Проекция трёхмерной проекции аппроксимации гиперсферы четырёхмерного пространства
Гиперсфе́ра (от др.-греч. ὑπερ- «сверх-» + σφαῖρα «шар») — гиперповерхность в
-мерном евклидовом пространстве, образованная точками, равноудалёнными от заданной точки, называемой центром сферы.
- при
гиперсфера вырождается в две точки, равноудалённые от центра;
- при
она представляет собой окружность;
- при
гиперсфера является сферой.
- при
гиперсфера является 3-сферой.
- при
гиперсфера является 4-сферой.
…
Расстояние от центра гиперсферы до её поверхности называется радиусом гиперсферы.
Гиперсфера является
-мерным подмногообразием в
-мерном пространстве, все нормали к которому пересекаются в её центре.
Уравнения[ | ]
Гиперсфера радиуса
с центром в точке
задаётся как геометрическое место точек, удовлетворяющих условию:

Гиперсферические координаты[ | ]
Как известно, полярные координаты описываются следующим образом:


а сферические координаты так:



n-мерный шар можно параметризовать следующим набором гиперсферических координат:





где
и
.
Якобиан этого преобразования равен

Площадь и объём[ | ]
Площадь поверхности гиперсферы в пространстве размерности x единичного радиуса в зависимости от x.
Объём гипершара размерности x единичного радиуса в зависимости от x.
В
-мерном евклидовом пространстве для гиперсферы размерности
её площадь поверхности
и объём
, ограниченный ею (объём n-мерного шара), можно рассчитать по формулам[1][2]:


где

а
— гамма-функция. Этому выражению можно придать другой вид:


Здесь
— двойной факториал.
Так как


то объёмы шаров удовлетворяют рекуррентному соотношению

а площади их поверхностей соотносятся как

Следующая таблица показывает, что единичные сфера и шар принимают экстремальный объём для
и
, соответственно.
В строке «размерность» таблицы содержится размерность поверхности геометрической фигуры, а не размерность пространства, в котором она находится. Для
-мерного шара размерность его «объёма» также равна
, а размерность его «площади» —
.
Следует отметить, что отношение объема
-мерного шара
к объему описанного вокруг него
-куба
быстро уменьшается с ростом
, быстрее, чем
.
Топология гиперсферы[ | ]
В данном разделе под сферой
будем понимать n-мерную гиперсферу, под шаром
— n-мерный гипершар, то есть
,
.
- Сфера
гомеоморфна факторизации шара
по его границе.
- Шар
гомеоморфен факторизации
.
- Сфера является клеточным пространством. Простейшее клеточное разбиение состоит из двух клеток, гомеоморфных
и
. Оно получается напрямую из построения сферы как факторпространства замкнутого шара. Клеточное разбиение также можно построить по индукции, разбивая
вдоль экватора на две n-мерные клетки, гомеоморфные
, и сферу
, являющуюся их общей границей.
Примечания[ | ]
- ↑ Виноградов И. М. Математическая энциклопедия. — М.: Наука, 1977, — т. 5, с. 287, статья «Сфера» — формула объёма n-мерной сферы
- ↑ Л. А. Максимов, А. В. Михеенков, И. Я. Полищук. Лекции по статистической физике. Долгопрудный, 2011. — с. 35, вывод формулы объёма n-мерной сферы через интеграл Эйлера-Пуассона-Гаусса
См. также[ | ]
Ссылки[ | ]
 |
---|
Пространства по размерности | |
---|
Политопы и фигуры | |
---|
Виды пространств | |
---|
Другие концепции размерностей | |
---|
|