebenen bzgl. $f$ nicht vertauscht.
-
- Setze $h := \varphi(g)$.
- \underline{Z.~Z.:} $h \cap g = \emptyset$.
- Andernfalls sei $\Set{R} = h \cap g$.
- \end{beweis}
- \begin{bemerkung}
- Jeder Innenwinkel eines Dreiecks ist kleiner als alle nicht-anliegenden
- Außenwinkel.
- \end{bemerkung}
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- % Mitschrieb vom 16.01.2014 %
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- \begin{beweis}
- Sei $\varphi$ die Isometrie, die $Q$ auf $P$ und $P$ auf $P'$
- mit $P' \in f, d(P,P') = d(P, Q)$ abbildet und die Halbebenen
- bzgl. $f$ erhält.
- \end{beweis}
- \begin{behauptung}[Herz]\label{beh:herz}
- $\varphi(g) \cap g = \emptyset$
- \end{behauptung}
- \begin{beweis}
- Ist $\varphi(g) \cap g \neq \emptyset$, so ist $R$ der Schnittpunkt.
- \end{beweis}
- \begin{figure}[htp]
- \centering
- \input{figures/geometry-7.tex}
- \caption{Skizze zu \cref{beh:herz}}
- \label{fig:bild-6}
- \end{figure}
- \begin{definition}\label{def:14.8}%In Vorlesung: 14.8
- \begin{enumerate}[label=\alph*),ref=\alph*]
- \item \label{def:14.8a} Ein \textbf{Winkel}\xindex{Winkel} ist ein Punkt $P \in X$
- zusammen mit $2$ Halbgeraden mit Anfangspunkt $P$.\\
- Man schreibt: $\angle R_1 P R_2$ bzw. $\angle R_2 P R_1$\footnote{Für dieses Skript gilt: $\angle R_1 P R_2 = \angle R_2 P R_1$. Also sind insbesondere alle Winkel $ \leq 180^\circ$.}
- \item Zwei Winkel sind \textbf{gleich}, wenn es eine Isometrie gibt,
- die den einen Winkel auf den anderen abbildet.
- \item \label{def:14.8c} $\angle R_1' P' R_2'$ heißt \textbf{kleiner} als
- $\angle R_1 P R_2$, wenn es eine Isometrie $\varphi$
- gibt, mit $\varphi(P) = P'$, $\varphi(PR'_1+) = P' R_1 +$
- und $\varphi(R_2')$ liegt in der gleichen Halbebene
- bzgl. $PR_1$ wie $R_2$ und in der gleichen Halbebene
- bzgl. $PR_2$ wie $R_1$
- \item \label{def:14.8d} Im Dreieck $\triangle PQR$ gibt es Innenwinkel und
- Außenwinkel.
- \end{enumerate}
- \end{definition}
- \begin{figure}[ht]
- \centering
- \subfloat[$\angle R_1' P' R_2'$ ist kleiner als $\angle R_1 P R_2$, vgl. \cref{def:14.8c}]{
- \input{figures/smaller-angle.tex}
- \label{fig:def.14.8.1}
- }%
- \subfloat[{\color{green} Innenwinkel} und {\color{blue} Außenwinkel} in $\triangle PQR$, vgl. \cref{def:14.8d} (Bild 5)]{
- \input{figures/interiour-exteriour-angles-triangle.tex}
- \label{fig:def.14.8.2}
- }
- \label{fig:def.14.8.0}
- \caption{Situation aus \cref{def:14.8}}
- \end{figure}
- \begin{korollar}\label{kor:14.9}%In Vorlesung: Bemerkung 14.9
- In einem Dreieck ist jeder Innenwinkel kleiner als jeder nicht
- anliegende Außenwinkel.
- \end{korollar}
- \begin{figure}[htp]
- \centering
- \input{figures/geometry-9.tex}
- \caption{Situation aus \cref{kor:14.9}}
- \label{fig:bem.14.9}
- \end{figure}
- \begin{beweis}
- Zeige $\angle PRQ < \angle RQP'$.
- Sei $M$ der Mittelpunkt der Strecke $\overline{QR}$. Sei
- $A \in MP^-$ mit $d(P,M) = d(M,A)$.
- Es gilt: $d(Q,M) = d(M,R)$ und $d(P,M) = d(M,A)$ sowie
- $\angle PMR = \angle AMQ \Rightarrow \triangle MRQ$ ist
- kongruent zu $\triangle AMQ$, denn eine der beiden Isometrien, die
- $\angle PMR$ auf $\angle AMQ$ abbildet, bildet $R$ auf $Q$ und
- $P$ auf $A$ ab.
- $\Rightarrow \angle MQA = \angle MRP = \angle QRP = \angle PRQ$.
- Noch zu zeigen: $\angle MQA < \angle RQP'$, denn $A$ liegt in der
- selben Halbebene bzgl. $PQ$ wie $M$.
- \end{beweis}
- \begin{beweis}[von \cref{prop:14.7}]
- Wäre $\varphi(g)$ nicht parallel zu $g$, so gäbe es einen
- Schnittpunkt $R$. Dann ist $\angle QPR < \angle RQP^-$ nach
- \cref{kor:14.9} und $\angle QPR = \angle RQP^-$, weil
- $\varphi(\angle RQP') = \angle RPQ$
- \end{beweis}
- \begin{folgerung}\label{folgerung:14.10}%In Vorlesung: Folgerung 14.10
- Die Summe zweier Innenwinkel in einem Dreieck ist kleiner als
- $\pi$, d.~h. es gibt eine Isometrie $\varphi$ mit $\varphi(Q) = P$
- und $\varphi(QP^+) = PR^+$, sodass $\varphi(R)$ in der gleichen
- Halbebene bzgl. $PQ$ liegt wie $R$.
- \end{folgerung}
- \begin{beweis}
- Die Summe eines Innenwinkels mit den anliegenden Außenwinkeln ist
- $\pi$, d.~h. die beiden Halbgeraden bilden eine Gerade.
- \end{beweis}
- \begin{figure}[htp]
- \centering
- \input{figures/todo.tex}
- \caption{In der sphärischen Geometrie gibt es, im Gegensatz zur euklidischen Geometrie, Dreiecke mit drei $90^\circ$-Winkeln.}
- \label{fig:bem.14.9}
- \end{figure}
- \begin{proposition}\label{prop:14.11}%In Vorlesung: Proposition 14.11
- In einer Geometrie mit den Axiomen \ref{axiom:1}~-~\ref{axiom:4}
- ist in jedem Dreieck die Summe der Innenwinkel $\leq \pi$.
- \end{proposition}
- Sei im Folgenden \enquote{IWS} die \enquote{Innenwinkelsumme}.
- \begin{beweis}
- Sei $\triangle$ ein Dreieck mit $\IWS(\triangle) = \pi + \varepsilon$
- \begin{figure}[ht]
- \centering
- \subfloat[Summe der Winkel $\alpha$, $\beta$ und $\gamma$]{
- \resizebox{0.4\linewidth}{!}{\input{figures/three-angles.tex}}
- \label{fig:prop14.11.1}
- }%
- \subfloat[Situation aus \cref{prop:14.11}]{
- \resizebox{0.4\linewidth}{!}{\input{figures/geometry-8.tex}}
- \label{fig:prop14.11.2}
- }
- \label{fig:prop14.11.0}
- \caption{Situation aus \cref{prop:14.11}}
- \end{figure}
- Sei $\alpha$ ein Innenwinkel von $\triangle$.
- \begin{behauptung}
- Es gibt ein Dreieck $\triangle'$ mit
- $\IWS(\triangle') = \IWS(\triangle)$ und einem Innenwinkel
- $\alpha' \leq \frac{\alpha}{2}$.
- Dann gibt es für jedes $n$ ein $\triangle_n$ mit $\IWS(\triangle_n) = \IWS(\triangle)$
- und Innenwinkel $\alpha' \leq \frac{\alpha}{2^n}$. Für $\frac{\alpha}{2^n} < \varepsilon$
- ist dann die Summe der beiden Innenwinkel
- um $\triangle_n$ größer als $\pi \Rightarrow$ Widerspruch zu
- \cref{folgerung:14.10}.
- \end{behauptung}
- \begin{beweis}[der Behauptung]
- Sei $M$ der Mittelpunkt $\overline{RC}$ und $A' \in MA^-$ mit
- $d(A', M) = d(A, M) \Rightarrow \triangle(MA'C)$ und
- $\triangle(MAB)$ sind kongruent.
- $\Rightarrow \angle ABM = \angle A'CM$ und $\angle MA'C = \angle MAB$.
- $\Rightarrow \alpha + \beta + \gamma =\IWS(\triangle ABC) = \IWS(\triangle AA'C)$
- und $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$, also \obda $\alpha_1 \leq \frac{\alpha}{2}$
- \end{beweis}
- \end{beweis}
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