Сборник научных статей международной научно-практической конференции «Современные тренды педагогического образования»
жүктеу/скачать 8,65 Mb. Pdf көрінісі
|
pedagogikalyk bilim berudin zamanaui trendteri zhinak
|
Егер теңдеуінің құрамында -ке қатысты иррационал өрнек болса, онда бұл теңдеу бір айнымалысы бар иррационал теңдеу деп аталады. Мысалы, теңдеулері -ке қатысты иррационал теңдеулер. Нақты түбірлерін іздеуде деп алынады. және − жұп сан болғанда, яғни ( − натурал сан) болған жағдайда түбірінің тек арифметикалық түбірін қарастырамыз. Мұндай теңдеулерді шешу теңдеудің екі жағын да дәрежеге шығару жолымен біртіндеп иррационал теңдеуден рационал теңдеуге өту арқылы орындалады. Бірақ, осындай жағдайда бөгде түбір пайда болуы мүмкін. Олай болса, есепті шешу ұқыпты тексерумен қатар жүргізіледі. Иррационал теңдеуді шешудің қандай да ортақ және сонымен бірге жеткілікті қарапайым тәсілін көрсетіп, айту қиын. Мысалдар арқылы, есептерді шешудің әртүрлі әдіс- тәсілдерін қарастырамыз. 1-мысал. √х + а = а − √х теңдеуін шешіңдер. Шешуі: Анықталу аймағы: { х + а ≥ 0, а − √х ≥ 0 <=> а ≥ √х; а > 0. Теңдеудің екі жағында квадраттаймыз: х + а = а 2 − 2а√х + х => √х = а 2 −а 2а = а−1 2 . Анықталу аймағын а 2 − а ≥ 0 <=> а(а − 1) ≥ 0 түрінде қарастырамыз. а>0 екенін ескерсек, а ≥ 1 болады. х = (а−1) 2 4 . а − √х > 0 шартын тексереміз. Жауабы: егер а = 0 болса, онда х = 0; егер а ≥ 1 болса, онда х = (а−1) 2 4 . 2-мысал. , (1) теңдеуін шешіңдер. Шешуі: Теңдеудің екі жағын да квадрат дәрежеге шығарамыз, сонда − параметрдің бақылау мәні. 1. , , шешімі жоқ. 2. , . (1) теңдеудің шешімі бола ма? Осыны тексереміз. (2). x k c b a x k c b a f , ,..., , , , ,..., , , x x ; 2 1 2 5 a x x ; 3 2 3 x a x 2 3 3 3 b x x a x x 0 , ,..., , , n x k c b a f 0 , ,..., , , x k c b a f n k n 2 n n x k c b a f , ,..., , , 3 2 2 x a ax x , 9 6 2 a x a 3 a 3 a 12 0 x 3 a 6 2 9 a a x 6 2 9 a a x 3 6 2 9 6 2 9 2 6 2 9 2 a a a a a a a a 171 (2) теңдеудің оң жағы түріне келтіріледі. (2) теңдеудің сол жағын түрлендіріп, түріне келтірдік. және ; ; . Осыдан (1) теңдеудің түбірі болып табылады. ; шешімі жоқ. (1) теңдеудің тағы да бір шешу тәсілін келтірейік. Оның түбірі , шартын қанағаттандыруы тиіс. (1) теңдеудің екі жағын да квадрат дәрежеге шығарып, теңдеуін аламыз, түбірі шартын қанағаттандырады, Осыдан, (1) теңдеу немесе жүйесімен мәндес. болса, шешімі болмайды, болғанда аламыз. екенін байқаймыз, . Алынған жауабына келдік. Кейде иррационал теңдеуді шешуде көмекші айнымалы шама енгізу ыңғайлы болады. 3-мысал. (3) теңдеуін шешіңдер Шешуі: (3) теңдеуінің шешімін қарастырайық. ТАА: . . Сонда (3) теңдеуі (4) түріне келтіріледі. -тің мәні келесі шарттарды қанағаттандыруы тиіс: . (4) теңдеудің екі жағын да квадрат дәрежеге шығарғаннан соң, немесе (4а) теңдеуін алдық. теңдеуін шешеміз. 6 2 9 7 a a 6 2 9 7 6 2 9 7 2 a a a a , 1 a 3 ; 7 9 , 3 a 6 2 9 7 6 2 9 7 a a a a , 3 1 a 3 ; 7 9 6 2 7 9 6 2 9 7 a a a a 6 2 9 7 a a x ; 3 1 ; a 3 ; 7 9 a 0 2 2 a x x 0 3 x 2 2 3 2 x a x x 0 2 2 a x x 0 3 2 x , 3 , 3 2 2 2 x x a ax x 3 , 9 6 2 x a x a 3 a 3 a 3 6 2 9 x a a x 3 6 2 9 a a ; 3 1 ; a a x x 1 1 2 1 1 2 1 0 1 0 1 2 x x x x x 0 1 y x ; 1 2 y x 3 2 1 2 2 y x y a y 3 2 2 y a y y y y a y , 0 0 3 2 , 0 , 2 2 2 3 2 y a y 2 2 2 2 3 2 y ay a y 0 3 2 2 a ay y 172 болғанда, немесе . болғанда түбірі жоқ. Егер − теңдеудің түбірлері және болса, онда Виет теоремасы бойынша , (4а) теңдеуінің екі шешімі болады, егер , немесе , екенін ескереміз. Сонымен, немесе . болғанда (4а) теңдеуінің − екі шешімі болады. Егер болса, (4а) теңдеуінің бір шешімі болады. болса, яғни болғанда − бір шешімі болады. (4а) теңдеуінің, егер , яғни, егер немесе болса шешімі болмайды. Екі интервалды және біріктіріп, аламыз. Енді айнымалы -ке оралайық: , . Жауабы: , ; , шешімі жоқ; , . Күрделірек теңдеуді шешуде көмекші айнымалы енгізу тәсілін қарастырайық. 4-мысал. , (5) теңдеуін шешіңдер. Шешуі: деп белгілейік, . Сонда және , яғни жүйе аламыз: . Осыдан Осы теңдеуді -ға қатысты шешеміз, немесе , екі теңдеудің жиынтығымен мәндес: а) , осыдан , яғни . Демек, , , . , онда осы теңдеудің түбірі шартын қанағаттандырады. Сонда болғанда (5) теңдеуді − қанағаттандырады, , 3 2 2 1 a a y , 3 2 2 2 a a y 0 3 2 2 a D , 2 3 2 a 5 . 1 2 3 a a 5 . 1 a 5 . 1 5 . 1 a 2 1 , y y 2 1 y y , 2 2 1 a y y 2 2 1 3 a y y , 0 2 1 y y 0 2 1 y y 3 , 0 3 , 0 2 a a a a 0 D , 3 0 a 5 . 1 a 3 5 . 1 5 . 1 a a 3 5 . 1 a 2 1 , y y 0 2 1 y y 0 2 1 y y 3 , 0 3 , 0 2 a a a a 3 a 2 y 0 2 1 y y 0 a 0 ; a 5 . 1 ; 5 . 1 a 0 ; 5 . 1 ; a x 3 2 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 a a a a a y x 3 2 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 a a a a a y x 3 ; 5 , 1 a 3 2 2 2 3 2 2 a a a x 5 . 1 ; a ; 3 a 3 2 2 2 3 2 2 a a a x b x b x 2 c b x 0 c a x c 2 b c x 2 x b c x a c 2 2 0 2 2 x x c c c x 2 1 x c x b x 2 x b x 0 2 b x x b x 4 1 1 5 . 0 1 b x 4 1 1 5 . 0 2 25 , 0 b 0 b x 0 x 25 . 0 0 b 2 1 , x x 173 ал болса, тек қанағаттандырады. Теңдеудің екі жағын да квадрат дәрежеге шығарып, (6) теңдеуін аламыз. Осыдан, , , . Енді түбірлері шартын қандай уақытта қанағаттандыратынан анықтау керек. яғни (7) (6) жүйенің бірінші теңсіздігінің екі жағын квадрат дәрежеге шығарып, жүйесін аламыз. Ол болса (7) жүйемен мәндес. Осыдан , болғанда, , болғанда яғни мүмкін емес. Сонымен (5) теңдеудің түбірі болмайды. Жауабы: болса, теңдеудің екі түбірі: болады; болса, бір шешімі болады: ; , екі шешімі болады: және ; болса, шешімі жоқ. 5-мысал. теңдеуін шешіңдер. Шешуі: Теңдеудің екі жағын да квадрат дәрежеге шығарамыз ( шарт): , . Тағы да квадрат дәрежеге шығарамыз ( шарт). Ақырында теңдеуін алдық. Шешімдерінің ішінен , орындалатынын табу керек. Алынған теңдеу -ке қатысты төртінші дәрежелі, бірақ параметрге -ға қатысты екінші дәрежелі теңдеу: . Дискриминантын табамыз: , ; . Теңдеудің сол жағын көбейткіштерге жіктейміз: , немесе . Теңдеудің әрқайсысынан , шартында шешу керек. теңдеуін шешеміз. , осыдан шығады, . Бізге үшін шешімін тапсақ жеткілікті; сонда теңсіздігі орындалады. Түбірлерінің қосындысы, егер олар бар болса, (-1)-ге тең; олай болса, 0 b 2 x 0 1 2 b x x 3 4 1 5 . 0 3 b x 3 4 1 5 . 0 4 b x 4 3 a 4 3 , x x 1 x 1 3 x 75 . 0 1 3 4 1 5 . 0 b b 75 . 0 1 3 4 b b 75 . 0 1 b b 1 3 x 1 b 1 4 x 75 . 0 1 3 4 1 5 . 0 b b 75 . 0 1 3 4 b b 4 x 25 . 0 0 b b 4 1 1 5 . 0 0 1 b b 4 1 1 5 . 0 1 b b 4 1 1 5 . 0 3 4 1 5 . 0 b 25 . 0 b x x a a 0 x 2 x x a a 2 x a x a 0 2 x a 0 2 2 2 4 a a x ax x 0 x 0 2 x a x a 0 1 2 4 2 x x a x a 2 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 1 4 1 4 4 4 1 2 x x x x x x x x x D x x x x x x a 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 x x x x a 0 1 2 2 x x a x x a 0 1 2 a x x 0 2 a x x 0 x 0 2 x a 0 1 2 a x x 2 1 x a x 0 x 0 2 x a 0 x 0 2 x a 174 теңдеуінің , шартында бір теріс емес түбірі болуы мүмкін. Демек, болса, . Екінші теңдеуді қарастырайық: . Осы теңдеуден . Сол жағы оң емес, оң жағы − теріс емес. Егер , болса, теңдік болуы мүмкін. Жауабы: , . , ; немесе болса, шешімі жоқ. Егер теңсіздіктің бір жағында немесе жағында да -ке қатысты иррационал өрнек болса, онда теңсіздік бір айнымалысы бар иррационал теңсіздік деп аталады. жүктеу/скачать 8,65 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|