O uczniach, problemach i rozwiązaniach
|
|
- Michał Tomaszewski
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Jest to tekst związany z odczytem wygłoszonym na XLV Szkole Matematyki Poglądowej, Co mi się podoba, Jachranka, sierpień O uczniach, problemach i rozwiązaniach Jacek DYMEL, Kraków Wzorce będące dziełem matematyka, podobnie jak wzorce malarza lub poety, muszą być piękne; idee, tak jak barwy czy słowa, muszą pasować do siebie w harmonijny sposób. Piękno jest pierwszym sprawdzianem: na szkaradną matematykę nie ma miejsca pod słońcem. Godfrey Hardy Temat Szkoły Matematyki Poglądowej: Co mi się podoba? daje referującemu pewną swobodę w zakresie wyboru tematu referatu. Jednocześnie może stanowić pułapkę i spowodować wystąpienie obaw, czy na pewno to co podoba się autorowi, będzie się podobać czytelnikom. Ocena tego, co się podoba, jest oparta na wyczuciu estetyki; wszystko zależy od indywidualnych doświadczeń i wrażliwości, od rozróżnienia tego co ładne i tego co nieładne. Chciałem jednakże, by słowa Godfreya Hardy ego były głównym drogowskazem przy pisaniu tego artykułu: chodzi o to, by pokazywać matematykę piękną. Inspiracją dla każdego nauczyciela są oczywiście jego uczniowie. Szczególnie ci, którzy wykazują uzdolnienia i zainteresowania matematyczne. Analizując prace tych młodych matematyków można obserwować pomysły, inspiracje, także błędy. W moim artykule przedstawię takie pomysły rozwiązań zadań olimpijskich, które wywołały moje zainteresowanie. Aby podkreślić, co mi się podoba, postaram się to pokazać także na tle tego, co mi się nie podoba. Gdy w trakcie jednego z referatów powiedziałem, że uczniowie, na szczęście, nie stosują zbyt często metody analitycznej do rozwiązywania zadań geometrycznych, to pewien pracownik naukowy zajmujący się geometrią algebraiczną, gorąco zaprotestował, mówiąc, że podejście analityczne jest najpiękniejszą metodą, jaką można posłużyć się w geometrii. Tymczasem z punktu widzenia uczestnika olimpiady metoda ta w zadaniach geometrycznych nie działa zbyt dobrze, bo jest długa, żmudna i nieczęsto prowadzi do rozwiązania. Przede wszystkim jednak, nie wymaga od ucznia uruchomienia pokładów kreatywności. Zaprezentuję tu bardzo różne zadania, z różnych dziedzin, ale zawsze takie, które mają intrygujące rozwiązania, a ich autorami są uczniowie. Na II etapie 57 Olimpiady Matematycznej uczniowie rozwiązywali następujące: Zadanie Liczby dodatnie a, b, c spełniają warunek ab + bc + ca = abc. Dowieść, że a 4 + b 4 ab(a 3 + b 3 ) + b4 + c 4 bc(b 3 + c 3 ) + c4 + a 4 ca(c 3 + a 3 ) 1. Rozwiązanie Przedstawię pewien charakterystyczny sposób rozwiązania, który został zaproponowany przez 24 uczniów: dziewięciu z V LO w Krakowie, pięciu z XIV LO w Warszawie, po dwóch z I LO w łomży, LO w Stalowej Woli, VI LO w Warszawie, po jednym z III LO w Gdyni, I LO w Lublinie, V LO w Olsztynie, IV LO w Toruniu. Nierówność z tezy zadania mnożymy stronami przez abc, a następnie prawą stronę zamieniamy na wyrażenie ab + bc + ca. Potem mnożymy stronami otrzymaną nierówność przez (a 3 + b 3 )(b 3 + c 3 )(c 3 + a 3 ). Po wykonaniu przekształceń algebraicznych otrzymujemy nierówność: a 7 b 4 + a 7 c 4 + b 7 a 4 + b 7 c 4 + c 7 a 4 + c 7 b 4 a 6 b 4 c + a 6 c 4 b + b 6 a 4 c + b 6 c 4 a + c 6 a 4 b + c 6 b 4 a 24
2 Teraz skorzystamy z nierówności Muirheada: Twierdzenie Muirheada Niech (α 1, α 2,..., α n ), (β 1, β 2,..., β n ) będą dwoma ciągami nieujemnych liczb całkowitych spełniających warunki: α 1 α 2... α n β 1 β 2... β n α 1 β 1 α 1 + α 2 β 1 + β 2. α 1 + α α n 1 β 1 + β β n 1 α 1 + α α n = β 1 + β β n (Mówimy, że ciąg (α 1, α 2,..., α n ) majoryzuje ciąg (β 1, β 2,..., β n ).) Wówczas dla dowolnych liczb dodatnich x 1, x 2,..., x n zachodzi nierówność: X (α1,α 2,...,α n)(x 1, x 2,..., x n ) X (β1,β 2,...,β n)(x 1, x 2,..., x n ), gdzie X (α1,α 2,...,α n)(x 1, x 2,..., x n ) jest wielomianem symetrycznym to znaczy jest sumą wszystkich jednomianów postaci x αi 1 1 x αi x αin n, gdzie ciąg (i 1, i 2,..., i n ) jest dowolną permutacją ciągu (1, 2,..., n). Ciąg (7, 4, 0) majoryzuje ciąg (6, 4, 1), a zatem na podstawie twierdzenia Muirheada dla dowolnych liczb dodatnich a, b, c zachodzi nierówność W (7,4,0) (a, b, c) W (6,4,1) (a, b, c), co kończy dowód. Większość uczniów, którzy zaproponowali rozwiązanie zadania w oparciu o twierdzenie Muirheada, uczęszczała do renomowanych szkół, znanych z licznych sukcesów olimpijskich. Jednakże część z tych uczniów nie stosowała prawidłowej nazwy twierdzenia, poprawnego sformułowania, jedynie kilku z nich sprawdzało założenia i możliwość stosowania tej nierówności w tym zadaniu. Można przypuszczać, że rozwiązania były efektem specyficznego treningu i mechanicznego podejścia do zadania: trzeba wykonać pewien algorytm, który gwarantuje uzyskanie wyniku. Rozwiązanie powyższe należy do mało eleganckich rozumowań. Istnieją ładne rozwiązania zadań olimpijskich oparte na nierówności Muirheada warto zerknąć na zadania z IMO z roku 1995 i Czy powyższe zadanie można było rozwiązać ładnie i efektownie? Poniżej przedstawiam rozwiązanie ucznia II klasy gimnazjum, uczestnika zawodów II stopnia 57 OM. Na początek udowodnimy: Lemat Dla dowolnych liczb rzeczywistych a, b > 0 i dowolnej liczby naturalnej n > 1 zachodzi nierówność a n+1 + b n+1 a n + b n an + b n a n 1 + b n 1. Dowód Mnożymy nierówność z tezy lematu stronami przez (a n + b n )(a n 1 + b n 1 ) i otrzymujemy a 2n + b 2n + a n+1 b n 1 + a n 1 b n+1 a 2n + b 2n + 2a n b n Wówczas dostajemy nierówność prawdziwą a b + b a 2. Ponieważ wszystkie przejścia były równoważne, teza została udowodniona. 25
3 Rys. 1 Korzystając z lematu zapisujemy: Zatem możemy zapisać a 4 + b 4 a 3 + b 3 a3 + b 3 a 2 + b 2 a2 + b 2 a 1 + b 1 a1 + b 1 a 0 + b 0. a 4 + b 4 ab(a 3 + b 3 ) + b4 + c 4 bc(b 3 + c 3 ) + c4 + a 4 = 1 2 ( 1 a + 1 b ) ca(c 3 + a 3 a + b 2ab + b + c 2bc + c + a 2ca = ( 1 b + 1 ) + 1 ( 1 c 2 c + 1 ). a Ponieważ z założenia 1 a + 1 b + 1 c = 1, otrzymujemy a 4 + b 4 ab(a 3 + b 3 ) + b4 + c 4 bc(b 3 + c 3 ) + c4 + a 4 ca(c 3 + a 3 ) 1 a + 1 b + 1 c = 1 co kończy dowód. Obserwując rozwiązania zadań olimpijskich można dostrzec, że wielu uczniów próbuje stosować metody, twierdzenia, algorytmy, bez dogłębnej ich znajomości. Trudno powiedzieć, jak sytuacja wyglądała dawniej, ale wydaje się, że algorytmizacja rozwiązywania tego typu zadań jest obecnie znacznie powszechniejsza niż np lat temu. Można zauważyć, że podobne myślenie o rozwiązywaniu zadań matematycznych w oparciu o opanowane schematy, bez elementów rozumowania, jest dostrzegalne u autorów podstawy programowej, programów oraz egzaminów szkolnych z matematyki. Nie można się w tym miejscu nie odnieść do obserwacji prof. Marka Kordosa z artykułu Metodologia empiryczna a metodologia dedukcyjna ([2]). Pisze on tam, że metodologia dedukcyjna była podstawą nauki do XIX wieku. Po drugiej wojnie światowej pojawiła się wyraźna tendencja do stosowania przepisów, które co prawda nie mają dowodów, ale dobrze działają. Profesor Kordos zadał pytanie, czy metodologia empiryczna zacznie decydować o obliczu matematyki. Wydaje się, że wielu olimpijczyków świadomie lub nie, traktuje wiedzę matematyczną według standardów metodologii empirycznej. Uczniowie poznają na zajęciach kółka, czytają w książkach lub na stronach internetowych o metodach rozwiązywania zadań olimpijskich, a później korzystają z takich metod niczym babilończycy z glinianych tabliczek: jest przepis i wiadomo, że po zastosowaniu w pewnej sytuacji daje dobry efekt. Nie zawsze wiedzą dlaczego metoda jest poprawna, ale wiedzą kiedy dobrze działa. Poniżej chciałbym zaprezentować interesujące rozwiązania dwóch niebanalnych zadań olimpijskich z drugich etapów Olimpiady Matematycznej. Autorzy rozwiązań nie znaleźli się w gronie finalistów OM, a ich pomysły nie opierały się na zaawansowanych teoriach, specyficznych twierdzeniach czy pojęciach. Zadanie 2 z II etapu 57 OM Dany jest trójkąt ABC, w którym AC + BC = 3 AB. Okrąg o środku I wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boków BC i CA odpowiednio w punktach D i E. Niech K i L będą punktami symetrycznymi odpowiednio do punktów D i E względem punktu I. Udowodnić, że punkty A, B, K, L leżą na jednym okręgu. Rozwiązanie Niech prosta BL przecina bok AC w punkcie G, który jest punktem styczności okręgu dopisanego do trójkąta ABC, a zatem spełniona jest równość CG = AE, czyli CE = AG. Niech proste styczne w punktach K oraz L do okręgu wpisanego w trójkąt ABC przecinają się w punkcie Z. Ponieważ ZL = CE = AG i odcinek ZL jest równoległy do odcinka CE, czworokąt AGLZ jest równoległobokiem. Wobec tego prosta AZ jest równoległa do prostej BL. Warto zwrócić uwagę na to, że do tego miejsca w dowodzie nie został wykorzystany warunek AC + BC = 3 AB, a zatem równoległość prostych BL i AZ nie zależy od wyboru trójkąta. 26
4 Warunek AC + BC = 3 AB oznacza, że CE = CD = AB. Skoro tak, to punkty A, L, B, Z są wierzchołkami trapezu o równych przekątnych, czyli można na tym trapezie opisać okrąg. Taka sama sytuacja ma miejsce dla czworokąta AZBK, więc na trapezie AZBK również można opisać okrąg. Stąd wynika, że punkty A, Z, B, L, K leżą na jednym okręgu, czyli także A, B, L, K są współokęgowe. Zadanie 5 z II etapu 57 OM Punkt C jest środkiem odcinka AB. Okrąg o 1 przechodzący przez punkty A i C przecina okrąg o 2 przechodzący przez punkty B i C w różnych punktach C i D. Punkt P jest środkiem tego łuku AD okręgu o 1, który nie zawiera punktu C. Punkt Q jest środkiem tego łuku BD okręgu o 2, który nie zawiera punktu C. Dowieść, że proste P Q i CD są prostopadłe. Rozwiązanie Niech O 1, O 2 będą, odpowiednio, środkami okręgów o 1, o 2. Poprowadźmy z punktów P oraz Q proste prostopadłe do prostej O 1 O 2. Przetną one okręgi o 1 i o 2 kolejno w punktach P oraz Q. Rys. 2 Zauważmy, że P AC = P P C, bo kąty są oparte na tym samym łuku oraz P C = P D, bo P P jest prostopadła do O 1 O 2 i zarazem równoległa do prostej CD. Skoro kąty P AC i P P C są równe oraz oba kąty zawierają ramię o tej samej długości (AP i P C), to drugie ramię kąta musi być też tej samej długości. Zatem P P = AC. Analogicznie postępując w przypadku drugiego okręgu otrzymujemy QQ = CB = AC. Zatem czworokąt P P Q Q jest prostokątem, którego boki P P i QQ są równoległe do prostej CD, a zatem odcinki P Q i P Q są prostopadłe do prostej CD, co kończy dowód. Obydwa zacytowane rozwiązania charakteryzowały się niebanalnymi pomysłami. Do tego stopnia niebanalnymi, że ani twórcy tych zadań, ani inni uczestnicy zawodów nie wpadli na nie. Rozwiązywanie zadań jest obarczone pewną kierunkowością : wiadomo, że istnieje rozwiązanie. W przypadku zadania olimpijskiego jest ono zwykle ładne i efektowne. I takiego rozwiązania szukają zawodnicy. To inna sytuacja niż szukanie rozwiązania problemu otwartego, czy stawianie hipotez, gdy nie wiadomo, jaki będzie dowód. Wówczas ważniejsza niż efektowność jest efektywność. 27
5 Bardzo wielu uczniów odkryło, że szereg zadań olimpijskich można rozwiązać siłowo. Nie jest ważne wtedy piękno, lecz skuteczność. Znamienne jest to, że proste i efektowne rozwiązania zadań z etapów okręgowych Olimpiady są charakterystyczne dla dwóch typów uczniowskich: uczniów wybitnych, osiągających znakomite rezultaty w OM, oraz zawodników, którzy nie zostają finalistami OM. Zatem można postawić hipotezę, że ładne pomysły to efekty deficytów w wiedzy i umiejętnościach (potrzebna jest deska ratunkowa - to właśnie pomysł) albo głębokiej wiedzy i dostrzegania faktów matematycznych w szerokim kontekście. Proste, efektowne rozwiązanie oparte na pomyśle jest oznaką kultury matematycznej. Jak ocenić niebanalność rozwiązania? Kiedy można uznać, że pomysł jest interesujący? Może wtedy, gdy mało zawodników podaje dane rozwiązanie? Kolejne zadanie, 3 z III etapu 57 OM, okazało się zadaniem bardzo trudnym tylko dziewięciu zawodników z nim się uporało. Aż siedmiu rozwiązało je opisaną poniżej metodą. Wiele osób zapoznając się z tym rozwiązaniem jest zaskoczonych jego prostotą. Jednocześnie można zapytać: dlaczego tak mało zawodników rozwiązało to zadanie? Przecież metoda zastosowana w tym rozwiązaniu jest typowa i należy do stałego arsenału strategii: rozważ szczególny przypadek i spróbuj go uogólnić. Zadanie 3 z III etapu 57 OM Dany jest sześciokąt wypukły ABCDEF, w którym AC = DF, CE = F B oraz EA = BD. Dowieść, że proste łączące środki przeciwległych boków tego sześciokąta przecinają się w jednym punkcie. Rozwiązanie Z treści zadania wynika, że trójkąt ACE jest przystający do trójkąta DF B. Rozważmy dwa przypadki. Przypadek 1 Przyjmijmy, że trójkąty ACE i DF B są wpisane w ten sam okrąg o środku S. Wówczas z równości AE = BD wynika, że AB ED. A zatem prosta łącząca środki odcinków AB i ED przechodzi przez punkt S. Analogicznie pokazujemy, że proste łączące środki odcinków BC i EF oraz CD i F A przechodzą przez punkt S. Rys. 3 Przypadek 2 Niech S 1 będzie środkiem okręgu opisanego na trójkącie ACE, S 2 - środkiem okręgu opisanego na trójkącie DF B i S 1 S 2. Niech A, B, C, D, E, F 28
6 będą środkami boków, odpowiednio, AB, BC, CD, DE, EF, F A. W translacji o wektor S 2 S 1 obrazem trójkąta DF B jest trójkąt GHJ. Trójkąty ACE i GHJ są wpisane w ten sam okrąg o środku S 1. Punkty A, B, C, D, E, F są środkami boków, odpowiednio, AJ, JC, CG, GE, EH, HA. Wówczas A A = B B = C C = D D = E E = F F = 1 S 2 S 1. 2 Ponieważ punktem przecięcia prostych A D, B E i C F jest punkt S 1, więc punktem przecięcia prostych A D, B E i C F jest środek odcinka S 1 S 2. Zaprezentowane rozwiązanie podpowiada także, w jaki sposób można uogólnić zadanie (uogólnienie nie od razu jest widoczne, gdy obejrzymy rozwiązanie firmowe): Dany jest sześciokąt wypukły ABCDEF, w którym trójkąty ACE i BDF mają równe pola. Dowieść, że proste łączące środki przeciwległych boków tego sześciokąta przecinają się w jednym punkcie. Dowód pozostawiamy Czytelnikowi. Na koniec pozostawiłem przedstawienie niezwykle interesującego zadania z Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Zadanie było jednym z najtrudniejszych w historii IMO; rozwiązało je tylko czterech zawodników: Konstantin Matwiejew z Rosji, Peter Scholze z Niemiec, Danylo Radczenko z Ukrainy i Pietro Verteci z Włoch. W zasadzie tylko znajomość pewnej techniki umożliwiała jego natychmiastowe rozwiązanie. Technika wykorzystana przez zawodników nosi nazwę Combinatorial Nullstellensatz. A oto jej główne: Twierdzenie Niech F będzie ciałem i P F [x 1, x 2,..., x n ] będzie niezerowym wielomianem n stopnia m i, w którym współczynnik przy x m x mn n jest różny od zera. Dla i=1 dowolnych zbiorów S 1,..., S n F takich, że S i > m i, gdzie 1 i n, istnieją c i S i (i {1, 2,..., n}) takie, że P (c 1,..., c n ) 0. Dowód Przeprowadzimy dowód indukcyjny ze względu na stopień wielomianu P. Jeżeli deg(p ) = 1, to twierdzenie jest oczywiste. Niech deg(p ) > 1 i P spełnia założenia twierdzenia i nie spełnia tezy, to znaczy dla każdego x S 1... S n : P (x) = 0. Bez straty ogólności można przyjąć, że m 1 > 0. Jeżeli wielomian P potraktujemy jak wielomian zmiennej x 1 o współczynnikach z pierścienia F [x 2,..., x n ], to w wyniku dzielenia przez wielomian (x 1 a) dla a S 1, otrzymamy P = (x 1 a)q + R, gdzie R jest wielomianem zmiennych x 2,..., x n, natomiast Q musi zawierać nieznikający jednomian postaci x m1 1 1 x m x mn n i n deg(q) = m i 1 = deg(p ) 1. i=1 Dla dowolnego x {a} S 2... S n zachodzi P (x) = 0, co oznacza, że także R(x) = 0. Ponieważ R jest wielomianem zmiennych x 2,..., x n, znika on także dla x (S 1 \ {a}) S 2... S n. Weźmy zatem dowolny x (S 1 \ {a}) S 2... S n. Ponieważ (x 1 a) się nie zeruje, Q(x) = 0. Zatem Q zeruje się na (S 1 \ {a}) S 2... S n, co jest sprzeczne z założeniem indukcyjnym. Powyższy dowód zaproponował Mateusz Michałek ([3]), doktorant UJ, olimpijczyk z licznymi sukcesami. Aby docenić ten prosty i zrozumiały (nawet dla przeciętnych uczniów liceum) dowód, warto dla porównania zapoznać się z oryginalnym dowodem Nogi Alona ([1]). 29
7 Teraz możemy już łatwo rozwiązać zadanie z IMO. Zadanie (IMO 2007) Niech n będzie dodatnią liczbą naturalną. Przyjmijmy, że S = {(x, y, z) : x, y, z {0, 1,..., n}, x + y + z > 0} jest zbiorem (n + 1) 3 1 punktów w trójwymiarowej przestrzeni. Wyznacz najmniejszą możliwą liczbę płaszczyzn, których suma mnogościowa zawiera S, ale do której nie należy (0, 0, 0). Rozwiązanie (Danylo Radchenko) Niech k N + i k < 3n. Załóżmy, że każdy punkt zbioru S należy do jednej z k parami różnych płaszczyzn: a 1 x + b 1 y + c 1 z = d a k x + b k y + c k z = d k, gdzie a 2 i + b2 i + c2 i 0 oraz d i 0 dla i {1,..., k}. Niech wielomian P będzie określony następująco: P (x, y, z) = k n (a i x + b i y + c i z d i ) α (x j)(y j)(z j), i=1 gdzie α jest tak dobrane, że P (0, 0, 0) = 0 (oczywistym jest, że α 0). Ponieważ k < 3n, współczynnik przy x n y n z n nie jest równy 0. Na podstawie Combinatorial Nullstellensatz dla zbiorów S 1 = S 2 = S 3 = {0, 1,..., n} zachodzą założenia twierdzenia ( S 1 > n, S 2 > n, S 3 > n), więc istnieje taki punkt (a, b, c) {0, 1,..., n} 3, że P (a, b, c) 0. Zatem otrzymaliśmy sprzeczność. Zatem k 3n. Pozostaje jeszcze wskazać najmniejszą liczbę płaszczyzn. Jest nią 3n, gdyż można skonstruować odpowiedni zbiór płaszczyzn spełniających warunki zadania: x = 1, x = 2,..., x = n, y = 1, y = 2,..., y = n, z = 1, z = 2,..., z = n. Sposoby rozwiązania zadania powyższego i rozwiązania przykładu pierwszego z tego artykułu należy ocenić inaczej. Twierdzenie Combinatorial Nullstellensatz należy do twierdzeń raczej niespotykanych w zastosowaniach olimpijskich, a znajomość metody jego wykorzystania wynika z głębokiej wiedzy zawodników najwyższej klasy na temat zagadnień współczesnej matematyki. Nieczęsto zdarza się, aby na olimpiadzie pojawiało się zadanie powiązane ze współczesnymi wynikami matematycznymi. W nauczaniu matematyki w ogóle rzadko pojawia się stosowność do pokazania żywej matematyki. W zasadzie tylko w przypadku kształcenia uczniów wybitnie uzdolnionych taka okazja może się pojawić. Próby wprowadzenia współczesnych osiągnięć matematyki do kształcenia zwykłych uczniów prowadziły do niepokojących skutków. Jak szybko przenika żywa matematyka do edukacji matematycznej najzdolniejszych? Wydaje się, że może to trwać od kilku do kilkunastu lat. Czy warto, aby takie treści pojawiały się w kształceniu najzdolniejszych? To pytanie jest silnie związane z pytaniem o cele konkursów takich jak olimpiady matematyczne. W mojej opinii zawody olimpiad matematycznych powinny być nastawione na wyławianie utalentowanych matematycznie uczniów, a zadania przedstawiane do rozwiązywania powinny wskazywać interesujące i warte poznania zagadnienia matematyczne, także te odkryte współcześnie. Zawody OM nie powinny być zwykłymi zawodami sportowymi, w których liczy się tylko doskonałość techniczna i to, kto zna więcej twierdzeń i tricków olimpijskich. W końcu przygotowujemy uczniów uzdolnionych do bycia twórczymi matematykami. j=1 30
8 Należy pokazywać trudną, współczesną matematykę, ale nie jako wytrych do rozkminiania (to modne obecnie wśród olimpijczyków określenie) zadań, ale jako pretekst do interesujących rozważań pokazujących szerszy kontekst matematyczny. Sam fakt, że takie wyniki jak Combinatorial Nullstellensatz są przydatne do rozwiązywania zadań, nie przemawia za tym, aby je pokazywać uczniom. Należy raczej wskazać na to, że metoda ta nie wymaga potężnego aparatu pojęciowego i pozostaje blisko intuicji oraz nauczania szkolnego. Bo Combinatorial Nullstellensatz w istocie jest twierdzeniem bardzo poglądowym i intuicyjnym, choć już jego stosowanie wymaga dużej wprawy i wiedzy. Inną kwestią pozostaje problem dotarcia do współczesnych wyników, mających zastosowania w zadaniach olimpijskich. Zwiększył się (w stosunku do XX wieku) dostęp uczniów do wiedzy poprzez internet czy publikacje książkowe, ale tej wiedzy jest zbyt dużo, aby nawet świetny uczeń (czy dobry nauczyciel) mógł dokonać selekcji. Skazany jest raczej na przypadkowe poszukiwania lub na przewodników. Od nas, nauczycieli (tych szkolnych i akademickich), zależy, jakimi będziemy przewodnikami i jaki obraz matematyki przedstawimy uczniom w czasie ich edukacji i poszukiwań. Bo warto pamiętać, że nie musimy uczyć tylko matematyki użytecznej, czasami powinniśmy pokazać matematykę ładną. Literatura [1] Noga Alon: Combinatorial Nullstellensatz. Combinatorics Probability and Computing 8, str. 7-29, [2] Marek Kordos: Metodologia empiryczna a metodologia dedukcyjna. Matematyka Społeczeństwo Nauczanie nr 2, 1989, Siedlce. [3] Mateusz Michałek, A short proof of Combinatorial Nullstellensatz, 2009, Kraków. 31
LX Olimpiada Matematyczna
LX Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia drugiego 13 lutego 2009 r. (pierwszy dzień zawodów) Zadanie 1. Liczby rzeczywiste a 1, a 2,..., a n (n 2) spełniają warunek a 1
LXI Olimpiada Matematyczna
1 Zadanie 1. LXI Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia trzeciego 21 kwietnia 2010 r. (pierwszy dzień zawodów) Dana jest liczba całkowita n > 1 i zbiór S {0,1,2,...,n 1}
9. Funkcje trygonometryczne. Elementy geometrii: twierdzenie
9. Funkcje trygonometryczne. Elementy geometrii: twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie cosinusów, twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym, okrąg wpisany i opisany na wielokącie, wielokąty foremne (c.d).
Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2014/15
Kolokwium nr 3: 27.01.2015 (wtorek), godz. 8:15-10:00 (materiał zad. 1-309) Kolokwium nr 4: 3.02.2015 (wtorek), godz. 8:15-10:00 (materiał zad. 1-309) Ćwiczenia 13,15,20,22.01.2015 (wtorki, czwartki) 266.
LVII Olimpiada Matematyczna
Zadanie 1. LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia trzeciego 5 kwietnia 2006 r. (pierwszy dzień zawodów) Rozwiązać w liczbach rzeczywistych a, b, c, d, e układ równań
Twierdzenie Talesa. Adrian Łydka Bernadeta Tomasz. Teoria
Twierdzenie Talesa. drian Łydka ernadeta Tomasz Teoria Definicja 1. Mówimy, że odcinki i CD są proporcjonalne odpowiednio do odcinków EF i GH, jeżeli CD = EF GH. Twierdzenie 1. (Twierdzenie Talesa) Jeżeli
LVIII Olimpiada Matematyczna
LVIII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia trzeciego 18 kwietnia 2007 r. (pierwszy dzień zawodów) Zadanie 1. W trójkącie ostrokątnym A punkt O jest środkiem okręgu opisanego,
LVIII Olimpiada Matematyczna
LVIII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia drugiego 23 lutego 2007 r. (pierwszy dzień zawodów) Zadanie. Wielomian P (x) ma współczynniki całkowite. Udowodnić, że jeżeli
XII Olimpiada Matematyczna Juniorów Zawody stopnia pierwszego część korespondencyjna (1 września 2016 r. 17 października 2016 r.)
XII Olimpiada Matematyczna Juniorów Zawody stopnia pierwszego część korespondencyjna ( września 06 r. 7 października 06 r.) Szkice rozwiązań zadań konkursowych. Liczby wymierne a, b, c spełniają równanie
V Międzyszkolny Konkurs Matematyczny
V Międzyszkolny Konkurs Matematyczny im. Stefana Banacha dla uczniów szkół średnich Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 22 18. kwiecień 2011 rok 1. W trapezie
X Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
www.omg.edu.pl X Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część korespondencyjna (10 listopada 01 r. 15 grudnia 01 r.) Szkice rozwiązań zadań konkursowych 1. nia rozmieniła banknot
Zbiór zadań z geometrii przestrzennej. Michał Kieza
Zbiór zadań z geometrii przestrzennej Michał Kieza Zbiór zadań z geometrii przestrzennej Michał Kieza Wydawca: Netina Sp. z o.o. ISN 978-83-7521-522-9 c 2015, Wszelkie Prawa Zastrzeżone Zabrania się modyfikowania
VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część testowa, test próbny www.omg.edu.pl (wrzesień 2011 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. Liczba krawędzi pewnego ostrosłupa jest o
9. Funkcje trygonometryczne. Elementy geometrii: twierdzenie
9. Funkcje trygonometryczne. Elementy geometrii: twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie cosinusów, twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym, okrąg wpisany i opisany na wielokącie, wielokąty foremne (c.d).
Twierdzenie Talesa. Adrian Łydka Bernadeta Tomasz. Teoria
Twierdzenie Talesa. drian Łydka ernadeta Tomasz Teoria efinicja 1. Mówimy, że odcinki i są proporcjonalne odpowiednio do odcinków EF i GH, jeżeli = EF GH. Twierdzenie 1. (Twierdzenie Talesa) Jeżeli ramiona
Kolorowanie płaszczyzny, prostych i okręgów
Kolorowanie płaszczyzny, prostych i okręgów Jadwiga Czyżewska Pisane pod kierunkiem W.Guzickiego W 2013 roku na II etapie VIII edycji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów pojawiło się zadanie o następującej
Rysunek 1. Udowodnij, że AB CD = BC DA. Rysunek 2. Po inwersji o środku w punkcie E. Rysunek 3. Po inwersji o środku w punkcie A
g H e D c H' E g' h e' O d A C' d' C A' F' f' I' G' B' G I F f INWERSJA Inwersją o środku O i promieniu r nazywamy takie przekształcenie płaszczyzny (bez punktu O), które każdemu punktowi X O przyporządkowuje
Regionalne Koło Matematyczne
Regionalne Koło Matematyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki http://www.mat.umk.pl/rkm/ Lista rozwiązań zadań nr 16 (27.02.2010) Twierdzenia evy i Menelaosa 1.
Treści zadań Obozu Naukowego OMG
STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW Treści zadań Obozu Naukowego OMG Poziom OMG 2015 rok SZCZYRK 2015 Treści zadań Pierwsze zawody indywidualne
LXVIII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia drugiego 24 lutego 2017 r. (pierwszy dzień zawodów)
LXVIII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia drugiego 4 lutego 017 r. (pierwszy dzień zawodów) 1. Wykazać, że dla każdej liczby pierwszej p > istnieje dokładnie jedna taka
METODY KONSTRUKCJI ZA POMOCĄ CYRKLA. WYKŁAD 1 Czas: 45
METODY KONSTRUKCJI ZA POMOCĄ CYRKLA WYKŁAD 1 Czas: 45 TWIERDZENIE PONCELETA-STEINERA W roku 1833, Szwajcarski matematyk Jakob Steiner udowodnił, że wszystkie klasyczne konstrukcje (za pomocą cyrkla i linijki)
Treści zadań Obozu Naukowego OMG
STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW Treści zadań Obozu Naukowego OMG Poziom OM 2015 rok SZCZYRK 2015 Pierwsze zawody indywidualne Treści
XIII Olimpiada Matematyczna Juniorów
XIII Olimpiada atematyczna Juniorów Zawody stopnia pierwszego część korespondencyjna (1 września 2017 r. 16 października 2017 r.) 1. iczby a, b, c spełniają zależności Wykaż, że a 2 +b 2 = c 2. Szkice
Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów Liga zadaniowa 0/03 Seria IV październik 0 rozwiązania zadań 6. Dla danej liczby naturalnej n rozważamy wszystkie sumy postaci a b a b 3 a 3 b 3 a b...n
Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom rozszerzony
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Zadanie 1 (4 pkt) Rozwiąż równanie: w przedziale 1 pkt Przekształcenie równania do postaci: 2 pkt Przekształcenie równania
Przykładowe rozwiązania
Przykładowe rozwiązania (E. Ludwikowska, M. Zygora, M. Walkowiak) Zadanie 1. Rozwiąż równanie: w przedziale. ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) Uwzględniając, że x otrzymujemy lub lub lub. Zadanie. Dany jest czworokąt
Geometria analityczna
Geometria analityczna Paweł Mleczko Teoria Informacja (o prostej). postać ogólna prostej: Ax + By + C = 0, A + B 0, postać kanoniczna (kierunkowa) prostej: y = ax + b. Współczynnik a nazywamy współczynnikiem
Bukiety matematyczne dla gimnazjum
Bukiety matematyczne dla gimnazjum http://www.mat.uni.torun.pl/~kolka/ 5 IX rok 2003/2004 Bukiet 1 1. W trójkącie ABC prosta równoległa do boku AB przecina boki AC i BC odpowiednio w punktach D i E. Zauważ,
Prace Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2016)
Prace Koła Mat. Uniw. Ped. w Krak. 3 (2016), 13 23 edagogicznego w Krakowie PKoło Matematyków Uniwersytetu Prace Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2016) Jacek Dymel 1 O zastosowaniach
2. Wykaż, że dla dowolnej wartości zmiennej x wartość liczbowa wyrażenia (x 6)(x + 8) 2(x 25) jest dodatnia.
1. Wykaż, że liczba 2 2 jest odwrotnością liczby 1 2. 2. Wykaż, że dla dowolnej wartości zmiennej x wartość liczbowa wyrażenia (x 6)(x + 8) 2(x 25) jest dodatnia. 3. Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej
MATEMATYKA DLA CIEKAWSKICH. Twierdzenie Pitagorasa inaczej cz. 2
Renata Nowak MATEMATYKA DLA CIEKAWSKICH Twierdzenie Pitagorasa inaczej cz. 2 Wróćmy do twierdzenia Pitagorasa, które dobrze znamy. Mówi ono o związkach między bokami w trójkącie prostokątnym. Może w jego
Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI MODUŁ 11 Zadania planimetria
1 TEST WSTĘPNY 1. (1p) Wysokość rombu o boku długości 6 i kącie ostrym 60 o jest równa: A. 6 3 B. 6 C. 3 3 D. 3 2. (1p) W trójkącie równoramiennym długość ramienia wynosi 10 a podstawa 16. Wysokość opuszczona
ZADANIA NA DOWODZENIE GEOMETRIA, cz. II Wojciech Guzicki
ZNI N OWOZNI GOMTRI, cz. II Wojciech Guzicki W arkuszach maturalnych w ostatnich dwóch latach znalazły się zadania geometryczne na dowodzenie. Za poprawne rozwiązanie takiego zadania w arkuszu podstawowymzdającymógłotrzymać2pkt,warkuszurozszerzonym4pktlub3pkt.przy
IX Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
IX Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część testowa www.omg.edu.pl (3 października 2013 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. Liczba 3 9 3 27 jest a) niewymierna; b) równa 3 27;
Sprawdzian 2. MATEMATYKA. Przed próbną maturą. (poziom podstawowy) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 26. Imię i nazwisko ...
MATEMATYKA Przed próbną maturą Sprawdzian. (poziom podstawowy) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 6 Imię i nazwisko... Liczba punktów Procent Przed próbną maturą. Sprawdzian. Zadanie 1. (0
W. Guzicki Próbna matura, grudzień 2014 r. poziom rozszerzony 1
W. Guzicki Próbna matura, grudzień 01 r. poziom rozszerzony 1 Próbna matura rozszerzona (jesień 01 r.) Zadanie 18 kilka innych rozwiązań Wojciech Guzicki Zadanie 18. Okno na poddaszu ma mieć kształt trapezu
Internetowe Ko³o M a t e m a t yc z n e
Internetowe Ko³o M a t e m a t yc z n e Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej Zestaw 2 szkice rozwiązań zadań 1. Dana jest taka liczba rzeczywista, której rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone
STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ JUNIORÓW SZCZYRK 2017
STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ JUNIORÓW Obóz Naukowy OMJ Poziom OMJ 207 rok SZCZYRK 207 Olimpiada Matematyczna Juniorów jest wspó³finansowana ze œrodków
Przykładowe rozwiązania zadań. Próbnej Matury 2014 z matematyki na poziomie rozszerzonym
Zadania rozwiązali: Przykładowe rozwiązania zadań Próbnej Matury 014 z matematyki na poziomie rozszerzonym Małgorzata Zygora-nauczyciel matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu Mariusz Walkowiak-nauczyciel
Internetowe Ko³o M a t e m a t yc z n e
Internetowe Ko³o M a t e m a t yc z n e Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej Zestaw 1 szkice rozwiązań zadań 1 W wierszu zapisano kolejno 2010 liczb Pierwsza zapisana liczba jest równa 7 oraz
LXIX Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia trzeciego 18 kwietnia 2018 r. (pierwszy dzień zawodów)
LXIX Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia trzeciego 18 kwietnia 2018 r. (pierwszy dzień zawodów) 1. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC, w którym AB < AC. Dwusieczna kąta
XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów Zawody stopnia pierwszego część korespondencyjna (1 września 2018 r. 15 października 2018 r.)
XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów Zawody stopnia pierwszego część korespondencyjna ( września 0 r. października 0 r.) Szkice rozwiązań zadań konkursowych. Liczbę naturalną n pomnożono przez, otrzymując
LI Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia trzeciego 3 kwietnia 2000 r. (pierwszy dzień zawodów)
LI Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia trzeciego 3 kwietnia 2000 r. (pierwszy dzień zawodów) Zadanie 1. Dana jest liczba całkowita n 2. Wyznaczyć liczbę rozwiązań (x 1,x
V Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej
V Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej Rozwiązania - klasy drugie 1. Znaleźć wszystkie pary liczb całkowitych (x, y) spełniające nierówności x + 1 + y 4 x + y 4 5 x 4 + y 1 > 4. Ważne jest zauważenie,
KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM
KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM DZIAŁ: LICZBY WYMIERNE (DODATNIE I UJEMNE) Otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, nie jest w stanie na pojęcie liczby naturalnej,
Wzory skróconego mnożenia w zadaniach olimpijskich
Wzory skróconego mnożenia w zadaniach olimpijskich Jacek Dymel 17.10.008 Bardzo często uczniowie wyrażają taką opinię, że do rozwiązywania zadań olimpijskich niezbędna jest znajomość wielu skomplikowanych
Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2011/12
168. Uporządkować podane liczby w kolejności niemalejącej. sin50, cos80, sin170, cos200, sin250, cos280. 169. Naszkicować wykres funkcji f zdefiniowanej wzorem a) f(x) = sin2x b) f(x) = cos3x c) f(x) =
Planimetria Uczeń: a) stosuje zależności między kątem środkowym i kątem wpisanym, b) korzysta z własności stycznej do okręgu i własności okręgów
Planimetria Uczeń: a) stosuje zależności między kątem środkowym i kątem wpisanym, b) korzysta z własności stycznej do okręgu i własności okręgów stycznych, c) rozpoznaje trójkąty podobne i wykorzystuje
Ćwiczenia z Geometrii I, czerwiec 2006 r.
Waldemar ompe echy przystawania trójkątów 1. unkt leży na przekątnej kwadratu (rys. 1). unkty i R są rzutami prostokątnymi punktu odpowiednio na proste i. Wykazać, że = R. R 2. any jest trójkąt ostrokątny,
GEOMETRIA ELEMENTARNA
Bardo, 7 11 XII A. D. 2016 I Uniwersytecki Obóz Olimpiady Matematycznej GEOMETRIA ELEMENTARNA materiały przygotował Antoni Kamiński na podstawie zbiorów zadań: Przygotowanie do olimpiad matematycznych
Własności punktów w czworokątach
Własności punktów w czworokątach Autor: Michał Woźny Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie Opiekun pracy: dr Jacek Dymel Spis treści 1. Wstęp str. 3 2. Badanie punktów będących środkami boków w
Treści zadań Obozu Naukowego OMJ
STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ JUNIORÓW Treści zadań Obozu Naukowego OMJ Poziom OM 2017 rok SZCZYRK 2017 Olimpiada Matematyczna Juniorów jest wspó³finansowana
Cztery punkty na okręgu
Tomasz Szymczyk V LO w ielsku-iałej ztery punkty na okręgu Przydatne fakty: (1) kąty wpisane w okrąg oparte na łukach przystających są równe, (2) czworokąt jest wpisany w okrąg wtedy i tylko wtedy, gdy
Uwaga. 1. Jeśli uczeń poda tylko rozwiązania ogólne, to otrzymuje 4 punkty.
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KRYTERIA OCENIANIA-POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 1. (4 pkt) Rozwiąż równanie: w przedziale. 1 pkt Przekształcenie równania
Obozowa liga zadaniowa (seria I wskazówki)
Obozowa liga zadaniowa (seria I wskazówki) 1. Rozstrzygnij, która liczba jest większa: 9 czy 3 1? 9 < 30 8 10 < 9 10 3 0 < 3 1.. Rozstrzygnij, która liczba jest większa: 81 czy 3 49? 81 > 80 56 10 > 43
Treści zadań Obozu Naukowego OMG
STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW Treści zadań Obozu Naukowego OMG Poziom OMG 2016 rok SZCZYRK 2016 Pierwsze zawody indywidualne Treści
Planimetria VII. Wymagania egzaminacyjne:
Wymagania egzaminacyjne: a) korzysta ze związków między kątem środkowym, kątem wpisanym i kątem między styczną a cięciwą okręgu, b) wykorzystuje własności figur podobnych w zadaniach, w tym umieszczonych
OLIMPIADA MATEMATYCZNA
OLIMPIADA MATEMATYCZNA Na stronie internetowej wwwomgedupl Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (OMG) ukazały się ciekawe broszury zawierające interesujące zadania wraz z pomysłowymi rozwiązaniami z
XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część testowa www.omg.edu.pl (24 września 2015 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. Dane są takie dodatnie liczby a i b, że 30% liczby a
Bukiety matematyczne dla gimnazjum
Bukiety matematyczne dla gimnazjum http://www.mat.uni.torun.pl/~kolka/ 1 X 2002 Bukiet I Dany jest prostokąt o bokach wymiernych a, b, którego obwód O i pole P są całkowite. 1. Sprawdź, że zachodzi równość
Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów Liga zadaniowa 202/203 Seria VI (grudzień 202) rozwiązania zadań 26. Udowodnij, że istnieje 0 00 kolejnych liczb całkowitych dodatnich nie większych
Dydaktyka matematyki (II etap edukacyjny) II rok matematyki Semestr letni 2018/2019 Ćwiczenia nr 5
Dydaktyka matematyki (II etap edukacyjny) II rok matematyki Semestr letni 2018/2019 Ćwiczenia nr 5 Zadanie domowe Kolokwium: przeczytaj z [U] o błędach w stosowaniu zasady poglądowości w nauczaniu matematyki
Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 analiza
Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 analiza Arkusz zawierał 23 zadania: 20 zamkniętych i 3 otwarte. Dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. W pięciu
Zadania na dowodzenie Opracowała: Ewa Ślubowska
Egzamin Gimnazjalny Zadania na dowodzenie Opracowała: Ewa Ślubowska W nauczaniu matematyki ważne jest rozwijanie różnych aktywności umysłu. Ma temu służyć min. rozwiązywanie jednego zadania czy dowodzenie
Trójkąty Zad. 0 W trójkącie ABC, AB=40, BC=23, wyznacz AC wiedząc że jest ono sześcianem liczby naturalnej.
C Trójkąty Zad. 0 W trójkącie ABC, AB=40, BC=23, wyznacz AC wiedząc że jest ono sześcianem liczby naturalnej. Zad. 1 Oblicz pole trójkąta o bokach 13 cm, 14 cm, 15cm. Zad. 2 W trójkącie ABC rys. 1 kąty
Czworościany ortocentryczne zadania
Czworościany ortocentryczne zadania 1. Wykazać, że nastepujące warunki są równoważne: a) istnieje przecięcie wysokości czworościanu, b) przeciwległe krawędzie są prostopadłe, c) sumy kwadratów długości
Twierdzenie o podziale odcinków w czworokącie. Joanna Sendorek
Twierdzenie o podziale odcinków w czworokącie Joanna Sendorek Spis treści Wstęp 2 2 Stosunki odcinków w czworokątach 2 3 Twierdzenie o podziale odcinków w czworokącie 4 4 ibliografia 5 Wstęp W swojej pracy
Weronika Łabaj. Geometria Bolyaia-Łobaczewskiego
Weronika Łabaj Geometria Bolyaia-Łobaczewskiego Tematem mojej pracy jest geometria hiperboliczna, od nazwisk jej twórców nazywana też geometrią Bolyaia-Łobaczewskiego. Mimo, że odkryto ją dopiero w XIX
= a + 1. b + 1. b całkowita?
9 ALGEBRA Liczby wymierne Bukiet 1 1. Oblicz wartość wyrażenia 1+ 1 1+ 1 1+ 1 1. 2. Znajdź liczby naturalne a, b, c i d, dla których 151 115 = a + 1 b + 1. c + 1 d 3. W podobny sposób spróbuj przekształcić
Regionalne Koło Matematyczne
Regionalne Koło Matematyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki http://www.mat.umk.pl/rkm/ Lista rozwiązań zadań nr 3 (2-26.0.2009) Omówienie zadań I serii zawodów
Dydaktyka matematyki (II etap edukacyjny) II rok matematyki Semestr letni 2016/2017 Ćwiczenia nr 9
Dydaktyka matematyki (II etap edukacyjny) II rok matematyki Semestr letni 2016/2017 Ćwiczenia nr 9 Karta pracy: podzielność przez 9 Niektóre są dobre, z drobnymi usterkami. Największy błąd: nie ma sformułowanej
XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów
XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów Zawody stopnia pierwszego część testowa (27 września 2018 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. W sklepie U Bronka cena spodni była równa cenie sukienki. Cenę spodni najpierw
rys. 4 BK KC AM MB CL LA = 1.
Joanna Zakrzewska Wspólny punkt Na najnowszym, trzecim już, plakacie Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej (zob. www.sem.edu.pl) widnieje dwanaście konfiguracji geometrycznych. Ich wspólną cechą
Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki
Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki Zadanie Trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym. Z punktu M, należącego
Zadanie 9. ( 5 pkt. ) Niech r i R oznaczają odpowiednio długości promieni okręgów wpisanego i opisanego na ośmiokącie foremnym.
Międzyszkolne Zawody Matematyczne Klasa I z rozszerzonym programem nauczania matematyki Etap rejonowy 3..005 Czas rozwiązywania zadań - 50 minut. Zadanie. ( pkt. ) Ustal zbiór tych liczb naturalnych dodatnich,
XIII Olimpiada Matematyczna Juniorów
XIII Olimpiada Matematyczna Juniorów Zawody stopnia pierwszego część testowa (8 września 017 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. W każdym z trzech lat 018, 019 i 00 pensja pana Antoniego będzie o 5% większa
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. (zakres podstawowy) klasa 2
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY (zakres podstawowy) klasa 2 1. Funkcja liniowa Tematyka zajęć: Proporcjonalność prosta Funkcja liniowa. Wykres funkcji liniowej Miejsce zerowe funkcji liniowej.
Wśród prostokątów o jednakowym obwodzie największe pole. ma kwadrat. Scenariusz zajęć z pytaniem problemowym dla. gimnazjalistów.
1 Wśród prostokątów o jednakowym obwodzie największe pole ma kwadrat. Scenariusz zajęć z pytaniem problemowym dla gimnazjalistów. Czas trwania zajęć: 45 minut Potencjalne pytania badawcze: 1. Jaki prostokąt
Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie
Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie Zadanie 1. Na bokach trójkąta równobocznego ABC tak wybrano punkty E, F oraz D, że AE = BF = CD = 1 AB (rysunek obok). a) Udowodnij, że trójkąt EFD jest
Test kwalifikacyjny na I Warsztaty Matematyczne
Test kwalifikacyjny na I Warsztaty Matematyczne Na pytania odpowiada się tak lub nie poprzez wpisanie odpowiednio T bądź N w pole obok pytania. W danym trzypytaniowym zestawie możliwa jest dowolna kombinacja
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY I. Funkcja liniowa dopuszczającą jeżeli: wie, jaką zależność między dwiema wielkościami zmiennymi nazywamy
Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy I C LO (Rok szkolny 2015/16) Wykaz zakładanych osiągnięć ucznia klasy I liceum
Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy I C LO (Rok szkolny 05/6) Wykaz zakładanych osiągnięć ucznia klasy I liceum (osiągnięcia ucznia w zakresie podstawowym) I. Liczby rzeczywiste. Język
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI (zakres podstawowy) Rok szkolny 2017/2018 - klasa 2a, 2b, 2c 1. Funkcja
Ćwiczenia z geometrii I
Ćwiczenia z geometrii I Dominik Burek 1 stycznia 2013 Zadanie 1. W trójkącie ABC punkt I jest środkiem okręgu wpisanego. Punkt P leży wewnątrz trójkąta oraz: Pokazać, że AP AI. P BA + P CA = P BC + P CB.
W(x) = Stopień wielomianu jest równy: A. B. C. D. A. B. C. D.
Zadanie 9. (1 pkt.) (Czerwiec 014) Dane są wielomiany: x, P(x) = x 3 + x, Q(x) = (1 x)(x + 1) W(x) = 1 W(x) P(x) Q(x). Stopień wielomianu jest równy: 3 6 7 1 Zadanie 10. (1 pkt.) (Czerwiec 014) Pierwsza
W. Guzicki Zadanie 28 z Informatora Maturalnego poziom rozszerzony 1
W. uzicki Zadanie 8 z Informatora Maturalnego poziom rozszerzony 1 Zadanie 8. any jest sześcian (zobacz rysunek) o krawędzi równej 1. unkt S jest środkiem krawędzi. Odcinek W jest wysokością ostrosłupa
Klasa III technikum Egzamin poprawkowy z matematyki sierpień I. CIĄGI LICZBOWE 1. Pojęcie ciągu liczbowego. b) a n =
/9 Narysuj wykres ciągu (a n ) o wyrazie ogólnym: I. CIĄGI LICZBOWE. Pojęcie ciągu liczbowego. a) a n =5n dla n
Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów Liga zadaniowa 2012/2013 Seria X (kwiecień 2013) rozwiązania zadań 46. Na szachownicy 75 75 umieszczono 120 kwadratów 3 3 tak, że każdy pokrywa 9 pól.
MATEMATYKA DLA CIEKAWSKICH. Twierdzenie Pitagorasa inaczej cz. 1
Renata Nowak MATEMATYKA DLA CIEKAWSKICH Twierdzenie Pitagorasa inaczej cz. 1 Twierdzenie Pitagorasa, potrzebne do rozwiązywania trójkątów, na ogół jest wprowadzane przez nauczyciela i rzadko bywa na lekcjach
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ
ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ Maciej Burnecki opracowanie strona główna Spis treści I Zadania Wyrażenia algebraiczne indukcja matematyczna Geometria analityczna na płaszczyźnie Liczby zespolone 4 Wielomiany
XV WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI
XV WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ETAP
Metoda objętości zadania
Metoda objętości zadania Płaszczyzny i dzielą graniastosłup trójkątny na cztery bryły Znaleźć stosunki objętości tych brył 2 any jest równoległościan o objętości V Wyznaczyć objętość części wspólnej czworościanów
Zadanie 1. W trapezie ABCD poprowadzono przekątne, które podzieliły go na cztery trójkąty. Mając dane pole S 1
Zadanie. W trapezie ABCD poprowadzono przekątne, które podzieliły go na cztery trójkąty. Mając dane pole S i S 2 obliczyć pole trapezu ABCD. Zadanie 2. Mamy trapez, w którym suma kątów przy dłuższej podstawie
Plan realizacji materiału nauczania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych
Plan realizacji materiału nauczania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra
11. Znajdż równanie prostej prostopadłej do prostej k i przechodzącej przez punkt A = (2;2).
1. Narysuj poniższe figury: a), b), c) 2. Punkty A = (0;1) oraz B = (-1;0) należą do okręgu którego środek należy do prostej o równaniu x-2 = 0. Podaj równanie okręgu. 3. Znaleźć równanie okręgu przechodzącego
FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYCZNE
Umiejętności opracowanie: Maria Lampert LISTA MOICH OSIĄGNIĘĆ FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYCZNE Co powinienem umieć Umiejętności znam podstawowe przekształcenia geometryczne: symetria osiowa i środkowa,
XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
www.omg.edu.pl I Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część korespondencyjna (1 września 2015 r. 12 października 2015 r.) Szkice rozwiązań zadań konkursowych 1. Wykaż, że istnieje
Propozycje rozwiązań zadań z matematyki - matura rozszerzona
Jacek Kredenc Propozycje rozwiązań zadań z matematyki - matura rozszerzona Zadanie 1 Zastosujmy trójkąt Paskala 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 Przy iloczynie będzie stał współczynnik 3. Zatem Odpowiedź : C Zadanie
Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem
Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne sposób i potrzebę zaokrąglania