Мазмұны: Кiрiспе 1 тарау. Геометриялық салулар теориясының кейбiр мәселелерi 1



бет19/31
Дата07.11.2022
өлшемі1,93 Mb.
#48014
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   31
Байланысты:
Салу есептерін шешу әдістері бойынша оқу - әдістемелік құрал

Есеп 5: 1, 2 шеңберлерінің ортақ А нүктесі арқылы берілген шеңбер-лерді бірдей хордамен қиып өтетіндей түзу жүргізіңіз.
Шешуі:
Талдау: Есеп шешілді делік, р – ізделінді түзу болсын (42-сурет). р  1 = В,
р

 2 = C деп белгілейік. Сонда ВА = АС
болғандықтан, SA: B  C. Егер SA: 1  
десек, В  1  С   және де С  2.
Салу: 1) SA: 1   шеңбері
2)   2 = C (А – дан өзге нүкте)
3) АС түзуі
АС – ізделінді түзу
Дәлелдеу: О1, О - сәйкесінше 1,  шеңберлерінің центрлері, ал В=AC1 деп белгілейік. Центрлік симметрияның қасиеті бойынша ВО1 = O1A=AO=OC
Бұдан ОАС = О1АВ – вертикаль бұрыштар. Онда АОС = АО1В. Үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі бойынша СОА = ВО1А, олай болса АВ = АС.
Зерттеу: Салу жоспарының 1) және 3) қадамдары бірмәнді орындалады, ал 2) қадамға байланысты мына жағдайлар болу мүмкін:
а) 1  2 қимасы жалғыз А нүктесінен құралады, яғни бұл шеңберлер А нүктесінде жанасады. Онда   2 қимасы да жалғыз А нүктесінен құралады. Бұл жағдайда егер 1, 2 шеңберлерінің радиустары тең болса, есептің шексіз көп шешімі бар; егер 1, 2 шеңберлерінің радиустары әртүрлі болса, есептің шешімі жоқ.
б) 1  2 қимасы А және А нүктелерінен тұрады. Онда   2 қимасында А-дан өзге бір ғана нүкте бар. Сондықтан бұл жағдайда 1, 2 шеңберлерінің радиустары тең болса да, әртүрлі болса да есептің жалғыз шешімі бар.
Есеп 6: ВАС =  бұрышы, қабырғаларының АВАС = mn қатынасы және АН биіктігі бойынша АВС үшбұрышын салыңыз.
Шешуі:
Т

алдау:
Есеп шешілді делік, яғни ізделінді АВС үшбұрышы салынған болсын (43 - сурет). Берілген бұрышты МАК деп белгілесек, онда кез – келген ҒАР (ҒМА, РКА) үшбұрышы есептің бірінші шартын қанағаттандырады. Екінші шарттын қанағаттандыратын үшбұрышты табу үшін ұқсастықты пайдала-намыз. АМ сәулесіне АВ1 = m, АK сәулесіне AC1 = n кесінділерін салсақ, В1АС1 ~ ВАС.
Салу: 1) МАК =  бұрышы
2) АВ1 = m (В1АМ) кесіндісі
3) АС1 = n (С1АК) кесіндісі
4) В1С1 кесіндісі
5) АН1  В1С11  В1С1) түзуі
6) АН1 сәулесіне АН = h кесіндісі
7) Н нүктесі арқылы lВ1С1 түзуі
8) l  МА = В нүктесі
9) l  КА = С нүктесі
АВС – ізделінді
Дәлелдеу: Салу бойынша АВ1С1 үшбұрышында В1АС1 = , АВ1АС1 = mn және ВСВ1С1. Онда АВС  АВ1С1 (үшбұрыштың қабырғасына параллель түзу оған ұқсас болатын үшбұрыш қияды). Олай болса, АВС үшбұрышында да ВАС = , АВАС = mn және де салу бойынша А төбесінен түсірілген биіктік h болады. Демек АВС үшбұрышы есептің барлық шартын қанағаттандырады, яғни ізделінді болады.
Есеп 7: АВС сүйір бұрышты үшбұрышының ішінен А, В, С нүктелеріне дейінгі қашықтықтарының қосындысы ең кіші болатындай О нүктесін табыңыз.
Шешуі:
Т

алдау:
Ізделінді О нүктесі тұрғызылған болсын (44-сурет). АВО үшбұрышын АВС үшбұрышының сыртына қарай 600-қа бұрсақ, О  О1, В  В1. АО = АО1, О1АО = 600, бұдан АО1О – тең қабырғалы үшбұрыш, яғни АО = ОО1. Егер В1, О1, О, С нүктелері бір түзудің бойында жатса, В1О1ОС сызығы ең кіші ұзындыққа ие болады. Осылайша О  В1С. Дәл осы әдіспен О  С1В, мұндағы С1 - : АС  АС1.
Салу: 1) АВС үшбұрышының сыртынан
АВ, АС кесінділеріне, сәйкесінше,
тең қабырғалы АВ1В және АС1С
үшбұрыштарын тұрғызамыз.
2) В1С және С1В түзулері
3) В1С  С1В = О нүктесі
О – ізделінді нүкте.
Дәлелдеу: Дәлелдеуі талдаудан байқауға болады.
Зерттеу: Қабырғалары АВ, АС болатын тең қабырғалы үшбұрыштар әрдайым бірмәнді табылады. Олай болса, В1С  С1В = О нүктесі де жалғыз, яғни есептің бір ғана шешімі бар.
Есеп 8: Шеңбердің екі радиусы сызылған. Осы радиустармен тең үш бөлікке бөлінетіндей шеңбердің хордасын салыңыз.
Шешуі:
Талдау: Айталық  (О, r) – берілген шеңбер, АО, ВО – берілген радиустар, ал РС – ізделінді кесінді (45-сурет). Онда АО  РС = D, ВО  РС = К десек, CD=DK=KP. РС кесіндісіне А (немесе В) нүктесі арқылы параллель түзу жүргізсек, РОС = РОС, мұндағы Р = ОР  АВ, С = ОС  АВ. Олай болса, АО, ВО радиустары РС кесіндісін тең үшке бөледі.
С

алу:
1) АВ түзуі
2) SA: В  С нүктесі
3) SВ: А  Р′ нүктесі
4) ОС, ОР кесінділері
5) ОС   = С нүктесі
6) ОР   = Р нүктесі
7) РС кесіндісі
РС – ізделінді кесінді
Дәлелдеу: АО, ВО радиустар болғандықтан, ОАС = ОВР. Салу бойынша АС = ВР. Онда АСО = ВРО, бұдан СО = РО. ОС мен ОР радиустар болғандықтан тең, онда СС = РР. Бұдан РСРС, яғни РОС  РОС. Ал салу бойынша СА = AB = ВР, онда үшбұрыштардың ұқсастығынан CD = =DK=KP.
Зерттеу: Егер А, В нүктелері О нүктесіне қатысты симметриялы емес болса, онда есептің бір ғана шешімі бар. Егер А, В нүктелері О нүктесіне қатысты симметриялы болса, есептің шешімі болмайды.
Есеп 9: Үш медианасы ma, mв, mc бойынша үшбұрыш салыңыз.
Шешуі:
Т

алдау:
Есеп шешілді делік және ізделінді АВС үшбұрышы тұрғызылған болсын (46-сурет). АМ, ВN және СР – оның медианалары, Е – медианалардың қиылысу нүктесі және АМ = ma, BN = mв, CP = mc. ВЕС үшбұрышында ВЕ=mв, СЕ=mс, ал ВМ = МС. Егер М нүктесіне қатысты симметрияда Е нүктесі D – ға көшеді десек, ЕD= ma. Сонда ВЕD үшбұрышын үш қабыр-ғасы бойынша салуға болады.
Салу: 1)ВЕ = mв, ЕD = ma, ВD = mc
қабырғалары бойынша ΔВЕD
2) М – ЕD кесіндісінің ортасы
3) SM: В  С нүктесі
4) SЕ: D  A нүктесі
5) АВ, ВС, СА кесінділері
АВС – ізделінді үшбұрыш
Дәлелдеу: Салу бойынша ЕD =ma, онда центрлік симметрияның қасиетінен АМ = ma шығады. М – ЕD кесіндісінің ортасы және SM: В  С бойынша SM:ВD  СЕ, яғни BD = CE = mc. Ал ВЕ=mв, онда Е – медианалардың қиылысу нүктесі, яғни BN = mв, CP = mс.
Зерттеу: ВЕD үшбұрышын салу үшін mа  mв + mс, mв  mа + mс, mс  mа +mв, қатынастары орындалуы керек. Онда есептің бір ғана шешімі бар. Басқа жағдайларда есептің шеімі жоқ.




Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   31




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет