Un cours élémentaire de calcul infinitésimal . qu'il enferme. Les formules (5) de l'article 137 donnent, pour b = 2 a, x= — a cos & — 2 a cos 6, y= — asm6- 2 a sin ^6, ou x-a = -2 a{+coff)cos6, y = -2 a{+cos.^6)sva.^0 (8). Si nous mettons & = 16 +, il semble que le tlie péricycloïde, appelé aspole point (A, 0), a l'équation r = 2.a{-oos6) (9), et est donc un cardioïde. La connexion entre ce résultat et celle d'Ex. 1, ci-dessus, apparaîtra à l'article 168. Ex. 4. Hypocycloïde à quatre cuspides. Si, à l'article 137 (6), nous mettons h = A, nous obtenons x = ^acoa6 + acosW = acos^0, y = lasm6-as.M = asm^6]

Un cours élémentaire de calcul infinitésimal . qu'il enferme. Les formules (5) de l'article 137 donnent, pour b = 2 a, x= — a cos & — 2 a cos 6, y= — asm6- 2 a sin ^6, ou x-a = -2 a{+coff)cos6, y = -2 a{+cos.^6)sva.^0 (8). Si nous mettons & = 16 +, il semble que le tlie péricycloïde, appelé aspole point (A, 0), a l'équation r = 2.a{-oos6) (9), et est donc un cardioïde. La connexion entre ce résultat et celle d'Ex. 1, ci-dessus, apparaîtra à l'article 168. Ex. 4. Hypocycloïde à quatre cuspides. Si, à l'article 137 (6), nous mettons h = A, nous obtenons x = ^acoa6 + acosW = acos^0, y = lasm6-as.M = asm^6] Banque D'Images
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