I.A matematikai logika alapjai. I.1. A kijelentés. A predikátum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I.A matematikai logika alapjai. I.1. A kijelentés. A predikátum"

Átírás

1 I.A matematikai logika alapjai A mindennapi életben, a matematikában is használunk egyszerű vagy összetett kijelentő mondatokat. Gyakran egy vagy több kijelentő mondatból újabb kijelentéseket fogalmazunk. A matematikai logika a következtetések szerkezetét vizsgálja matematikai módszerekkel. Formalizál, szabályokat állapít meg, hogy a kijelentésekből újabb kijelentésekre lehessen következtetni. I.1. A kijelentés. A predikátum Kijelentés (állítás, ítélet) egy olyan kijelentő mondat, amelyről egyértelműen el lehet dönteni, hogy igaz, vagy hamis. A matematikai logika nem a kijelentések tartalmával foglalkozik, hanem a szerkezetükkel. Az állítások jelölésére kisbetűket használunk:p, q, r, Az igaz ítélethez az I vagy az 1, a hamis ítélethez a H vagy 0 logikai értéket (valóságértéket) rendeljük. Megjegyzés: Itt az 1 ill. 0 értékek nem számok, hanem szimbólumok. Arisztotelésztől származik a dichotómia alapelve: -egy állítás nem lehet egyidőben igaz is és hamis is (az ellentmondástalanság elve) -ha egy kijelentés nem igaz, akkor hamis, és ha nem hamis, akkor igaz, harmadik lehetőség nincs ( a harmadik kizárásának elve). Tehát az arisztotelészi alapelvek alapján az állítások logikai értéke egyértelmű, ezt a tapasztalat, vagy a szaktudományok eredményei alapján lehet eldönteni. A p: + 4 = 6 ítélet igaz, tehát logikai értéke I vagy 1. A q: 4 > 5 kijelentés hamis, tehát logikai értéke H vagy 0. Az r: Ha egy négyszög átlói merőlegesek egymásra, akkor az rombusz. Ez az összetett kijelentés hamis, (logikai értéke 0, H), mivel van olyan négyszög, amely nem rombusz (a deltoid) és az átlói merőlegesek egymásra, de egyenlő szárú trapézra is gondolhatunk. Vegyük a p( x) : x+ = 5, x N nyitott mondatot. Ez a mondat az x természetes számtól függ és minden x természetes szám behelyettesítése esetén egy kijelentést, állítást kapunk. kapunk. Ezt konkretizálásnak nevezzük. x = 4 esetén a p(4): 4 + = 5 hamis kijelentést kapjuk. p(x)-et az x változótól függő (egyváltozós) predikátumnak (logikai függvény, nyitott mondat) nevezzük, amelynek jelen esetben az alaphalmaza N. Az alaphalmaz azon elemeinek összességét, amelyre a p(x) kijelentés igaz, a predikátum igazsághalmazának nevezzük. 1

2 Az itt megadott p(x) predikátum igazsághalmaza az egyenlet megoldását tartalmazza, vagyis a {} 3 halmaz. Ha a predikátum alaphalmaza nem adott, mindig az értelmezhető legtágabb halmazt tekintjük alaphalmaznak. q( x) : 4 osztja x et, x Z szintén egyváltozós kijelentés. Igazsághalmaza tartalmaz minden olyan természetes számot (és ezek ellentéteseit), amelyek a tízesei és egyeseiből alkotott kétjegyű szám osztható 4-gyel. r(x,y): x + 4y > 10, x,y valós számok egy kétváltozós predikátum. 5 1 p 6 ; igaz, p 10, hamis kijelentés. 4 4 Megjegyzés: Az alsó tagozaton a p(x) predikátum gyakran használt formája: + = 5, az r(x,y) alakja pedig: + 4 > 10, ahol x, y az adott halmaz elemei. Egyszerű állításokból és nyitott mondatokból logikai műveletekkel új állításokat és nyitott mondatokat képezhetünk. Logikai műveletek Logikai műveletek a negáció, a konjunkció, a diszjunkció, az implikáció és az ekvivalencia. Ezekkel a műveletekkel összekapcsolt állítások, összetett kijelentések, logikai értékét a komponens állítások logikai értékei egyértelműen meghatározzák. A negáció (tagadás) Értelmezés: Ha p egy kijelentés, akkor a nem szó beiktatásával a nem p ( non p ) (jel. p vagy p ) kijelentést kapjuk, amelyet a p tagadásának nevezünk és amely akkor igaz, ha p hamis és akkor hamis, ha p igaz. Az értelmezés logikai táblázattal megadva: p: Az 1 prímszám. Tagadása: p: Az 1 nem prímszám. q: A háromszög szögeinek összege nem 180. Tagadása: q: Nem igaz, hogy a háromszög szögeinek összege nem 180., vagy A háromszög szögeinek összege 180. A mellékelt logikai táblázat igazolja a tagadás tulajdonságát: (t1) ( p) p. ( a kettős tagadás törvénye: a tagadás tagadása azonos az állítással). p p p p ( p) (A jel a két, esetenként összetett állítás egyenértékűségét jelenti, vagyis azt, hogy a fenti táblázat első és utolsó oszlopa teljesen azonos logikai értékű.)

3 A diszjunkció (alternáció, szétválasztás) Értelmezés: Ha p és q két kijelentés, akkor belőlük képezhető a p vagy q (jel. p q ) kijelentés, amely akkor és csakis akkor hamis, ha p is hamis és q is hamis, minden más esetben igaz. Az értelmezést megadó logikai táblázat: p: 61 osztható 9-cel q: 3 +3 = 3 3. p q : 61 osztható 9-cel vagy = 3 3 egy igaz kijelentés az értelmezés alapján. p q p q Megjegyzés: A köznyelv a vagy kötőszót nemcsak a fenti értelmezésnek megfelelő megengedő értelemben használhatja: Kata este zenét hallgat vagy Kata este tanul. Használhatja kizáró értelemben is: Kata este színházba megy vagy Kata este koncertre megy. A diszjunkció tulajdonságai: (d1) idempotens: p p p (d) asszociatív: ( p q) r p ( q r) (d3) kommutatív: p q q p A fenti tulajdonságok logikai táblázat segítségével igazolhatók. A konjunkció (összekapcsolás) Értelmezés: Ha p és q két kijelentés, akkor belőlük képezhető a p és q (jel. p q ) kijelentés, amely akkor és csakis akkor igaz, ha p is igaz és q is igaz, minden más esetben hamis. Az értelmezést megadó logikai táblázat: p: A 30 páros szám. q: A 30 osztható 5-tel. p q : A 30 páros szám és osztható 5-tel. Ez egy igaz kijelentés, mivel a két összekapcsolt kijelentés külön-külön is igaz volt. A konjunkció tulajdonságai: (k1) idempotens: p p p (k) asszociatív: ( p q) r p ( q r) (k3) kommutatív: p q q p A konjunkciót és diszjunkciót összekapcsoló tulajdonság a disztributivítás (széttagolódás): p q p q

4 (1) p ( q r) ( p q) ( p r), vagyis az és disztributív/széttagolódik a vagy -ra nézve és ugyanakkor () p ( q r) ( p q) ( p r), vagyis a vagy is disztributív az és -re nézve. Az előzőek közül az első igazolása logikai táblázattal: p q r q r p ( q r ) p q p r p q ) ( p r ) A két kivastagított oszlop megegyező logikai értékei alapján a két összetett kijelentés egyenértékű. Az implikáció (kondicionális, feltételes állítás) Értelmezés: Ha p és q két kijelentés, akkor belőlük képezhető a ha p akkor q (p implikálja q-t, jel. p q ) kijelentés, amely akkor és csakis akkor hamis, ha p igaz és q hamis. Az értelmezést megadó logikai táblázat: p: A fecske madár. q: A 376 osztható 3-mal. p q : Ha a fecske madár, akkor 376 osztható 3-mal. Ez egy hamis kijelentés, a megadott értelmezés szellemében. A q p kijelentés viszont igaz: Ha 376 nem osztható 3-mal, akkor a fecske madár. Az implikáció tulajdonságai: (i1) p q q p. A fenti fontos tulajdonságot a kontrapozició elvének nevezzük. Ez szolgál alapul az indirekt bizonyítás esetén. (i) p q p q A fenti tulajdonságból lehet levezetni az implikáció tagadásának törvényét: (i3) ( p q) p q p q : Ha egy a szám osztható 10-zel, akkor páros. A kontraponált állítás: p q p q

5 q p : Ha egy a szám nem páros, akkor nem osztható 10-zel. Az ekvivalencia (bikondicionális, kettős feltételes állítás) Értelmezés: Ha p és q két kijelentés, akkor belőlük képezhető a p akkor és csakis akkor, ha q (jel. p q ) kijelentés, amely akkor és csakis akkor igaz, ha p igaz és q igaz, vagy ha p is hamis és q is hamis. Az értelmezést megadó logikai táblázat: Az ekvivalencia tulajdonságai: ( e1) p q q p ( e) ( p q) r p ( q r) (e3) p q ( p q) ( q p) Más fontos tulajdonságok (egyenértékű összetett kijelentések, logikai képletek) A de Morgan képletek: (m1) ( p q) p q (a konjunkció tagadása) (m) ( p q) p q (a diszjunkció tagadása) A de Morgan képletekből adódnak még a következők: ( m3) p q p q ( m4) p q ( ) ( p q) p: Az a szám páros. q: Az a szám osztható 5-tel. Erre a két kijelentésre sorra alkalmazzuk a fenti tulajdonságokat: p q : Az a szám páros és osztható 5-tel. Tagadása: ( p q) : Nem igaz, hogy (az a szám páros és osztható 5-tel). Átfogalmazva: p q : Az a szám nem páros vagy nem osztható 5-tel. A tagadás tagadása: ( p q) : Nem igaz, hogy (az a szám nem páros vagy nem osztható 5-tel). p q : Az a szám páros, vagy osztható 5-tel. Tagadása: ( p q) : Nem igaz, hogy (az a szám páros vagy osztható 5-tel). Átfogalmazva: p q : Az a szám nem páros és nem osztható 5-tel. A tagadás tagadása: ( p q) : Nem igaz, hogy (az a szám nem páros és nem osztható 5-tel). p q p q A tautológia Ha egy összetett kijelentés logikai értéke a benne szereplő egyszerű kijelentések bármely logikai értéke esetén 1, akkor azt tautológiának, vagy azonosan igaz képletnek nevezzük. 5

6 (t1) p p (t) [ p ( p q) ] q A második képlet az ún. leválasztási szabály a direkt bizonyítás következtetési szabálya. A (t) igazolása: p q p q p ( p q ) p p q Az antilógia Ha egy összetett kijelentés logikai értéke a benne szereplő egyszerű kijelentések bármely logikai értéke esetén 0, akkor antilógiának, kontradikció, azonosan hamisnak nevezzük. Predikátumkalkulus Az előzőekben a kijelentésekkel egyidőben értelmeztük a predikátum fogalmát. Általában a predikátumok is összekapcsolhatók a már előzőleg ismertetett logikai műveletekkel. Így összetett nyitott mondatokat, összetett predikátumokat kapunk. Az előzőben azt is láttuk, hogy a predikátumokból kijelentésekhez konkretizáció útján jutunk. Gyakran találkozunk olyan állításokkal amelyekben szerepel a minden, bármely, tetszőleges, van olyan, létezik szó. Ezeket a szavakat illtve a hozzájuk tartozó és szimbólumokat kvantoroknak nevezzük: univerzális kvantor, illetve exisztenciális kvantor. Ha ezek valamelyikét alkalmazzuk egy predikátumra, akkor ezt kvantifikációnak nevezzük. Ez egy másik módja, hogy a predikátumból kijelentést kapjunk. p(x): x kör alakú, ahol x eleme a logi készlet lapjai U halmazának. p(x) átfogalmazva: A logi készlet lapjainak U halmazában van kör alakú lap. leírása: ( x), p( x), x U kiolvasása: létezik x az U-ban, amelyre p(x) nyilván igaz. A logi készlet bármely lapja kör alakú. leírása: ( x), p( x), x U kiolvasása: bármely x-re az U-ból p(x) nyilván hamis. p(x): Az x paralelogramma, x eleme a négyszögek U halmazának. q(x): Az x négyzet, x a négyszögek U halmazának eleme. ( x), p( x) q( x), x U : Minden négyszög, ami paralelogramma, négyzet. (H). x, q( x) p( x), x : Minden négyszög, ami négyzet, az paralelogramma. (I) ( ) U [ ( )] q 6

7 A kvantifikáció szabatos értelmezése: A ( x), p( x), x U kijelentés akkor és csakis akkor igaz, ha van legalább egy x U elem, amelyre p x ) igaz. A ( x) ( 0, p( x), x U kijelentés akkor és csakis akkor igaz, ha az U halmaz minden eleme esetén igaz kijelentést kapunk. Az utóbbi kijelentés akkor hamis, ha van legalább egy x 0 U elem, amelyre p ( x 0 ) hamis. Ezt ellenpéldával történő cáfolásnak nevezzük. Bármely törzsszám páratlan. Ez egy hamis kijelentés, mert van olyan törzsszám, a, (ez az ellenpélda) amely páros. A tagadás szabályai (unáris, egyváltozós predikátumokra): (1) [( x), p( x), x U] ( x), p( x), x U Van olyan gyerek, aki szemüveges. (I) Tagadása: Nem igaz, hogy van olyan gyerek, aki szemüveges. Átfogalmazva: Minden gyerekre igaz, hogy nem szemüveges. () [( x), p( x), x U] ( x), p( x), x U Mindenki átmenőt kapott az országos teszten. (H) Tagadása: nem igaz, hogy mindenki átmenőt kapott az országos teszten. Átfogalmazása: Van olyan, aki nem kapott átmenőt az országos teszten. I.. A fogalom (fakultatív anyag) A fogalom logikai szempontból valamely dolog lényeges jegyeit magába foglaló gondolati egység. Egy fogalomnak van tárgya (konkrétan miről van szó), tartalma, vagyis a fogalom lényeges jegyei és terjedelme (köre). a háromszög fogalma esetén: a fogalom tárgya maga egy konkrét háromszög, tartalma az, hogy 3 oldala (3 szöge van), terjedelme pedig, hogy az összes háromszögre vonatkozik. A fogalmak terjedelmük szerint lehetnek: - egyedi fogalmak (pl. Nagyküküllő) - általános fogalmak (pl. a négyszög, a test, a természetes szám) - kategória ez a legáltalánosabb fogalom (pl. mennyiség, tér, halmaz) - viszonyt kifejező fogalom (pl. részhalmaza, osztója, hasonló, kongruens) - idealizált fogalom (pl. pont, egyenes, sík) A definíció új fogalmak bevezetésére szolgál. 0 7

8 A definíciónak (meghatározásnak, értelmezésnek) olyannak kell lennie, hogy segítségével egyértelműen el lehessen dönteni valamely dologról, hogy beletartozik-e a definíció által megadott halmazba, vagy sem. A szép definíció elegáns, szabatos, tömör, kimerítő. Ha a tanulók által adott értelmezés hibás, rögtön cáfolunk ellenpéldával. Néhány tipikus definiálási hiba: - Az értelmezés ismeretlen fogalmat tartalmaz. (pl. a háromszög az a sokszög, amelynek három oldala van amennyiben még nem értelmeztük a sokszög fogalmát) - A definíció homályos (pl. A pont olyan dolog, amelynek nincsenek részei) - Tagadó meghatározás (pl. Egy természetes szám kisebb, mint egy másik, ha nem nagyobb annál) - Körbeforgó meghatározás (A liter azt jelenti, hogy egy edénybe hány liter vizet töltöttünk) - Tág meghatározás: ha elhagytuk a fogalom tartalmának valamely lényeges jegyét (pl. Két félegyenes szöget alkot lényeges, hogy közös kezdőpontú félegyenesek) - Szűk meghatározás: ha több jegyet veszünk bele a meghatározásba, mint ami szükséges (A gömb azon síkbeli pontok összessége, amelyek egy rögzített ponttól egyenlő távolságra vannak) - Bőbeszédű meghatározás: ha a fogalom olyan jegyeit is tartalmazza az értelmezés, amelyek következmények (Az egyenlő szárú háromszög az a háromszög, amelynek két oldala és két szöge kongruens) Az alapfogalmakat nem definiáljuk, példákkal, leírással szemléltetjük. Tartalmukat azok az axiómák, sarkigazságok (bizonyítás nélkül igaznak elfogadott kijelentések) adják meg, amelyek rájuk vonatkoznak. Például: halmaz, pont, egyenes, sík, stb. alapfogalmak. I.3. A tételek A fontosabb igaz matematikai állításokat tételek formájában fogalmazzuk meg. Csak azt az állítást nevezzük tételnek, amit sikerült előzőleg elfogadott tételek, axiómák, ismert fogalmak segítségével bizonyítani. A még nem igazolt, de a tapasztalat alapján igaznak tekinthető állítást sejtésnek nevezzük. Egy sejtés helytelen voltának igazolására elegendő egyetlen, azt cáfoló példát (ellenpéldát) adni. Példák tételekre: (1) Bármely háromszögben a belső szögek összege 180. () A háromszög bármely oldalának hossza kisebb, mint a másik két oldal hosszának összege. (3) Bármely derékszögű háromszögben a két befogó négyzetének összege egyenlő az átfogó négyzetével. (4) A rombusz átlói merőlegesek egymásra. (5) Ha két egész szám szorzata páratlan, akkor összegük páros. (6) Két egymásutáni páros természetes szám szorzata osztható 8-cal. (7) A négyzet átlói kongruensek és merőlegesek egymásra. 8

9 (8) Bármely a, b valós szám esetén (a + b)(a b) = a² - b² A tételek általában ha p, akkor q, vagyis p q szerkezetűek. A p állítást, állításokat premisszá(k)nak, (feltételek) ezek elfogadását feltevésnek nevezzük. A q állítást, állításokat konklúzió(k)nak (következmény), ezeknek az adott feltételek melletti kijelentését következtetésnek nevezzük. Megjegyzés: A p q implikáció a tételek esetében átíródik p q jelöléssé, mivel ez esetben a p-ben szereplő premisszák igazaknak tekintettek és emellett a feltevés mellett próbáljuk meg igazolni a q konklúziókban foglaltakat, vagyis a következménynek is igaznak kell lennie. Egészen pontosan, ha a p q logikai formula tautológia, akkor ennek jelölése: p q. Egy tétel szerkezetét könnyebb áttekinteni, a feltevését, következtetését fölírni, ha átfogalmazzuk ha., akkor. formába. (1) Ha egy sokszög háromszög, akkor a belső szögei mértékének összege 180. (8) Ha a, b két valós szám, akkor (a + b)(a b) = a² - b². Ha egy tételben a feltételeket, vagy azok egy részét felcseréljük a következményekkel, vagy azok egy részével, akkor a tétel fordított állítását kapjuk. Amennyiben ez az állítás igaz, ezt nevezzük az eredeti tétel (ekkor már direkt tétel) fordított tételének. Sematikusan a p q tétel fordított állítása q p, fordított tétele q p alakú. (3) Ha egy háromszög derékszögű, akkor az átfogó négyzete egyenlő a két befogó négyzetének összegével. ( p q ) Ha egy háromszögben az átfogó négyzete egyenlő a két befogó négyzetének összegével, akkor a háromszög derékszögű. ( q p ) Mivel a fenti állítás igaz, ez az eredeti tétel fordított tétele (Pithagorász tételének a fordított tétele). A (7)-es tétel fordított állítása: Ha egy négyszögben az átlók kongruensek és merőlegesek egymásra, akkor a négyszög egy négyzet. Ez az állítás hamis, mivel ez egy egyenlő szárú trapézban is igaz. Tehát itt nem beszélhetünk fordított tételről. Megjegyzés: -Amennyiben a direkt tétel fordított tétele is igaz, az mondjuk, hogy p q és q p, vagyis p q, vagyis p és q egymásnak szükséges és elégséges feltételei, azaz a p és q egymással egyenértékűek. Így a Pithagorász tétele egy kijelentésben megfogalmazva: Annak szükséges és elégséges feltétele, hogy egy háromszög derékszögű legyen az, hogy az átfogó négyzete egyenlő legyen a két befogó négyzetének összegével. 9

10 -A (7)-es tétel megfordítása esetén Az átlók merőlegessége és kongruenciája szükséges, de nem elégséges feltétele a négyszög négyzetté válásának. Ha egy tételben tagadjuk a feltevést és a következtetést is, akkor a tétel ellentétes állítását kapjuk, amennyiben ez igaz, úgy az ellentétes tételét. Sematikusan: p q, illetve p q A (3)-as esetében: Ha egy háromszög nem derékszögű, akkor az átfogó négyzete nem egyenlő a két befogó négyzetének összegével. A kijelentés igaz, tehát ez a direkt tétel ellentétes tétele. A (7)-es esetében: Ha egy sokszög nem négyzet, akkor átlói nem kongruensek vagy nem merőlegesek egymásra. Ez hamis állítás. Egy tétel fordított állításának az ellentétese A (3)-as esetében: Ha egy háromszögben az átfogó négyzete nem egyenlő a két befogó négyzetének összegével, akkor a háromszög nem derékszögű. (I) A (7)-es esetében: Ha egy négyszögben az átlók nem kongruensek vagy nem merőlegesek egymásra, akkor a négyszög nem négyzet. (I) Amit felírtunk, sematikusan: q p. A fordított kijelentés ellentétes kijelentése logikailag egyenértékű a direkt tétellel, tehát mindig igaz, vagyis tétel. Ennek belátása a következő azonosságon alapszik: p q q p Ugyanilyen megfontolás alapján egy tétel fordított tétele egyenértékű a direkt tétel ellentétes tételével. I.4. Bizonyítási módszerek Egy kijelentés helyességét bizonyítani azt jelenti, hogy a kijelentés igazságát csupán logikai műveletvégzések során visszavezetni más, már igazolt tételekre, axiómákra. Egy kijelentés helytelen voltának igazolására elegendő egyetlen ellenpélda. A bizonyítás történhet direkt, vagy indirekt módon. A direkt bizonyításnál a feltételekből kiindulva, esetleg más, már bizonyított eredményeket felhasználva, logikai műveletek segítségével jutunk el a konklúzióig. Szerkezete: p q Az indirekt bizonyítás a p q helyett a vele logikailag egyenértékű q p bizonyítást végzi., vagyis a fordított kijelentés ellentétes kijelentését bizonyítja. A bizonyításban segítségünkre vannak a kijelentés és predikátumkalkulus következtetési sémái. 1. A leválasztási szabály (modus ponens), a direkt bizonyítás szabálya: [ p ( p q) ] q 10

11 p q Ha az a szám páros, akkor osztható -vel. p Az a szám páros. q (Mindezekből következik, hogy): Az a szám osztható -vel.. Az indirekt bizonyítás szabálya: [ q ( p q) ] p q Az a szám osztható -vel. p q Ha az a szám nem páros, akkor nem osztható -vel. p (Mindezekből következik, hogy): Az a szám páros. 3. A diszjunktív szillogizmus szabálya: [( p q) p] q p q : Az a természetes szám páros vagy páratlan. p: Az a természetes szám nem páros. q (Akkor) Az a természetes szám páratlan. 4. A láncszabály, vagy feltételes szillogizmus: [( p q) ( q r) ] ( p r) p q: Ha az a természetes szám osztható 8-cal, akkor a osztható 4-gyel is. q r: Ha az a természetes szám osztható 4-gyel, akkor a osztható -vel is. p r (mindezek alapján) Ha az a természetes szám osztható 8-cal, akkor a osztható -vel is. Egy bizonyítás gondolatmenete igaz következtetések láncolatát jelenti, míg csak el nem jutunk a következtetésig. Direkt bizonyítási módszerek Ha a feladat megoldása (vagy egy bizonyítás) az előzményekből közvetlenül következik, direkt bizonyításról beszélünk. Ennek két formáját vizsgáljuk egy feladat megoldását véve alapul. Ha a bizonyítás, esetenként a feladatmegoldás, esetén a következtetések láncolatát a feltevésből, adatokból kiindulva építjük föl, akkor a módszerünk progresszív, szintetikus. Ezt még szintézisnek is nevezzük. Ha a megoldás felépítésében a következtetéstől, a feladat kérdésétől visszafelé haladunk a feltevésig, az adatokig, akkor a módszert regresszív, vagy analitikus, elemző módszernek nevezzük. Ezt még analízisnek is nevezzük. -Az első esetben ilyen kérdéseket teszünk föl: Mit tudok kiszámítani?, bizonyítani? -A második esetben így kérdezünk: Mit kell kiszámítanom, igazolnom ahhoz, hogy? 11

12 Így elemezve a feladatot, gyakorlatilag fordított irányban, logikusan megindokolva, felépítjük a megoldás egymásra következő lépéseit, majd a megoldás során a kitűzött számításokat elvégezve választ tudunk adni a feladat kérdésére. Tehát tulajdonképpen a megoldás lépéseinek megtalálása analitikus módon, de a műveletek elvégzése szintetikus módon történik. Egy raktárba 38 zsák lisztet vittek. Ezekből 18 db 40 kg-os tömegű, 17 db 50 kg-os tömegű zsák. A többi zsák 75 kg-os volt. Hány kg lisztet vittek a raktárba? -A progresszív megoldás: Ki tudom számítani, hogy - hány kg liszt van a 40 kg-os zsákokban: 18 40= 70 ( kg) - hány kg liszt van az 50 kg-os zsákokban: 17 50= 850 ( kg) - hány db 75 kg-os zsák van: = 35, = 3 - hány kg liszt van a 75 kg-os zsákokban: 75 3= 5 ( kg) - hány kg liszt van összesen: = 1795 (kg Ö.) Felelet: Ö kg lisztet vittek. -Az analitikus gondolatmenet: Mit kell kiszámítanom, hogy megtudjam, hogy összesen hány kg-ot vittek? -Hogy hány kg van az egyes fajtájú zsákokban. Ki tudom-e ezt számítani? -Igen, de csak az első két fajta zsák esetében. Hogyan? -Megbeszéljük. Mit kell csinálni, hogy megtudjuk a harmadik fajta zsákokban levő liszt súlyát? -Először ki kell számítani, hogy hány db ilyen fajta zsák van. Ki tudom ezt számítani? -Igen. Hogyan? -Megbeszéljük. Ebben a pillanatban el van gondolva, meg van beszélve, hogy milyen számításokat kell végezni. Ezt nevezzük tervkészítésnek. A tervet, legalább néhány feladatnál, érdemes le is írni, hogy a gyerekek számára világossá váljék, hogy hogyan gondolkodtunk. A leírására szánt időt nem kell sajnálni, mert megtérül. Már csak a számítások elvégzése következik. Ez nyilván ugyanúgy történik, mint a szintetikus megoldás esetében. Az indirekt bizonyítási módszerek Az indirekt módszer esetében egy állítás helyes voltát úgy igazoljuk, hogy bebizonyítjuk az ellentétes állítás hamis voltát. Vagyis feltesszük, hogy a bizonyítandó állítás nem igaz. Erre támaszkodva, a logikai következtetések lépéseit helyesen alkalmazva, 1

13 ellentmondáshoz jutunk. Mivel a következtetésünk lépései helyesek voltak, csak a kiinduló feltétel lehetett helytelen. Tehát a bizonyítandó állítás nem lehet hamis, hanem csakis igaz. A bizonyítás során ellentmondásba kerülhetünk a kiinduló feltevéssel, valamely, már ismert eredménnyel, tétellel, vagy axiómával. A leírt módszert gyakorlatilag a lehetetlenre való visszavezetés módszerének (reductio ad absurdum módszerének) nevezzük. Pólya György szerint az indirekt bizonyítási módszerek és a reductio ad absurdum módszere csak nagyon kevésben (szemléletükben) különböznek egymástól. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egymásba átfogalmazhatóak. Öt sziget közül bármelyiket hajó- illetve repülőjárat köt össze, de csak az egyik úgy, hogy egyik járattal sem lehet három szigetet körbejárni. Igazoljuk, hogy minden szigetről két hajó, és két repülőjárat indul. Megoldás: Jelöljük rendre A, B, C, D, E betűkkel a szigeteket és az őket összekötő szakaszok jelöljék a járatokat. Feltételezzük, hogy pl. A szigetről nem két repülőút indul. Induljon akkor három, éspedig B, C, D szigetek irányába. Ez azt jelenti, a feladat feltételeit figyelembe véve, hogy az ABC, ACD, ABD háromszögek harmadik oldalán, vagyis a BC, CD és BD oldalakon csakis hajóutak szerepelhetnek. 13

14 Ez viszont szintén lehetetlen (mert így a B, C, D szigeteket lehetne hajóval körbejárni). Tehát az a feltételezésünk, hogy A-ból 3 repülőút indulhat, nem állhat fönn. Annál kevésbé indulhat négy járat. Ha viszont azt feltételezzük, hogy A-ból 0, vagy 1 repülőút indul, akkor, mivel minden szigetről, mindenikre indul repülő vagy hajóút, az A-ról legalább 3 hajóútnak kell indulnia. Ez viszont az előző gondolatmenet alapján éppúgy lehetetlen, mert akkor megint lenne egy háromszög, amely most repülőkkel lenne körbejárva. E szerint nem marad más lehetőség, mint elfogadni, hogy az A szigetről pontosan két repülőjáratnak és két hajójáratnak kell indulnia. A megoldásnál a lehetetlenre való visszavezetés módszerét alkalmaztuk, ellentmondásba kerülve a feladat adataival. Egy másik indirekt módszer a skatulya-elv (Dirichlet-elv). Egy 5-ös létszámú osztályban mindenki írt félévi dolgozatot, amelyet a tanár 10-től 3-ig bezárólag osztályozott. Igazoljuk, hogy biztosan volt legalább 4 tanuló, aki azonos dolgozatjegyet kapott. Megoldás. Itt 8 féle osztályzat van, vagyis a skatulyák száma 8. Mivel a 5-ben a nyolc megvan 3- szor (a legrosszabb esetre gondolunk,vagyis hogy háromszor sorra kerül minden osztályzat), minden osztályzathoz jut legalább 3 tanuló. De a 5-ig fennmaradó 1 tanuló valamelyik skatulyába bele fog kerülni. Tehát biztosan lesz legalább 4 tanuló, akiknek azonos a félévi jegye. A módszer valóban indirekt, mert abból indultunk ki, hogy minden skatulyába biztosan jusson legalább 3 tanuló. A számítás alapján, viszont következik, hogy biztosan juthat négy is. Itt a Dirichlet-elv egyszerűbb változatát használtuk, miszerint, van n skatulya és k n+ r, r > 0 darab tárgy. Ha elhelyezzük a tárgyakat a skatulyákba, minden skatulyába jut k darab tárgy, de mivel r > 0, kell legyen legalább egy skatulya, amelybe k + 1 darab tárgy jutott. A fenti feladat esetén tehát n = 8 és k = 3. Legalább hány tanulója van annak az iskolának, amelynek tanulói közül biztosan ki tudunk választani 3 tanulót úgy, hogy a születésnapjuk az év azonos dátumán legyen. Megoldás. Most a skatulyák az év napjai. Vagyis 366 skatulyánk van, mivel február 9-e is lehet születési dátum. Tehát ahhoz, hogy az év minden napján biztosan legyen legalább 14

15 szülinap, kell 366 = 73 tanuló. Tehát ha énnél eggyel többen vannak, vagyis 733-an, akkor kell legyen legalább egy dátum, amelyre három szülinapos tanuló kerül. Az induktív bizonyítás módszere A matematikai gondolkodásban gyakran előfordul mind a deduktív, mind az induktív gondolatmenet. A deduktív gondolatmenet esetében egy általános állításból konkrét esetre következtetünk. Vegyük ezt a tulajdonságot: Ha egy természetes szám utolsó számjegye osztható 5-tel, akkor maga a szám is osztható 5-tel. Ez alapján kijelenthetjük, hogy mivel a 7865 szám utolsó számjegye osztható 5-tel, ezért a 7865 is osztható 5-tel. Tehát az általános kijelentést konkretizáltuk egy sajátos esetre. Az induktív gondolatmenet esetében sajátos esetekben érvényes kijelentésekből kiindulva jutunk el általánosan érvényes kijelentésekhez. Magát az eljárást indukciónak nevezzük. Ha az általános kijelentést néhány eset megvizsgálására alapoztuk, és később sem végeztünk igazolására semmilyen eljárást, akkor ezt nem teljes, ún. parciális indukciónak nevezzük. Egy induktíve kikövetkeztetett kijelentés nem mindig igaz, mert néhány eset figyelembevételével általánosít. Vegyük W. Sierpinski (lengyel matematikus, ) kijelentését: A 991n² + 1 alakú természetes számok nem négyzetszámok egyetlen n természetes szám esetén sem. A technika előrehaladtával sikerült olyan 9 számjegyű n természetes számot találni, amelyre teljes négyzetet kapunk. A teljes indukció módszere az a következtetési mód, amikor az adott szituáció esetén minden esetet megvizsgáltunk és így vontuk le az általános következtetést. Például, ha az állítás egy véges halmaz elemeire vonatkozik. Igazoljuk, hogy minden olyan természetes szám 0 és 501 között, amelynek felírásában az utolsó két helyen álló kétjegyű szám osztható 5-tel, maga is osztható 5-tel. Tehát a következő számokról van szó: 5, 50, 75, 100, 15,, 475, 500, vagyis összesen 0 db. számról. Felírva a számokat nyilvánvaló, hogy a tulajdonság teljesül. Mivel minden esetet megvizsgáltunk, az indukció teljesnek tekinthető. Az olyan típusú kijelentések, amelyek végtelen sok természetes számra érvényesek, teljes indukcióval nem igazolhatók (a végtelen sok számú eset miatt). típusú kijelentések bizonyítására a matematikai indukció módszere szolgál. Ennek több változata van, de mindegyik a Peano-féle axiómarendszeren alapszik. A matematikai indukció elve: A ( n) p( n) 15

16 Legyen p(n) az n természetes számoktól függő, az n m természetes számokra érvényesnek bizonyítandó kijelentés. Ha a p(n) kijelentésre érvényesek: - p(m) igaz kijelentés - abból, hogy p(k) kijelentést igaz, igazolni tudjuk, hogy p(k + 1) is igaz kijelentés, ahol k tetszőleges természetes szám akkor, a p(n) kijelentés igaz, minden természetes számra m-től kezdődően. Megjegyzés: A matematikai indukció elve tulajdonképpen azt kéri, hogy legyen egy kiinduló szám, amiről egyenként továbblépkedve (p(k) maga után vonja p(k + 1)-et), átterjed a tulajdonság minden természetes számra. Szemléletesen ez olyan, mint amikor egy álló, egymástól megfelelő és egyenlő távolságban lévő, dominókból alkotott sor esetén, az első feldöntésével a dőlés végigterjed az egész soron, amennyiben az sehol nincs megszakítva. Igazoljuk, hogy minden n N természetes szám esetén igaz hogy: n 1 = n ( ) Ha ezt az összefüggést le akarjuk fordítani az I-IV osztályosok szintjére, akkor így fogalmazhatunk: Tegyük fel, hogy azonos méretű körlapjaink vannak, melyek száma 1-től kezdődően egy tetszőleges páratlan számig minden esetben összeadódik (van 1 db, 1+3 db,1+3+5 db, körlapunk). Igazoljuk, hogy akármelyik páratlan számmal is végződjék a sorozatunk, felhasználva az összeg összes darabját, ki lehet alakítani belőlük négyzet alakot. Ennek a belátására rendezzük át sorra az egymást követő sorozatokat: 1 = 1² = ² = 3² = 4² Úgy tűnik, hogy így folytatva, minden esetben megkapjuk a négyzetet. A szigorú bizonyítás a matematikai indukció módszerével történik. I.lépés. Igazoljuk p(1) igazságát: 1= 1 (A p(n) kijelentés szerkezetével való ismerkedés érdekében, még igazoljuk p() és p(3) állítások igaz voltát is, bár ezt az indukciós bizonyítás nem kéri.) p(): 1 + 3= 4= igaz, ahol a 3= 1. P(3): = 9= 3 igaz, ahol 5= 3 1 II.lépés Elfogadjuk igaznak a p(k) kijelentést, vagyis: F.: p(k): (k 1) = k² Ennek a segítségével igazoljuk, hogy igaz a p(k + 1) kijelentés, vagyis: 16

17 K.: p(k + 1): (k + 1) = (k + 1)² (ez utóbbit úgy kaptuk, hogy p(n) kifejezésbe az n helyére (k + 1)-et írtunk.) bizonyítás: Beírjuk az (k + 1) végtelen összegbe az utolsó előtti tagot is, vagyis a k + 1 páratlan szám előttit, a (k 1)-et. Ezt kapjuk: (k 1) + (k + 1) Nyilván az összeg nem változott meg csak formailag, mivel így láthatóvá vált az utolsó két tag. Az indukciós feltétel alapján az (k 1) összeget helyettesíthetjük k²-tel. Így a következő igaz egyenlőséget kapjuk: (k 1) + (k + 1) = k² + (k + 1) = k² + k + 1 = (k + 1)² Ezzel a következtetés egyenlőségét, vagyis p(k + 1)-et igazoltuk. Így a matematikai indukció elve alapján, p(n) igaz minden nemnulla természetes számra. A fenti egyenlőség jól felhasználható a következő, a IV. osztályban kitűnő tanulóknak javasolható, feladat megoldásában. : Egy előadóterem első sorában 15 hely van, minden további sorban -vel több, mint az előzőben. A nézőtéren 975 hely van. Számítsuk ki, hány sorban találhatók a székek. Megoldás A következő nyitott mondattal kell megbirkózni: = 975 Egészítsük ki az összeget egészen 1-ig: = 49. Tehát a 975-höz és hozzáadva a 49-et 104-et kapunk. Vagyis a következő egyenlőséghez jutunk: = 104 Itt jön be az előző állítás felhasználása: az egymás után következő páratlan számok összege egy szám négyzetével egyenlő. Minek a négyzete az 104? Az 104 a 3 négyzete. (Megfigyelve a szám nagyságát, próbálgatva ez kiszámítható.) Így kiegészítve tehát 3 sor szék van amiből kivonjuk a kiegészítésre használt 7 sor széket. Felelet. Tehát a 975 szék 5 sorban van elhelyezve. A következő egyenlőség elég gyakran előfordul az alsó tagozaton, bár igaz, hogy konkrét formában: n ( n+ 1) n=, bármely n 1 természetes számra. Az összeg kiszámítása a kisiskolás Gauss nevéhez fűződik. (Carl Fredrich Gauss, német matematikus, a matematika fejedelme, ). A gyerekekkel az összeget kipárosítással számítjuk ki, figyelve arra, hogy páros, vagy páratlan számú tagból áll-e az összeg. 17

18 Ha az összeg páratlan számú tagból áll, az elejére 0-t írunk, így páros számú tag lesz, az összeg értéke viszont nem változott! Az azonosság igazolása szintén matematikai indukcióval történik. Az indukciós bizonyítást az olvasóra bízom. A következő kijelentés egy sajátos oszthatósági esetet igazol. p(n): Minden nemnulla n természetes számra igaz, hogy minden 9 n 1 szám osztható 8-cal. alakú természetes Bizonyítás: I.lépés: p(1): 9 1 1= 8, ez osztható 8-cal. p(): 9 1= 81 1= 80, osztható 8-cal. II.lépés: k 9 1Μ F.: p(k): ( ) 8 k+ K.: p(k + 1): ( 9 1 1) Μ8 bizonyítás: k+ A kifejezést egyenértékű módon átalakítjuk, hogy fel lehessen használni az indukciós feltételt. k k k k 1= 9 9 1= = ( 9 9 9) + 8= 9 ( 9 k 1) + 8 A kapott kéttagú összeg első tagja az indukciós feltétel alapján osztható 8-cal, a másik tag a 8, nyilvánvalóan osztható 8-cal. Mivel az összeg mindkét tagja osztható 8-cal, ezért az egész összeg osztható 8-cal. Ezzel a bizonyítás második része is be van fejezve. Tehát igaz maga a p(n) is, minden megadott n esetén.) Adott a sík n különböző pontja, amelyek hármanként nem esnek egy egyenesbe ( 3) n( n 1) Igazoljuk, hogy ezen pontok által meghatározott egyenesek száma. Bizonyítás: I.lépés ( ) n = 3 egyenes estén 3 db egyenesünk van. Valóban 3=. II.lépés k( k 1) F.: p(k): k db pont esetén egyenes van. ( k+ 1) k K.: p(k + 1): k + 1 db pont esetén bizonyitás db egyenes van. n. 18

19 Elképzeljük, hogy előzőleg már megrajzoltuk a k db, hármanként nem egy egyenesen k( k 1) levő pontot és megrajzoltuk az általuk meghatározott db egyenest. (Ez képezi az indukciós feltételt.) Vegyünk fel melléjük még egy, velük hármanként nem kollineáris pontot. Ebből az utolsó pontból a már megrajzolt egyenesek mellé pontosan k db egyenest kell húzni (az utolsónak felvett pontot összekötni a már ottlevőkkel.) k ( k 1) k ( k 1) + k k k+ k k + k k ( k+ 1) Tehát összesen + k = = = = egyenes van. Ezzel a bizonyítás véget ért, megadva a feleletet, hogy az adott feltételek mellett valóban n n 1 db egyenes köti össze a pontokat.) ( ) A feladat tulajdonképpen azt igazoltatta, hogy egy n oldalú konvex sokszög oldalainak és n n 1 átlóinak száma összesen (n 3). Más bizonyítási módszerek ( ) Ezek a bizonyítási módszerek tulajdonképpen kombinált módszerek, amelyeknél valamelyik módszer a hangsúlyosabb. A konstruktív módszer A konstruktív módszer segítségével, esetenként felhasználva a matematika valamely területének eredményeit, gyakorlatilag megszerkesztjük, megalkotjuk, megkonstruáljuk magát a megoldást. - Ha megfelelően vágod le a hétfejű sárkány fejeit, megmenekülsz! - figyelmeztette a királyfit táltos paripája. - Egyiket sem vághatod annyiadikként, ahányadik a nyakán! - Legelőször és negyedikként páratlan sorszámú fejet kell levágnod! - A hatodik fej levágása után már csak ennek két szomszédja maradt levágatlan. A királyfi megmenekült. Milyen sorrendben vágta le a sárkány fejeit? Megoldás. Sorszámozzuk meg a feltételeket. Legyenek ezek (1), (), (3) a feladatban megadott sorrendben. A levágás sorszámát római számmal, a fejek sorszámát arab számmal fogjuk jelölni. (3)-ból: A hatodik fejet ötödiknek vágja le, lásd (3)-as feltétel. A maradék két szomszéd fejet, az ötödiket és a hetediket az (1) alapján csak így vághatja le: a hetediket hatodiknak, az ötödiket hetediknek: 6. V. 7. VI. 5. VII. 19

20 Maradt tehát az első négy fej és az első négy hely. A () alapján először a harmadik fejet, az elsőt pedig negyediknek vághatja le. A maradék második fejet harmadiknak, negyediket pedig másodiknak fogja levágni. Így a fejek levágási sorrendje: I. 3., II. 4., III.., IV. 1., V. 6., VI. 7., VII Tehát a megoldás során a feltételekből kiindulva megszerkesztettük a megoldást. Nagyapa a következőképpen határozza meg éveinek számát: Mindegyik gyermekemnek annyi gyereke van, mint ahány testvére. Éveim száma együttesen annyi, mint gyerekeim és unokáim száma együttesen. Hány éves a nagyapa, ha életkora 50 és 80 év között van? Megoldás. Sorbavéve a lehetséges eseteket, megszerkesztjük a megfelelő megoldást. Eleinte jobban áttekinthetők az egyes esetek, ha le is rajzoljuk őket. Az alábbi táblázatban N = nagyapa, Gy = gyereke, U = unokája N # # # # Gy U GY U Ö Végigjárva az egymást követő eseteket, látható, hogy a nagyapa 64 éves. E feladatnál is a megoldás megszerkesztése, megkonstruálása történt meg. Az algoritmikus módszer Az algoritmus egy eljárás menetét megadó egymásutáni lépések rendszere. Az algoritmus fő jellemzői: -általános, vagyis nemcsak sajátos esetekre alkalmazható, -szabatos és pontos, vagyis az eljárás során mindig eldönthető, hogy melyik lépés következik, -eredményes, vagyis véges számú konkrét lépés után eredményhez is vezet. A matematikában, az alsó tagozatos matematikában is, sok esetben használunk algoritmusokat: a műveletvégzésnél, főleg az írásbeli műveleteknél, az egyenletek megoldásánál, a műveletsorok elvégzésénél, stb. Az algoritmikus gondolkodás előnye, hogy szabatos, pontos, eredményes. Viszont előírásossága folytán gátolja a kreativitás fejlődését, mivel az algoritmus konvergens, a kreativitás viszont divergens gondolkodást igényel. Egy ötfős kirándulócsoport egy folyóhoz ér, ahol gyerek játszik. Csak egy csónakkal kelhetnek át, amely egyszerre egy kirándulót, vagy legfennebb két gyereket vihet. Át tudnak-e kelni a túlsó partra, s ha igen, hány fordulatból? 0

21 Megoldás: A következőképpen járhatnak el: átmegy a két gyerek, az egyik visszahozza a csónakot, a másik ottmarad. Aztán átmegy egy kiránduló és a másik gyerek visszahozza a csónakot. Ekkor a folyó innenső oldalán van 4 kiránduló, gyerek és a csónak. Tehát egy felnőtt átszállítása két fordulatba került. Ezt az algoritmust ismételjük még négyszer. Tehát 10 fordulattal jut át minden kiránduló a túloldalra, egészen pontosan 9,5 fordulattal, mivel a feladat nem köti ki, hogy a gyerekek a folyó melyik oldalára kell kerüljenek. A módszer a konstruktív és algoritmikus módszer keveréke, mert az először felépített rendszert ismételjük, ahányszor szükséges. Az ellenpéldával történő cáfolás módszere Egy 8x8-as sakktábla minden mezőjét megszámozzuk az 1,, 3, 4 számok valamelyikével úgy, hogy bármelyik rácspontra illeszkedő négy mező különböző számokat tartalmazzon. Igaz-e, hogy a sarokmezők között vannak azonos számozásúak? Megoldás Tulajdonképpen megpróbálunk megkonstruálni egy megoldást. 1 A mellékelt x-es tábladarabot ráhelyezzük a sakktáblára és a következő 3 4 elrendezést kapjuk: Ezen az elrendezésen látható, hogy a feladat feltétele teljesül, viszont a sarokmezők számozása mind különböző. Tehát amit megszerkesztettünk, az egy ellenpélda. A megszerkesztés azt is mutatja, hogy bárhonnan kezdhetjük a számozott sarkot ráhelyezni a sakktáblára, a fentihez hasonló elhelyezést kapunk. Akkor sem változik a válasz, ha a x-es négyzetben a számozás nem a fent megadott módon, de mindenképpen a feladat kérelmeinek megfelelően van. Tehát a válasz mindenképpen nemleges. Az invariancia elve A feladat megoldásában segít a feladat megoldásakor, illetve a megoldás lépéseinek felépítésekor kapott bizonyos elemek invarianciája, változatlansága. A megoldás során figyelni kell erre, észre kell venni. 1

22 A Csodakert fáin 5 banán és 30 narancs van. Egy-egy alkalommal két gyümölcsöt szakítunk le, de rögtön visszanő egy. Ha egyformákat vettünk le, akkor egy narancs nő, ha különbözőeket, akkor egy banán nő helyettük. Milyen gyümölcs marad utolsónak? Megoldás 1.ha b szakítunk egyszerre: 5 b 3 b 1 b 19 b 30 n 31 n 3 n 33 n.ha n. szakítunk: 5 b 5 b 5 b 30 n 9 n 8 n 3.ha 1b és 1n: 5 b 5 b 5 b 30 n 9 n 8 n Tehát megfigyelve a meggondolásokat, látható, hogy a banánok száma mindig páratlan. Tehát a narancs elfogyhat teljesen, de megmarad 1 banán. Itt az invariáns a banánok páratlan száma. Van 4 papírlap, melyek közül néhányat 10 részre vágtak. Az így kapott részek közül néhányat ismét 10 részre vágtak., és így tovább. Egyszer valaki kijelenti: Most éppen 007 papírdarab van. Jól számolt-e az illető? Megoldás A feladat adataiból következik, hogy a papírfecnik száma 9-cel nő: 4-ről 33-ra 4-ről 4-re, stb. Vagyis ilyen sorban: Ez azt jelenti, hogy ebben a sorban a benne szereplő számoknak 9-cel való osztási maradéka nem változik, mindenik esetben 6, ez osztással kipróbálható. Viszont a 007-nek 9-cel való osztási maradéka 0, tehát a fenti számok sorába nem illeszkedik a 007. Másképpen mondva: a 007 osztható 9-cel, de a kiinduló szám a 4, nem osztható 9-cel, tehát a sorba nem illik bele a 007. Itt az invariancia a 6-os maradék. De úgy is fogalmazhatnánk, hogy a papírdarabkák száma állandóan 9-cel nő. Egy hosszú egyenes árokban egy sáska, egy szöcske és egy tücsök ül, ebben a sorrendben. Időnként valamelyik átugorja a szomszédját. Előfordulhat-e, hogy 007 ugrás után újból a kiinduló sorrendben üljenek? (a rovarok csak az árokban, tehát csak egy egyenes mentén szökdöshetnek!) Megoldás

23 Jelöljük S=sáska, Z=szöcske, T=tücsök. Minden ugráskor egy helycsere történik. A mellékelt ágrajzot kaphatjuk: SZT ZST SZT ZST TZS ZST TSZ ZTS ZTS SZT A diagramról leolvasható, hogy a páros sorszámú ugrások után kerülhetnek a kiinduló helyzetbe. Tehát a válasz nemleges. Itt az invariancia a párosság. TZS STZ TSZ STZ SZT TSZ SZT Egy téglalap alakú asztalra két játékos egymást váltva egyforma pénzérméket helyez. A már letett pénzeket nem szabad mozdítani, sem rátenni. Az a győztes, aki a pénzét még utolsónak rá tudja tenni az asztalra. Ha jó stratégiával játszik a kezdő, nyerhet. Hogyan? Megoldás A nyerő stratégia lényege az, hogy a kezdő játékos pontosan az asztal közepére teszi az első érmét. Az összes többi esetben a következő érmét úgy teszi, hogy az középpontosan szimmetrikusa legyen a játékostársa által tett érmének. Így a középpontos szimmetria miatt az előző játékos által tett érme szimmetrikusának mindig megmarad a helye. Tehát az első játékos meg tudja nyerni a játékot. Tehát az invariancia a téglalap belső pontjainak szimmetriája a középpontra nézve. 3

Kijelentéslogika, ítéletkalkulus

Kijelentéslogika, ítéletkalkulus Kijelentéslogika, ítéletkalkulus Arisztotelész (ie 4. sz) Leibniz (1646-1716) oole (1815-1864) Gödel (1906-1978) Neumann János (1903-1957) Kalmár László (1905-1976) Péter Rózsa (1905-1977) Kijelentés,

Részletesebben

Kijelentéslogika, ítéletkalkulus

Kijelentéslogika, ítéletkalkulus Kijelentéslogika, ítéletkalkulus Kijelentés, ítélet: olyan kijelentő mondat, amelyről egyértelműen eldönthető, hogy igaz vagy hamis Logikai értékek: igaz, hamis zürke I: 52-53, 61-62, 88, 95 Logikai műveletek

Részletesebben

Bizonyítási módszerek ÉV ELEJI FELADATOK

Bizonyítási módszerek ÉV ELEJI FELADATOK Bizonyítási módszerek ÉV ELEJI FELADATOK Év eleji feladatok Szükséges eszközök: A4-es négyzetrácsos füzet Letölthető tananyag: Emelt szintű matematika érettségi témakörök (2016) Forrás: www.mozaik.info.hu

Részletesebben

A logika, és a matematikai logika alapjait is neves görög tudós filozófus Arisztotelész rakta le "Analitika" című művében, Kr.e. IV. században.

A logika, és a matematikai logika alapjait is neves görög tudós filozófus Arisztotelész rakta le Analitika című művében, Kr.e. IV. században. LOGIKA A logika tudománnyá válása az ókori Görögországban kezdődött. Maga a logika szó is görög eredetű, a logosz szó jelentése: szó, fogalom, ész, szabály. Már az első tudósok, filozófusok, és politikusok

Részletesebben

A matematikai logika alapjai

A matematikai logika alapjai A matematikai logika alapjai A logika a gondolkodás törvényeivel foglalkozó tudomány A matematikai logika a logikának az az ága, amely a formális logika vizsgálatára matematikai módszereket alkalmaz. Tárgya

Részletesebben

1. A matematikai logika alapfogalmai. 2. A matematikai logika műveletei

1. A matematikai logika alapfogalmai. 2. A matematikai logika műveletei 1. A matematikai logika alapfogalmai Megjegyzések: a) A logikában az állítás (kijelentés), valamint annak igaz vagy hamis voltát alapfogalomnak tekintjük, nem definiáljuk. b) Minden állítással kapcsolatban

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Logika

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Logika Logika Indukció: A fogalomalkotásnak azt a módját, amikor a konkrét tapasztalatokra támaszkodva jutunk el az általános fogalomhoz, indukciónak nevezzük. Dedukció: A fogalomalkotásnak azt a módját, amikor

Részletesebben

Matematikai logika és halmazelmélet

Matematikai logika és halmazelmélet Matematikai logika és halmazelmélet Wettl Ferenc előadása alapján 2015-09-07 Wettl Ferenc előadása alapján Matematikai logika és halmazelmélet 2015-09-07 1 / 21 Tartalom 1 Matematikai kijelentések szerkezete

Részletesebben

A matematika nyelvéről bevezetés

A matematika nyelvéről bevezetés A matematika nyelvéről bevezetés Wettl Ferenc 2006. szeptember 19. Wettl Ferenc () A matematika nyelvéről bevezetés 2006. szeptember 19. 1 / 17 Tartalom 1 Matematika Kijelentő mondatok Matematikai kijelentések

Részletesebben

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2015/2016-os tanév 1. forduló Haladók III. kategória

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2015/2016-os tanév 1. forduló Haladók III. kategória Bolyai János Matematikai Társulat Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2015/2016-os tanév 1. forduló Haladók III. kategória Megoldások és javítási útmutató 1. Az a és b befogójú derékszögű háromszögnek

Részletesebben

3. Magyarország legmagasabb hegycsúcsa az Istállós-kő.

3. Magyarország legmagasabb hegycsúcsa az Istállós-kő. 1. Bevezetés A logika a görög,,logosz szóból származik, melynek jelentése gondolkodás, beszéd, szó. A logika az emberi gondolkodás vizsgálatával foglalkozik, célja pedig a gondolkodás során használt helyes

Részletesebben

A matematika nyelvér l bevezetés

A matematika nyelvér l bevezetés A matematika nyelvér l bevezetés Wettl Ferenc 2012-09-06 Wettl Ferenc () A matematika nyelvér l bevezetés 2012-09-06 1 / 19 Tartalom 1 Matematika Matematikai kijelentések 2 Logikai m veletek Állítások

Részletesebben

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer)

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, amikor könnyebb bizonyítani egy állítás ellentettjét, mintsem az állítást direktben. Ez a módszer

Részletesebben

Matematikai logika. 3. fejezet. Logikai m veletek, kvantorok 3-1

Matematikai logika. 3. fejezet. Logikai m veletek, kvantorok 3-1 3. fejezet Matematikai logika Logikai m veletek, kvantorok D 3.1 A P és Q elemi ítéletekre vonatkozó logikai alapm veleteket (konjunkció ( ), diszjunkció ( ), implikáció ( ), ekvivalencia ( ), negáció

Részletesebben

Lehet hogy igaz, de nem biztos. Biztosan igaz. Lehetetlen. A paralelogrammának van szimmetria-középpontja. b) A trapéznak két szimmetriatengelye van.

Lehet hogy igaz, de nem biztos. Biztosan igaz. Lehetetlen. A paralelogrammának van szimmetria-középpontja. b) A trapéznak két szimmetriatengelye van. Geometria, sokszögek, szögek, -, 2004_01/5 Lili rajzolt néhány síkidomot: egy háromszöget, egy deltoidot, egy paralelogrammát és egy trapézt. A következő állítások ezekre vonatkoznak. Tegyél * jelet a

Részletesebben

25. tétel: Bizonyítási módszerek és bemutatásuk tételek bizonyításában, tétel és megfordítása, szükséges és elégséges feltétel

25. tétel: Bizonyítási módszerek és bemutatásuk tételek bizonyításában, tétel és megfordítása, szükséges és elégséges feltétel 5. tétel: Bizonyítási módszerek és bemutatásuk tételek bizonyításában, tétel és megfordítása, szükséges és elégséges feltétel Axióma: Bizonyítás: olyan állítás, amelynek igazságát bizonyítás nélkül elfogadjuk.

Részletesebben

Knoch László: Információelmélet LOGIKA

Knoch László: Információelmélet LOGIKA Mi az ítélet? Az ítélet olyan mondat, amely vagy igaz, vagy hamis. Azt, hogy az adott ítélet igaz vagy hamis, az ítélet logikai értékének nevezzük. Jelölése: i igaz h hamis A 2 páros és prím. Logikai értéke

Részletesebben

Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb

Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb 2004_02/4 Tegyél * jelet a táblázat megfelelő rovataiba! Biztosan Lehet hogy, de nem biztos Lehetetlen a) b) c) Négy egymást követő természetes

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldás

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldás Megoldás 1. Melyik mondat állítás a következőek közül? A: Szép idő van ma? B: A 100 szép szám. C: Minden prímszám páratlan. D: Bárcsak újra nyár lenne! Az állítás olyan kijelentő mondat, melyről egyértelműen

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Logika

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Logika Logika Indukció: A fogalomalkotásnak azt a módját, amikor a konkrét tapasztalatokra támaszkodva jutunk el az általános fogalomhoz, indukciónak nevezzük. Dedukció: A fogalomalkotásnak azt a módját, amikor

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

Bevezetés a matematikába (2009. ősz) 1. röpdolgozat

Bevezetés a matematikába (2009. ősz) 1. röpdolgozat Bevezetés a matematikába (2009. ősz) 1. röpdolgozat 1. feladat. Fogalmazza meg a következő ítélet kontrapozícióját: Ha a sorozat csökkenő és alulról korlátos, akkor konvergens. 2. feladat. Vezessük be

Részletesebben

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk)

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) 1. Térelemek Geometria a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) b. Def: félegyenes, szakasz, félsík, féltér. c. Kölcsönös helyzetük: i. pont és (egyenes vagy

Részletesebben

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak.

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. Időtartam: 60 perc 1. Halmazműveletek konkrét halmazokkal.

Részletesebben

AZ INFORMATIKA LOGIKAI ALAPJAI

AZ INFORMATIKA LOGIKAI ALAPJAI AZ INFORMATIKA LOGIKAI ALAPJAI Előadó: Dr. Mihálydeák Tamás Sándor Gyakorlatvezető: Kovács Zita 2017/2018. I. félév 4. gyakorlat Interpretáció A ϱ függvényt az L (0) = LC, Con, Form nulladrendű nyelv egy

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal 04/0 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MTEMTIK I KTEGÓRI (SZKKÖZÉPISKOL) Javítási-értékelési útmutató Határozza meg a tízes számrendszerbeli x = abba és y =

Részletesebben

1. Legyen egy háromszög három oldalának a hossza a, b, c. Bizonyítsuk be, hogy Mikor állhat fenn egyenlőség? Kántor Sándorné, Debrecen

1. Legyen egy háromszög három oldalának a hossza a, b, c. Bizonyítsuk be, hogy Mikor állhat fenn egyenlőség? Kántor Sándorné, Debrecen 10. osztály 1. Legyen egy háromszög három oldalának a hossza a, b, c. Bizonyítsuk be, hogy ( a + b + c) 3 4 ab + bc + ca Mikor állhat fenn egyenlőség? Kántor Sándorné, Debrecen A feladatban szereplő kettős

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 4 IV. FÜGGVÉNYEk 1. LEkÉPEZÉSEk, függvények Definíció Legyen és két halmaz. Egy függvény -ből -ba egy olyan szabály, amely minden elemhez pontosan egy elemet rendel hozzá. Az

Részletesebben

A TERMÉSZETES SZÁMOK

A TERMÉSZETES SZÁMOK Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu Levelező Matematika Szakkör 2018/2019.

Részletesebben

1. megold s: A keresett háromjegyű szám egyik számjegye a 3-as, a két ismeretlen számjegyet jelölje a és b. A feltétel szerint

1. megold s: A keresett háromjegyű szám egyik számjegye a 3-as, a két ismeretlen számjegyet jelölje a és b. A feltétel szerint A 004{005. tan vi matematika OKTV I. kateg ria els (iskolai) fordul ja feladatainak megold sai 1. feladat Melyek azok a 10-es számrendszerbeli háromjegyű pozitív egész számok, amelyeknek számjegyei közül

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

1. előadás: Halmazelmélet, számfogalom, teljes

1. előadás: Halmazelmélet, számfogalom, teljes 1. előadás: Halmazelmélet, számfogalom, teljes indukció Szabó Szilárd Halmazok Halmaz: alapfogalom, bizonyos elemek (matematikai objektumok) összessége. Egy halmaz akkor adott, ha minden objektumról eldönthető,

Részletesebben

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q Szóbeli tételek matematikából 1. tétel 1/a Számhalmazok definíciója, jele (természetes számok, egész számok, racionális számok, valós számok) Természetes számok: A pozitív egész számok és a 0. Jele: N

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

III. Vályi Gyula Emlékverseny december

III. Vályi Gyula Emlékverseny december III. Vályi Gyula Emlékverseny 1996. december 14 15. VI osztály A feladatok szövege után öt lehetséges válasz (A, B, C, D és E) található, amelyek közül csak pontosan egy helyes. A helyes válasz betűjelét

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Ítéletkalkulus. 1. Bevezet. 2. Ítéletkalkulus

Ítéletkalkulus. 1. Bevezet. 2. Ítéletkalkulus Ítéletkalkulus Logikai alapfogalmak, m veletek, formalizálás, logikai ekvivalencia, teljes diszjunktív normálforma, tautológia. 1. Bevezet A matematikai logikában az állításoknak nem a tényleges jelentésével,

Részletesebben

Diszkrét matematika I.

Diszkrét matematika I. Diszkrét matematika I. középszint 2014. ősz 1. Diszkrét matematika I. középszint 2. előadás Mérai László diái alapján Komputeralgebra Tanszék 2014. ősz Matematikai logika Diszkrét matematika I. középszint

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

Nagy Gábor  compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz Diszkrét matematika 1. középszint 2017. ősz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 8. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra

Részletesebben

XXIV. NEMZETKÖZI MAGYAR MATEMATIKAVERSENY Szabadka, április 8-12.

XXIV. NEMZETKÖZI MAGYAR MATEMATIKAVERSENY Szabadka, április 8-12. XXIV. NEMZETKÖZI MGYR MTEMTIKVERSENY Szabadka, 05. április 8-. IX. évfolyam. Egy -as négyzetháló négyzeteibe a bal felső mezőből indulva soronként sorra beirjuk az,,3,,400 pozitív egész számokat. Ezután

Részletesebben

A 2006-2007. tanévi matematika OKTV I. kategória első (iskolai) fordulójának pontozási útmutatója

A 2006-2007. tanévi matematika OKTV I. kategória első (iskolai) fordulójának pontozási útmutatója SZAKKÖZÉPISKOLA A 006-007. tanévi matematika OKTV I. kategória első (iskolai) fordulójának pontozási útmutatója. Feladat: Egy számtani sorozat három egymást követő tagjához rendre 3-at, -et, 3-at adva

Részletesebben

Az egyenes egyenlete: 2 pont. Az összevont alak: 1 pont. Melyik ábrán látható e függvény grafikonjának egy részlete?

Az egyenes egyenlete: 2 pont. Az összevont alak: 1 pont. Melyik ábrán látható e függvény grafikonjának egy részlete? 1. Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely áthalad az (1; 3) ponton, és egyik normálvektora a (8; 1) vektor! Az egyenes egyenlete: 2. Végezze el a következő műveleteket, és vonja össze az egynemű

Részletesebben

Síkgeometria 12. évfolyam. Szögek, szögpárok és fajtáik

Síkgeometria 12. évfolyam. Szögek, szögpárok és fajtáik Szögek, szögpárok és fajtáik Szögfajták: Jelölés: Mindkét esetben: α + β = 180 Pótszögek: Olyan szögek, amelyeknek összege 90. Oldalak szerint csoportosítva A háromszögek Általános háromszög: Minden oldala

Részletesebben

Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam

Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam Halmazok:. Adott két halmaz: A = kétjegyű pozitív, 4-gyel osztható számok B = 0-nél nagyobb, de 0-nál nem nagyobb pozitív egész

Részletesebben

Diszkrét matematika I.

Diszkrét matematika I. Diszkrét matematika I. középszint 2013 ősz 1. Diszkrét matematika I. középszint 8. előadás Mérai László merai@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ merai Komputeralgebra Tanszék 2013 ősz Kombinatorika

Részletesebben

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam I. Pontok, egyenesek, síkok és ezek kölcsönös helyzetet 1) a pont, az egyenes, a sík és az illeszkedés alapfogalmak 2) két egyenes metsző, ha van közös pontjuk

Részletesebben

3 függvény. Számítsd ki az f 4 f 3 f 3 f 4. egyenlet valós megoldásait! 3 1, 3 és 5 3 1

3 függvény. Számítsd ki az f 4 f 3 f 3 f 4. egyenlet valós megoldásait! 3 1, 3 és 5 3 1 Érettségi, M, I-es feladatsor, természettudomány.. Számítsd ki a C! összeget! log 4. Határozd meg a. Számítsd ki az egyenlet valós megoldásait! összeg értékét, ha és az 4. Adott az f : 0,, f. Adottak az

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

A logikai következmény

A logikai következmény Logika 3 A logikai következmény A logika egyik feladata: helyes következtetési sémák kialakítása. Példa következtetésekre : Minden veréb madár. Minden madár gerinces. Minden veréb gerinces 1.Feltétel 2.Feltétel

Részletesebben

Elemi matematika szakkör

Elemi matematika szakkör Elemi matematika szakkör Kolozsvár, 2015. október 5. 1.1. Feladat. Egy pozitív egész számot K tulajdonságúnak nevezünk, ha számjegyei nullától különböznek és nincs két azonos számjegye. Határozd meg az

Részletesebben

A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA)

A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA) Oktatási Hivatal A 016/017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató 1. Egy húrtrapéz pontosan

Részletesebben

Gyakorló feladatok 9.évf. halmaznak, írd fel az öt elemű részhalmazokat!. Add meg a következő halmazokat és ábrázold Venn-diagrammal:

Gyakorló feladatok 9.évf. halmaznak, írd fel az öt elemű részhalmazokat!. Add meg a következő halmazokat és ábrázold Venn-diagrammal: Gyakorló feladatok 9.évf.. Mennyi az összes részhalmaza az A a c; d; e; f halmaznak, írd fel az öt elemű részhalmazokat!. Legyen U ;;;;;6;7;8;9, A ;;6;7; és B ;;8. Add meg a következő halmazokat és ábrázold

Részletesebben

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI A NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI 20-09-2 Terem: Munkaidő: 0 perc. A dolgozat megírásához íróeszközön kívül semmilyen segédeszköz nem használható! Csak és kizárólag tollal tölthető ki a feladatlap, a ceruzával

Részletesebben

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al:

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al: Bevezető matematika kémikusoknak., 04. ősz. feladatlap. Ábrázoljuk számegyenesen a következő egyenlőtlenségek megoldáshalmazát! (a) x 5 < 3 5 x < 3 x 5 < (d) 5 x

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY MEGYEI FORDULÓ HATODIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY MEGYEI FORDULÓ HATODIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY MEGYEI FORDULÓ HATODIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1. Ismerkedj a 100 tulajdonságaival! I.) Állítsd elő a 100-at a,, b, 3, c, 4, d, 5 négyzetszám összegeként!

Részletesebben

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi második fordulójának feladatmegoldásai. x 2 sin x cos (2x) < 1 x.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi második fordulójának feladatmegoldásai. x 2 sin x cos (2x) < 1 x. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2005-2006. tanévi második fordulójának feladatmegoldásai matematikából, a II. kategória számára 1. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget, ha x > 0: x 2 sin

Részletesebben

Számelmélet (2017. február 8.) Bogya Norbert, Kátai-Urbán Kamilla

Számelmélet (2017. február 8.) Bogya Norbert, Kátai-Urbán Kamilla Számelmélet (2017 február 8) Bogya Norbert, Kátai-Urbán Kamilla 1 Oszthatóság 1 Definíció Legyen a, b Z Az a osztója b-nek, ha létezik olyan c Z egész szám, melyre ac = b Jelölése: a b 2 Példa 3 12, 2

Részletesebben

A valós számok halmaza

A valós számok halmaza VA 1 A valós számok halmaza VA 2 A valós számok halmazának axiómarendszere és alapvető tulajdonságai Definíció Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti a következő axiómarendszerben

Részletesebben

Matematika Logika

Matematika Logika Matematika Logika 1 Állítások - Kijelentések Az alábbi kijelentő mondatok közül válaszd ki az állításokat! 1. Minden prímszám páratlan 2. Holnap jó műsor lesz a tv-ben. 3. Az óvodában a legszebb lány Veronika.

Részletesebben

OSZTHATÓSÁG. Osztók és többszörösök : a 3 többszörösei : a 4 többszörösei Ahol mindkét jel megtalálható a 12 többszöröseit találjuk.

OSZTHATÓSÁG. Osztók és többszörösök : a 3 többszörösei : a 4 többszörösei Ahol mindkét jel megtalálható a 12 többszöröseit találjuk. Osztók és többszörösök 1783. A megadott számok elsõ tíz többszöröse: 3: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4: 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6: 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 1784. :

Részletesebben

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 2005. május 10. 4. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! A: A háromszög köré írható kör középpontja mindig valamelyik súlyvonalra

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1 pont. A feltételek alapján felírhatók az. összevonás után az. 1 pont

Oktatási Hivatal. 1 pont. A feltételek alapján felírhatók az. összevonás után az. 1 pont Oktatási Hivatal Öt pozitív egész szám egy számtani sorozat első öt eleme A sorozatnak a különbsége prímszám Tudjuk hogy az első négy szám köbének összege megegyezik az ezen öt tag közül vett páros sorszámú

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

Sorozatok I. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)

Sorozatok I. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Sorozatok I. DEFINÍCIÓ: (Számsorozat) A számsorozat olyan függvény, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza, értékkészlete a valós számok egy részhalmaza. Jelölés: (a n ), {a n }.

Részletesebben

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

Nagy Gábor  compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz Diszkrét matematika 1. középszint 2016. ősz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 2. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra

Részletesebben

Az ellenpéldával történő cáfolás az elemi matematikában

Az ellenpéldával történő cáfolás az elemi matematikában Az ellenpéldával történő cáfolás az elemi matematikában Tuzson Zoltán, Székelyudvarhely Ismeretes, hogy a logika a helyes gondolkodás törvényeit leíró tudomány, ezért más tudományágakban sem nélkülözhető.

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály A mellékelt ábrán két egymás melletti mező számának összege mindig a közvetlen felettük lévő mezőben szerepel. Fejtsétek meg a hiányzó számokat! 96 23 24 17 A baloldali három mezőbe tartozó

Részletesebben

352 Nevezetes egyenlôtlenségek. , az átfogó hossza 81 cm

352 Nevezetes egyenlôtlenségek. , az átfogó hossza 81 cm 5 Nevezetes egyenlôtlenségek a b 775 Legyenek a befogók: a, b Ekkor 9 + $ ab A maimális ab terület 0, 5cm, az átfogó hossza 8 cm a b a b 776 + # +, azaz a + b $ 88, tehát a keresett minimális érték: 88

Részletesebben

ÍTÉLETKALKULUS (NULLADRENDŰ LOGIKA)

ÍTÉLETKALKULUS (NULLADRENDŰ LOGIKA) ÍTÉLETKALKULUS SZINTAXIS ÍTÉLETKALKULUS (NULLADRENDŰ LOGIKA) jelkészlet elválasztó jelek: ( ) logikai műveleti jelek: ítéletváltozók (logikai változók): p, q, r,... ítéletkonstansok: T, F szintaxis szabályai

Részletesebben

Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged

Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged Magas szintű matematikai tehetséggondozás Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged Ahhoz, hogy egy diák kimagasló eredményeket érhessen el matematika versenyeken, elengedhetetlenül

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

Matematika pótvizsga témakörök 9. V

Matematika pótvizsga témakörök 9. V Matematika pótvizsga témakörök 9. V 1. Halmazok, műveletek halmazokkal halmaz, halmaz eleme halmazok egyenlősége véges, végtelen halmaz halmazok jelölése, megadása természetes számok egész számok racionális

Részletesebben

Számelmélet Megoldások

Számelmélet Megoldások Számelmélet Megoldások 1) Egy számtani sorozat második tagja 17, harmadik tagja 1. a) Mekkora az első 150 tag összege? (5 pont) Kiszámoltuk ebben a sorozatban az első 111 tag összegét: 5 863. b) Igaz-e,

Részletesebben

Kisérettségi feladatsorok matematikából

Kisérettségi feladatsorok matematikából Kisérettségi feladatsorok matematikából. feladatsor I. rész. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! a) Ha két egész szám összege páratlan, akkor a szorzatuk páros. b)

Részletesebben

1. tétel Halmazok és halmazok számossága. Halmazműveletek és logikai műveletek kapcsolata.

1. tétel Halmazok és halmazok számossága. Halmazműveletek és logikai műveletek kapcsolata. 1. tétel Halmazok és halmazok számossága. Halmazműveletek és logikai műveletek kapcsolata. HLMZOK halmaz axiomatikus fogalom, nincs definíciója. benne van valami a halmazban szintén axiomatikus fogalom,

Részletesebben

XVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

XVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny 9. osztály 1. feladat: Oldjuk meg a természetes számok halmazán az 1 1 1 egyenletet? x y 009 Kántor Sándor (Debrecen). feladat: B Az ABCD deltoidban az A és C csúcsnál derékszög van, és a BD átló 1 cm.

Részletesebben

ELLENİRIZD, HOGY A MEGFELELİ ÉVFOLYAMÚ FELADATSORT KAPTAD-E!

ELLENİRIZD, HOGY A MEGFELELİ ÉVFOLYAMÚ FELADATSORT KAPTAD-E! Varga Tamás Matematikaverseny iskolai forduló 2010. 1. feladat Kata egy dobozban tárolja 20 darab dobókockáját. Mindegyik kocka egyszínő, piros, fehér, zöld vagy fekete. 17 kocka nem zöld, 12 nem fehér,

Részletesebben

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2012/2013-as tanév 2. forduló haladók II. kategória

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2012/2013-as tanév 2. forduló haladók II. kategória Bolyai János Matematikai Társulat Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2012/2013-as tanév 2. forduló haladók II. kategória Megoldások és javítási útmutató 1. Az a b pozitív egészek és tudjuk hogy a 2

Részletesebben

Halmazelmélet. 1. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Halmazelmélet p. 1/1

Halmazelmélet. 1. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Halmazelmélet p. 1/1 Halmazelmélet 1. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Halmazelmélet p. 1/1 A halmaz fogalma, jelölések A halmaz fogalmát a matematikában nem definiáljuk, tulajdonságaival

Részletesebben

Fonyó Lajos: A végtelen leszállás módszerének alkalmazása. A végtelen leszállás módszerének alkalmazása a matematika különböző területein

Fonyó Lajos: A végtelen leszállás módszerének alkalmazása. A végtelen leszállás módszerének alkalmazása a matematika különböző területein A végtelen leszállás módszerének alkalmazása a matematika különböző területein A végtelen leszállás (infinite descent) egy indirekt bizonyítási módszer, ami azon alapul, hogy a természetes számok minden

Részletesebben

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2010/2011-es tanév 1. forduló haladók III. kategória

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2010/2011-es tanév 1. forduló haladók III. kategória Bolyai János Matematikai Társulat Oktatásért Közalapítvány támogatásával Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2010/2011-es tanév 1. forduló haladók III. kategória Megoldások és javítási útmutató 1. Határozzuk

Részletesebben

Geometria 1 összefoglalás o konvex szögek

Geometria 1 összefoglalás o konvex szögek Geometria 1 összefoglalás Alapfogalmak: a pont, az egyenes és a sík Axiómák: 1. Bármely 2 pontra illeszkedik egy és csak egy egyenes. 2. Három nem egy egyenesre eső pontra illeszkedik egy és csak egy sík.

Részletesebben

Diszkrét matematika 1. középszint

Diszkrét matematika 1. középszint Diszkrét matematika 1. középszint 2017. sz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 3. el adás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra

Részletesebben

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 1 Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések A matematikában alapfogalmaknak tekintjük azokat a fogalmakat, amelyeket nem határozunk meg, nem definiálunk más fogalmak segítségével

Részletesebben

2015. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 11. évfolyam

2015. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 11. évfolyam 015. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny A közölt megoldási utak a feladatoknak nem az egyetlen helyes megoldási módját adják meg, több eltérő megoldás is lehetséges. Az útmutatótól eltérő megoldásokat

Részletesebben

Az 1. forduló feladatainak megoldása

Az 1. forduló feladatainak megoldása Az 1. forduló feladatainak megoldása 1. Bizonyítsa be, hogy a kocka éléből, lapátlójából és testátlójából háromszög szerkeszthető, és ennek a háromszögnek van két egymásra merőleges súlyvonala! Megoldás:

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR MATEMATIK A 9. évfolyam 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

XX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

XX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny Bonyhád, 011. március 11 15. 10. osztály 1. feladat: Legyen egy háromszög három oldalának a hossza a, b és c. Bizonyítsuk be, hogy 3 (a+b+c) ab+bc+ca 4 Mikor állhat

Részletesebben

(d) a = 5; c b = 16 3 (e) b = 13; c b = 12 (f) c a = 2; c b = 5. Számítsuk ki minden esteben a háromszög kerületét és területét.

(d) a = 5; c b = 16 3 (e) b = 13; c b = 12 (f) c a = 2; c b = 5. Számítsuk ki minden esteben a háromszög kerületét és területét. Euklidész tételei megoldások c = c a + c b a = c c a b = c c b m c = c a c b 1. Számítsuk ki az derékszögű ABC háromszög hiányzó oldalainak nagyságát, ha adottak: (a) c a = 1,8; c b =, (b) c = 10; c a

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2016/2017-es tanév Kezdők III. kategória I. forduló

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2016/2017-es tanév Kezdők III. kategória I. forduló Bolyai János Matematikai Társulat Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 016/017-es tanév Kezdők I II. kategória II. forduló Kezdők III. kategória I. forduló Megoldások és javítási útmutató 1. Egy kört

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 5. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) 2. forduló feladatainak megoldása

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) 2. forduló feladatainak megoldása Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny / Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) 2. forduló feladatainak megoldása. Oldja meg a valós számok legbővebb részhalmazán a egyenlőtlenséget!

Részletesebben

Következik, hogy B-nek minden prímosztója 4k + 1 alakú, de akkor B maga is 4k + 1 alakú, s ez ellentmondás.

Következik, hogy B-nek minden prímosztója 4k + 1 alakú, de akkor B maga is 4k + 1 alakú, s ez ellentmondás. Prímszámok A (pozitív) prímszámok sorozata a következő: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,... 1. Tétel. Végtelen sok prímszám van. Első bizonyítás. (Euklidész) Tegyük fel, hogy állításunk nem igaz, tehát véges

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2017/2018-as tanév

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2017/2018-as tanév Matematika szóbeli érettségi témakörök 2017/2018-as tanév 1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 1.1. HALMAZOK 1.1.1. Halmazok megadásának módjai 1.1.2. Halmazok egyenlősége,

Részletesebben

I. A gyökvonás. cd c) 6 d) 2 xx. 2 c) Szakaszvizsgára gyakorló feladatok 10. évfolyam. Kedves 10. osztályos diákok!

I. A gyökvonás. cd c) 6 d) 2 xx. 2 c) Szakaszvizsgára gyakorló feladatok 10. évfolyam. Kedves 10. osztályos diákok! Kedves 10. osztályos diákok! Szakaszvizsgára gyakorló feladatok 10. évfolyam Közeleg a szakaszvizsga időpontja, amelyre 019. április 1-én kerül sor. A könnyebb felkészülés érdekében adjuk közre ezt a feladatsort,

Részletesebben