En geometría , un decágono (del griego δέκα déka y γωνία gonía, "diez ángulos") es un polígono de diez lados o 10-gono. [1] La suma total de los ángulos interiores de un decágono simple es 1440°.
Decágono regular
Un decágono regular tiene todos los lados de igual longitud y cada ángulo interno siempre será igual a 144°. [1] Su símbolo de Schläfli es {10} [2] y también se puede construir como un pentágono truncado , t{5}, un decágono cuasirregular que alterna dos tipos de aristas.
Una fórmula alternativa es donde d es la distancia entre los lados paralelos, o la altura cuando el decágono se apoya sobre un lado como base, o el diámetro del círculo inscrito del decágono . Por trigonometría simple ,
Un método alternativo (pero similar) es el siguiente:
Construya un pentágono en un círculo mediante uno de los métodos que se muestran en la construcción de un pentágono .
Prolonga una línea desde cada vértice del pentágono a través del centro del círculo hasta el lado opuesto de ese mismo círculo. Donde cada línea corta el círculo es un vértice del decágono. En otras palabras, la imagen de un pentágono regular bajo una reflexión puntual respecto de su centro es un pentágono concéntrico congruente , y los dos pentágonos tienen en total los vértices de un decágono regular concéntrico .
Los cinco vértices del pentágono constituyen los vértices alternos del decágono. Une estos puntos con los nuevos puntos adyacentes para formar el decágono.
En la construcción con el círculo circunscrito dado, el arco circular alrededor de G con radio GE 3 produce el segmento AH , cuya división corresponde a la proporción áurea.
En la construcción con longitud lateral dada [6] el arco circular alrededor de D con radio DA produce el segmento E 10 F , cuya división corresponde a la proporción áurea .
Simetría
El decágono regular tiene simetría Dih 10 , orden 20. Hay 3 simetrías diedras de subgrupos: Dih 5 , Dih 2 y Dih 1 , y 4 simetrías de grupos cíclicos : Z 10 , Z 5 , Z 2 y Z 1 .
Estas 8 simetrías se pueden ver en 10 simetrías distintas en el decágono, un número mayor porque las líneas de reflexión pueden pasar a través de vértices o aristas. John Conway las etiqueta con una letra y un orden de grupo. [7] La simetría completa de la forma regular es r20 y ninguna simetría se etiqueta como a1 . Las simetrías diedras se dividen dependiendo de si pasan a través de vértices ( d para diagonales) o aristas ( p para perpendiculares), e i cuando las líneas de reflexión pasan a través de aristas y vértices. Las simetrías cíclicas en la columna del medio se etiquetan como g para sus órdenes de giro centrales.
Cada subgrupo de simetría permite uno o más grados de libertad para las formas irregulares. Solo el subgrupo g10 no tiene grados de libertad, pero puede verse como aristas dirigidas .
Coxeter afirma que cada zonógono (un 2 m -gono cuyos lados opuestos son paralelos y de igual longitud) puede diseccionarse en m ( m -1)/2 paralelogramos. [8]
En particular, esto es cierto para polígonos regulares con un número uniforme de lados, en cuyo caso los paralelogramos son todos rombos. Para el decágono regular , m = 5, y puede dividirse en 10 rombos, con ejemplos que se muestran a continuación. Esta descomposición puede verse como 10 de 80 caras en un plano de proyección de polígono de Petrie del 5-cubo . Una disección se basa en 10 de 30 caras del triacontaedro rómbico . La lista OEIS : A006245 define el número de soluciones como 62, con 2 orientaciones para la primera forma simétrica y 10 orientaciones para las otras 6.
Decágono sesgado
Un decágono oblicuo es un polígono oblicuo con 10 vértices y aristas pero que no se encuentran en el mismo plano. El interior de un decágono de este tipo no suele estar definido. Un decágono oblicuo en zigzag tiene vértices que se alternan entre dos planos paralelos.
Esto también se puede observar en estos cuatro poliedros convexos con simetría icosaédrica . Los polígonos en el perímetro de estas proyecciones son decágonos oblicuos regulares.
^ ab Sidebotham, Thomas H. (2003), La A a la Z de las matemáticas: una guía básica, John Wiley & Sons, pág. 146, ISBN 9780471461630.
^ Wenninger, Magnus J. (1974), Modelos de poliedros, Cambridge University Press, pág. 9, ISBN9780521098595.
^ Los elementos de trigonometría plana y esférica, Sociedad para la Promoción del Conocimiento Cristiano, 1850, pág. 59. Tenga en cuenta que esta fuente utiliza a como longitud del borde y da el argumento de la cotangente como un ángulo en grados en lugar de radianes.
^ Ludlow, Henry H. (1904), Construcción geométrica del decágono regular y el pentágono inscritos en un círculo, The Open Court Publishing Co..
^ ab Green, Henry (1861), Geometría plana de Euclides, libros III-VI, prácticamente aplicada, o gradaciones en Euclides, parte II, Londres: Simpkin, Marshall, & CO., pág. 116. Recuperado el 10 de febrero de 2016.
^ ab Köller, Jürgen (2005), Regelmäßiges Zehneck, → 3. Sección "Formeln, Ist die Seite a gegeben ..." (en alemán). Recuperado el 10 de febrero de 2016.
^ John H. Conway, Heidi Burgiel, Chaim Goodman-Strauss , (2008) Las simetrías de las cosas, ISBN 978-1-56881-220-5 (Capítulo 20, Símbolos generalizados de Schaefli, Tipos de simetría de un polígono, págs. 275-278)