Презентация на тему "Бенефис одной задачи"

Презентация: Бенефис одной задачи
1 из 13
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1.0
3 оценки

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Скачать презентацию (0.56 Мб). Тема: "Бенефис одной задачи". Предмет: математика. 13 слайдов. Добавлена в 2017 году. Средняя оценка: 1.0 балла из 5.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    13
  • Слова
    геометрия
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Бенефис одной задачи
    Слайд 1

    Презентация погеометрии.Подготовили ученики 9б классаЛунин АлександрГоремыкин Олег

  • Слайд 2

    Бенефис одной задачи.(В одной задаче – почти вся планиметрия!)

  • Слайд 3

    Задача. В трапеции диагонали длиной 6 см и 8 см взаимно перпендикулярны. Найдите длину средней линии трапеции.

  • Слайд 4

    Способ №1

    1. Продолжим BC вправо. Проведем DK || AC. Так как ACKD – параллелограмм, то DK=6 см. 2. BD┴DK, так как BD ┴ AC. Δ BDK – прямоугольный. BK= ; BK= =10(см). 3. BK=BC+AD.Средняя линия равна половине BK, то есть 5 см. Ответ: 5 см. В С А D K О

  • Слайд 5

    Способ №2 (похож на 1)

    Проведем СЕ || BD до пересечения с продолжением AD. DE = BC, так как DBCE – параллелограмм. AE вычислим по теореме Пифагора из ΔACE(CE || BD, но BD ┴ AC, следовательно,CE┴AC): AE = ; AE = = 10(см). AE = a+b. Но средняя линия равна (a+b)/2 , т.е. равна 5 см. Ответ: 5 см. A B C D E a b 6 8

  • Слайд 6

    Способ №3

    MN – средняя линия трапеции. ПроведемMK || BD и соединим точки N и K. NK – средняя линия ΔACD, следовательно NK=0,5AC; NK = 3(см). MK – средняя линия ΔABD, следовательно MK=0,5 BD; MK=4(см). Угол MKN равен углу AOD как углы с соответственно параллельными сторонами. ΔMKN – прямоугольный. MN ===5(см). Ответ: 5 см. A B C D O M N K

  • Слайд 7

    Способ №4

    1.Продолжим CA на расстояние AM = CО. Через точку М проведем MN || AD. BD ∩ MN = N. 2. ΔOMN – прямоугольный, OM = 6 см, ON = 8 см. Следовательно, MN = 10 cм (теорема Пифагора). 3. Проведем MK || ND. Продолжим AD до пересечения с MK. ΔMAK = ΔBOC (по I признаку), следовательно AK = = BC. 4. MKDN – параллелограмм, DK=MN = 10 см. Но DK = AD+BC. Значит, средняя линия равна 5 см. Ответ: 5 см. A B C D M K O N

  • Слайд 8

    Способ №5 Соединим середины сторон трапеции. Легко доказать, что MPNQ– параллелограмм с прямым углом, т.е. прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см. Диагонали его MN = PQ= 5 см (египетскийтреугольник). Ответ: MN = 5 cм.

    В С А D P M Q N 3 4

  • Слайд 9

    Способ №6Продолжим AC за точку A так, что АМ = ОС. Продолжим BD за точку D так, что DN = BO. Итак, ΔOMN – прямоугольный с катетами 6 см и 8 см. По теореме Пифагора MN = 10 см. Проведем AE ┴ MN, DF┴ MN, OK ┴ BC. ΔAME = ΔKOC и ΔDFN = ΔBKOпо стороне и двум прилежащим к ней углам. Следовательно, ME = KC и FH = BK, т.е. MN = AD + BC = 10 (см). Средняя линия равна (AD+BC)/2= =MN/2=10/2 = 5. Ответ: 5 см.

    В С А D O M E F N

  • Слайд 10

    Способ №7Пусть OC = x, BO = y; тогда АО = 6 – х, DO = 8 – y. MN – средняя линия.1.Из подобия ΔBOC и ΔAOD имеем:х/(6-х) = у/(8-у),8х – ху = 6у – ху,8х = 6у, у = 4/3х.2. Из прямоугольного треугольника ΔBOC имеем:ВС=√ x²+ (4/3x)² = √ x² + 16/9x² = √ 25/9x² = 5/3x.3.Из подобия ΔBOC и ΔAOD имеем: BC/AD = OC/AO, (5/3x)/AD = x/(6-x),AD = 5/3(6-x) = 10-5/3x.4. MN = (AD + BC) = (5/3x+10-5/3x)/2 = 5 (см). Ответ: 5 см.

  • Слайд 11

    Способ №8 1.Из подобия ΔBOC и ΔAOD:x/(6-x) = y/(8-y), y=4/3x. 2.Продолжим диагонали на отрезки, равные CO и BO. 3.Из ΔMON: MN = 10 см.  4. AODподобен ΔMON;MN = 4/3 AD, AD = 3/4MN = =3/4*10 == 7,5 (см). 5.В ΔBOC: BC = x²+(4/3x)² = 5/√3x. 6.ΔBOCподобен ΔAOD.BC/AD = OC/AO, (5/3x²)/7,5 = x/(6-x);10x-5/3x² = 7,5x; 2,5x = 5/3x²; 7,5 = 5x; x = 1,5 (cм). 7. BC = 5/3x = 5/3*1,5 = 2,5 (см).8. Средняя линия равна(AD+BC)/2 = (7,5+2,5)/2 = 5.Ответ: 5 см. 

    M N y x 6-x 8-y O В С А D

  • Слайд 12

    Способ №9 Тригонометрический

    1. Из подобия ΔBOC и ΔAOD: X/(6-x) = y/(8-y) , y =4/3 х. 2. Δ BOC – прямоугольный. tg α =y/x =4/3x : x = у =4/3 . 3. Найдем cos α либо по формуле: 1+tg²α = 1/cos a, либо методом треугольника: cos α= 3/5. 4. Из ΔBOC: OC/BC = cos α, BC = OC/cos α =4*5/3 = 5/3 x. 5. ИзΔAOD: AO/OD = cos α, AD = AO/ cos α = (6-x)/3/5 = 5(6-x)/3 . 6. Средняя линия равна (AD+BC)/2 = 5 (см).

  • Слайд 13

    Способ №10 (тригонометрический)1. Из подобия треугольников BOC и AOD:x/(6-x) = y/(8-y), y =4/3x. x/(6-x) = b/a. 2. ax = 6b – bx, (a+b)x = 6b, (a+b)/2 = 3b/x, (a+b)/2 = 3/sin α.tgα = x/y = x/(4/3x) = 3/4, α = arctg 3/4.3.(a+b)/2 = 3/sin(arctg 3/4) = 3 / 3/5 = 5.4. tg α = 3/4sin α = ?sin α = 3/5

    5 3 4 α

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке