Udk isroilova lola sunnatovna

Download 2,76 Mb.

Pdf ko'rish

bet	25/26
Sana	31.12.2021
Hajmi	2,76 Mb.
	#272719

1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Bog'liq
matematikaning planimetriya bolimini axborot texnologiyalaridan foydalanib oqitish metodikasi

C

B

A

. Unda

LAK



ning AL, AK tomonlari va A burchagi

KBN



ning BK, BN tomonlari va B burchagiga hamda

NCL



ning CN, CL

tomonlari va C burchagiga mos ravishda teng.

Demak,

NCL

KBN

LAK











. U holda bu uchburchaklarning uchinchi

tomonlari ham o‘zaro teng bo‘ladi:

4. Tekshirish bosqichi.

Masalaning yechilish jarayonini yana bir bor ko‘zdan kechirib, unda har

bir mulohaza mantiqan to‘g‘ri olib borilganini tekshiramiz.

Bu masalani boshqa usulda ham yechish mumkin.

Bunda uchidagi burchagi



bo‘lgan teng yonli

uchburchakning xossasidan foydalanamiz.

KBN



teng

yonli uchburchakning BD balandligini tushiramiz (2-

rasm).

bissektrisa

ham

bo‘lgani

uchun











60

KBD



















BND

BKD

bo‘ladi.

Demak,

KBN



teng tomonli uchburchak ekan. Shu tariqa

KAL



NCL



lar ham teng tomonli uchburchaklar ekanligi aniqlanadi va

LN

NL

KN

BK



ekanligi ma’lum bo‘ladi. Bundan esa

KNL



ning nafaqat teng tomonli

uchburchak, balki,

KAL

NCL

KBN

KNL















ekanligi ham ma’lum bo‘ladi.

Hisoblashga doir masalalar

Hisoblashga doir masalalar arifmetik va

algebraik

masalalarga

o‘xshab ketadi. Turli

geometrik formulalar yordamida, berilgan sonli

kattaliklar asosida ketma-ket hisob-kitob ishlari

bajariladi va izlanayotgan kattalik topilaadi.

Bu masalalarda ko‘pincha chizmani to‘g‘ri chizib olish va kerakli

belgilashlarni kiritish ishni ancha osonlashtiradi.

1-masala.

Qo‘shni burchaklardan birining bissektrisasi ikinchi

burchakning tomonlaridan biri bilan



20

li burchak hosil qiladi. Shu burchaklarni

toping.

Yechilishi: Masala shartini chizmada tasvirlaymiz. (1-rasm). Bundan

bissektrisa o‘tkir burchakning bissektrisasi ekanligi ma’lum bo‘ladi. Demak,













BOC















140

180

AOB

bo‘ladi.

2-masala.

ABC

to‘g‘ri burchakli uchburchakda



- to‘g‘ri burchak,

uchidagi tashqi burchak



120

ga teng. Agar





AB

AC

sm bo‘lsa,

uchburchakning gipotenuzasini toping.

Yechilishi. Masala shartiga binoan chizmani tasvirlaymiz (2-rasm).

Uchburchak

tashqi

burchagining

ta’rifidan















120

180

A















90

A

ekanligini aniqlaymiz. AC=b, AB=c bo‘lsin. U holda

b+c=18. O‘tkir burchagi



ga teng bo‘lgan to‘g‘ri burchakli uchburchakning

xossasiga ko‘ra c=2b bo‘ladi. Bundan b+c=b+2b=18, ya’ni b=6. Unda c=12

ekanligi ma’lum bo‘ladi.

3-masala. ABC uchburchakda



AB

, A

burchakning bissektrisasi B uchdan tushirilgan

medianaga perpendikulyar. Agar BC tomonning

uzunligi

butun

son

bilan

ifodalansa,

uchburchakning perimetrini toping.

Yechilishi:

Masala

shartni

chizmada

tasvirlaymiz

(3-rasm):

AK=KC.

BK

AN



ANK

ANB







ekanligini aniqlaymiz, chunki AN

katet umumiy va bittadan burchaklari teng (katet va

unga yopishgan o‘tkir burchak bo‘yicha). Bundan

esa AB=AK=KC=1, ya’ni AC=1+1=2 ekanligi ma’lum bo‘ladi.

BC=x – butun son, uchburchak tengsizligiga ko‘ra 2+1>x va x+1>2, yoki

x<3  va  x>1,  ya’ni  1  bo‘lishi  kerak.  1  bilan  3
ning  orasida  bitta  butun  son  bor:2.  Demak,  BC=2

va
5

2

2

1







ABC

P

.
Isbotlashga doir masalalar

Isbotlashga  doir  masalalar  o‘ziga  xos

kichkina  teoremalardir.  Ularni  yechish  masalada

keltirilgan

tasdiqni

isbotlashdan

iborat

bo‘ladi.

Misol
tariqasida

quyidagi

masalani qaraylik.

1-masala.  Qo‘shni  burchaklarning  bissektrisalari  o‘zaro  perpendikulyar

ekanligini isbotlang.

AOC


  va

BOC


  -  qo‘shni  burchaklar,

1

OO

  va

2

OO
  -  bissektrisalar  (1-rasm).

2
1

OO

OO


.

Isbot.

1

OO
va

2

OO
- bissektrisalar ajratgan burchaklarni mos ravishda (1-

rasmda tasvirlangandek)


va



deb belgilaymiz. U holda,






180

2
2




, yoki






90




, ya’ni









90

2
1





OO

O
. Demak,

2
1

OO

OO


. Shuni isbotlash talab

qlingan edi.

2-masala.

2.a-rasmda

tasvirlangan

ABCD
to‘rtburchakda

C

B

A

D











ekanligini isbotlang.

64

Isboti. AD to‘g‘ri chiziqning BC tomon bilan kesishgan nuqtasini E bilan

belgilaymiz  (AD  tomonni  davom  ettiramiz)  va  burchaklar  uchun  zarur

belgilashlarni kiritamiz (2.b-rasm). Ma’lumki,








180

x



va







180



z

y

.
Bu  tengliklarni  qo‘shib,













360

z

y

x





  tenglikka  ega  bo‘lamiz.

Qo‘shni  burchakning  xossasiga  ko‘ra,






180

y

x

bo‘lgani

uchun












360

180

z






,
yoki

D

z












180






,

ya’ni

C

B

A

D





















bo‘ladi.

Tenglik isbotlandi.

Yuqoridagi  ikki  masalani  tayyor  chizmaga  tayanib  ishladik,  2-masalada

qo‘shimcha  yasash  va  zarur  belgilashlarni  amalga  oshirdik,  bu  esa  masalani

oson yechishimizga yordam berdi.

3-masala. Trapetsiyaning oʻrta chizigʻi uning asoslariga parallel va uning

uzunligi  trapetsiya  asoslari  uzunliklari  yigʻindisining  yarmiga  teng  ekanligini

isbotlang.

Isboti.  Teoremani  isbot  qilish  uchun  trapetsiyaning  kichik  asosi  uchidan

ikkinchi  yon  tomonga  parallel  BN  toʻgʻri  chiziqni  oʻtkazamiz  (3-rasm).  Bunda

trapetsiya parallelogramm va uchburchakka ajraladi.

BCDN  parallelogrammda  qarama-qarshi  tomonlar  boʻlgani  uchun

BC=ND.

ABN


  da  EP  oʻrta  chiziq  boʻladi.  Bundan

AN

EP ||

  ekanini  hosil

qilamiz.

Uchburchak  oʻrta  chizigʻi  xossasiga  koʻra

AN

EP

2
1



.  Ammo

BC

AD

ND

AD

AN






.

Trapetsiyaning  oʻrta  chizigʻi

PF

EP

EF



  yoki

PF

AN

EF




2

1
,  bu  yerda

BC

AD

AN




  va

BC

PF



ekanini nazarga olsak,

2
2

BC

AD

BC

BC

AD

EF









.

Demak,

2

BC

AD

EF




ekan.

Yasashga doir masalalar

65
1-masala.  Bir  burchagi  va  shu  burchagi

uchidan  chiqqan  balandligi  hamda  bissektrisasi

berilgan uchburchak yasang.

Yechilishi:  Izlangan  uchburchakni  topildi  deb  faraz  qilib,  uni  taxminan

chizib  qoʻyaylik:  4-chizmadagi

ABC

  -  izlangan  uchburchak  boʻlib,  uning

berilgan elementlari esa

A


,

a

h

AD


va

A

l

AE


boʻlsin.

Izlangan

ABC


ni  yasash  uchun  uning  A,  B  va  C  uchlarini  topish  kerak.

Chizmaga  koʻra,

ABC


  ning  A  uchi  undagi  toʻgʻri  burchakli

ADE


ning  A

uchidan  iborat;  B  va  C  uchlari  esa  DE  toʻgʻri  chiziqning  berilgan

A

AC

B






1
1

burchak

tomonlari
bilan

kesishish
nuqtalaridan iborat.

Berilgan  AD  kateti  va  AE  gipotenuzasi

boʻyicha  ma’lum  yoʻl  bilan  toʻgʻri  burchakli

ADE

yasash mumkin.

Masalaning  shartiga  koʻra  AE  kesma

berilgan

A

ning bissektrisasi ekanligidan foydalanib,

1

AB

va

1

AC
nurlarning AE

ga nisbatan vaziyatini aniqlash (ya’ni bu nurlarni chizish) mumkin.

Masalada berilganlarga koʻra,

ADE

ni yasash va undan izlangan

ABC


ga

oʻtish mumkin boʻlgani uchun toʻgʻri burchakli

ADE


yordamchi figuradir.

2-masala.    Bir  tomoni,  diagonallari  yigʻindisining  yarmi  va  diagonallari

orasidagi burchagi berilgan parallelogramm yasang.

Yechilishi:  1)  Masala  yechildi  deb  faraz  qilib,  izlangan  parallelogramm

ABCD

  ni  taxminan  chizib  qoʻyamiz.    Bu  parallelogrammning  berilgan

elementlari quyidagilar boʻlsin (5-chizma):

,

a

AB







l

f

e

BD

AC






)

(

2
1

2

1
va






CMD

. (1)

2)  Endi  parallelogramm  yasash  uchun  zarur  boʻlgan  yordamchi  figurani

topish  kerak.  Bu  ishni  l  kesmani  yasashdan  boshlaymiz.  Buning  uchun

diagonallardan  birining  yarmini  oʻlchab  olib













MA

AC

2
,  uning  davomiga

66

ikkinchi  diagonalning  yarmini













ME

BD

2
  qoʻyamiz,  natijada  l  kesma  hosil

boʻladi:

l

MB

MA

ME

MA







.

Soʻngra E nuqtani B nuqta bilan tutashtirib, hosil boʻlgan BEM burchakni

aniqlaymiz.  Berilgan


  burchak  yasalishiga  koʻra  teng  yonli

BME

ucburchakning tashqi burchagi boʻlgani uchun

2






BEA

.

Demak, berilgan ikki tomoni (bizning misolda a va l) va ulardan birining

qarshisida  yotgan  burchagi  (bizning  misolda

2


)  boʻyicha  ABE  uchburchak

yasash mumkin.

ABE  uchburchak  ABCD  parallelogramm  yasashda  yordamchi  figura

boʻladi. Haqiqatan ham, parallelogramm diagonallarining kesishgan M nuqtasini

teng yonli BME uchburchakning uchi sifatida topish mumkin.

Buning uchun ABE uchburchak BE tomonining oʻrtasidan perpendikulyar

chiqarib,  uning  uchburchak  AE  tomoni  bilan  kesishuvidan  hosil  boʻlgan  M

nuqtani  B  nuqta  bilan  tutashtirib,  BM  kesmaning  davomiga

BM

MD

  kesmani

qoʻysak, parallelogrammning D uchi hosil boʻladi. Parallelogrammning S uchini

topish uchun MA kesmaning davomiga MC=MA kesmani qoʻyish kerak.

Topilgan  D  nuqtani  A  va  C  nuqtalar  bilan  va  C  nuqtani  B  nuqta  bilan

tutashtirishdan ABCD parallelogramm hosil boʻladi.

Yasash: 1) Avval ABE uchburchakni yasaymiz (6-chizma).

2) Soʻngra ABE uchburchakdan ABCD parallelogrammga oʻtamiz.

Isbot.  Yasalgan  ABCD  toʻrtburchak  masalaning  talabiga  javob  beradi,

chunki:

1) ABCD toʻrtburchakning diagonallari

yasalishiga  koʻra,  M  nuqtada  bir-birini  teng

ikkiga

boʻladi;
demak,

ABCD
parallelogramm.

2)

a

AB


oʻlchab olindi.

67

3)  Yasash  chizmasidagi  M  nuqta  BE

kesmaning  oʻrta  perpendikulyariga  yotgani

uchun

ME

BM

  boʻladi;  bunga  tayanib

quyidagini chiqarish mumkin:

l

BD

AC

AE

ME

MA

MB

MA












2

2

        (2)

4)  Parallelogramm  diagonallari  orasidagi

CMD


  teng  yonli  BME

uchburchakning tashqi burchagi boʻlgani uchun:



















2

2

MBE

BEM

CMD
.

Shunday  qilib,  6-chizmadagi  toʻrtburchak  izlangan  parallelogramm

ekanligini isbot boʻldi.

Tekshirish.  Ma’lumki,  ikki  tomoni  va  ulardan  kichigi  qarshisida  yotgan

burchak boʻyicha ikkita yoki bitta uchburchak yasash mumkin yoki hech qanday

uchburchak yasash mumkin emas.

Yechilayotgan  masalada  yordamchi  ABE  uchburchakning  ikki  AB  va  AE

tomonlari  hamda  kichik  tomon  AB  qarshisidagi  AEB  burchak  ma’lum.  Bunda

quyidagi uch holdan biri boʻlishi mumin:

1) AB

2) AB=AH

3) AB>AH

(AH – 6-chizmadagi A nuqtadan BE gacha boʻlgan masofa).

1)  Agar  AB  boʻlsa,  yordamchi  uchburchak  va  izlangan

parallelogramm hosil boʻlmaydi.

2)  Agar  AB=AH  boʻlsa,  toʻgʻri  burchakli  bitta  yordamchi  AHE

uchburchak  va  7-chizmadagi  toʻgʻri  toʻrtburchakdan  iborat  izlangan

parallelogramm hosil boʻladi.

3)  AB>AH  boʻlsa,  8-chizmadagi  singari  ikkita  yordamchi  ABE  hamda

E

AB

1
  uchburchak,  bundan  esa  ABCD  va

1

1
1

D

C

AB

  dan  iborat  izlangan

parallelogrammlar hosil boʻladi.

68

Agar  bu  ikki  parallelogramm  bir-biriga  teng  boʻlsa,  masalaning  javobi

bitta  deb  hisoblanadi.  Shuning  uchun  ularning  teng  yoki  teng  emasligini

tekshirib  koʻrish  lozim.  Bu  ikki  parallelogrammning  tengligini  bilish  uchun

ABM    va
1
1

M

AB

  uchburchaklarning tengligi

isbot  qilinsa  kifoya.  Bu  uchburchaklarning

uchala mos tomonlari oʻzaro teng, ya’ni:

1

AB

AB


;

1

MB

MA


;

A

M

MB

1


.

Haqiqatdan  ham,  yasalishiga  koʻra

1

ABB

-  teng  yonli  uchburchak  boʻlgani  uchun

1

AB

AB


  va  bu  teng  yonli

uchburchakning A uchidan

1

BB

asosiga AH perpendikulyar tushirsak:

1
1

1

BK

HK

HB

H

B






.             (3)

(

E

B

K

1
1



kesma oʻrta perpendikulyarining

E

B
1
kesma bilan kesishish nuqtasi.)

Yasashga  koʻra

1
1

Q

P

  toʻgʻri  chiziq

E

B
1
  kesmaning  oʻrta  perpendikulyari

boʻlib,

1

K

  nuqta

E

B

1
  kesmaning  oʻrtasi  boʻlgani  uchun  quyidagilarni  yoza

olamiz:

E

K

K

B

1
1

1


yoki

KE

K

K

HK

H

B






1
1

1

.     (4)

(

BE

K


  kesma  kesma  oʻrta  perpendikulyarining  BE  kesma  bilan  kesishish

nuqtasi.)

(4) tenglikdan (3) tenglikni hadlab ayirsak:

1
1

1

1

BK

HK

KE

K

K

HK






.

Bundan

KE

BK

KE

BK

K

K

HK









)

(
2

1

1
1

.     (5)

Yasashga  asosan  BK=KE  boʻlgani  uchun  keyingi  tenglikni  quyidagicha

yozish mumkin:

KE

HK

2
2

1


yoki

KE

HK


1

.         (6)

1

M

nuqtadan AH va

L

M

1
perpendikulyar oʻtkazishdan hosil boʻlgan toʻgʻri

burchakli

1

ALM

  va  MKE  uchburchaklar  teng,  chunki  (6)  ga  muvofiq  ularning

bittadan katetlari va bittadan oʻtkir

1

M

va E burchaklari tengdir:

MKE

ALM





1
.                        (7)

69

Bu tenglikdan va chizmaning yasalishidan quyidagi kesmalarning tengligi

ma’lum boʻladi:

ME

A

M


1

,

E

M

MA

1


.                         (8)

Yasashga koʻra

E

B

M
1
1

- teng yonli uchburchakdir, demak,

E

M

B

M

1
1

1


.

(8) ga koʻra:

E

M

MA
1


boʻlganidan:

MA

B

M


1

.

Endi  BM  va

A

M

1
  kesmalarning  tengligini  isbot  qilish  qoldi;  (8)  dan:

ME

A

M


1

;

BME


dan:

ME

BM


, bulardan:

BM

A

M


1

.

Shunday  qilib,  ikkala  parallelogrammning  mos  boʻlaklari  boʻlgan  ABM

bilan

1
1

M

AB

  uchburchaklarning  tengligi  isbot  qilndi;  bundan  bu  ikki

parallelogrammning tengligi ham malum boʻladi.

Demak,  yordamchi  figuraning  ikitaligiga  qaramay,  masala  bittagina

yechimga ega boʻladi.

70

XULOSA
O‘quvchilar tomonidan turli fanlardan bilim olish ham ularning axborotga

bo‘lgan  talabini  qondirshning  bir  shakli  hisoblanadi.  Axbortolarning  kun  sayin

ortib  borishi,  ularni  jamiyatimiz  taraqqiyotida  qo‘llanish  sohasining  kengayishi

turli fanlarni paydo bo‘lishiga olib keldi. Jumladan, kibernetika, informatika va

axborot texnologiyalari fanlarini shular qatoriga kiritsa bo‘ladi. Bugungi kunda

o‘quv  jarayoniga  kompyuter  va  axborot  texnologiyalarini  joriy  etish  va

zamonaviy  dasturiy  ta’minotlar  yaratish  masalasi  dolzarb  masalalardan  biri

hisoblanadi.  Umumta’lim  maktablari  geometriya  darslarini  yangi  pedagogik

texnologiyalar  asosida  o‘tishda  elektron  o‘quv  qo‘llanmadan  foydalanib,

multimedia asosida dars o‘tish noan’anviy dars turlaridan biri hisoblanadi.

Geometriya

darslarida

axborot

texnologiyalaridan
foydalanish

o‘quvchilarda  fazoviy  tasavvurni  rivojlantirish,  mantiqiy  fikrlash,  geometrik

o‘lchash  va  yasashning  amaliy  usullarini  o‘rganish  imkoniyatlarini  beradi.

Asosiysi,  axborot  texnologiyalari  -  chizma,  diagramma,  jadval  ko‘rinishidagi

ma’lumotlarni  o‘qish  qobiliyatini  rivojlantiradi,  mustaqil  o‘qish  va  o‘rganishga

imkoniyat yaratadi.

Yuqoridagi  fikrlar  asosida  maktab  geometriya  darsligi  asosida  ushbu

elektron  o‘quv  qo‘llanmani  yaratdik.  Uni  maktablarda  qo‘llab  ko‘rib,  tajriba-

sinov ishlarini olib bordik. Ushbu geometriyadan elektron o‘quv qo‘llanmaning

imkoniyatlari,  xususiyatlari  maktab  darslarida  sinab  ko‘rilgach  quyidagi

xulosalarga kelindi:

-  elektron  o‘quv  qo‘llanma  imkoniyatlaridan  foydalanib,  o‘quvchilarga

mavzu to‘liq tushuntirish imkoniyati oshadi;

-  ularning bilim, ko‘nikma va malakalari oshadi;

-  harakatli  tasvirlar  va  animatsiyalar  o‘quvchilarning  tasavvurlarini

kengaytirish uchun muhim rol o‘ynadi;

-  amaliy  ishlarga,  ya’ni  misol  va  masalalar  yechishga,  hayotiy  misollar

keltirishga,  o‘quvchilar  o‘rtasida  savol-javob  o‘tkazishga  ko‘proq  vaqt

ajratiladi;

71
-  o‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyati shakllanadi;

-
o‘quvchilar darsdan ijobiy saboq oladilar, dars nisbatan qiziqish oshadi;

-

o‘quvchilarda  fazoviy  tasavvurni  rivojlantirish,  mantiqiy  fikrlash,

geometrik  o‘lchash  va  yasashning  amaliy  usullarini  o‘rganish

imkoniyatlarini beradi.

Demak,  geometriya  kursi  bo‘yicha  yaratilgan  elektron  o‘quv  qo‘llanma

o‘zidagi matn, grafika, animatsiya, o‘quv materialini o‘z ichiga olgan bo‘limlar,

bilimlarni  nazorat  qilish  tizimi  (test  va  topshiriqlar)  bilan  boshqa  darsliklardan

farq qiladi.  Shu  jihatdan, umumta’lim  maktablari  geometriya  kursi  mavzularini

o‘qitishda  axborot  texnologiyalaridan,  elektron  o‘quv  qo‘llanmalardan

foydalanish  o‘quvchilarning  fanlarni  o‘zlashtirishlari  va  ko‘proq  bilim  olishlari

uchun katta ahamiyat kasb etadi.

Download 2,76 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:

1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26