Войти
Образование в России
  • История главного открытия XX века
  • Выбор есть Минский высший радиотехнический колледж проходной балл
  • Ребусы по русскому языку Придумать ребусы по русскому языку
  • Анализ «Премудрый пескарь» Салтыков-Щедрин Описание сказки салтыкова щедрина премудрый пескарь
  • Роль эмоций и чувств в работе педагога методическая разработка на тему
  • В чем заключается смысл 3 закона менделя
  • На какую фигуру отобразится при движении отрезок. Понятие движения

    На какую фигуру отобразится при движении отрезок. Понятие движения

    Слово «движение» вам знакомо. Но в геометрии оно имеет особый смысл. Какой именно, об этом вы узнаете из данной главы. А пока отметим, что с помощью движений удаётся находить красивые решения многих геометрических задач. Примеры таких решений вы найдёте в этой главе.

    Представим себе, что каждой точке плоскости сопоставляется (ставится в соответствие) какая-то точка этой же плоскости, причём любая точка плоскости оказывается сопоставленной некоторой точке. Тогда говорят, что дано отображение плоскости на себя .

    Фактически мы уже встречались с отображениями плоскости на себя - вспомним осевую симметрию (см. п. 48). Она даёт нам пример такого отображения. В самом деле, пусть а - ось симметрии (рис. 321). Возьмём произвольную точку М, не лежащую на прямой а, и построим симметричную ей точку М 1 относительно прямой а. Для этого нужно провести перпендикуляр МР к прямой а и отложить на прямой МР отрезок РМ 1 , равный отрезку МР, так, как показано на рисунке 321. Точка М 1 и будет искомой. Если же точка М лежит на прямой а, то симметричная ей точка М 1 совпадает с точкой М. Мы видим, что с помощью осевой симметрии каждой точке М плоскости сопоставляется точка М, этой же плоскости. При этом любая точка М 1 оказывается сопоставленной некоторой точке М. Это ясно из рисунка 321.

    Рис. 321

    Итак, осевая симметрия представляет собой отображение плоскости на себя .

    Рассмотрим теперь центральную симметрию плоскости (см. п. 48). Пусть О - центр симметрии. Каждой точке М плоскости сопоставляется точка М 1 , симметричная точке М относительно точки О (рис. 322). Попытайтесь самостоятельно убедиться в том, что центральная симметрия плоскости также представляет собой отображение плоскости на себя.

    Рис. 322

    Понятие движения

    Осевая симметрия обладает следующим важным свойством - это отображение плоскости на себя, которое сохраняет расстояния между точками .

    Поясним, что это значит. Пусть М и N - какие-либо точки, а М 1 и N 1 - симметричные им точки относительно прямой а (рис. 323). Из точек N и N 1 проведём перпендикуляры NP и N 1 P 1 к прямой ММ 1 . Прямоугольные треугольники MNP и M 1 N 1 P 1 равны по двум катетам: МР = М 1 Р 1 и NP = N 1 P 1 (объясните, почему эти катеты равны). Поэтому гипотенузы MN и M 1 N 1 также равны.

    Рис. 323

    Следовательно, расстояние между точками М и N равно расстоянию между симметричными им точками М 1 и N 1 . Другие случаи расположения точек М, N и М 1 , N 1 рассмотрите самостоятельно и убедитесь в том, что и в этих случаях MN = M 1 N 1 (рис. 324). Таким образом, осевая симметрия является отображением, которое сохраняет расстояния между точками. Любое отображение, обладающее этим свойством, называется движением (или перемещением).

    Рис. 324

    Итак, движение плоскости - это отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояния .

    Почему отображение, сохраняющее расстояния, называют движением (или перемещением), можно пояснить на примере осевой симметрии. Её можно представить как поворот плоскости в пространстве на 180° вокруг оси а. На рисунке 325 показано, каким образом происходит такой поворот.

    Рис. 325

    Отметим, что центральная симметрия плоскости также является движением (пользуясь рисунком 326, убедитесь в этом самостоятельно).

    Рис. 326

    Докажем следующую теорему:

    Теорема

    При движении отрезок отображается на отрезок.

    Доказательство

    Пусть при заданном движении плоскости концы М и N отрезка MN отображаются в точки М 1 и N 1 (рис. 327). Докажем, что весь отрезок MN отображается на отрезок M 1 N 1 . Пусть Р - произвольная точка отрезка MN, Р 1 - точка, в которую отображается точка Р. Тогда МР + PN = MN. Так как при движении расстояния сохраняются, то

    M 1 N 1 = MN, М 1 Р 1 = МР и N 1 P 1 = NP. (1)

    Рис. 327

    Из равенств (1) получаем, что М 1 Р 1 + P 1 N 1 = M 1 N 1 , и, значит, точка Р 1 лежит на отрезке M 1 N 1 (если предположить, что это не так, то будет выполняться неравенство М 1 Р 1 +P 1 N 1 > M 1 N 1). Итак, точки отрезка MN отображаются в точки отрезка M 1 N 1 .

    Нужно ещё доказать, что в каждую точку Р 1 отрезка M 1 N 1 отображается какая-нибудь точка Р отрезка MN. Докажем это. Пусть Р 1 - произвольная точка отрезка M 1 N 1 , и точка Р при заданном движении отображается в точку Р 1 . Из соотношений (1) и равенства M 1 N 1 = М 1 Р 1 + P 1 N 1 следует, что МР + PN = MN, и, значит, точка Р лежит на отрезке MN. Теорема доказана.

    Следствие

    В самом деле, в силу доказанной теоремы при движении каждая сторона треугольника отображается на равный ей отрезок, поэтому и треугольник отображается на треугольник с соответственно равными сторонами, т. е. на равный треугольник.

    Пользуясь доказанной теоремой, нетрудно убедиться в том, что при движении прямая отображается на прямую, луч - на луч, а угол - на равный ему угол.

    Наложения и движения

    Напомним, что в нашем курсе геометрии равенство фигур определяется с помощью наложений. Мы говорим, что фигура Ф равна фигуре Фп если фигуру Ф можно совместить наложением с фигурой Ф 1 . Понятие наложения в нашем курсе относится к основным понятиям геометрии, поэтому определение наложения не даётся. Под наложением фигуры Ф на фигуру Ф 1 мы понимаем некоторое отображение фигуры Ф на фигуру Ф 1 Более того, мы считаем, что при этом не только точки фигуры Ф, но и любая точка плоскости отображается в определённую точку плоскости, т. е. наложение - это отображение плоскости на себя .

    Однако не всякое отображение плоскости на себя мы называем наложением. Наложения - это такие отображения плоскости на себя, которые обладают свойствами, выраженными в аксиомах (см. приложение 1, аксиомы 7-13). Эти аксиомы позволяют доказать все те свойства наложений, которые мы себе представляем наглядно и которыми пользуемся при доказательстве теорем и решении задач. Докажем, например, что при наложении различные точки отображаются в различные точки .

    В самом деле, предположим, что это не так, т. е. при некотором наложении какие-то две точки А и В отображаются в одну и ту же точку С. Тогда фигура Ф 1 , состоящая из точек А и В, равна фигуре Ф 2 , состоящей из одной точки С. Отсюда следует, что Ф 2 = Ф 1 (аксиома 12), т. е. при некотором наложении фигура Ф 2 отображается в фигуру Ф 1 . Но это невозможно, так как наложение - это отображение, а при любом отображении точке С ставится в соответствие только одна точка плоскости.

    Из доказанного утверждения следует, что при наложении отрезок отображается на равный ему отрезок. Действительно, пусть при наложении концы А и В отрезка АВ отображаются в точки А 1 и В 1 . Тогда отрезок АВ отображается на отрезок А 1 В 1 (аксиома 7), и, следовательно, отрезок АВ равен отрезку А 1 В 1 . Так как равные отрезки имеют равные длины, то наложение является отображением плоскости на себя, сохраняющим расстояния, т. е. любое наложение является движением плоскости .

    Докажем, что верно и обратное утверждение.

    Теорема

    Доказательство

    Рассмотрим произвольное движение (обозначим его буквой g) и докажем, что оно является наложением. Возьмём какой-нибудь треугольник АВС. При движении g он отображается на равный ему треугольник А 1 В 1 С 1 . По определению равных треугольников существует наложение ƒ, при котором точки А, В и С отображаются соответственно в точки А 1 , В 1 и С 1 .

    Докажем, что движение g совпадает с наложением ƒ. Предположим, что это не так. Тогда на плоскости найдётся хотя бы одна такая точка М, которая при движении g отображается в точку М„ а при наложении ƒ - в другую точку М2. Так как при отображениях ƒ u g сохраняются расстояния, то AM = А 1 М 1 , AM = А 1 М 2 , поэтому A 1 M 1 = А 1 М 2 , т. е. точка А 1 равноудалена от точек М 1 и М 2 (рис. 328). Аналогично доказывается, что точки В 1 и С 1 равноудалены от точек М 1 и М 2 . Отсюда следует, что точки А 1 , В 1 и С 1 лежат на серединном перпендикуляре к отрезку М 1 М 2 . Но это невозможно, так как вершины треугольника А 1 В 1 С 1 не лежат на одной прямой. Таким образом, отображения ƒ u g совпадают, т. е. движение g является наложением. Теорема доказана.

    Рис. 328

    Следствие

    Задачи

    1148. Докажите, что при осевой симметрии плоскости:

      а) прямая, параллельная оси симметрии, отображается на прямую, параллельную оси симметрии;
      б) прямая, перпендикулярная к оси симметрии, отображается на себя.

    1149. Докажите, что при центральной симметрии плоскости:

      а) прямая, не проходящая через центр симметрии, отображается на параллельную ей прямую;
      б) прямая, проходящая через центр симметрии, отображается на себя.

    1150. Докажите, что при движении угол отображается на равный ему угол.

    Пусть при данном движении угол АОВ отображается на угол A 1 O 1 B 1 , причём точки А, О, В отображаются соответственно в точки A 1 , О 1 , В 1 . Так как при движении сохраняются расстояния, то ОА = О 1 А 1 , ОВ = О 1 В 1 . Если угол АОВ неразвёрнутый, то треугольники АОВ и А 1 О 1 В 1 равны по трём сторонам, и, следовательно, ∠AOB = ∠A 1 O 1 B 1 . Если угол АОВ развёрнутый, то и угол А 1 О 1 В 1 развёрнутый (докажите это), поэтому эти углы равны.

    1151. Докажите, что при движении параллельные прямые отображаются на параллельные прямые.

    1152. Докажите, что при движении: а) параллелограмм отображается на параллелограмм; б) трапеция отображается на трапецию; в) ромб отображается на ромб; г) прямоугольник отображается на прямоугольник, а квадрат - на квадрат.

    1153. Докажите, что при движении окружность отображается на окружность того же радиуса.

    1154. Докажите, что отображение плоскости, при котором каждая точка отображается на себя, является наложением.

    1155. АВС и А 1 В 1 С 1 - произвольные треугольники. Докажите, что существует не более одного движения, при котором точки А, В и С отображаются в точки А 1 , В 1 , С 1 .

    1156. В треугольниках АВС и А 1 В 1 С 1 АВ = А 1 В 1 , АС = А 1 С 1 , ВС = В 1 С 1 . Докажите, что существует движение, при котором точки А, В и С отображаются в точки А 1 , В 1 и С 1 , и притом только одно.

    По условию задачи треугольники АВС и А 1 В 1 С 1 равны по трём сторонам. Следовательно, существует наложение, т. е. движение, при котором точки А, В и С отображаются соответственно в точки А 1 , В 1 и С 1 . Это движение является единственным движением, при котором точки А, В и С отображаются соответственно в точки А 1 , В 1 и C 1 (задача 1155).

    1157. Докажите, что два параллелограмма равны, если смежные стороны и угол между ними одного параллелограмма соответственно равны смежным сторонам и углу между ними другого параллелограмма.

    1158. Даны две прямые а и b. Постройте прямую, на которую отображается прямая b при осевой симметрии с осью а.

    1159. Даны прямая а и четырёхугольник ABCD. Постройте фигуру F, на которую отображается данный четырёхугольник при осевой симметрии с осью а. Что представляет собой фигура F?

    1160 Даны точка О и прямая b. Постройте прямую, на которую отображается прямая b при центральной симметрии с центром О.

    1161 Даны точка О и треугольник АВС. Постройте фигуру F, на которую отображается треугольник АВС при центральной симметрии с центром О. Что представляет собой фигура F?

    Ответы к задачам

      1151. Указание. Доказать методом от противного.

      1154. Указание. Воспользоваться теоремой п. 119.

      1155. Указание. Доказательство провести методом от противного (см. доказательство теоремы п. 119).

      1157. Указание. Воспользоваться задачами 1156 и 1051.

      1158. Указание. Сначала построить образы каких-нибудь двух точек прямой b.

      1159. F - четырёхугольник.

      1160. Указание. Задача решается аналогично задаче 1158.

      1161. F - треугольник.

    • Свойство 1 (сохранение прямолинейности). При движении три точки, лежащие на прямой, переходят в три точки, лежащие на прямой, причем точка, лежащая между двумя другими, переходит в точку, лежащую между образами двух других точек (сохраняется порядок их взаимного расположения) .

    • Свойство 2. Образом отрезка при движении является отрезок.

    • Свойство 3. Образом прямой при движении является прямая, а образом луча - луч.

    • Свойство 4. При движении образом треугольника является равный ему треугольник, образом плоскости - плоскость, причем параллельные плоскости отображаются на параллельные плоскости, образом полуплоскости - полуплоскость.

    • Свойство 5. При движении образом тетраэдра является тетраэдр, образом пространства - все пространство, образом полупространства - полупространство.

    • Свойство 6. При движении углы сохраняются, т.е. всякий угол отображается на угол того же вида и той же величины. Аналогичное верно и для двугранных углов.


    • Определение. Параллельным переносом, или, короче, переносом фигуры, называется такое ее отображение, при котором все ее точки смещаются в одном и том же направлении на равные расстояния, т.е. при переносе каждым двум точкам X и Y фигуры сопоставляются такие точки X" и Y", что XX" = YY".

    • Основное свойство переноса:

    • Параллельный перенос сохраняет расстояния и направления, т.е. X"Y" = XY.

    • Отсюда выходит, что параллельный перенос есть движение, сохраняющее направление и наоборот, движение, сохраняющее направление, есть параллельный перенос.

    • Из этих утверждений также вытекает, что композиция параллельных переносов есть параллельный перенос.

    • Параллельный перенос фигуры задается указанием одной пары соответствующих точек. Например, если указано, в какую точку A" переходит данная точка A, то этот перенос задан вектором AA", и это означает, что все точки смещаются на один и тот же вектор, т.е. XX" = AA" для всех точек Х.


    • Центральной симметрией фигуры относительно О называется такое отображение этой фигуры, которое сопоставляет каждой ее точке точку, симметричную относительно О.

    • Основное свойство: Центральная симметрия сохраняет расстояние, а направление изменяет на противоположное. Иначе говоря, любым двум точкам X и Y фигуры F соответствуют такие точки X" и Y", что X"Y" = -XY.

    • Отсюда выходит, что центральная симметрия является движением, изменяющим направление на противоположное и наоборот, движение, изменяющее направление на противоположное, есть центральная симметрия.

    • Центральная симметрия фигуры задается указанием одной пары существующих точек: если точка А отображается на А", то центр симметрии это середина отрезка AA".


    • Отображение фигуры, при котором каждой ее точке соответствует точка, симметричная ей относительно данной плоскости, называется отражением фигуры в этой плоскости (или зеркальной симметрией) .

    • Точки A и A" называются симметричными относительно плоскости, если отрезок AA" перпендикулярен этой плоскости и делится ею пополам. Любая точка плоскости (считается симметричной самой себе относительно этой плоскости.

    • Теорема 1. Отражение в плоскости сохраняет расстояния и, стало быть, является движением.

    • Теорема 2. Движение, при котором все точки некоторой плоскости неподвижны, является отражением в этой плоскости или тождественным отображением.

    • Зеркальная симметрия задается указанием одной пары соответствующих точек, не лежащих в плоскости симметрии: плоскость симметрии проходит через середину отрезка, соединяющего эти точки, перпендикулярно к нему.


    • Фигура называется фигурой вращения, если существует такая прямая, любой поворот вокруг которой совмещает фигуру саму с собой, другими словами, отображает ее саму на себя. Такая прямая называется осью вращения фигуры. Простейшие тела вращения: шар, прямой круговой цилиндр, прямой круговой конус.



      Частным случаем поворота вокруг прямой является поворот на 180(. При повороте вокруг прямой a на 180(каждая точка A переходит в такую точку A", что прямая a перпендикулярна отрезку AA" и пересекает его в середине. Про такие точки A и A" говорят, что они симметричны относительно оси a. Поэтому поворот на 180(вокруг прямой является называется осевой симметрией в пространстве.


    Движение

    Отображение плоскости на себя

    • Каждой точке плоскости сопоставляется какая-то точка этой же плоскости, причем любая точка плоскости оказывается сопоставленной некоторой точке. Тогда говорят,что дано отображение плоскости на себя.

    • Осевая симметрия представляет собой отображение плоскости на себя.

    • Центральная симметрия также представляет собой отображение плоскости на себя.



    Понятие движения

    • Осевая симметрия обладает важным свойством - это отображение плоскости на себя, которое сохраняет расстояние между точками.

    • Движение плоскости – это отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояния.

    • Центральная симметрия плоскости также является отображение плоскости на себя



    ТЕОРЕМА №1

    • При движении отрезок отображается на отрезок.



    ТЕОРЕМА №1

    • Дано: отрезок MN.

    • Доказать:1.MN отображается при заданном движение M1N1 ;2.P отображается в P1;



    Доказательство

    • I.1)MP+PN=MN(из условия)

    • 2)т.к. при движение расстояние сохраняется =>M1N1=MN, M1P1=MP и N1P1=NP (1)

    • =>M1P1 +P1N1= M1N1=>P1 ПРИНАДЛЕЖИТ M1N1 =>точки MN отображается в отрезке M1N1

    • II.Пусть P1 произвольная точка M1N1, а точка P при заданном движении отображается в P1

    • Из соотношения равенства (1) и M1N1= M1P1 +P1N1=>MP+PN=MN=>PпринадлежитMN.



    Следствие

    • Из теоремы №1 следует, что при движении каждая сторона треугольника отображается на равный ей отрезок => треугольник отображается на треугольник с равными сторонами, т.е.на равный треугольник при движении. Из теоремы №1следует, что при движении:

    • 1)прямая отображается на прямую;

    • 2)луч- на луч;

    • 3)угол- на равный ему угол.



    Наложения и движения

    • Фигура Ф равна фигуре Ф1 , если фигуру Ф можно совместить с фигурой Ф1 .Под наложением фигуры Ф на фигуру Ф1 мы понимаем некоторое отображение фигуры Ф на фигуру Ф1.При этом не только точки фигуры Ф, но и любая точка плоскости отображается в определенную точку плоскости, т. е. наложение – это отображение плоскости на себя.



    • Наложения – это такие отображения плоскости на себя, которые обладают, свойствами выраженными в аксиомах. Они позволяют доказать все те свойства наложений, которые мы себе представляем наглядно и которыми пользуемся при решении задач



    Теорема №2

    • При наложение различных точки отображаются в различные точки.



    Доказательство

      Предположим, что это не так, т.е. при некотором положении какие-то точки A и B отображаются, в Ф2=Ф1,т.е.при некотором наложении Ф2 отображается в Ф1.Но это невозможно, т.к. наложение-это отображение, а при любом отображении, С становится в соответствие только одна точка плоскости =>при наложении отрезок отображается на равный ему отрезок. Пусть при наложении концы A и В отрезка АВ отображаются в А1 и В1. Тогда,АВ отображается на А1 В1 => АВ=А1В1. Т.к равные отрезки имеют равные длины, то наложение является отображением плоскости на себя, сохраняющим расстояние, т.е. любое наложение является движением плоскости.



    Теорема №3

    • Любое движение является наложением.



    Теорема №3

    • Дано:g-произвольное движение треугольника ABC отображается в треугольник A1 B1 C1

    • f- наложение, при котором точки A,B,C отображаются в A1 B1 C1 .

    • Доказать:g совпадает c f.



    Доказательство

      Предположим, что g не совпадает с f=> на плоскости найдется хотя бы 1-ая точка M, которая при движении g отображается в M1, а при наложении f- в M2. Т.к. при отображениях f и g сохраняется расстояние, то AM=A1M1, AM=A1M2 ,т.е. точка A1 равноудалена от M1 и M2=>A1,B1 и C1 лежат на серединном перпендикуляре к M1 M2.Но это невозможно, т.к. вершины треугольника A1B1C1 не лежат на одной прямой.Таким образом g совпадает f,т.е. движение g является наложением.



    Следствие

    • При движении любая фигура отображается на равную ей фигуру .



    Параллельный перенос

    • Пусть а – данный вектор. Параллельным переносом на вектор а называется отображение плоскости на себя, при котором каждая точка М отображается в такую точку М1,что вектор ММ1 равен вектору а



    Теорема №4

    • Параллельный перенос является движение, т.е. отображением плоскости на себя, сохраняющим расстояния.



    Теорема №4

    • Дано: При параллельном переносе на а,M и N отображаются в M1 и N1.

    • Доказать:MN=M1N1.



    Доказательство

    • Т.к. MM1= а, NN1=a=> MM1=NN1 =>MM1||NN1 и MM1=NN1 => MM1NN1-параллелограмм =>MN=M1N1,т.е. расстояние между M и N= расстоянию между M1и N1.

    • Таким образом, параллельный перенос сохраняет расстояние между точками и поэтому представляет собой движение.



    Поворот

      Поворотом плоскости вокруг точки О на угол а называется отображение плоскости на себя, при котором каждая точка М отображается в такую точку М1,что ОМ=ОМ1 и угол МОМ1 равен а. При этом точка О остается на месте, т.е. отображается сама в себя, а все остальные точки поворачиваются вокруг точки О в одном и том же направлении –по часовой стрелке или против часовой стрелки.



    Теорема №5

    • Поворот является движением , т.е. отображением плоскости на себя, сохраняющим расстояние.



    Теорема №5

    • Дано: О- центр поворота d- угол поворота против часовой стрелки

    • Доказать: MN=M1N1



    Доказательство

    • Допустим, что при этом повороте M и N отображаются в M1 и N1.

    • Треугольник OMN=OM1N1 (OM=OM1,ON=ON1, угол MON=углу M1ON1).Из этого равенства следует, что MN=M1N1,т.е. расстояние между M и N= расстоянию между M1 и N1.

    • Поворот сохраняет расстояние между точками и поэтому представляет собой движение.



    Дано: Угол АОВ и угол А1О1В1.

    • Дано: Угол АОВ и угол А1О1В1.

    • Доказать, что при движении угол отображается на равный ему угол.


    РЕШЕНИЕ

      Пусть при данном движении угол АОВ отображается на угол А1О1В1, причем точки А.О.в отображаются соответственно в точки А1,О1,В1. так как при движении сохраняются расстояния, то ОА=О1А1, ОВ= О1В1. Если угол АОВ неразвернутый, то треугольники АОВ и А1О1В1 равны по трем сторонам, и, следовательно, угол АОВ= углу А1О1в1. Если угол АОВ развернутый, то и угол А1О1В1 развернутый, поэтому они равны.


    • Задача № 2


    РЕШЕНИЕ

    • Треугольники АВС и А1В1С1 равны по трем сторонам. Следовательно, существует наложение, т.е движение, при котором точки А,В и С отображаются соответственно в точки А1, В1 и С1.Это движение является единственным движением, при котором точки А,В и С отображаются в точки А1В1и С1.


    • Задача №3. Начертите треугольник АВС, вектор ММ1, который не параллелен ни одной из сторон треугольника, и вектор а, параллельный стороне АС. Постройте треугольник А1В1С1, который получается из треугольника АВС параллельным переносом: а) на вектор ММ1; б) на вектор а.


    • Дано:


    • Решение


    б) Решение

    • б) Решение


    краткое содержание других презентаций

    «Средняя линия трапеции» - Средняя линия трапеции. A. MN – средняя линия трапеции ABCD. В треугольнике можно построить … средние линии. Средняя линия треугольника обладает свойством … MN = ? AB. Определение средней линии трапеции. Теорема о средней линии трапеции. D. Продолжите предложение: MN || AB.

    «Уравнение эллипса» - Авторы: Гололобова О. 9 класс Негрова О. 9 класс Долгова К. 9 класс. Определение эллипса. Как свойства эллипса связаны со свойствами других «замечательных» кривых? 2. Вывели каноническое уравнение эллипса. Ход исследования. Результаты исследования: 4. Определить основные параметры эллипса: Цель: Исследование основных параметров эллипса. 3. Построили эллипс.

    «Теорема Фалеса» - Считается, что Фалес первым изучил движение Солнца по небесной сфере. Теорема Фалеса. Именем Фалеса названа геометрическая теорема. Проведем через точку В2 прямую ЕF, параллельную прямой А1А3. Астрономия. Геометрия. По свойству параллелограмма А1А2=FВ2, А2А3=В2Е. Милетский материалист. И так как А1А2=А2А3, то FВ2=В2Е. Фалес широко известен как геометр.

    «Задачи об окружности и круге» - 2. Ответ: S=25? см2; С=10? см. Решение задач. 1. Длина окружности и площадь круга.

    «Правильные многоугольники геометрия» - Около любого правильного многоугольника можно описать окружность, причем только одну. Выведем формулу для вычисления угла аn правильного n-угольника. Возьмем любые три вершины многоугольника A1A2...An, например A1, A2, А3. Докажем теперь единственность такой окружности. Центр правильного многоугольника. Теорема о центре правильного многоугольника. Единственность такой окружности вытекает из единственности окружности, описанной около треугольника.

    «Движение геометрия 9 класс» - Осевая. Осевая симметрия. Центральная и Осевая симметрия. Теорема. Виды движений. Поворот. Наложение. Любое движение является наложением. Осевая симметрия Центральная симметрия Параллельный перенос Поворот. Параллельный перенос. Движения. Центральная симметрия. Понятие движения. Геометрия 9 класс. Центральная. При движении отрезок отображается на отрезок.