курсовые,контрольные,дипломы,рефераты
Билет 1. (1) Первый признак равенства треугольника по двум сторонам и углу между ними формулируется в виде теоремы: Т: Если две стороны и угол между ними одного ∆ соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого ∆, то такие треугольники равны. Д: Пусть у треугольников ABC и A1B1C1 AB=A1B1, AC=A1C1, ÐA=ÐA1. Наложим ∆ABC на ∆A1B1C1 так, чтобы вершина A совместилась с вершиной A1, а стороны AB и AC легли соответственно на лучи A1B1 и A1C1. Это возможно, поскольку ÐA=ÐA1. Так как AB=A1B1 и AC=A1C1, то сторона AB совместится со стороной A1B1, а сторона AC – с A1C1, а значит совместятся точки B и B1, C и C1, следовательно, совместятся стороны BC и B1C1. Таким образом треугольники ABC и A1B1C1 совместятся, следовательно они равны: ∆ABC=∆A1B1C1. (2) Параллелограммом называется четырёхугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны. Четырёхугольник ABCD, у которого сторона AB║DC, а сторона BC║AD. Следовательно ABCD –параллелограмм. Свойства: 1) В параллелограмме противоположные стороны равны и противоположные углы равны (AB=DC, BC=AD, ÐA=ÐC, ÐB=ÐD). 2) Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам (BO=OD, AO=OC). Докажем второе свойство. Д: ABCD – параллелограмм, BD и AC – диагонали, О – точка их пересечения. Доказать: BO=OD и AO=OC. Д-во: ∆AOB=∆COD по стороне и двум прилежащим к ней углам (AB=DC как противоположные стороны параллелограмма, ÐABO=ÐCDO, ÐBAO=ÐDCO как накрест лежащие углы при параллельных прямых AB и DC и секущих BD и AC). Поэтому BO=OD, AO=OC, ч.т.д. Признаки параллелограмма: 1) Если в четырёхугольнике две стороны равны и параллельны, то этот четырёхугольник – параллелограмм. 2) Если в четырёхугольнике противоположные стороны равны, то этот четырёхугольник – параллелограмм. 3) Если в четырёхугольнике диагонали пересекаются и точкой пересечения делятся пополам, то он параллелограмм. |
Билет 3. (1) Третий признак равенства треугольников по трем сторонам формулируется в виде теоремы. Т: Если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны. Д: Пусть ABC и A1B1C1 – треугольники, у которых AB=A1B1, AC=A1C1, BC=B1C1. Наложим ∆ABC на ∆A1B1C1 так, чтобы их стороны AC и A1C1 совместились, а вершины B и B1 оказались по одну сторону от A1C1. Предположим, что треугольники ABC и A1B1C1 не равны, тогда они не совместятся, это значит, что вершина B не совместится с вершиной B1. Соединим точки B1 и B отрезком и найдём середину этого отрезка. Треугольники B1BA1 и B1BC1 – равнобедренные треугольники (A1B1=A1B и С1B1=C1B) с общим основанием B1B. Отрезки A1D и C1D не совпадают, потому что точки A1, C1 и D не лежат на одной прямой, то оказалось, что через точку D прямой B1B проведены две разные прямые, перпендикулярные к B1B. Это противоречит теореме, согласно которой через каждую точку прямой можно провести лишь одну перпендикулярную ей прямую. Это противоречие доказывает теорему. (2) Ромбом называется параллелограмм, у которого все стороны равны. На рисунке изображён параллелограмм ABCD у которого AB=BC=CD=DA. По определению этот параллелограмм – ромб. Поскольку ромб – параллелограмм, для него справедливы все свойства и признаки параллелограмма. Но существует и особое свойство ромба. Диагонали ромба взаимно перпендикулярны и делят его углы пополам. В равнобедренном ∆ABD (AB=AD, так как ABCD – ромб) BO=OD по свойству диагонали параллелограмма, следовательно, AO – медиана, а значит и высота, и биссектриса ∆ABD. Отсюда AO^BD, ÐBAO=ÐDOA. Обратные утверждения являются признаками ромба: 1) Если диагонали параллелограмма взаимно перпендикулярны, то этот параллелограмм – ромб 2) Если диагональ параллелограмма делит его углы пополам, то этот параллелограмм ромб. |
Билет 5. (1) Т: Сумма углов треугольника равна 180º. Д: Докажем, что для произвольного ∆АВС справедливо соотношение ÐА+ÐВ+ÐС=180º. Через вершину В проведём прямую а, параллельную стороне АС, и введём в рассмотрение углы, образованные этой прямой со сторонами АВ и ВС: Ð1 и Ð2.Углы 1 и А – внутренние накрест лежащие при параллельных прямых а и АС, и секущей АВ, поэтому Ð1=ÐА. Углы 2 и С – внутренние накрест лежащие при параллельных прямых а и АС и секущей ВС, поэтому Ð2=ÐС. Сумма углов 1,В и 2 равна развёрнутому углу, значит Ð1+ÐВ+Ð2=180º. В силу полученных равенств будем иметь ÐA+ÐB+ÐC=180º. Теорема доказана. (2) Касательной к окружности называется прямая, имеющая с окружностью только одну общую точку. Касательная к окружности обладает свойством, которая формулируется в виде теоремы. Т: Касательная к окружности перпендикулярна к радиусу, проведённому в точку касания. Д: Проведём радиус OA окружности, в точку касания. Докажем, что a^OA. Предположим, что это не так. Тогда радиус OA является наклонной, проведённой из точки O к прямой a. Так как перпендикуляр прямой < наклонной, то расстояние от центра O до прямой меньше радиуса. При этом, согласно первому случаю взаимного расположения прямой и окружности, прямая и окружность имеют две общие точки, что противоречит тому условию, что прямая a – касательная. Теорема доказана. Из доказанной теоремы является свойство отрезков касательных, проведённых из одной точки. Отрезки касательных к окружности, проведённых из одной точки, равны и составляют равные углы с прямой, проходящей через эту точку и центр окружности. AC=BC; ÐACO=ÐBCO. |
Билет 7. (1) Т: В треугольнике 1) против большей стороны лежит большой угол; 2) обратно, против большего угла лежит большая сторона. Д: На рисунке изображён ∆АВС, в котором АВ>ВС. Докажем, что ÐС>ÐА. На стороне АВ отложим отрезок BD, равный отрезку ВС, и построим равнобедренный ∆DBC. Равные углы при основании этого треугольника обозначим 1 и 2. Так как точка D лежит между точками A и B (ВD=ВС<АВ), то Ð1 является частью ÐС, то есть Ð1<ÐС. Угол 2 − внешний угол ∆ АDС, поэтому Ð2>ÐА. Но Ð1=Ð2, значит справедливо соотношение ÐА<Ð1=Ð2<ÐС или ÐС>ÐА.Д: Пусть в ∆АВС ÐС>ÐА. Докажем, что АВ>ВС. Предположим, что это не так. Тогда либо АВ=ВС. В первом случае ∆АВС− равнобедренный, а значит ∟С=∟А. Во втором случае ∟С<∟А по доказанному. И то и другое противоречит условию теоремы. Значит АВ>ВС.Т: доказана. (2) Радиус окружности,
описанной около правильно п-угольника со
стороной ап выражается по формуле R=(an)/
(2sin(180º/n)). Для вывода этой формулы разобьём правильный n-угольник на n равных
равнобедренных треугольников радиусами, проведёнными из центра в вершину n-угольника. Рассмотрим один из таких треугольников,
например ∆A1OA2 в этом
треугольнике A1A2=an сторона n-угольника,
A1O=A2O=R – радиус описанной окружности, ÐA1OA2=360º/n. Из центра окружности O опустим
перпендикуляр OB на отрезок A1A2: |
Билет 9. (1) Т: Средняя линия ∆ параллельна одной из его сторон и равна половине этой стороны. Д: В ∆АВС МN-средняя линия. Докажем, что МN║АС, МN=½AC.Треугольники МВNи АВС подобны по первому признаку подобия ( ÐВ- общий угол, ВМ ∕ВА=ВN ∕ВС=½), поэтому ÐВМN=ÐBAC, MN ∕ AC=½. Из последнего равенства следует что MN=½AC. ÐBMN и ÐBAC – соответственные углы при прямых MN и AC и секущей AB. Из их равенства следует параллельность прямых MN и AC: MN║AC. Т: доказана. Определение: средней линией ∆ называется отрезок, соединяющий середины двух его сторон. (2) Площадь S круга радиуса R выражается
формулой S=πR2. Для вывода этой формулы докажем утверждение:
Площадь круга равна половине произведения длины ограничивающей его окружности
на радиус: S=½ l•R. Представлен
круг радиуса R с центром O, а
также 2 правильных n-угольника – вписанный в окружность (A1A2…An)
и описанный около неё (A1’A2’…An’). Площадь S заключена между площадями Sn вписанного
и Sn’ описанного
n-угольников: Sn n→∞ n→∞ угол 180º/n приближается к 0, а его cos к 1: ( (cos(180º/n))/(n/(n→∞)) )→l Следовательно, Sn→½ lR, Sn’→½ lR n→∞ n→∞ Это означает что площадь S круга ограничена с двух сторон последовательностями Sn и Sn’, стремящимися при n→∞ к одному и тому же пределу. Этот предел и принимается за площадь круга: S=½ l•R. Заменяя длину окружности l на 2πR получаем S=π•R2 |
Билет 11. (1) Окружностью, описанной около ∆, называется окружность которая проходит через все вершины ∆. Рассмотрим теорему.Т: около любого ∆ можно описать окружность. Д: На рисунке∆АВС; ОК,OL и ОМ − серединные перпендикуляры к его сторонам. Докажем, точка О их пересечение равноудалена от вершин А, В и С. Соединим точку О с вершинами и рассмотрим ∆АОК и ∆ВОК: ∆АОК=∆ВОК по первому признаку равенства треугольников (АК=КВ по условию, ОК - общая сторона ÐВКО=ÐАКО=90°). Отсюда АО=ВО. Аналогично доказываем, что ВО=СО. Следовательно АО=ВО=СО, т.е точка О равноудалена от вершины ∆АВС. Значит все вершины ∆ лежат на окружности с центром в точке О и радиусом, равным ОА. Эта окружность является окружностью, описанной около ∆АВС.Т: доказана. (2) Равенство справедливое при всех допустимых значениях входящих в него в
переменных, называется тождеством. Справедливы следующие тригонометрические
тождества: (1) sin2α +cos2α=1; (2) 1=tg2α = 1/cos2 α; 3) l+ctg2•α=1/sin2α. Докажем тождество 1. Для этого рассмотрим
тригонометрическую окружность, радиус R, который равен 1 (R=1), а центр O расположен в начале прямоугольной декартовой системы
координат Oxy. Отложим острый ÐAOB: ÐAOB=α
и опустим из точки B, лежащей на окружности, перпендикуляр BC к оси Ox. BC^Ox. По определению синуса и косинуса угла альфа имеем. sin α=y, sos α=x, где x и y координаты
точки B. В прямоугольном ∆OBC катеты и
гипотенуза выражаются: OC=x=cosα; BC=y=sinα, 0º≤α<90º 90º<α≤180º Если обе части тождества 1 разделить на sin2α, то с учётом того что cosα/sinα=tgα, получим тождество 3 справедливое при 0º<α<180º. |
Билет 13. (1) Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется вписанным углом (∟АВС). Т: Вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую он опирается. Д: Рассмотрим вписанный угол АВС, стороны ВА и ВС которого лежат по разные стороны от луча ВО, проходящего через центр окружности. Пусть D – точка пересечения луча ВО с окружностью. Дуги АD и DC меньше полуокружности, поэтому ими измеряются центральные углы AOD и DOC:ÐAOD=ÈAD, ÐDOC=ÈDC. Треугольник АОВ – равнобедренный по построению, откуда Ð1=Ð2. Поскольку ∟AOD – внешний угол ∆АОВ, то ÐAOD=Ð1+Ð2. Следовательно, Ð2=½ÐAOD=½ ÈAD. Аналогично доказывается, что Ð4=½ÈDC. Значит ÐАВС=Ð2+Ð4= ½ÈAD+½ÈDC=½ÈAC. В случае иного расположения сторон угла АВС доказательство аналогично. Теорема доказана. (2). Площадь S параллелограмма ABCD с основанием AD и высотой ВЕ (BE^AD) выражается формулой S=AD•BE. Опустим перпендикуляр CF на продолжение основания AD.Получим прямоугольник BCFE. Прямоугольные треугольники АВЕ и DCF равны по гипотенузе и острому углу (AB=DC как противоположные стороны параллелограмма, ÐВАЕ=ÐCDF как соответственные углы при параллельных прямых AB и DC и секущей AD). Параллелограмм ABCD составлен из трапеции BCDE и треугольника АВЕ; прямоугольник BCFE составлен из той же трапеции и треугольника DCF, равного треугольнику АВЕ. Значит площадь параллелограмма ABCD равна площади прямоугольника BCFE, то есть S=BC•BE, но так как ВС=AD, то S=AD•BE. Таким образом площадь параллелограмма равна произведению основания на высоту. |
Билет15. (1) Т: Если на одной из двух прямых отложить последовательно несколько равных отрезков и через их концы провести параллельные прямые, пересекающие вторую прямую, то они отсекут на второй прямой равные между собой отрезки. Д: Пусть на прямой 1 отложены равные отрезки А1А2; А2А3…… и через их концы проведены параллельные прямые, которые пересекают прямую l2 в точках В1, В2, B3,…. Докажем, что В1В2 =В2В3=… два Рассмотрим два случая- прямые l1 и l2 параллельны и прямые l1и l2 не параллельны. А)Пусть l1║ l2 . Докажем, что В1 В2= В2 В3. Четырёхугольники А1 В1 В2 А2 и А2 В2 В3 А3 –параллелограммы по определению, поэтому А1 А2=В1 В2,А 2А 3=В2 В 3.Поскольку А1 А2=А2 А3, то В1 В2 =В2 В3. Б).Пусть l2╫ l1 . Для доказательства равенства отрезков В1 В2 и В2 В3 проведём через точку В1 прямую l3, параллельную прямой l1 ,которая пересечёт прямые А2 В2 и А3 В3 в точках C иD соответственно. По доказанному в пункте А) В1С=СD.Через точку D проведём прямую l4, параллельную l2, которая пересечёт прямую А2 В2 в точке Е. Треугольники С В2 В1 и CDE равны по второму признаку равенства треугольников (В1С=CD по доказанному, ÐВ1СВ2=ÐDCE как вертикальные, ÐСВ1В2=ÐCDE как накрест лежащие углы при параллельных прямых l2 и l4 и секущей l3). Следовательно, В1 В2=ЕD. Но ED=В2В3. Теорема доказана. (2) Две точки А1 и А2 называются симметричными относительно прямой а, если эта прямая проходит через середину отрезка АА1 и перпендикулярна к нему. Каждая точка прямой а считается симметричной самой себе относительно прямой а. Фигура называется симметричной относительно прямой а, если для каждой точки А фигуры симметричная ей точка А1 относительно прямой а, также принадлежит фигуре. Прямая а называется осью симметрии фигуры. А) равнобедренный (не равносторонний) треугольник - одна ось симметрии; б) равносторонний треугольник- три оси симметрии; в) прямоугольник (не квадрат)-две оси симметрии; г) ромб (не квадрат)- две оси симметрии; д) квадрат – четыре оси симметрии; е)окружность- бесконечное множество осей симметрии. |
Билет 17. (1).Т: Стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов. Д: Рассмотрим ∆АВС, в котором стороны обозначены следующим образом: АВ=с,ВС=а, СА=b. Докажем, что (a/sinA)=(b/sinB)=(c/sinC) Выразим площадь S треугольника ABC: S=½ ab sin C, S=½ ac sin B, S=½ bc sin A. Приравнивая части первых двух равенств, получаем ½ ab sin C=½ ac sin B или b sin C=csinB, откуда (b/sinB)=(c/sinC), аналогично, приравнивая правые части второго и третьего равенств, получаем (a/sinA)=(b/sinB). Окончательно имеем (a/sinA)=(b/sinB)=(c/sinC). Теорема доказана. (2).Серединным перпендикуляром к отрезку называется прямая, проходящая через середину отрезка и перпендикулярна к нему. Свойство серединного перпендикуляра формулируется в виде теоремы. Т: Каждая точка серединного перпендикуляра к отрезку равноудалена от концов этого отрезка. Обратно: каждая точка, равноудалённая от концов отрезка, лежит на серединном перпендикуляре. Д: На рисунке l - серединный перпендикуляр к отрезку АВ, точка О - середина отрезка АВ. а) Докажем первое утверждение теоремы. Для этого на прямой l выберем произвольную точку М и докажем, что АМ=ВМ. Если точка М совпадает с точкой О, то равенство верно, так как Точка О - середина отрезка АВ. Пусть точки М и О не совпадают. Рассмотрим прямоугольные треугольники АМО и ВМО: ∆АМО=∆ВМО по двум катетам (МО - общий катет, АО=ВО по условию). Отсюда следует, что АМ=ВМ. б) Докажем второе утверждение теоремы. Рассмотрим произвольную точку N, равноудалённую от концов отрезка AB. Докажем что она лежит на серединном перпендикуляре l. Если точка N лежит на отрезке AB, то она является серединой этого отрезка, значит лежит на прямой l. Пусть точка N расположена вне отрезка AB так, что NA=NB. Рассмотрим равнобедренный треугольник ANB. Отрезок NO является медианой (точка O – середина отрезка AB), а следовательно и высотой этого треугольника, значит NO^AB, откуда следует что прямая NO совпадает с серединным перпендикуляром l. Таким образом точка N лежит на прямой l. Т: доказана. |
Билет 19. (1) Первый признак подобия треугольников формулируется в виде теоремы. Т: Если два угла одного ∆ соответственно равны двум углам другого, то такие ∆-ки подобны. Д: Пусть у треугольников ABC и A1B1C1 ÐA=ÐA1, ÐB=ÐB1. Докажем, что ∆ABC подобен ∆A1B1C1. Найдём углы С и С1: ÐС=180º-(ÐA+ÐB), ÐС1=180º-(ÐA1+ÐB1). В силу равенства углов A и A1, а также B и B1 ÐC=ÐC1. По теореме об отношении прощадей треугольников, имеющих по равному углу, имеем (S)/(S1)=(AB•AC)/(A1B1•A1C1)=(AB•BC)/(A1B1•B1C1)= (BC•AC)/(B1C1•A1C1). Символами S и S1 обозначены площади треугольников ABC и A1B1C1 соответственно. Из второго равенства следует, что (AC)/(A1C1)=(BC)/(B1C1), а из третьего: (AB)/(A1B1)=(AC)/(A1C1). Сопоставляя полученные результаты, делаем вывод, что (AB)/(A1B1)=(BC)/(B1C1)=(AC)/(A1C1), т.е. сходственные стороны данных ∆-ков пропорциональны. Следовательно, ∆ABC подобен ∆A1B1C1. Т: Если угол одного ∆ равен углу другого ∆, то площади этих ∆-ков относятся как произведения сторон, заключающих равные углы. (2) Для того, чтобы построить середину данного отрезка AB с помощью циркуля и линейки, построим две окружности с центрами A и B радиуса AB. Они пересекутся в точках K и L. Соединим эти точки. Точка M пересечения отрезков KL и AB и будет серединой отрезка AB. Докажем это. Построим треугольники AKL и BKL. Они равны по 3-му признаку равенства ∆-ков (AK=BK, AL=BL, KL – общая сторона). Отсюда следует, что ÐAKM=ÐBKM. Значит KM – биссектриса равнобедренного треугольника AKB, следовательно, является его медианой, поэтому AM=MB, т.е. точка M – середина отрезка AB. Построенные окружности не обязательно должны иметь радиус, равный AB. Важно, чтобы они пересекались в двух точках, поэтому их радиус должен быть больше, чем ½ AB.0 |
Билет 21. (1). Третий признак подобия ∆-ков формулируется в виде теоремы.Т: Если 3 стороны одного ∆ пропорциональны 3 сторонам другого, то такие ∆-ки подобны.Д: Пусть стороны ∆-ков АВС и А1В1С1 пропорциональны: АВ/А1В1=ВС/В1С1=АС/А1С1. Докажем, что ∆АВС ~ ∆А1В1С1.построим ∆АВ2С, у которого Ð1=ÐА1, Ð2=ÐС1. ∆-ки АВ2С и А1В1С1 подобны по 1-ому признаку подобия, значит АВ2/А1В1=В2С/В1С1=АС/А1С1. сравнивая полученные пропорции с теми, которые даны в условии, получаем АВ=АВ2,ВС=В2С.∆-ки АВС = АВ2С по 3-м сторонам, следов. ÐА=Ð1, но Ð1=ÐА1, значит ÐА=ÐА1. Таким образом у ∆-ков АВС и А1В1С1 пропорциональны стороны и равны углы заключённые между 2-мя сторонами. Следов., по 2-му признаку подобия ∆АВС ~ ∆А1В1С1. (2) Пусть дан угол с вершиной в т. А и луч ОМ. Требуется построить угол равный данному так, чтобы одна из его сторон совпала с лучом ОМ. Проведём дугу окружности произвольного радиуса с центром в точке А. Обозначим точки пересечения окружности со сторонами угла через В и С. Соединим точки В и С отрезком ВС. С помощью циркуля проведём дугу окружности радиуса АВ с центром в точке О. Обозначим точку пересечения её с лучом ОМ буквой D. Из точки D проведём дугу окружности радиуса ВС, которая пересечёт ранее построенную дугу в точке Е. Соединяя точки О, Е и D получим ∆ОDЕ. Докажем, что ÐЕОD =ÐА. Рассмотрим ∆-ки АВС и ОDЕ. Эти ∆-ки равны по 3-му признаку равенства ∆-ков (АВ=ОD, АС=ОЕ, ВС=DЕ по построению). Поэтому ÐЕОD=ÐСАВ, т.е ÐЕОD=ÐА.
|
Билет 23. (1).Выведем уравнение окружности радиуса r с центром в точке С (х0; у0) в прямоугольной декартовой системы координат. Для этого выберем на окружности произвольную точку М с координатами(х; у).Точка М называется текущей точкой окружности, а её координаты- текущими координатами. Расстояние от произвольной точки М (х; у) окружности до её центра С (х0; у0) постоянно и равно r: МС=r или МС2=r2. Запишем последнее неравенство в координатной форме:(х-х0)2+(у –у0)2=r2.Любая точка, не лежащая на окружности, удалена от центра на расстояние, отличное от r, значит её координаты не удовлетворяют этому уравнению. Таким образом, полученное уравнение является уравнением окружности радиуса r с центром С. Если центр окружности лежит в начале координат, то её уравнение имеет вид х2+у2=r2. Определение: Окружностью называется геометрическая фигура, состоящая из всех точек, расположенных на заданном расстоянием от данной точки. (2) Треугольник называется равнобедренным, если 2 его стороны равны. На рисунке равные стороны (АВ=ВС) называются боковыми сторонами, третья сторона АС- основанием равнобедренного ∆-ка. Равнобедренный ∆ обладает 2-мя свойствами, которые можно сформулировать в виде теорем.Т(1): В равнобедренном ∆-ке углы при основании равны.Д:Докажем равенство углов А и С в равнобедренном ∆АВС (АВ=ВС). Проведём биссектрису ВD ÐАВС. ∆АВD =∆СВD по первому признаку рвенства ∆-ков (АВ=ВС по условию ВD- общая сторона, Ð1=Ð2, т.к. ВD- ,биссектриса угла В). Отсюда следует, что ÐА=ÐС . Т: доказана. Т(2): В равнобедренном ∆-ке биссектриса, проведённая к основанию, является медианой и высотой. Д: На рисунке ВD является биссектрисой ÐВ, противолежащего основанию. ПО доказанному в теореме 1 ∆АВD=∆СВD, откуда следует, что АD=DС, значит ВD- медиана, проведенная к основанию. Кроме того из равенства ∆-ков АВD и СВD вытекает, что Ð3=Ð4. Но эти углы смежные, значит Ð3+Ð4=180°. Из 2-х последних равенств следует, что Ð3=Ð4=90°, значит ВD- высота, опущенная на основание. Справедливы 2 следствия из теорем 1: Высота равнобедренного ∆, опущенная на основание, является медианой и биссектрисой.2: Медиана равнобедренного ∆, проведенная к основанию, является высотой и биссектрисой. Определение 1: Отрезок биссектрисы угла ∆, соединяющая вершину ∆ с противоположной стороной, называется биссектрисой ∆. 2: отрезок, соединяющий вершину ∆ с серединой противоположной стороны, называется медианой ∆. 3: Перпендикуляр, проведенный из вершины ∆ к прямой, содержащей противолежащую сторону, называется высотой ∆. |
Билет 6. (1) Т: Сумма углов выпуклого п-угольника равна (п-2)•180º. Д: Соединим вершину А1 п-угольника диагоналями с его другими вершинами. В результате получим п-2 треугольника. На рисунке выпуклый шестиугольник разбит тремя диагоналями А1 А3; А1А4; А1А5 на четыре треугольника. Сумма углов п-угольника равна сумме всех углов полученных треугольников, т.е(п-2)•180º.Теорема доказана. Пример: (6-2)•180º=4•180º=720º. (2). Выведем формулу для длины l окружности радиуса R:l=2πR. При этом под длиной l окружности будем понимать предел, к которому стремится периметр Рп правильного п-угольника, вписанного в окружность при неограниченном увеличении числа п его сторон. Это записывается так: Рп–––––––→l. n→∞ Таким образом, чем больше число сторон такого п-угольника, тем ближе его периметр к длине окружности. Рассмотрим две окружности, радиусы которых R и R1, а длины l и l1. В каждую из них впишем правильный п-угольник и обозначим через Рп и Рп1 их периметры, а через ап и ап1 длины сторон. Тогда, Рп1=п•ап1=п•2R1sin(180º/n). Здесь использована формула, выражающая стороны an правильного n-угольника, вписанного в окружность, через радиус R окружности. Отсюда следует (Pn/Pn’)=(2R/2R’), что справедливо при любом n. При неограниченном увеличении числа сторон n-угольника (n→∞) получим Pn/Pn’→l/l’ n→∞. При этом отношение 2R/2R’ остаётся неизменным. Следовательно, l/l’=2R/2R’ или l/2R=l’/2R’ таким образом отношение длины окружности к её диаметру есть одно и то же число для всех окружностей. Это число принято обозначать греческой буквой π. Из равенства l/2R=π следует, что l=2πR – формула длины окружности.
|
Билет 4. (1) Существуют 3 признака параллельности двух прямых: 1) Если при пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны. Прямые a и b пересечены прямой. Если выполняется хотя бы одно их следующих условий: Ð1=Ð7; Ð2=Ð8; Ð4=Ð6; Ð3=Ð5, то согласно признаку 1, прямые a║b. 2) Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны. Если выполняются хотя бы одно из условий: Ð1=Ð5; Ð2=Ð6; Ð4=Ð8; Ð3=Ð7, то по признаку 2 прямые a║b. 3) Если при пересечении двух прямых секущей сумма односторонних углов равна 180º, то прямые параллельны. Если выполняется хотя бы одно из условий Ð4+Ð5=180º; Ð3+Ð6=180º; Ð1+Ð8=180º; Ð2+Ð7=180º, то по признаку 3 прямые параллельны a║b. Докажем 3-ий признак: пусть прямые a и b пересекаются прямой с в точках A и B. Докажем что Ð3+Ð6=180º следует параллельность прямых. Отметим что Ð4+Ð3=180º, так как Ð3 и Ð4 смежные, откуда Ð4=Ð6. Разделим отрезок AB пополам точкой O и проведём через эту точку отрезок CD, перпендикулярный прямой a и пересекающий прямые a и b в точках C и D соответственно. ∆AOC=∆BOD по стороне и двум прилежащим к ней углам (AO=BO по построению, Ð4=Ð6 по доказанному, ÐCOA=ÐDOB, как вертикальные). Из равенства треугольников следует равенство их соответствующих элементов: ÐBDO=ÐACO=90º (так как CD^a). Значит отрезок CD^b. Таким образом a^CD и b^CD, то есть прямые a и b перпендикулярны третьей прямой, а значит не пересекаются. Прямые a и b параллельны. (2) Окружностью называется геометрическая фигура, состоящая из
всех точек, расположенных на заданном расстоянии от данной точки. Эта
данная точка называется центром окружности, а отрезок, соединяющий любую
точку окружности с её центром, называется радиусом. Все радиусы имеют одну и
ту же длину. Отрезок, соединяющий две точки окружности, называется диаметром.
Диаметр окружности равен удвоенному радиусу. Существует 3 случая взаимного
расположения прямой и окружности в зависимости от соотношения между радиусом r
окружности и расстоянием d прямой
от центра окружности. 1) d |
Билет 2. (1) Второй признак равенства ∆ по стороне и двум прилежащим к ней углам формулируется в виде теоремы. Т: Если сторона и два прилежащие к ней угла одного ∆ соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого ∆, то такие треугольники равны. Д: Пусть у треугольников ABC и A1B1C1 AB=A1B1, ÐA=ÐA1, ÐB=ÐB1. Наложим треугольник ABC на треугольник A1B1C1 так, чтобы вершина A совместилась с вершиной A1, сторона AB – со стороной A1B1, а вершины C и C1 оказались по одну сторону со стороны A1B1. Поскольку ÐA=ÐA1, ÐB=ÐB1, то сторона AC наложится на сторону A1C1, а сторона BC – на B1C1. Вершина C общая точка сторон AC и BC окажется как на стороне A1C1 так и на стороне B1C1, т.е. совместится с общей точкой этих сторон C1. Значит стороны AC и A1C1, BC и B1C1 совместятся, следовательно, и совместятся треугольники ABC и A1B1C1. Отсюда следует, что они равны: ∆ABC=∆A1B1C1. (2) Прямоугольником называется параллелограмм, у которого все углы прямые. На рисунке изображён параллелограмм ABCD у которого ÐA=ÐB=ÐC=ÐD=90º. Согласно определению этот параллелограмм – прямоугольник. Для него справедливы все свойства и признаки параллелограмма: 1) Противоположные стороны и углы прямоугольника равны. 2) Диагонали точкой пересечения делятся пополам. 3) Диагонали прямоугольника равны. Действительно из равенства двух прямоугольных треугольников ABD и DCA по двум катетам (AB=DC как противоположные стороны параллелограмма, AD – общий катет) следует равенство гипотенуз: AC=BD справедливо и обратное утверждение которое является признаком прямоугольника. Признак: если в параллелограмме диагонали равны, то этот параллелограмм прямоугольник. |
Билет 12. (1) Окружность называется вписанной в ∆-к , если стороны ∆ -ка касаются окружности. Т: В любой ∆-к можно вписать окружность .Д: На рисунке ∆АВС,АО,ВО,СО – биссектрисы его углов, которые пересекаются в точке О.Из точки О проведём перпендикуляры ОD, OE и OF к сторонам ∆-ка .Докажем, что они равны. Прямоугольные треугольники АОD иAOF равны по гипотенузе и острому углу (АО- общая сторона, ÐAOD=ÐOAF, так как АО- биссектриса). Отсюда следует, что OD= OF. Аналогично доказываются равенства OD=OE, OE=OF. Следовательно, OD=OE=OF.Таким образом, точка О равноудалена от сторон ∆-ка. Окружность с центром в точке О и радиусом, равным OD, касается всех сторон ∆-ка, то есть является вписанной окружностью. Т: доказана. (2) Площадь S трапеции ABCD с высотой ВЕ выражается формулой S=½(BC+AD)•BE, то есть площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту. Для вывода этой формулы на продолжении отрезка AD отложим отрезок DF равный ВС (DF=BC) и соединим точки В и F. При этом отрезок BF пересечёт сторону CD в точке G. ∆ВСG и ∆FDG равны по второму признаку (ВС=DF, ÐCBG=ÐDFG, ÐBCG=ÐFDG как накрест лежащие углы при параллельных прямых ВС и AF и секущих BF и CD соответственно). Из равенства треугольников следует равенство их площадей. Значит площадь S трапеции равна площади ∆ABF, имеющего ту же высоту ВЕ, что и трапеция. Следовательно, S=½AF•BE=½(AD+DF)•BE. Так как ВС=DF,окончательно получаем S=½(BC+AD)•BE. Cвойства площади трапеции: 1) равные фигуры имеют равные площади; 2)если фигура состоит из нескольких фигур, то её площадь равна сумме площадей этих фигур. |
Билет 10.(1).Т:Средняя линия трапеции параллельна основаниям и равна их полусумме.Д: На рисунке трапеция АВСD и её средняя линия МN (АМ=МВ, DN=NC).Через середину N стороны СD и через вершину В проведём прямую, которая пересечет продолжение основания АD в некоторой точке Е.∆ВСN и ∆ЕDN равны по второму признаку (NC=DN по условию, ÐВNC=ÐЕND как вертикальные, ÐВСN=ÐЕDN как внутренние накрест лежащие углы при параллельных прямых ВС и АD и секущей СD). Из равенства ∆-ков следует равенство сторон: ВС=ЕD, ВN=EN. Следовательно, МN−средняя линия ∆АВЕ, а значит МN║AE и МN=½AE=½(AD+ED)=½(AD=ВС).Т:доказана.Определение: Средней линией трапеции называется отрезок соединяющий середины её боковых сторон. (2) Рассмотрим ∆АВС, стороны которого обозначены: АВ=с, АС=b, ВС=а, высота АP, опущенная на сторону ВС обозначена hа.. Тогда площадь ∆АВС может быть найдена по одной из формул: (1) S=½ha•a; (2) S=½ absinC; 3) S=√ p(p-a)(p-b)(p-c) В формуле (3), которая называется формулой Герона, символом p обозначен полупериметр: p=½ (a+b+c). Можно выписать формулы, аналогичные (1) и (2), в которых использованы другие стороны, высоты и углы. Выведем формулу (1). Для этого дополним ∆ABC до параллелограмма ABCD. Площадь параллелограмма равна сумме площадей треугольников ABC и ACD. ∆ABC и ∆ACD равны по 3-му признаку (AC – общая сторона, AB=CD, BC=DA, как противоположные стороны параллелограмма), следовательно, равны их площади. Значит площадь параллелограмма равна удвоенной площади ∆ABC. С другой стороны площадь параллелограмма равна AP•BC=ha•a, так как высота параллелограмма совпадает с высотой ∆ABC. Отсюда, 2S=ha•a или S=½ha•a. |
Билет 8. (1) Т: Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон. Д: Рассмотрим произвольный ∆АВС. На продолжении стороны АС отложим отрезок СD = ВС и построим ∆ВСD, который является равнобедренным, откуда ÐСВD = ÐСDВ. В ∆АВD ÐАВD>ÐСВD, следовательно ÐАВD>ÐАDВ. Так как в ∆ против большего угла лежит большая сторона, то АD >АВ, но АD=АС+СD=АС+СВ, поэтому АС+СВ>АВ или АВ<АС+СВ.Анологично доказываются неравенства АС<АВ+ВС, ВС<АВ+АС.Т: доказана. (2). Радиус окружности, вписанной в правильный п-угольник ап выражается по формуле r=(an)/(2tg•(180º/n)) Для вывода этой формулы разделим правильный n-угольник, описанный около окружности на n-треугольников отрезками, соединяющими центр окружности с вершинами n-угольника. Рассмотрим один из таких треугольников, например, треугольник A1OA2. По следствию из теоремы об окружности, вписанной в правильный n-угольник, окружность касается сторон n-угольника в их серединах. Следовательно, радиус OB, проведённый из центра O в точку касания, делит сторону A1A2 пополам, то есть A1B=BA2=an/2, где а сторона правильного n-угольника. Поэтому высота OB треугольника A1OA2 является и его медианой, значит треугольник A1OA2 – равнобедренный. Отсюда следует, что OB делит угол A1OA2 пополам, т.е. угол A1OB=½ улга A1OA2. А поскольку угол A1OA2=360°/n. Для прямоугольного треугольника A1BO справедливо соотношение A1B/BO=tg∟A1OB или an/2r=tg180°/n. Отсюда получаем r=(an)/(2tg•(180º/n)) Определение: Окружностью называется вписанной в многоугольник, если все стороны этого многоугольника касаются окружности. Т: В любой правильный многоугольник можно вписать окружность и при том только одну. |
Билет 18. (1) Т: Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними. Д: Рассмотрим ∆АВС и введём три вектора АВ, АС и ВС. По правилу сложения векторов АВ=ВС=АС, откуда ВС=АС-АВ. Найдём скалярное произведение вектора самого на себя (скалярный квадрат): ВС2=(АС-АВ)2 или ВС2=АС2+АВ2-2АС•АВ. По свойствам скалярного произведения имеем ВС2=АС2+АВ2-2АС•АВ•cosA. Введём обозначения ∆-ка АВС: ВС=а, АС=b, АВ=с. Окончательно получим а2=b2+c2-2bc cosA. Т: доказана. (2) Луч, исходящий из вершины угла и делящий его на два равных угла называется биссектрисой угла. Биссектриса обладает свойством, которое можно сформулировать в виде теоремы. Т: Каждая точка биссектрисы неразвёрнутого угла равноудалена от его сторон. Обратно: каждая точка, лежащая внутри угла и равноудалена от сторон угла, лежит на его биссектрисе. Д: 1)На биссектрисе угла АВС возьмём произвольную точку М, проведём перпендикуляры МК и МL к прямым АВ и ВС и докажем, что МК=МL. Рассмотрим прямоугольные треугольники МКВ и МLB. Они равны (∆МКВ=∆MLB) по гипотенузе (МВ – общая гипотенуза) и острому углу (Ð1=Ð2, так как МВ – биссектриса. Следовательно, МК=МL. 2) Пусть точка М лежит внутри угла АВС и равноудалена от его сторон, то есть МК=МL, где МК^АВ, ML^BC. Докажем, что луч МВ – биссектриса угла АВС. Прямоугольные треугольники МКВ и МLВ равны по гипотенузе и катету (МВ – общая гипотенуза, МК=МL по условию), отсюда Ð1=Ð2. Следовательно, МВ – биссектриса угла АВС. Т: доказана. |
Билет 16. (1) Т: В прямоугольном ∆ квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов (пифагогра). Д: Рассмотрим прямоугольный ∆АВС с катетами а и b и гипотенузой с. С помощью равных ему прямоугольных ∆-ков построим квадрат расположив треугольники так как и на рисунке. Сторона квадрата равна а+b, следовательно площадь S=(a+b) 2. С другой стороны этот квадрат состоит из четырёх равных прямоугольных треугольников, площадь которых равна 4•½ ab=2abи квадрата со стороной с. Площадь которого равна с2. Таким образом площадь S=2аb+c2. Приравниваем полученые выражения (a+b)2=2ab+c2;а2+2ab+b2=2ab+c2;с2=a2+b2. Т: доказана. Справедлива теорема, обратная теореме Пифагора Т: если квадрат одной стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон, то треугольник прямоугольный. С помощью этой теоремы, зная стороны треугольника, можно определять является ли он прямоугольным.(2). Две точки А и А1 называются симметричными относительно точки О, если точка О- середина отрезка АА1.Точка О считается симметричной самой себе. Фигура называется симметричной относительно точки О, если для каждой точки фигуры симметричная ей точка относительно точки О так же принадлежит этой фигуре. Точка О называется центром симметрии фигуры. Поэтому о симметричной фигуре относительно точки О можно сказать, что она обладает центральной симметрией. Фигуры обладающие центральной симметрией это: а) окружность(центр симметрии- центр окружности;б) параллеограмм(центрсимметрии- точка пересечение диагоналей).Фигуры F и F1 называются симметричными относительно точки О. При таком преобразовании не меняются расстояния между точками, поэтому преобразование симметрии является движением. |
Билет 14. (1) Признак 1. Если в четырёхугольнике две стороны равны и параллельны, то этот четырёхугольник – параллелограмм. Признак 2. Если в четырёхугольнике противоположные стороны попарно равны, то этот четырёхугольник – параллелограмм. Признак 3. Если в четырёхугольнике диагонали пересекаются и точкой пересечения делятся пополам, то этот четырёхугольник – параллелограмм. Докажем второй признак. Д: Пусть в четырёхугольнике АВСD АВ=DC, AD=BC Докажем, что АВСD – параллелограмм. Для этого проведём диагональ АС и рассмотрим ∆АВС и ∆СDА. ∆АВС=∆СDА по третьему признаку равенства треугольников (АD=BC, AB=DC, AC – общая сторона). Отсюда Ð1=Ð2, Ð3=Ð4. Но Ð1 и Ð2 – накрест лежащие углы при прямых ВС и АD и секущей АС. Значит ВС║AD;Ð3 и Ð4 – накрест лежащие углы при прямых АВ и DC и секущей АС, значит АВ║DC. Таким образом, противоположные стороны четырёхугольника АВСD попарно параллельны, следовательно, АВСD – параллелограмм. Признак доказан. (2) Параллельным переносом на вектор а называется такое преобразование фигуры F, при котором каждая её точка М переходит в точку М1 , такую что вектор ММ1 равен вектору а:ММ1=а. Основное свойство параллельного переноса состоит в том, что при параллельном переносе сохраняются расстояния между точками и любая прямая переходит в прямую, параллельную исходной. Докажем это. Пусть М и N –произвольные точки фигуры F, расстояние между которыми равно MN.При параллельном переносе на вектор а точки М и N переходят в точки М1 и N1 соответственно. Так как ММ1=NN1=а, то ММ1=NN1 и ММ1║NN1 .Значит четырёхугольник MM1N1N-параллелограмм (по первому признаку). Отсюда следует, что, MN=M1N1 и MN║M1N1. Из того, что при параллельном переносе сохраняются расстояния между точками, следует, что параллельный перенос есть движение. Движение бывает: поворот, параллельный перенос, осевая и центральная симметрии. |
Билет 24. (1) Скалярным произведением двух векторов называется число, равное произведению их модулей (длин) на косинус угла между ними. Скалярное произведение векторов a и b обозначается так: a • b. По определению a • b = |a|•|b|cos(a^b), где символом (a^b) обозначен угол между векторами. Из определения скалярного произведения нетрудно вывести условие перпендикулярности двух ненулевых векторов: два ненулевых вектора перпендикулярны тогда и только тога, когда их скалярное произведение равно нулю. Действительно, если a^b, причём |a|≠0, |b|≠0, то cos (a^b)=cos90º=0, значит a • b=0. Обратно, если a • b=0, причём |a|≠0, |b|≠0, то cos(a^b)=0, значит a^b. Легко видеть, что для ненулевых a•b>0 при (a•b)<90º, a•b<0 при (a•b)>90º. Скалярное произведение вектора самого на себя a • a называется скалярным квадратом и обозначается a2. Из определения скалярного произведения следует a 2= a•a= |a| |a|cos0= |a|2, т.е. скалярный квадрат вектора равен квадрату его модуля. Скалярное произведение обладает свойствами, справедливыми для любых векторов a, b, с и числа k. 1) a2≥0, причём a2>0 при |a|≠0. 2) a•b=b•a . (переместительный закон). 3) (a+b) • c= a• c+b•c (распределительный закон). 4) (ka)•b=k(a•b) (сочетательный закон). (2) Два угла называются вертикальными, если стороны одного угла являются продолжениями сторон другого. На рисунке углы 1 и 3, а также 2 и 4 – вертикальные. Вертикальные углы обладают следующим свойством. Свойство. Вертикальные углы равны. Действительно, углы 1 и 2, а также 2 и 3 – смежные, значит Ð1+Ð2=180º, Ð2+Ð3=180º, откуда Ð1=180º-Ð2, Ð3=180º-Ð2, т.е. Ð1=Ð3. Аналогично доказывается, что Ð2=Ð4. Два угла, у которых одна сторона общая, а две другие являются продолжениями одна другой, называются смежными (углы 1 и 2 на рисунке). Сумма смежных углов равна 180º. |
Билет 22. (1) Чтобы вывести уравнение прямой на плоскости, рассмотрим следующую задачу: в прямоугольной декартовой системе координат найти уравнение такой прямой l, которая равноудалена от двух точек A(x1;y1) и B(x2;y2), т.е. является серединным перпендикуляром к отрезку AB. Выберем произвольную точку M(x;y), лежащую на прямой l. Такая точка называется текущей точкой прямой l, а её координаты – текущими координатами. Согласно условию задачи, AM=BM или AM2=BM2. Выразим в координатной форме левую и правую части последнего равенства: (x-x1)2+(y-y1)2=(x-x2)2+(y-y2)2. Преобразуем полученное уравнение x2-2xx1+x12+y2-2yy1+y12=x2-2xx2+x22+y2-2yy2+y22; 2•(x2-x1)•x+2(y2-y1)•y+x12-x22+y12-y22=0. Отметим, что x1,y1,x2,y2 – это числа, поэтому введём обозначения (x2-x1)=a; 2(y2-y1)=b; x12-x22+y12-y22=c. Тогда уравнение примет вид ax+by+c=0. Это и есть уравнение прямой. 1) Если a=0, т.е. x1=x2, то уравнение примет вид by+c=0 или y=y0, где y0=-c/b; в этом случае прямая параллельна оси Ox. 2) Если b=0, т.е. y1=y2, то уравнение примет вид ax+c=0 или x=x0, где x0=-c/a; в этом случае прямая параллельна оси Oy. 3) Если с=0, то уравнение примет вид ax+by=0; в этом случае прямая проходит через начало координат. (2) Две пересекающиеся прямые на плоскости образуют 4 угла. Если один из углов прямой, то использованием свойств смежных и вертикальных углов можно доказать, что и остальные углы прямые. Две пересекающие прямые называются перпендикулярными, если они образуют 4 прямых угла. Перпендикулярность прямых l и m обозначается так: l^m. Рассмотрим задачу: дана прямая l и точка M на ней; надо построить прямую, проходящую через точку M и перпендикулярную прямой l. Отложим от точки M два равных отрезка MA и MB, лежащих на прямой l. Построим две окружности с центрами в точках A и B радиуса AB. Они пересекаются в двух точках K и L. Проведём прямую проходящую через точку М и одну из этих точек, например K. Докажем, что построенная прямая KM^l. В равнобедренном ∆AKB отрезок KM является медианой, а следовательно, и высотой, таким образом KM^l. Свойства смежных и вертикальных углов: сумма смежных углов равна 180º; вертикальные углы равны. |
Билет 20. (1) Т: Если две стороны одного ∆-ка пропорциональны двум сторонам другого ∆-ка и углы, заключенные между этими сторонами равны, то такие треугольники подобны. Д: Пусть у ∆АВС и ∆ А1В1С1 АВ ∕ А1В1= АС ∕ А1С1 и ÐА=ÐА1. Докажем, что ÐС=ÐС1. Для этого построим ∆АВ2С, у которого Ð1=ÐА1 , Ð2=ÐС1. ∆АВ2С и ∆А1В1С1 подобны по первому признаку подобия треугольников, поэтому АС ∕ А1С1=АВ2 ∕ А1В1. С другой стороны, по условию АС ∕ А1С1=АВ ∕ А1В1, откуда следует, что АВ=АВ2. ∆АВС и ∆АВ2С равны по двум сторонам и углу между ними (АС- общая сторона, АВ=АВ2 по доказанному, ÐА=Ð1 так как Ð1=ÐА1 ÐА1=ÐА). Отсюда следует, что ÐС=Ð2, а так как Ð2=ÐС1, то ÐС=ÐС1. Значит у треугольников АВС и А1В1С1 ÐА=ÐА1 (по условию) и ÐС=ÐС1 (по доказанному). По первому признаку подобия ∆АВС ~ ∆А1В1С1. Т: доказана. (2) Пусть дан угол с вершиной в точке A. Построим биссектрису этого угла. Для этого проведём дугу окружности произвольного радиуса с центром в точке A. Она пересечёт стороны угла в точках B и C. Проведём дуги окружностей одинакового радиуса с центрами в точках B и C так, чтобы они пересеклись. Одну из точек пересечения этих дуг, лежащую внутри угла, обозначим буквой E. Соединим точку E с точкой A. Луч AE является биссектрисой угла A. Докажем это. Построим ∆ABE и ∆ACE. Они равны по третьему признаку равенства треугольников. (AE – общая сторона, AB=AC, BE=CE по построению). Отсюда следует, что ÐBAE=ÐCAE, т.е. AE – биссектриса угла A. |
Теория графов. Методические указания по подготовке к контрольным работам по дисциплине «Дискретная математика»
Решение задач на построение сечений в многогранниках методом следов
Пифагор Самосский
Теория вероятности решение задач по теории вероятности
Новый метод «дополнительных краевых условий» Алексея Юрьевича Виноградова для краевых задач
Несколько способов решения одной геометрической задачи
Билеты за 9 класс по геометрии
Математический метод А.Ю.Виноградова решения краевых задач
Развитие познавательного интереса у младших школьников на уроках математики (5-6 классы)
Методы обработки результатов измерений. ГОСТ 8.207
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru Рефераты, контрольные, курсовые, дипломные работы.