«Математиканы оқыту әдістемесі» оқу пәні ретінде 1-Дәріс. Математиканы оқыту әдістемесінің, негізгі мәселелері мен мақсаттары

жүктеу/скачать 4,87 Mb.

бет	25/36
Дата	10.04.2023
өлшемі	4,87 Mb.
	#174077

1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 36

Байланысты:
«Ìàòåìàòèêàíû î?ûòó ?ä³ñòåìåñ³» î?ó ï?í³ ðåò³íäå 1-Ä?ð³ñ. Ìàòåìà
2 5314420604529543613, 2 5314420604529543613, 2 5314420604529543613, 2 5314420604529543613, «Биология» п нінен то санды жиынты ба алау спецификациясы 7-сы (3), Семинар әдістемелік нұсқау, 187526.pptx, Шарап, 5 сынып, Практикалық жұмыс 19-20 ДОТ, 134450.pptx, 696051, Лекция 10

Дәлелденуі: х₁=а₁, х₂=а₂, х_n=a_nсандары бірінші теңсіздіктің шешімі болсын. Сонда f(а₁,а₂,...,а_n)>g(а₁,а₂,...,а_n) сандық теңсіздігі орынды. Осы сандық теңсіздіктің екі жағын да /теорема шарты бойынша/ оң φ(а₁,а₂,...,а_n) санына көбейтсек f(а₁,а₂,...,а_n)φ(а₁,а₂,...,а_n) >g(а₁,а₂,...,а_n)φ(а₁,а₂,...,а_n) сандық теңсіздігі пайда болады. Сонымен айнымалылардың х₁=а₁, х₂=а₂,..., х_n=a_nмәндері екінші теңсіздіктің шешімі болады. Кері тұжырым да /екінші теңсіздіктің шешімі бірінші теңсіздіктің де шешімі болатыны/ осы сияқты дәлелденеді.
3-теорема.
Егер f₁(х₁, х₂,...,х_n) >g(х₁, х₂,...,х_n) және f(х₁, х₂,...,х_n)φ(х₁, х₂,...,х_n)>g(х₁, х₂,...,х_n)φ(х₁, х₂,...,х_n) теңсіздіктерінің анықталу облысы бірдей болса және осы анықталу облысында φ(х₁, х₂,...,х_n)<0 болса, онда берілген теңсіздіктер мәндес болады.
Дәлелдеуі 2-теореманың дәлелденуіндей.
4-теорема. f(х₁, х₂,...,х_n)/g(х₁, х₂,...,х_n)>0 және f(х₁, х₂,...,х_n)g(х₁, х₂,...,х_n)>0 теңсіздіктері мәндес.
Дәлелдеуі. Егер х₁, х₂,...,х_n айнымалыларының мәндерінде f(х₁, х₂,...,х_n) және g(х₁, х₂,...,х_n) функцияларының таңбалары бірдей/ оң немесе теріс/ болса, онда олардың бөліндісі де, көбейтіндісі де оң болады; егер де f(х₁,...,х_n) және g(х₁,...,х_n) функцияларының таңбалары әр түрлі болса, онда олардың бөліндісінің де, көбейтіндісінің де таңбасы теріс болады.
5-теорема. Егер функциялардың анықталу облыстары бірдей болса, онда f(х₁, х₂,...,х_n)=g(х₁, х₂,...,х_n) және (х₁, х₂,...,х_n)+φ(х₁, х₂,...,х_n)=g(х₁, х₂,...,х_n)+φ(х₁, х₂,...,х_n) теңдеулері мәндес болады.
Дәлелдеуі. 1-теореманың дәлелдеуіндей. Дәлелдеу барысында сандық теңдіктердің қасиеттеріне сүйенеді.
6-теорема. f(х₁, х₂,...,х_n)=g(х₁, х₂,...,х_n) және f(х₁, х₂,...,х_n)φ(х₁, х₂,...,х_n)=g(х₁, х₂,...,х_n)φ(х₁, х₂,...,х_n) теңдеулерінің анықталу облыстары бірдейт және осы анықталу облысында φ (х₁, х₂,...,х_n)≠0болса, онда бұл екі теңдеу мәндес болады.
Теореманың дәлелденуі 2-теореманың дәлелденуіндей. YII-теорема. f(х₁, х₂,...,х_n)/g(х₁, х₂,...,х_n)=0 теңдеуі f(х₁, х₂,...,х_n)=0 теңдеуі мен g(х₁, х₂,...,х_n)≠0 теңсіздігінің системасына мәндес.
Дәлелдеуі. х₁=а₁, х₂=а₂, х_n=a_nберілген теңдеудің шешімі болсын, сонда f(а₁,...,а_n)/g(а₁,...,а_n)=0 сандық теңдік болады. Сондықтан f(а₁,а₂,...,а_n)=0 және g(а₁,а₂,...,а_n≠0, олай болса, х₁=а₁, х₂=а₂,...,х_n=a_nтеңдеу мен теңсіздік системасының шешімі де болады.
Сонымен, теорема дәлелденді.
7-теорема. Егер f(х₁, х₂,...,х_n)●⸱⸱⸱●g(х₁, х₂,...,х_n)=0 теңдеуі мен f₁(х₁, х₂,...,х_n),⸱⸱⸱, f_n(х₁, х₂,...,х_n)=0 теңдеулері жиынтығының анықталу облыстары бірдей болса, онда бұлар мәндес болады.
3.2. Рационал алгебралық теңдеулер мен теңсіздіктер
Егер f(х₁, х₂,...,х_n), g(х₁, х₂,...,х_n) алгебралық өрнектер болса, f(х₁, х₂,...,х_n) =g(х₁, х₂,...,х_n) онда теңдеуін алгебралық теңдеу деп атайды. [78]
Мысалы. х+5х+6х=2х-4 – алгебралық теңдеу. 3х+2 = – бөлшек-рационал теңдеу, ал - иррационал теңдеу.
Анықтама. Бүтін және бөлшек алгебралық теңдеулерді рационал алгебралық теңдеулер деп атайды. Сол жағы да оң жағы да бүтін алгебралық өрнек болатын рационал теңдеуді бүтін рационал теңдеу деп, ал сол жағы да, оң жағы да бөлшек алгебралық өрнектер болатын рационал теңдеуді бөлшек-рационал теңдеу деп атайды.
Сонымен, бүтін рационал теңдеудің сол жағын көпмүшелік түрінде жазуға болады (оң жағында 0 тұрады):
a_nxⁿ+a_n-1x^n-1+…+a₁x+a₀=0. (1)
Егер а=0 болса, онда (1) теңдеуінің сол жағы n-дәрежелі көпмүшелік. (1) теңдеуін (а=0) n-дәрежелі бүтін рационал алгебралық теңдеу деп аталады.
Алгебралық теңдеулер теориясында маңызды орын алатын келесі теореманы дәлелдеусіз қарастырамыз.
Теорема . n-дәрежелі алгебралық теңдеудің (n≠0) кем дегенде бір (нақты немесе комплекс) түбірі бар болады.
n-дәрежелі стандарт түрдегі көпмүшелік деп,
P_n(x)= a_nxⁿ+a_n-1x^n-1+…+a₁x+a₀(a_n≠0, n≥2) функциясын атайды. Мұндағы а₀, а₁,..., a_n-1, a_nсандарын көпмүшеліктің коэффициенттері дейді. Көпмүшеліктің анықталу облысы – бүкіл сандық түзу.
Егер P_n(а)=0 болса, онда х=а санын P_n(x) көпмүшелігінің түбірі деп атайды.
Егер P_n(x) көпмүшелігінің х=а₁, х=а₂, х=а₃,...,х=a_nтүбірлері бар болса, онда бұл көпмүшелік көбейткіштердің көбейтіндісі түрінде өрнектеледі: P_n(x)=(х-а₁)(х-а₂)(х-a_n)
Дербес жағдайларды қарастырайық. Бірінші дәрежелі көпмүшелікті у=P₁(х)=а₁ х+а₀ (а₁≠0) сызықтық функция деп, ал екінші дәрежелі көпмүшелікті у=P₂(х) =а₂х²+а₁х+а₀ (а₂≠0) квадраттық функция немесе квадраттық үшмүшелік деп атайды. Жалпы, ах+b=0 теңдеуін сызықтық теңдеу деп атайды, мұндағы а, b-нақты сандар (а≠0), оның тек бір ғана түбірі бар болады: х=-b/а. Егер а=0, b=0 болса, онда сызықтық теңдеудің түбірі жоқ; егер а=0 және b=0 болса, онда х-тің кез келген мәндері теңдеудің шешімі болады.
Мысал. 4(х+4)+6(х-1) =12+3(х+4) теңдеуін шешейік.
Шешуі. 4(х+4)+6(х-1) =12+3(х+4)< => 4х+16+6х-6=12+3х+12<=>7х=14<=> х=2.
ах²+bх+с=0 түріндегі теңдеу квадраттық теңдеу деп аталады, мұндағы х-айнымалы, а, b, с – қайсыбір нақты сандар және а≠0, а, b, с сандары-квадраттық теңдеудің коэффициенттері: а-бірінші, b-екінші коэффициент, с-бос мүше деп аталады. Квадраттық теңдеулердің дискриминанты деп
D=b²-4ас өрнегін айтады. а) Егер D<0 болса, онда квадраттық теңдеудің нақты түбірі жоқ; б) Егер D>0 болса, онда квадраттық теңдеудің әр түрлі нақты екі түбірі болады: ; в) Егер D=0 болса, онда квадраттық теңдеудің өзара тең бір ғана /екі еселі/ түбірі бар болады: , сонда ах²+bх+с=а(х-х₁)².
Егер ах²+bх+с=0 квадраттық теңдеуінде коэффициенттердің бірі (b не с) нөлге тең болса, мұндай теңдеуді толымсыз квадраттық теңдеу деп атайды. а/
Егер b=с=0 болса, онда квадраттық теңдеу ах²=0 түріне келеді: ах²=0< =>х²=0< =>
х₁=х₂=0/ тек бір ғана түбірі бар болады (б). Егер b=0, с≠0 болса, теңдеу ах²+с=0 түрінде болады:
ах²+с=0< =>х²=- жағдайында теңдеудің екі түбірі бар болады: х_1;2=±.
Егер-<0 болса, онда теңдеудің нақты түбірлері жоқ. Егер с=0, b≠0 болса, онда толымсыз квадраттық теңдеу ах+bх=0 түрінде болады. Бұндай теңдеуді шешу үшін оның сол жағын көбенйткіштерге жіктейді. х(ах+b)=0, х(ах+b) көбейтіндісі көбейткіштердің кем дегенде біреуі нөлге тең болғанда және теак сонда ғана нөлге тең: х=0 . болғанда нөлге айналады. Сондықтан бұл сандар ах+ bх=0 теңдеуінің түбірлері болады.
Егер квадраттық барлық коэффициенттері нөлден ерекше болса, ондай теңдеуді толық квадраттық теңдеу деп атайды. Егер бірінші коэффициенті а=1 болса, ондай квадраттық теңдеу деп атап, мына түрде жазады (b=p, c=q):
x²+px+q=0< =>x_1;2=± – q
Виет теоремасы. ах²+bх+с=0 (x²+px+q=0) квадраттық теңдеулері түбірлерінің қосындысы х₁+х₂==-p, х₁х₂
1-теорема. Қысқармайтын бөлшегі бүтін коэффициентті
a_nxⁿ+a_n-1x^n-1+…+a₁x+a₀=0 теңдеуінің түбірі болу үшін р саны a₀бос мүшесінің бөлгіші, ал саны a_nкоэффициентінің бөлгіші болуы қажет.
Салдар. Егер алдыңғы теңдеуде a_n=1болса, онда бұл теңдеудің рационал түбірі бос мүше a₀-дің бөлгіші болады.
2-теорема. Егер қысқармайтын (q≠0) бөлшегі бүтін коэффициентті P_n(x)=0 теңдеуінің түбірі болса, онда кез келген бүтін m саны үшін P_n(m) саны p-mq санына бөлінеді.

жүктеу/скачать 4,87 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 36