Бинарное отношение подобие треугольников

Бинарное отношение подобие треугольников

Бинарное отношение подобие треугольников

Бинарное отношение подобие треугольников

1.5 пФОПЫЕОЙС ЬЛЧЙЧБМЕОФОПУФЙ

Бинарное отношение подобие треугольниковрТЙНЕТЩ

  1. тБУУНПФТЕООЩЕ ЧЩЫЕ ПФОПЫЕОЙС ТБЧЕОУФЧБ, РБТБММЕМШОПУФЙ РТСНЩИ.
  2. пФОПЫЕОЙЕ РПДПВЙС ФТЕХЗПМШОЙЛПЧ.
  3. пФОПЫЕОЙЕ НЕЦДХ ЬМЕНЕОФБНЙ НОПЦЕУФЧБ ЧУЕИ НОПЗПХЗПМШОЙЛПЧ: «ЙНЕФШ ПДЙОБЛПЧПЕ ЮЙУМП УФПТПО».
  4. вЙОБТОПЕ ПФОПЫЕОЙЕ РТПРПТГЙПОБМШОПУФЙ т НЕЦДХ РБТБНЙ ЮЙУЕМ (X,Y) Й (Z,T): (X,Y)P(Z,T),
    ЕУМЙ X/х = Z/T.
  5. хРПНЙОБЧЫЕЕУС ЧЩЫЕ ПФОПЫЕОЙЕ НЕЦДХ ГЕМЩНЙ ЮЙУМБНЙ -«ЙНЕФШ ПДЙОБЛПЧЩЕ ПУФБФЛЙ ПФ ДЕМЕОЙС ОБ 7». рХУФШ ОБ НОПЦЕУФЧЕ н ЧЧЕДЕОП ОЕЛПФПТПЕ ПФОПЫЕОЙЕ ЬЛЧЙЧБМЕОФОПУФЙ R. дМС ЛБЦДПЗП ЬМЕНЕОФБ αБинарное отношение подобие треугольниковн ТБУУНПФТЙН НОПЦЕУФЧП нα = ЬМЕНЕОФПЧ βБинарное отношение подобие треугольниковн, ЬЛЧЙЧБМЕОФОЩИ α. ч УЙМХ УЙННЕФТЙЮОПУФЙ Й ФТБОЪЙФЙЧОПУФЙ ПФОПЫЕОЙС R , ЕУМЙ αRβ , ФП нα = нβ . еУМЙ ЦЕ α R β , ФП нαБинарное отношение подобие треугольниковнβ = Ø; ЙОБЮЕ, ЕУМЙ ВЩ УХЭЕУФЧПЧБМ ЬМЕНЕОФ γБинарное отношение подобие треугольниковнαБинарное отношение подобие треугольниковнβ, ФП ЧЩРПМОСМПУШ ВЩ αRγ Й βRγ Й, Ч УЙМХ ФТБОЪЙФЙЧОПУФЙ R, αRβ.

фБЛЙН ПВТБЪПН, УЙУФЕНБ ТБЪМЙЮОЩИ НОПЦЕУФЧ <нα> — ТБЪВЙЕОЙЕ НОПЦЕУФЧБ н (РПМОПФБ ТБЪВЙЕОЙС ПВХУМПЧМЕОБ ТЕЖМЕЛУЙЧОПУФША R ), Й ФЕН УБНЩН, ЛБЦДПЕ ПФОПЫЕОЙЕ ЬЛЧЙЧБМЕОФОПУФЙ ОБ НОПЦЕУФЧЕ РПТПЦДБЕФ ТБЪВЙЕОЙЕ ЬФПЗП НОПЦЕУФЧБ ОБ ЛМБУУЩ ЬЛЧЙЧБМЕОФОПУФЙ ВЙОБТОПЗП ПФОПЫЕОЙС R ОБ НОПЦЕУФЧЕ н — УЙУФЕНХ РПДНОПЦЕУФЧ НОПЦЕУФЧБ н ФБЛХА, ЮФП

  1. МАВЩЕ ДЧБ ЬМЕНЕОФБ ЙЪ ПДОПЗП ЛМБУУБ ЬЛЧЙЧБМЕОФОЩ;
  2. МАВЩЕ ДЧБ ЬМЕНЕОФБ ЙЪ ТБЪОЩИ ЛМБУУПЧ ОЕ ЬЛЧЙЧБМЕОФОЩ.

чЕТОП Й ПВТБФОПЕ. мАВПЕ ТБЪВЙЕОЙЕ НОПЦЕУФЧБ M НПЦОП ТБУУНБФТЙЧБФШ ЛБЛ ПФОПЫЕОЙЕ ЬЛЧЙЧБМЕОФОПУФЙ, Ч ЛПФПТПН ОБИПДСФУС РБТЩ ЬМЕНЕОФПЧ, ПФОЕУЕООЩЕ Л ПДОПНХ Й ФПНХ ЦЕ ЛМБУУХ ТБЪВЙЕОЙС, Й ОЕ ОБИПДСФУС ЬМЕНЕОФЩ ЙЪ ТБЪОЩИ ЛМБУУПЧ.

зТХРРЙТПЧЛХ ПВЯЕЛФПЧ, РТЙНЕОСЕНХА Ч УФБФЙУФЙЛЕ, ЪБЛПОПДБФЕМШУФЧЕ (ОБРТЙНЕТ, ТБЪДЕМЕОЙЕ РТЕДРТЙСФЙК ОБ НБМЩЕ, УТЕДОЙЕ Й ЛТХРОЩЕ ДМС ХУФБОПЧМЕОЙС ОПТНБФЙЧПЧ, ЕДЙОЩИ ДМС ЧУЕИ ЬМЕНЕОФПЧ ЗТХРРЩ) Й Ч ДТХЗЙИ ПВМБУФСИ, НПЦОП ТБУУНБФТЙЧБФШ ЛБЛ ХУФБОПЧМЕОЙЕ ЬЛЧЙЧБМЕОФОПУФЙ. лМБУУЩ ЬЛЧЙЧБМЕОФОПУФЙ ДМС РТЙНЕТПЧ 2-5.

    (2) — НОПЦЕУФЧБ РПДПВОЩИ ДТХЗ ДТХЗХ ФТЕХЗПМШОЙЛПЧ; Ч ТБЪОЩИ ЛМБУУБИ — ФТЕХЗПМШОЙЛЙ ТБЪОПК ЖПТНЩ.
    (3) — УЮЕФОПЕ НОПЦЕУФЧП ЛМБУУПЧ: Ч n-К ЛМБУУ ЧИПДСФ ЧУЕ n -ХЗПМШОЙЛЙ.
    (4) — РБТЩ ЮЙУЕМ (X,Y) , ЙНЕАЭЙИ ПДЙОБЛПЧПЕ ЪОБЮЕОЙЕ ЮБУФОПЗП X/Y .
    (5) — 7 ЛМБУУПЧ ЮЙУЕМ Ni (i = 0,1. 6), ЙНЕАЭЙИ ПУФБФПЛ i РТЙ ДЕМЕОЙЙ ОБ 7. лМБУУ Ni УПДЕТЦЙФ ЮЙУМБ ЧЙДБ 7n + i (n = 0,+1,+2. ). оБРТЙНЕТ, ДМС i=4 ЛМБУУ N4 — ЬФП НОПЦЕУФЧП (. -10, -3, 4, 11, 18, 25. ).

тБУУНПФТЙН ЕЭЕ ПДЙО ЧБЦОЩК РТЙНЕТ. пРТЕДЕМЙН ПФОПЫЕОЙЕ ь НЕЦДХ НОПЦЕУФЧБНЙ УМЕДХАЭЙН ПВТБЪПН: ь(L, н), ЙМЙ ЛПТПЮЕ — L ь н , ЕУМЙ УХЭЕУФЧХЕФ ЧЪБЙНОП ПДОПЪОБЮОПЕ УППФЧЕФУФЧЙЕ НЕЦДХ НОПЦЕУФЧБНЙ L Й н . нПЦОП РПЛБЪБФШ, ЮФП ь СЧМСЕФУС ПФОПЫЕОЙЕН ЬЛЧЙЧБМЕОФОПУФЙ. дЕКУФЧЙФЕМШОП, ЕУМЙ ДМС ФТЕИ НОПЦЕУФЧ L,M,K ЧЩРПМОЕОП L ь н Й н ь л, ФП ЬМЕНЕОФХ lБинарное отношение подобие треугольниковL УППФЧЕФУФЧХЕФ ОЕЛПФПТЩК ЬМЕНЕОФ mБинарное отношение подобие треугольниковM, Б ЬМЕНЕОФХ m УППФЧЕФУФЧХЕФ ЬМЕНЕОФ kБинарное отношение подобие треугольниковK, ФПЗДБ LьK, РПУЛПМШЛХ НПЦОП УПРПУФБЧЙФШ ЬМЕНЕОФХ l ЬМЕНЕОФ k. лМБУУЩ ЬЛЧЙЧБМЕОФОПУФЙ УПУФПСФ РТЙ ЬФПН ЙЪ НОПЦЕУФЧ, ЙНЕАЭЙИ ПДЙОБЛПЧХА НПЭОПУФШ (ДМС ЛПОЕЮОЩИ НОПЦЕУФЧ ПДЙОБЛПЧПЕ ЮЙУМП ЬМЕНЕОФПЧ).

Видео:3.2 Бинарные отношения | Роман Попков | ИТМОСкачать

3.2 Бинарные отношения | Роман Попков | ИТМО

Подобные треугольники

Видео:Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников (часть 1) | МатематикаСкачать

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников (часть 1) | Математика

Определение

Подобные треугольники — треугольники, у которых углы соответственно равны, а стороны одного соответственно пропорциональны сторонам другого треугольника.

Бинарное отношение подобие треугольников

Коэффициентом подобия называют число k , равное отношению сходственных сторон подобных треугольников.

Сходственные (или соответственные) стороны подобных треугольников — стороны, лежащие напротив равных углов.

Бинарное отношение подобие треугольников

Видео:Как ПОНЯТЬ ГЕОМЕТРИЮ за 5 минут — Подобие ТреугольниковСкачать

Как ПОНЯТЬ ГЕОМЕТРИЮ за 5 минут — Подобие Треугольников

Признаки подобия треугольников

I признак подобия треугольников

Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого, то такие треугольники подобны.

Бинарное отношение подобие треугольников II признак подобия треугольников

Бинарное отношение подобие треугольников

Если три стороны одного треугольника пропорциональны трем сторонам другого, то такие треугольники подобны.

Бинарное отношение подобие треугольников

Видео:Подобие треугольников (ч.2) | Математика | TutorOnlineСкачать

Подобие треугольников (ч.2) | Математика | TutorOnline

Свойства подобных треугольников

  • Отношение площадей подобных треугольников равно квадрату коэффициента подобия.
  • Отношение периметров подобных треугольников равно коэффициенту подобия. Бинарное отношение подобие треугольников
  • Отношение длин соответствующих элементов подобных треугольников (в частности, длин биссектрис, медиан, высот и серединных перпендикуляров) равно коэффициенту подобия.

Видео:8 класс, 21 урок, Отношение площадей подобных треугольниковСкачать

8 класс, 21 урок, Отношение площадей подобных треугольников

Примеры наиболее часто встречающихся подобных треугольников

1. Прямая, параллельная стороне треугольника, отсекает от него треугольник, подобный данному.

Бинарное отношение подобие треугольников

2. Треугольники Бинарное отношение подобие треугольникови Бинарное отношение подобие треугольников, образованные отрезками диагоналей и основаниями трапеции, подобны. Коэффициент подобия – Бинарное отношение подобие треугольников

Бинарное отношение подобие треугольников

3. В прямоугольном треугольнике высота, проведенная из вершины прямого угла, разбивает его на два треугольника, подобных исходному.

Бинарное отношение подобие треугольников

Бинарное отношение подобие треугольников

Здесь вы найдете подборку задач по теме «Подобные треугольники» .

Видео:5. Бинарные отношения. Дискретная математика.Скачать

5. Бинарные отношения. Дискретная математика.

Специальные свойства бинарных отношений

Видео:Задача на подобие треугольников. А ты сможешь решить? | TutorOnline | МатематикаСкачать

Задача на подобие треугольников. А ты сможешь решить? | TutorOnline | Математика

Рефлексивные и иррефлексивные бинарные отношения

В этой лекции дана определенная классификация бинарных отношений на множестве. В основе этой классификации лежат специальные свойства отношений.

Бинарное отношение на множестве называют рефлексивным, если диагональ множества содержится в , т.е. для любого элемента множества .

Если же , то бинарное отношение на множестве называют иррефлексивным.

Указанные свойства бинарных отношений на множестве называют рефлексивностью и иррефлексивностью.

Бинарные отношения равенства и подобия на множестве геометрических фигур рефлексивны: каждый треугольник равен самому себе и подобен самому себе. На самом деле рефлексивны все отношения равенства: равенство чисел, равенство векторов, равенство множеств и т.п. Также рефлексивными являются, например, бинарное отношение нестрогого неравенства на множестве действительных чисел, поскольку для любого числа всегда , и отношение включения множеств, так как для любого множества всегда .

Напротив, бинарное отношение на множестве действительных чисел, задаваемое строгим неравенством , иррефлексивно, равно как и отношение строгого включения множеств.

Не следует путать иррефлексивное отношение с нерефлексивным, т.е. не являющимся рефлексивным, отношением. Иррефлексивное отношение нерефлексивно, но не всякое нерефлексивное отношение иррефлексивно. Иррефлексивному отношению на не принадлежит ни один элемент диагонали , а нерефлексивное отношение может содержать некоторые (но не все!) элементы диагонали. На рис. 1.7 приведены примеры графиков иррефлексивного и нерефлексивного отношений (пунктиром указаны диагонали множеств).

Видео:Бинарные отношения. Как определить свойства?Скачать

Бинарные отношения. Как определить свойства?

Симметричные и антисимметричные бинарные отношения

Бинарное отношение на множестве называют:

Соответствующие свойства бинарных отношений на множестве называют симметричностью и антисимметричностью.

График симметричного бинарного отношения на множестве симметричен относительно диагонали (рис. 1.8).

Теорема 1.1. Бинарное отношение на множестве симметрично, если и только если бинарное отношение на множестве , обратное к , совпадает с .

Пусть , то есть . Тогда, в силу симметричности . Следовательно, . Аналогично доказывается включение .

Теперь пусть . Тогда и . Из определения обратного отношения вытекает, что . Следовательно, — симметричное бинарное отношение.

Теорема 1.2. Бинарное отношение на множестве антисимметрично, если и только если .

Действительно, если , то и (т.е. ). Но из выполнения соотношений и ввиду антисимметричности следует, что , то есть .

Обратно, пусть . Предположим, что и , причем . Тогда и , но . Получаем противоречие.

Отметим, что для антисимметричного бинарного отношения на множестве может иметь место равенство .

Все бинарные отношения в геометрии типа равенства или подобия симметричны. Так, если треугольник подобен треугольнику , то и второй из этих треугольников подобен первому. Бинарные отношения неравенства чисел и включения множеств, как строгие, так и не строгие, антисимметричны.

Бинарное отношение на множестве называют транзитивным, если для любых из того, что и , следует . Соответствующее свойство бинарного отношения называют транзитивностью.

Пример 1.12. а. Пусть — некоторое множество населенных пунктов. Зададим на нем бинарное отношение достижимости: из пункта достижим пункт , если есть дорога, по которой можно доехать из в . Это отношение транзитивно, поскольку если из пункта можно доехать до пункта , а из есть дорога до , то из можно проехать в .

б. Бинарные отношения равенства и подобия в геометрии являются транзитивными: если треугольник подобен треугольнику , а этот последний подобен треугольнику , то первый треугольник подобен третьему.

в. Бинарное отношение неравенства на множестве действительных чисел не транзитивно, так как из того, что и , вовсе не следует, что . Аналогично, если друг , а друг , то — вопреки известной поговорке — это не означает, что друг .

Видео:Проверяем свойства отношенийСкачать

Проверяем свойства отношений

Транзитивность бинарного отношения

Докажем следующее важное свойство транзитивного бинарного отношения.

Теорема 1.3. Бинарное отношение на множестве транзитивно тогда и только тогда, когда его квадрат содержится в нем, т.е. .

Пусть бинарное отношение на множестве транзитивно и . В силу определения композиции бинарных отношений на множестве существует такой элемент , что и , откуда ввиду транзитивности получаем , то есть , а значит, .

Обратно, пусть бинарное отношение на множестве таково, что , а и . Тогда в силу определения композиции бинарных отношений на множестве имеем . Поскольку , то . Таким образом, из того, что и , следует, что , т.е. бинарное отношение на множестве транзитивно.

Доказанное свойство целесообразно использовать для проверки транзитивности бинарного отношения на некотором множестве в тех случаях, когда построение квадрата является более легкой задачей по сравнению с исследованием свойства транзитивности на основе определения.

Видео:ДМ. Бинарные отношения, часть 1. 22 сентября 2020 года.Скачать

ДМ. Бинарные отношения, часть 1. 22 сентября 2020 года.

Плотное бинарное отношение

Бинарное отношение на множестве называется плотным, если для любых , отличных друг от друга и таких, что , найдется , отличный и от и от , такой, что и .

Образно говоря, для любой пары элементов, связанных плотным отношением, всегда найдется третий элемент, который «встраивается между ними» и связан с каждым из них тем же отношением. Так, отношения неравенства (строгого и нестрогого) на множествах рациональных и действительных чисел плотны, но аналогичные отношения на множествах целых и натуральных чисел плотными не являются. В самом деле, каковы бы ни были рациональные (или действительные) числа и , из того, что , следует, что существует число , отличное как от , так и от , такое, что . Например, подходит число . Но для целых чисел и такого «промежуточного» целого числа нет.

Если — плотное бинарное отношение на множестве и для некоторых имеет место , то найдется , такой, что и . Отсюда в силу определения композиции отношений следует, что . Значит, из следует , то есть .

Итак, если плотно, то оно содержится в своем квадрате. Напомним, что для транзитивного бинарного отношения . Следовательно, если бинарное отношение одновременно плотно и транзитивно, то .

Видео:Отношения. СвойстваСкачать

Отношения.  Свойства

Классы бинарных отношений

Среди всех бинарных отношений на произвольном множестве выделяют классы отношений в зависимости от свойств, которыми эти отношения обладают.

Бинарное отношение на некотором множестве называют:

Определенные выше бинарные отношения называют отношениями эквивалентности, толерантности, порядка (частичного порядка), предпорядка (квазипорядка), строгого порядка, строгого предпорядка.

Пример 1.13. а. Бинарное отношение параллельности двух прямых или двух плоскостей в евклидовой геометрии, если считать каждую прямую (плоскость) параллельной самой себе, есть отношение эквивалентности.

б. Бинарное отношение на множестве всех непустых подмножеств некоторого множества , для которого тогда и только тогда, когда , является толерантностью. Это отношение рефлексивно и симметрично, но не транзитивно. Действительно, из того, что и , никак не следует, что (рис. 1.9).

в. Примером отношения порядка является естественный числовой порядок, т.е. отношение неравенства на любом числовом множестве.

Часто это отношение называют просто естественным порядком. Поскольку в дискретной математике нам приходится иметь дело со многими порядками на нечисловых множествах, мы все время будем говорить „естественный числовой порядок», подчеркивая тем самым, что речь идет об отношении порядка на множестве действительных чисел (или об его ограничении на множества рациональных, целых или натуральных чисел).

г. На множестве натуральных чисел зададим бинарное отношение , означающее, что делит ( является делителем ). Это отношение рефлексивно, поскольку любое число является делителем самого себя. Покажем антисимметричнсть. Пусть делит и в то же время делит . Тогда найдется натуральное число , такое, что , и найдется , такое, что . Отсюда , что на множестве натуральных чисел возможно только при . Следовательно, . Покажем транзитивность. Если делит , а делит , то найдутся натуральные числа , такие, что и . Отсюда имеем , т.е. — делитель . Таким образом, «отношение делимости» на множестве является отношением порядка.

Если распространить это отношение на множество целых чисел, то оно будет уже только предпорядком, поскольку теряется свойство антисимметричности. Например, 2 делится на –2 и –2 делится на 2, однако .

д. Рассмотрим множество всех подмножеств множества . Покажем, что отношение включения на множестве есть порядок. Это отношение рефлексивно, так как для любого множества справедливо включение . Поскольку для любых двух множеств и из и следует, что , рассматриваемое отношение антисимметрично. Из определения включения вытекает, что если и , то . Следовательно, отношение транзитивно.

е. Отношение строгого неравенства на числовом множестве, равно как и отношение строгого включения множеств, есть отношение строгого порядка.

ж. В качестве примера отношения строгого предпорядка можно привести отношение «строгой достижимости» на некотором множестве населенных пунктов: пункт считаем строго достижимым из отличного от него пункта , если есть дорога (автомобильная, железная и т.п.) из в , причем принимается, что никакой пункт не является строго достижимым из себя самого.

Видео:60. Отношение площадей подобных треугольниковСкачать

60. Отношение площадей подобных треугольников

Связь между классами бинарных отношений

Отношения толерантности, эквивалентности, предпорядка и порядка — важнейшие в современной математике. Связь между этими четырьмя классами бинарных отношений показана на рис. 1.10. Можно сказать, что эквивалентность есть транзитивная толерантность или симметричный предпорядок. Порядок же есть антисимметричный предпорядок.

Для любого бинарного отношения можно построить отношение следующим образом: тогда и только тогда, когда или существует последовательность , такая, что и для каждого выполняется . В частности, если , то есть , то это означает, что приведенное условие выполняется при . Следовательно, , то есть .

Отношение называют рефлексивно-транзитивным замыканием бинарного отношения на соответствующем множестве.

Можно также обозначить 1″ png;base64,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» style=»vertical-align: middle;» />, и тогда .

Отношение является рефлексивным, так как . Докажем его транзитивность. Пусть для каких-то выполняется и . Докажем, что . Будем считать, что элементы попарно различны (так как при или доказывать нечего). Тогда существуют последовательности

такие, что для каждого и для каждого .

В итоге получаем последовательность

для всякого , для всякого , такую, что для любого , то есть , что и требовалось доказать.

📹 Видео

Бинарные отношения видеолекцияСкачать

Бинарные отношения   видеолекция

ОКТЧ 5. Бинарные отношенияСкачать

ОКТЧ 5. Бинарные отношения

Геометрия 8 класс : Отношение площадей подобных треугольниковСкачать

Геометрия 8 класс : Отношение площадей подобных треугольников

Интуитивная топология | теоретикомнож. вопр. | бинарные отношения | отношение эквивалентности | 1Скачать

Интуитивная топология | теоретикомнож. вопр. | бинарные отношения |  отношение эквивалентности | 1

Равенство Vs подобие треугольников. Вебинар | TutorOnlineСкачать

Равенство Vs подобие треугольников. Вебинар | TutorOnline

Подобные треугольники. Отношение периметров.Скачать

Подобные треугольники. Отношение периметров.

Замечательные точки треугольника | Ботай со мной #030 | Борис Трушин ||Скачать

Замечательные точки треугольника | Ботай со мной #030 | Борис Трушин ||

3.3 Отношение эквивалентности | Роман Попков | ИТМОСкачать

3.3 Отношение эквивалентности | Роман Попков | ИТМО
Поделиться или сохранить к себе: