不可达神奇地变成可达

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1、乐学-魅力数形不可达神奇地变成可达黄安成不知天高地厚,又怎能飞天人地?中国“玩”心太重,也不为过.对于我们来说,若在古代的嫦娥奔月只是一个美丽的神话.但不“玩”心上再加载些对人类和社会的责任感,怕做不到,就怕想不到.现代人已经实现了那么我们的思想道德、意志品德、智慧能力奔月的梦想,不久以后,我国宇航员也将漫就可得到更进一步的提升发展.这就叫“情步在月球表面上.月球距地球有多远?拉个商加智商,能力插翅膀”.尺子去测量当然比较幼稚可笑!别说月球,就是在我们身边也有许多难以到达的地方,,二、余弦定理趣引怎么求与它之间的距离?我们有数学这个威力无比的武器啊!不可达就可变为可达,风起于青萍之末,树

2、高千尺也忘不了不得不赞佩数学的这种神奇功能.根,不起眼的直角三角形竟是解三角形的两大重要定理的“根”.在Rt△ABC(如图1)一、演草纸上发现行星中,由sinA一a,得一c,同理得一CS1nHSlnD在19世纪初,全世界天文界只知在太c,再加上一c,即可连成串一a一O一S1nL,S1n/islnD阳系中,离太阳最远的行星是天王星,但又发现它的运行轨道与理论计算有偏差.于是一c,妙啊!人们遐想,要是对于任意三有人预言,还有比天王星离太阳更远的行角形,也有这样的结论该多好呀!心想事星.法国的勒威耶和英国的亚当斯以高度的成,此结论对于任意三角形也完全适用,且智慧和惊人的毅力,构建和解答了非常复

3、杂发现此式右端竟然是三角形外接圆的直径的33个方程(要知道那时还没有计算机),2R.此结论被称为正弦定理,它还有许多变终于准确地计算出这颗未知行星的位置.据此,1840年9月23日,德国的数学家、天文式,可解决的问题多着呢!学家加勒用天文望远镜在浩瀚的天空“捕余弦如果有生命,它肯捉”到这颗新行星——海王星.后来又发现定会“眼红”,只许有正弦定了离太阳更远的行星——冥王星.理,就不准有关于我余弦定尽管历经千秋万代,但全人类也不会忘理的吗?记勒威耶、亚当斯和加勒等科学家、数学家还是在Rt△ABC中,有b(的伟大功绩.可这些科学大师们往往不承认C一a。+b,叫做勾股定理.图1自己有为世界人类谋

4、福祉的崇高理想,而总那么对于任意三角形,有什是说:我只是凭兴趣做些事情.是的,就是兴么样的结论呢?在任意AABC中,若AC,趣激发了他们的求知欲、探索欲,说他们BC两条边的长度为定值,则随着C大小15乐学·魅力欺彤的变化,AB的长度也跟着变化,那么AB的原来后面的“狐狸尾巴”就是一2abcosC,长度C就应该是一个关于C的函数.可在若C===9O。,cosC~0,即得C一a+b,“狐狸Rt△ABC中的结论c。一a+b。中未见到尾巴”隐去了.哦,余弦定理是勾股定理的推(的身影啊!原来对于任意三角形(包括广,勾股定理是余弦定理的特例.经过同化,直角三角形),有c一a+b+I???1,在c。-

5、--两者实现了和谐统一.在解决实际应用问题时,在不经意问发“。+b后面还有一条未知的“狐狸尾巴”,下现并证明了余弦定理.许多科学技术的创造面的任务就是让“狐狸尾巴”露出来.为此,发明都是在“不经意”问完成的,这叫偶然中先来看一个有趣的实际问题:的必然,但需要的是执著追求的科学精神和如图2,假如y创新意识.有A,B两名速由余弦定理的结论,还可得cosC一滑运动员分别在冰面上沿半径为一2ab。①R和r的大小两此公式还有一种奇特的表示方式,即通个同心圆周滑过向量的数量积得结论.行,那么A,B两在直角坐标系:rOy(如图3)中,设人的最小和最大图2A(z】,1),B(z2,2),A0B一0,距离

6、分别是多少?无须任何计算和推理,即可知当A,B的方向相同时,AB取得最小值R—r;当A,B的方向相反时,AB取得最大值R+r.这里凭借的是直觉思维,结论虽没有任何问题,但心里总觉得不踏实,只有通过理性的严格论证,才能因为确认而使我们彻底放心.好办,建立如图所示的直角坐标系,C为嘲3原点,记ACB为C,则~lJcosO=一B(r,0),A(尺COSC,RsinC).南两点的距离公式,得AB一(尺cost-一.②岔口,-)+(RsinC)。.公式①和②面貌迥异,却在数学理性精化得AB一R。+r~2RrcosC.神的统帅下实现了本质的沟通.“一桥飞架月Ij么,当(一0。时,cosC一1,AB一

7、R+南北,天堑变通途”!这是令人感到心旷神r一2Rr一(.R~r),AB—R—r,为AB的最怡的创造,许多科学理论的发展和科学技术小值;的发明都是沟通联想加智慧的结晶.当C180。时,cosC一一1,AB一R+re-t-至此,正弦定理和余弦定理成了解三角2Rr=(R+r)。,AB=R+r,为AB的最大值.形的两个“亲密无问”的“兄弟”,联袂牵手,与上述直觉判断完全一致.直觉思维和相得益彰;协同“作战”,显威“沙场”!逻辑推理取得一致

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