Szempontok a feladatelemzéshez

Hasonló dokumentumok
Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Trigonometria III.

Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged

I. A négyzetgyökvonás

2016/2017. Matematika 9.Kny

Síkgeometria 12. évfolyam. Szögek, szögpárok és fajtáik

Tétel: A háromszög belső szögeinek összege: 180

Elemi matematika szakkör

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

18. Kerületi szög, középponti szög, látószög

2. ELŐADÁS. Transzformációk Egyszerű alakzatok

Húrnégyszögek, Ptolemaiosz tétele

Megoldások. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)

4 = 0 egyenlet csak. 4 = 0 egyenletből behelyettesítés és egyszerűsítés után. adódik, ennek az egyenletnek két valós megoldása van, mégpedig

Ismételjük a geometriát egy feladaton keresztül!

2016/2017. Matematika 9.Kny

10. Tétel Háromszög. Elnevezések: Háromszög Kerülete: a + b + c Területe: (a * m a )/2; (b * m b )/2; (c * m c )/2

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

HASONLÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK. 5 cm 3 cm. 2,4 cm

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

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

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

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

Vektorgeometria (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

ARCHIMEDES MATEMATIKA VERSENY

Németh László Matematikaverseny április 16. A osztályosok feladatainak javítókulcsa

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

M/D/13. Szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát a közös nevezővel, 12-vel; így a következő egyenlethez jutunk: = 24

Egy feladat megoldása Geogebra segítségével

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

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

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

Pitagorasz-tétel. A háromszög derékszögű, ezért írjuk fel a Pitagorasz-tételt! 2 2 2

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika

Analízis ZH konzultáció

Minimum követelmények matematika tantárgyból 11. évfolyamon

EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK TENGELYES TÜKRÖZÉS

Feladatok. 1. a) Mekkora egy 5 cm oldalú négyzet átlója?

4. A kézfogások száma pont Összesen: 2 pont

XI.5. LÉGY TE A TANÁR! A feladatsor jellemzői

Interaktív geometriai rendszerek használata középiskolában -Pont körre vonatkozó hatványa, hatványvonal-

Feuerbach kör tanítása dinamikus programok segítségével

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

Skaláris szorzat: a b cos, ahol α a két vektor által bezárt szög.

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Az 1. forduló feladatainak megoldása

A húrnégyszögek meghódítása

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

Szélsőérték problémák elemi megoldása II. rész Geometriai szélsőértékek Tuzson Zoltán, Székelyudvarhely

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2014/2015-ös tanév első (iskolai) forduló Haladók II. kategória

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

Feladatok megoldásokkal a harmadik gyakorlathoz (érintési paraméterek, L Hospital szabály, elaszticitás) y = 1 + 2(x 1). y = 2x 1.

Osztályozóvizsga követelményei

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

(4 pont) Második megoldás: Olyan számokkal próbálkozunk, amelyek minden jegye c: c( t ). (1 pont)

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

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

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) 2. forduló - megoldások. 1 pont Ekkor

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

Hasonlóság. kísérleti feladatgyűjtemény POKG osztályos matematika

Egyenletek, egyenlőtlenségek VII.

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás:

Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú )

A középponti és a kerületi szögek összefüggéséről szaktanároknak

Koordináta-geometria feladatgyűjtemény

Koordináta-geometria feladatgyűjtemény (A feladatok megoldásai a dokumentum végén találhatók)

A táblára felírtuk a 0-tól 2003-ig terjedő egész számokat (tehát összesen 2004 db számot). Mekkora a táblán levő számjegyek összege?

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi első fordulójának feladatmegoldásai. 81f l 2 f 2 + l 2

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Trigonometria

Azok a csodálatos érintőnégyszögek

M. 33. Határozza meg az összes olyan kétjegyű szám összegét, amelyek 4-gyel osztva maradékul 3-at adnak!

1. A négyzetgyökre vonatkozó azonosságok felhasználásával állítsd növekvő sorrendbe a következő számokat!

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

GEOMETRIA. b a X O Y. A pótszögek olyan szögpárok, amelyek az összege 90. A szögek egymás pótszögei. b a

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

(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.

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II.

Koordináta-geometria II.

Nagy András. Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály 2010.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Logaritmus

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

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

TARTALOM. Előszó 9 HALMAZOK

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

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

Geometria 1 összefoglalás o konvex szögek

Trigonometria Megoldások. 1) Igazolja, hogy ha egy háromszög szögeire érvényes az alábbi összefüggés: sin : sin = cos + : cos +, ( ) ( )

Exponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek

43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ 1. forduló NYOLCADIK OSZTÁLY- MEGOLDÁSVÁZLATOK

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2012

Gyakorló feladatok. 2. Matematikai indukcióval bizonyítsuk be, hogy n N : 5 2 4n n (n + 1) 2 n (n + 1) (2n + 1) 6

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi első fordulójának feladatmegoldásai

10. Koordinátageometria

Átírás:

Szempontok a feladatelemzéshez I. A feladat megértése Adatok, ismeretlenek azonosítása. Feladatok reprezentációja: ábra, táblázat, vázlat. Állítás szimbólumokkal való leírása. A feladatban előforduló fogalmakkal kapcsolatos definíciók, tételek felelevenítése, mobilizálása. Előkészítő feladatsorozat tervezése II. A megoldás ötletének megtalálása, megoldási terv készítése Miről is van szó a feladatban? ( Saját probléma megfogalmazás) Hogyan tudnám saját szavaimmal megfogalmazni a problémát? Hogyan tudom a problémát ismert fogalmak segítségével érthetőbben esetleg egyszerűbben megfogalmazni? Hogyan szemléltethető a probléma, illetve hogyan vázolható, ábrázolható másképpen? (heurisztikus segédeszközök) Oldottam már meg hasonló problémá(ka)t? Hogyan? (Analógia elve) Milyen részproblémákra bontható a probléma? (Felosztás elve) Milyen már megoldott problémára tudom a probléma egyes részeit visszavezetni? (Visszavezetés elve) Lehetséges a problémát specializálni? (Redukálás elve) Milyen feladattípusról van szó? Mire lehet a megadott adatokból következtetni? (Célirányos okoskodás) Miből lehet a keresett mennyiséget meghatározni? Miből következik a bizonyítandó állítás? Hogyan néznek ki a további lépéseim? III. A megoldási terv végrehajtása Várható tanulói hibák (típushibák) az alkalmazott algoritmusok, eljárások végrehajtásával kapcsolatban. Lépések jogosságának ellenőrzése. (Indoklások) IV. Visszatekintés, reflexió Diszkusszió, megoldások száma. Az eredmények interpretálása, értelmessége. Milyen új dolgot tanultam? A megoldási stratégia kiemelése. Milyen hiányosságokat fedeztem fel a tudásomban? Milyen új megoldási eljárást lehetett felismerni a megoldott problémával kapcsolatban? Többféle megoldás lehetősége, megoldások összehasonlítása. (Felhasznált ismeretek mennyisége, bonyolultsága, az ötlet szokatlansága, mesterkéltsége) Melyik megoldási mód illik legjobban a problémához? A feladat megoldásával kapcsolatos személyes élményei, nehézségei. Hogyan jutott az AHA élményhez?

Egy feladat elemzése (Minta) Feladat: ABCD húrnégyszögben az ABC háromszög beírható körének középpontja P, ABD háromszög beírható körének középpontja Q. Bizonyítsa be, hogy ABPQ négyszög húrnégyszög! I. Feladat megértése Helyes, átlátható rajz készítése. Jelölések. Állítás szimbólumokkal való felírása. A feladatban előforduló fogalmakkal kapcsolatos definíciók, tételek felelevenítése, mobilizálása: húrnégyszög, húrnégyszögekre vonatkozó tétel és megfordítása, szögfelező, háromszögbe írható kör középpontjára vonatkozó tétel, kerületi szögek tétele, egy ívhez tartozó kerületi és középponti szögek tétele és megfordítása, a háromszög belső szögeinek összegére vonatkozó tétel. 1. ÁBRA Előkészítő feladatsorozat 1. Egy háromszög egyik szöge 50 0. Határozza meg a másik két belső szög szögfelezője által bezárt szöget! 2. Egy háromszög egyik szöge α. Határozza meg a másik két belső szög szögfelezője által bezárt szöget! 3. Egy háromszög szögei α, β, γ. Mekkorák annak a háromszögnek a szögei, melynek csúcspontjai a háromszögbe írt kör oldalakkal való érintési pontjai? 4. Adott körbe szerkesszünk adott egyenessel párhuzamos húrt, amelyhez egy előre adott kerületi szög tartozik. 5. Igazoljuk, hogy a trapézok közül csak a szimmetrikus trapéz húrnégyszög! 6. Egy háromszög egyik oldalán lévő magasságtalppontból bocsássunk merőlegest a másik két oldalra. Igazoljuk, hogy ezeknek talppontjai és a kiindulásul vett oldal két végpontja egy körön helyezkednek el! II. A megoldás ötletének megtalálása, megoldási terv készítése A bizonyítás alapkérdése: Hogyan mutatható meg egy négyszögről, hogy húrnégyszög? I. próbálkozás: Természetesnek tűnik a húrnégyszög tétel megfordításának alkalmazása: Ha egy négyszög szemközti szögeinek összege 180 0, akkor az húrnégyszög.

A szemközti szögpárok egyikére próbálhatjuk megmutatni, hogy a szögeik összege 180 0. Fölhasználhatjuk az eredeti kör középpontját, egyenlő íveken nyugvó kerületi szögeket, középponti szöget, szögfelezőt, háromszög belső szögeinek összegére vonatkozó összefüggést. Váltogatva a szögpárokat, esetleg tíz próbálkozás sem vezet eredményre. II.próbálkozás: Egyszerre csak beugorhat, hogy azt kell megmutatni, hogy a négy szóban forgó pont egy körvonalon helyezkedik el. Ami megmutatható például úgy, hogy az AB szakasz a P illetve Q pontokból ugyanakkora szögben látszik. (P és Q pontok rajta vannak az AB szakasz egy bizonyos szögű látókörívén) III. Megoldási terv végrehajtása II. ÁBRA Az ábra alapján leolvasható, hogy α + β 1 = α 1 + β mert az AB szakasz a D illetve C pontból ugyanakkora szögben látszik(egy íven nyugvó kerületi szögek, a háromszög további két belső szögének összege is megegyezik.) AQB = 180 0 - α/2 - β 1 /2 APB = 180 0 - α 1 /2 - β/2 AQB = APB III. Visszatekintés, reflexió. A megoldás fő ötletének kiemelése: Egy négyszög húrnégyszög voltát úgy is be lehet bizonyítani: megmutatjuk, hogy a négy pont egy körvonalon helyezkedik el. Ezzel egyenértékű ha megmutatjuk, hogy két csúcspont által meghatározott szakasz a másik két csúcspontból ugyanakkora szögben látszik. Az alkalmazott stratégia Vegyesen alkalmaztuk a Célirányos illetve Fordított irányú okoskodást. Az első kérdésünk: Miből következik az, hogy egy négyszög húrnégyszög? (Fordított irányú okoskodás) A húrnégyszög tétel megfordítása nem vezetett eredményre, de a másik lehetőség a négy pont egy körön helyezkedik el már sikeres próbálkozás volt. A megfelelő látószögek egyenlőségét a feltételekből vontuk le Mi következik a feltételekből?. (Célirányos okoskodás) Feladatvariáció A feladattal kapcsolatos rokon, analóg feladatok találhatók az Ambrus: Bevezetés a matematikadidaktikába c. jegyzetben a 131-132. oldalon. (Eötvös Kiadó 1995)

Egy feladat elemzése (minta) Feladat: Adjuk meg a következő összeget zárt alakban: 1 1 1 + +... + ( n) 2 2 2 1 4 2 1 2 1 megoldás: n - megsejtjük, hogy az összeg minden n-re 2 n + 1 - sejtésünket teljes indukcióval igazoljuk -gyel egyenlő A feladat megértéséhez szükséges előzmények: - a teljes indukció - mit értünk egy összeg zárt alakján - néhány nevezetes összeg ( számtani, mértani sorozatok összege) - nevezetes azonosságok ismerete - parciális törtekre bontás Előkészítő feladatok: 1. Számítsuk ki a következő összegeket, fogalmazzunk meg sejtést! a. 1= b. 1/2= 1+3= 1/2+1/4= 1+3+5= 1/2+1/4+1/8= 1+3+5+7= 1/2+1/4+1/8+1/16= 1+3+5+7+9= 2. Előző sejtéseinket igazoljuk teljes indukcióval! Úton a feladat megoldása felé: - Miután megértettük a feladatot próbáljunk felidézni korábban megoldott hasonlóakat (pl. bevezető feladatok), s az ott bevált megoldási módot alkalmazzuk. - Ha nincs ilyen emlékünk akkor alkalmazzunk heurisztikus stratégiát: o általános helyett a konkrét vizsgálata, ebből adódik a fenti megoldás o a feladat egyes részeire koncentrálva a nevezőkről látható, hogy szorzattá alakíthatók, majd ismét az egészet tekintve eszünkbe

jutnak a teleszkópikus összegek, ha már találkoztunk velük, s az ott megismert módszerrel összecsukjuk a kifejezést. o Ha a teleszkópikus összeg nem ismert, akkor a nevező szorzat alakjából kiindulva próbálkozhatunk közös nevezőre hozással. Ezzel az egyrészt az összevonás felé haladunk, másrészt a közös nevező könnyen meghatározható, így ez a lépés kézenfekvőnek tűnik, ám a számláló felírásakor zsákutcába kerülünk. Ez az út is végigjárható, részletesen ld. a harmadik megoldásnál. Más megoldások: 2. megoldás: A nevezőket szorzattá alakítva az egyes törtek kétszeresét két 2 1 1 = 1 3 1 3 2 1 1 tört különbségére bonthatjuk: = 3 5 3 5... 2 1 = ( 2n 1)( 2n + 1) 2n 1 2n +1 Ezután az összeadást elvégezve a közbülső tagok kiesnek, így az összeg: 1 1 1 n = 2 1 2n+ 1 2n+ 1 3. megoldás: A nevezők szorzattá alakítása után páronként hozzuk közös nevezőre a törteket,ekkor egy az előzőhöz hasonló törteket tartalmazó, de csak feleannyi tagból álló összeget kapunk. Ha ebben ismét páronként közös nevezőre hozunk, majd újra meg újra megismételjük ezt a lépést, eljuthatunk a keresett egytagú kifejezéshez. A különböző megoldások összevetése: A bevezető feladatok után az első megoldás a legtermészetesebb, ezt a módot válsztják a legtöbben, csaknem minden diák így próbálkozik. Ha a bevezető feladatokat elhagyjuk (mert korábban már voltak hasonlóak), úgy a feladat megoldására nehezebb rájönni. Viszont az első megoldáson keresztül felhívhatjuk a figyelmet a konkretizálás fontos szerepére ill. megmutathatjuk, hogyan lehet hasonló problémákat keresni az emlékek között és hogyan használhatjuk azokat. Ebben a megoldásban a teljes indukció ismerete fontos tényező, így a felhasznált matematikai eszköztár elég komoly, de szerencsére a teljes indukciónak egy könnyű, mondhatni iskolapéldája ez, az összegekre vonatkozó, így ez a megoldás segíti a teljes indukció fogalmának elmélyülését. A második megoldás egy speciális feladattípusnál alkalmazható módszer, ha a tanulók már találkoztak vele, úgy a megoldás azon múlik, vajon felismerik-e az adott típusfeladatot. Ha még nem ismerik ezt a módszert, akkor érdemes néhány hasonló feladaton keresztül megtanítani, de fontos, hogy az első megoldás is szerepeljen, hiszen 1

az általánosabban alkalmazható, ugyanakkor ez a módszer jóval egyszerűbb matematikára épül, ez a megoldás frappánsabb az előzőnél. A harmadik megoldásnál a bizonyításban rejlik a legtöbb nehézség, ám a szabályszerűség felismerése a megoldás kulcsa. Ezt a felismerést a tanár kiprovokálhatja a tanulókból, de a jobb képességűek maguktól is kitalálhatják (célszerű a provokációt 2-hatvány elemszámmal kezdeni). Ez a megoldás igényli a legtöbb bátorságot, kezdeményezőkészség nélkül nem jutunk előre, viszont ehhez kell a legkevesebb előismeret, akár egészen korán is kitűzhetjük, persze a bizonyítás igénye nélkül. Ami a bizonyítást illeti ezen a vonalon az nehezen kivitelezhető, de ha 2- hatvány elemszámra kialakul egy sejtés, azt általános esetre tudnánk indukcióval igazolni (a bizonyításnál a teljes indukció nehezen kerülhető el ). A feladat variálhatósága, általánosítás: - A teleszkópikus összeg kapcsán sok hasonló feladat előjöhet Pl: 1 1 1 1 + + +... + =? 12 23 34 n n+ 1 ( ) 1 1 1 + +... + =? 123 234 n n+ 1 n+ 2 ( ) ( ) - Általában megfogalmazható, hogy mikor lehet ezt a módszert alkalmazni, ezzel a módszer lényegének megértését is segítjük. - A későbbiekben a sorok határértékének kiszámításakor hasznosíthatjuk a feladatot.

2025 © DocPlayer.hu Adatvédelmi irányelvek | Szolgáltatási feltételek | Visszajelzés