Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2013 в 10:51, дипломная работа
Геометрические построения могут сыграть серьезную роль в математической подготовке школьника. Ни один вид задач не дает, пожалуй, столько материала для развития математической инициативы и логических навыков учащегося, как геометрические задачи на построение. Эти задачи обычно не допускают стандартного подхода к ним и формального восприятия их учащимися. Задачи на построение удобны для закрепления теоретических знаний учащихся по любому разделу школьного курса геометрии. Решая геометрические задачи на построение, учащийся приобретает много полезных чертежных навыков.
Введение. 3
Глава 1. Элементы конструктивной геометрии. 6
1. 1. Задача на построение. 6
1. 2. Элементарные геометрические задачи на построение. 9
Глава 2. Алгебраический метод. 15
2.1. Построение отрезков, заданных простейшими формулами. 15
2.2. Построение корней квадратных уравнений. 18
2.3. Разрешимость алгебраического уравнения в радикалах. 20
Глава 3. Классические задачи древности. 30
3.1. Задача об удвоении куба. 30
3.1.1. Решение, приписываемое Платону. 30
3.1.2. Решения Диокла, Паппа и Спора. 31
3.1.3. Решение Виета. 33
3.1.4. Приближенный способ решения задачи об удвоении куба. 34
3.2. Трисекция угла. 34
3.2.1. Решение с помощью «вставок». 35
3.2.2. Решение Архимеда. 35
3.2.3. Решение с помощью квадратрисы Динострата. 36
3.2.4. Приближенные решения задачи о трисекции угла. 39
3.3. Квадратура круга. 40
3.3.1. Решение с помощью квадратрисы Динострата. 41
3.3.2. Приближенное решение задачи с использованием треугольника Бинга. 42
Литература. 43
Далее строим последовательно:
Точка X искомая.
Может оказаться, что какая-либо задача на построение имеет несколько различных решений, т. е. существует несколько различных фигур, удовлетворяющих всем условиям задачи. Так, например, к двум данным внешнерасположенным окружностям можно провести, как известно, четыре различные общие касательные.
Решить задачу на построение – значит, найти все её решения.
Встречаются задачи, имеющие бесконечно много решений. Таковы, например, задачи: построить окружность данного радиуса, касающуюся данной прямой; построить прямую, касательную к данной окружности; построить окружность, проходящую через две данные точки. Такого рода задачи называют неопределёнными.
Иногда задача не имеет решений потому, что на искомую фигуру наложено слишком много условий. Например, нельзя построить окружность, проходящую через четыре заданные точки, или построить треугольник, зная три его стороны и один из углов. Задачи такого рода называются переопределёнными.
1. 2. Элементарные
геометрические задачи на
Примеры геометрических построений показывают, что непосредственное расчленение решения на основные построения даже в простейших задачах приводит к большому числу логических «шагов». В случае сколько-нибудь сложных задач это может привести к тому, что за общей логической структурой решения уследить будет трудно. Поэтому в практике решения геометрических задач на построение поступают несколько иначе.
Если найдено решение какой-либо задачи, то в дальнейшем разрешается пользоваться этим решением «в целом», т. е. не расчленяя его на основные построения.
Существует ряд простейших геометрических задач на построение, которые особенно часто входят в качестве составных частей в решение более сложных задач. Задачи такого рода рассматриваются преимущественно в первых главах школьного курса геометрии. Будем называть их элементарными геометрическими задачами на построение. Список элементарных задач является, конечно, условным. К числу элементарных задач относят обычно следующие:
1. 3. Методика решения геометрической задачи на построение.
Вопрос о выборе той или иной схемы решения конструктивной задачи является чисто методическим вопросом.
Решение геометрической задачи на построение является вполне доброкачественным, если оно проведено, например, по следующей схеме:
При решении каждой сколько-нибудь сложной задачи на построение возникает вопрос о том, как нужно рассуждать, чтобы разыскать способ решения задачи, чтобы получить все решения задачи, чтобы выяснить условия возможности решения задачи и т. п. Поэтому, при решении конструктивных задач в учебных условиях рекомендуется пользоваться известной схемой решения, состоящей из следующих четырёх этапов: 1) анализ; 2) построение; 3) доказательство; 4) исследование.
На вспомогательном чертеже следует выделить данные элементы и важнейшие искомые элементы. Практически часто удобнее начинать построение вспомогательного чертежа не с данной фигуры, а с примерного изображения искомой фигуры, пристраивая к ней данные так, чтобы они находились в отношениях, указанных в условии задачи.
Если вспомогательный чертёж не подсказывает непосредственного способа построения искомой фигуры. В более общем случае рассуждение ведётся следующим образом. Подмечают, что построение искомой фигуры Ф сводится к построению некоторой другой фигуры Ф1. Затем подмечают, что построение фигуры Ф1 сводится к построению фигуры Ф2 и т. д. После конечного числа шагов можно прийти к некоторой фигуре Фn, построение которой уже известно.
Полезно учесть следующие частные замечания, помогающие при проведении анализа.
Построение обычно сопровождается
графическим оформлением
В качестве примера обратимся к задаче о построении окружности, вписанной в данный треугольник ABC. Для построения искомой окружности нужно последовательно построить (см. рис. 5):
Рис. 5.
Чтобы провести доказательство правильности приведённого выше построения окружности, вписанной в данной треугольник, надо установить, что построенная нами окружность (О, ОМ) действительно коснётся всех сторон треугольника АВС. Для этого прежде всего заметим, что прямая АВ касается проведённой окружности, т. к. эта прямая перпендикулярна к радиусу ОМ. Вместе с этим ясно, что радиус окружности равен расстоянию её центра от стороны АВ данного треугольника АВС. Далее замечаем, что центр окружности О одинаково удалён от всех сторон треугольника, т. к. лежит на пересечении биссектрис углов треугольника. Следовательно, расстояние центра окружности от стороны АС или стороны ВС также равно радиусу построенной окружности, так что если провести через О перпендикуляры к сторонам к сторонам треугольника АС и ВС, то основания этих перпендикуляров (точки N и P на рис. 6) располагается на той же окружности. Таким образом, каждая из прямых АС и ВС перпендикулярна к соответствующему радиусу в конце его, лежащем на окружности, и поэтому каждая из этих прямых касается построенной окружности.
Доказательство обычно проводится в предположении, что каждый шаг построения действительно может быть выполнен.
Глава 2. Алгебраический метод.
2.1. Построение отрезков, заданных простейшими формулами.
В школьном курсе геометрии даются способы для построения циркулем и линейкой отрезков, заданных простейшими формулами.
x=a+b. Построение ясно из рисунка 7.
x=a-b. Построение на рисунке 8.
x=na, где n – натуральное число. Сводится к построению 1. На рисунке 9 построен отрезок x такой, что x=6a
Рис. 7.
Рис.8.
Рис. 9.
Строим луч, выходящий из какого-либо конца О данного отрезка a под произвольным углом к нему. Откладываем на этом луче n произвольный отрезок b, так что OB=nb (рис. 10). Соединяем точку B со вторым концом A отрезка a.Через точку B1, определяемую условием OB1=b, проводим прямую, параллельную AB, и отмечаем точку A1, в которой она пересечёт отрезок a.
x=OA1.
5.
(n и m – данные натуральные числа).
Первый способ. Разделим отрезок a на m равных частей (см. построение 4) и увеличим полученный отрезок в n раз (см. построение 3).
Рис. 10.
Второй способ. Пусть OA=a.на произвольном луче, исходящем из точки О (рис. 11), откладываем отрезок OB1=mb и отрезок OB=nb. Через точку B1 проводим отрезок B1A1, параллельный BA. Тогда .
6. (построение отрезка, четвёртого пропорционального трём данным отрезкам).
Запишем условие в виде c : a = b : x. Пусть (рис. 12) OA=a, OC=c, так что члены одного из отношений отложены на одном луче, исходящем из той же точки О. На другом луче, исходящем из той же точки, откладываем известный член другого отношения OB=b. Через точку А проводим прямую, параллельную BC, и отмечаем точку Х её пересечения с прямой ОВ. Отрезок ОХ искомый, т. е. ОХ=х.
Рис. 12.
7.
Первый способ. Воспользоваться построением 6, полагая b=a.
Вторрой способ (применимый, если а<с). строим (рис. 13) полуокружность с диаметром <span
class="dash041e_0441_043d_
Информация о работе Классические задачи на построение, не разрешимые с помощью циркуля и линейки