Проектная работа по теме «Теорема о трех перпендикулярах» МБОУСОШ 1 р.п. Новоспасское Ульяновской области.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Тема: Теорема о трех перпендикулярах. Цели: изучение теоремы (доказательство теоремы разными способами); формирование навыков решения задач с использованием.
Advertisements

Теорема о трех перпендикулярах Открытый урок по математике 1 курс.
ОБУЧАЮЩАЯ : обосновать необходимость теоремы о трех перпендикулярах сформировать видение изученной закономерности в различных ситуациях: при решении задач.
ПЕРПЕНДИКУЛЯР И НАКЛОННАЯ Пусть точка A не принадлежит плоскости π. Проведем прямую a, проходящую через эту точку и перпендикулярную π. Точку пересечения.
Треугольник Работа учащихся 7 класса к празднику «Смотр знаний» по геометрии Учитель: Перецкая С.Э.
Терема Птолемея Автор: Смирнова Алла, 9В класс Руководитель: Макарова Т.П., учитель математики 2011 год Легче, кажется, двигать самые планеты, чем постичь.
Теорема Если прямая, проведённая к плоскости через основание наклонной, перпендикулярна её проекции, то она перпендикулярна и наклонной. β Дано: с АВ.
ПЕРПЕНДИКУЛЯР И НАКЛОННАЯ Пусть точка A не принадлежит плоскости π. Проведем прямую a, проходящую через эту точку и перпендикулярную π. Точку пересечения.
Перпендикуляр и наклонная. Теорема: Прямая, проведенная в плоскости через основание наклонной перпендикулярно к ее проекции на эту плоскость, перпендикулярна.
Подготовила Ученица 8 класса «Б» Шебанкова Марина.
11 класс(III группа). Шаром принято называть тело, ограниченное СФЕРОЙ (поверхностью, определяемой как геометрическое место точек пространства, удаленных.
Конус Учитель математики МБОУ г.Кургана «Средняя общеобразовательная школа 9» Бухтоярова Юлия Сергеевна.
Цилиндр, конус и шар Основные понятия.
Автор работы: Бирюкова Анна Николаевна СОУ СОШ 2 Миллерово 2012г Компьютерная поддержка по теме "Тела вращения на примере конуса"
Геометрические места точек Геометрическим местом точек (ГМТ) называется фигура, состоящая из всех точек, удовлетворяющих заданному свойству или нескольким.
Презентация к уроку по геометрии (10 класс) по теме: Перпендикулярность в пространстве
Использование метода координат в пространстве для решения заданий С2 на ЕГЭ
Геометрия Виды геометрических фигур и их измерения 1. Треугольник - геометрическая фигура, состоящая из трех точек, не лежащих на одной прямой, и трех.
Геометрические места точек Геометрическим местом точек (ГМТ) называется фигура, состоящая из всех точек, удовлетворяющих заданному свойству или нескольким.
Перпендикулярность прямой и плоскости.. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим.
Транксрипт:

Проектная работа по теме «Теорема о трех перпендикулярах» МБОУСОШ 1 р.п. Новоспасское Ульяновской области

Автор проекта : учащиеся 10 а класса Руководитель : Долгополова С.И. – учитель первой квалификационной категории

Цели проекта : Собрать информацию об истории теоремы о трех перпендикулярах Найти различные способы доказательства теоремы о трех перпендикулярах Найти примеры использования этой теоремы для доказательства различных свойств геометрических фигур Привести примеры решения различных задач с использованием этой теоремы

Этапы работы над проектом Формирование групп для работы над различными вопросами проекта Сбор и изучение информации группами

Форма представления результатов Выступление каждой группы с подготовленными вопросами на уроке геометрии Подготовка презентации проекта(обобщение материала всех групп) Выставление данной работы на школьный сайт Защита работы на школьной научно-практической конференции

Содержание Литература Из истории доказательства теоремы о трех перпендикулярах Различные способы доказательства теоремы Применение теоремы для доказательства различных свойств пространственных фигур Свойство диагонали куба Свойство ребер тетраэдра Различные задачи, в решении которых применяется теорема о трех перпендикулярах

Литература Глейзер Г.И. История математики в школе 9-10 классы/Г.И. Глейзер.-М.:Просвещение, Болгарский Б.В. Очерки по истории математики. Стройк Д.А. Краткий очерк истории математики, 1984 Белл Б.В. Очерки по истории математики. Книга для учителя – пер. с английского –М. Просвещение Интернет ресурсы.

Из истории доказательства теоремы о трех перпендикулярах

Доказательство теоремы на Востоке Имеющая большое значение в настоящее время, теорема о трех перпендикулярах была доказана математиками Ближнего и Среднего Востока: ее доказательство имеется в «Трактате о полном четырехстороннике» Насир ад-Дина ат-Туси.

Восточный вариант: Насир ад-Дин ат-Туси Дата рождения:18 февраля 18 февраля Место рождения:Тус Дата смерти:26 июня 26 июня 1274 (73 года)1274 Место смерти:Марага Научная сфера: астрономия, математика, философия, география, музыка, оптика, медицина, минералогия математика философия география музыка оптика медицина минералогия

Биография (Насир ад-Дин Абу Джа`фар Мухаммад ибн Мухаммад ат-Туси) арабский математик и астроном. Персидский математик, механик и астроном XIII века, ученик Камал ад-Дина ибн Юниса, чрезвычайно разносторонний учёный, автор сочинений по философии, географии, музыке, оптике, медицине, минералогии. Был знатоком греческой науки, комментировал труды Евклида, Архимеда, Автолика, Феодосия, Менелая, Аполлония, Аристарха, Гипсикла, Птолемея.

Математика Среди математических трудов Туси особенно значителен «Трактат о полном четырёхстороннике» (в другом переводе «Трактат о фигуре секущих»). Трактат был написан по-персидски во время пребывания ат-Туси в Аламуте и по-арабски, в несколько сокращенном виде, в Мараге (1260). В качестве своего основного предшественника ат-Туси указывает на ал-Бируни с его «Книгой ключей науки астрономии о том, что происходит на поверхности сферы». Фактически именно благодаря научному вкладу ат-Туси тригонометрия стала самостоятельной наукой. Ат-Туси принадлежит ряд сочинений, посвящённых учению о параллельных.Аламуте Мараге 1260 ал-Бирунитригонометрияучению о параллельных

Математика В «Сборнике по арифметике с помощью доски и пыли» (1265) ат-Туси подробно описал приём извлечения корней любой степени. Ат-Туси приводит здесь таблицу биномиальных коэффициентов в форме треугольника, известного ныне как треугольник Паскаля.1265 биномиальных коэффициентов треугольник Паскаля Ат-Туси комментировал также труды Архимеда «Об измерении круга» и «О шаре и цилиндре».Архимеда

Механика Теоретические достижения ат-Туси имели для механики большое значение, позволяя преодолеть господствовавшее со времён Аристотеля противопоставление двух видов движений: свойственных небесным телам равномерных круговых движений и свойственного земным телам «местного» прямолинейного движения. Получив прямолинейное движение как результат сложения двух круговых, ат-Туси перебросил мост через эту пропасть и показал, что в движении небесных тел прямолинейное движение участвует равноправно с круговым. В результате небесная и земная кинематика оказывались объединёнными в единую науку с законами, универсальными для всех изучаемых тел. Аристотеля

Астрономия В 1259 ат-Туси основал крупнейшую в то время в мире Марагинскую обсерваторию близ Тебриза. Обсерватория была оснащена многочисленными инструментами новой конструкции, наибольшим из которых был стенной квадрант радиусом 6,5 м. В обсерватории имелись также армиллярные сферы и инструмент с двумя квадрантами для одновременного измерения горизонтальных координат двух светил. Сотрудниками обсерватории в Мараге были ас-Самарканди, ал-Казвини, ал-Магриби, аш-Ширази и многие другие известные учёные. Марагинская обсерватория оказала исключительное влияние на обсерватории многих стран Востока, в том числе на обсерваторию в Пекине.1259Марагинскую обсерваторию Тебризаквадрантармиллярные сферыас-Самаркандиал-Казвини ал-Магрибиаш-Ширази Пекине Итогом 12-летних наблюдений марагинских астрономов с 1259 по 1271 год были «Ильханские таблицы». В этом зидже содержались таблицы для вычисления положения Солнца и планет, звёздный каталог, а также первые шестизначные таблицы синусов и тангенсов с интервалом 1. На основании наблюдений звёзд ат-Туси очень точно определил величину предварения равноденствий (51,4).зидже предварения равноденствий

Доказательство теоремы в Европе В Европе эта теорема была впервые сформулирована Луи Бертраном и доказана в «Элементах геометрии» Лежандра (1794 г.)

Формулировка теоремы Бертраном Бертран сформулировал ее так: Пусть прямая АР перпендикулярна Q, а точка Р –ее основание и пусть ВС- произвольная прямая этой плоскости. Проведем из точки Р прямую PD перпендикулярно ВС и соединим точки А и D; тогда прямая АD тоже будет перпендикулярна к ВС.

Европейский вариант Бертран Жан Луи Дата рождения: 1731 Дата смерти: 1812 Страна: Швейцария

Европейский вариант Бертран Жан Луи - ученик Л. Эйлера. Пользовался известностью его учебник «Новое изложение элементарной части математики» (Женева, 1778), включающий высшую тригонометрию». В этом учебнике Бертран пытался доказать пятый постулат Эвклида на основании сравнений бесконечных площадей. Занимался также теоремой Дезарга о перспективных треугольниках.

Различные способы доказательства теоремы о трех перпендикулярах

Формулировка теоремы Прямая, проведённая в плоскости через основание наклонной перпендикулярно к её проекции на эту плоскость, перпендикулярна и к самой наклонной

Первое доказательство Доказательство: 1. Проведем СА1 2.СА1||АВ по теореме.(Теорема: Если две прямые перпендикулярны к плоскости, то они параллельны). 3. Проведем через АВ и СА1 плоскость β. 4. с перпендикулярна СА, с перпендикулярна ВС (по Теореме: «Если прямая перпендикулярна к двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, то она перпендикулярна к этой плоскости».),с перпендикулярна β, значит с перпендикулярна АС.

Второе доказательство Доказательство. 1) СD ·CA = CD ·(CB+BA)=CD ·CB+CD ·BA 2) По условию CD CB. Значит, CD ·CB=0; CD BA, значит СD ·BA=0. Таким образом получаем: CD·CA=0,CD CA, c AC

Третье доказательство Обратимся к рисунку, на котором отрезок АВ – перпендикуляр к плоскости π, АС – наклонная, m – прямая, проведенная в плоскости π через точку С перпендикулярно к проекции СВ наклонной. Докажем, что m перпендикулярна АС. Рассмотрим плоскость АСВ. Прямая m перпендикулярна к этой плоскости, так как она перпендикулярна к двум пересекающимся прямым АВ и ВС, лежащим в плоскости АСВ (m ВС по π). Отсюда следует, что прямая m перпендикулярна к любой прямой, лежащей в плоскости АВС, в частности m перпендикулярна АС. Теорема доказана.

Четвертое доказательство От точки А отложим равные отрезки: АМ= АN. Точки М и N соединим с точками O и S. В ОА есть одновременно высота и медиана, этот треугольник равнобедренный: ОМ = ОN. Прямоугольные треугольники OSM и OSN равны (по двум катетам). Из их равенства следует, что SM= SN и SA- медиана равнобедренного треугольника MSN. Значит, SA одновременно и высота этого треугольника, т. е. SAMN.

Пятое доказательство 3 способ доказательства теоремы о трех перпендикулярах. На прямой t возьмем произвольную точку В и соединим ее с точками О и S. Из прямоугольных треугольников SOB, SOA и AOB: = SO 2 + OB 2, SA 2 = =SO 2 + OA 2, OB 2 - OA 2 = AB 2. Вычтя из первого равенства второе, получим:SB 2 – SA 2 = =OB 2 – OA 2. Приняв во внимание третье равенство, будем иметь: SB 2 – SA 2 = AB 2, SB 2 = SA 2 +AB 2. Согласно теореме, обратной теореме Пифагора, SAAB, т. е. tSA

Применение теоремы о трех перпендикулярах для доказательства свойств элементов различных пространственных фигур

О диагонали куба

О ребрах тетраэдра

Различные задачи Текстовые задачи, требующие при решении использования теоремы о трех перпендикулярах

Задача 1

Задача 2

The End