A matematika természete a természet matematikája



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

JOHANNES KEPLER (Weil der Stadt, december 27. Regensburg, Bajorország, november 15.)

Geometria 1 normál szint

Geometria 1 normál szint

ARANYMETSZÉS. - érettségi dolgozat védése analízis és algebrából - Készítette: Szénási Eszter Mentor: Dr. Péics Hajnalka június 11.

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

11. előadás. Konvex poliéderek

Sorozatok határértéke VÉGTELEN SOROK

1. Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria 146/1. a) 0; 3; 8; A;B;C; D; E;H; I; M; O; T; U; V; W; X; Y;Z. b) 0; H; I; N; O; S; X; Z

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

Sorozatok - kidolgozott típuspéldák

SZÁMTANI SOROZATOK. Egyszerű feladatok. 1. Egy számtani sorozatban:

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

A GEOMETRIA TÉMAKÖR FELOSZTÁSA. Síkgeometria Térgeometria Geometriai mérések Geometriai transzformációk Trigonometria Koordináta-geometria

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

Levelező Matematika Verseny Versenyző neve:... Évfolyama:... Iskola neve:... Postára adási határidő: január 19. Feladatok

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

Képzeld el, építsd meg! Síkbeli és térbeli alakzatok 3. feladatcsomag

2. ELŐADÁS. Transzformációk Egyszerű alakzatok

HEXAÉDEREK. 5. Hányféleképpen lehet kiolvasni Erdős Pál nevét, ha csak jobbra és lefelé haladhatunk?

Megoldások p a.) Sanyi költötte a legkevesebb pénzt b.) Sanyi 2250 Ft-ot gyűjtött. c.) Klára

Akkor én most bölcsész vagyok?! Avagy: híd, amit matematikának hívunk

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2008. NOVEMBER 22.) 3. osztály

3. előadás. Elemi geometria Terület, térfogat

Sorozatok határértéke SOROZAT FOGALMA, MEGADÁSA, ÁBRÁZOLÁSA; KORLÁTOS ÉS MONOTON SOROZATOK

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer)

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

SZÁMTANI SOROZATOK. Egyszerű feladatok

Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

ELLENİRIZD, HOGY A MEGFELELİ ÉVFOLYAMÚ FELADATSORT KAPTAD-E!

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

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

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont)

Síkgeometria 12. évfolyam. Szögek, szögpárok és fajtáik

Fraktálok. Löwy Dániel Hints Miklós

VI. Vályi Gyula Emlékverseny november

A ZENEI HANGOKNAK IS VAN NEVÜK. EZEK A NEVEK ÍGY HANGZANAK: C (cé) D (dé) E (é) F (ef) G (gé) A (á) H (há)

2016/2017. Matematika 9.Kny

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok)

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI február 21. KÖZÉPSZINT I.

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

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

Feladatok Házi feladat. Keszeg Attila

= 1, azaz kijött, hogy 1 > 1, azaz ellentmondásra jutottunk. Így nem lehet, hogy nem igaz

Hasonlóság 10. évfolyam

Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 8. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

Számtan, mértan, origami és a szabványos papírméretek

Minden jó válasz 4 pontot ér, hibás válasz 0 pont, ha üresen hagyja a válaszmezőt, 1 pont.

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész

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

Erdősné Németh Ágnes. Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa. INFO SAVARIA április 23. Erdősné Németh Ágnes, Nagykanizsa 1

2018, Diszkrét matematika

Szittyai István december 8. SZTE Bolyai Intézet. Szittyai István (NLG, Hmvh) Partíciók , Bolyai, Szeged 1 / 24

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

Az 1. forduló feladatainak megoldása

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II.

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

A(a; b) = 2. A(a; b) = a+b. Példák A(37; 49) = x 2x = x = : 2 x = x = x

VIII. Vályi Gyula Emlékverseny 2001 november Mennyivel egyenlő ezen számjegyek összege?

2015, Diszkrét matematika

XVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

Elemi matematika szakkör

Fraktálok. Klasszikus fraktálpéldák I. Czirbusz Sándor ELTE IK, Komputeralgebra Tanszék

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI

FPI matek szakkör 8. évf. 4. szakkör órai feladatok megoldásokkal. 4. szakkör, október. 20. Az órai feladatok megoldása

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 8. EMELT SZINT

Témák: geometria, kombinatorika és valósuínűségszámítás

2016/2017. Matematika 9.Kny

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

1.1. Definíció. Azt mondjuk, hogy a oszója b-nek, vagy más szóval, b osztható a-val, ha létezik olyan x Z, hogy b = ax. Ennek jelölése a b.

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

Minden egész szám osztója önmagának, azaz a a minden egész a-ra.

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

Ismétlő feladatsor: 10.A/I.

Kisérettségi feladatsorok matematikából

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

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

Síkbeli egyenesek Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg

1. melléklet: A tanárokkal készített interjúk főbb kérdései

2) Egy háromszög két oldalának hossza 9 és 14 cm. A 14 cm hosszú oldallal szemközti szög 42. Adja meg a háromszög hiányzó adatait!

Megoldások 11. osztály

3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT

2. Síkmértani szerkesztések

Számelmélet Megoldások

Szakács Lili Kata megoldása

FOLYTATÁS A TÚLOLDALON!

KOMPETENCIA ALAPÚ LEVELEZŐ MATEMATIKA VERSENY

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

Varga Tamás Matematikaverseny Javítási útmutató Iskolai forduló 2018/ osztály

Térgeometriai taneszközök síkba összenyomható és zsinóros térbeli modellek (9 10. évfolyam) Tanári eszközök. Szalóki Dezső

Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú )

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

Szapora négyzetek Sorozatok 4. feladatcsomag

Tanárverseny feladatainak megoldása

Átírás:

A matematika természete a természet matematikája A Bevezetés evezetése: mi és a minket körülvevő világ Földtől eloldja az eget a hajnal s tiszta, lágy szavára a ogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra; a levegően semmi pára, a csilló könnyűség leeg! Az éjjel rászálltak a fákra, mint kis lepkék, a levelek. Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaiman és úgy éreztem, ez a rend egy szálló porszem el nem hiant. Most homályként száll tagjaiman álmom s a vas világ a rend. Nappal hold kél ennem s ha kinn van az éj egy nap süt ideent.... Akár egy halom hasított fa, hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát s így mindenik determinált. Csak ami nincs, annak van okra, csak ami lesz, az a virág, ami van, széthull daraokra. Platóni testek: (az öt szaályos poliéder): tetraéder (tűz) hexaéder (föld) oktaéder (levegő) dodekaéder (világmindenség alakja) ikozaéder (víz) (József Attila: Eszmélet /részlet/) szaályszerűségek a világ leírása ezek segítségével a matematika, mint megannyi szakterület segédeszköze vegyészet, mérnöki de nemcsak: mathéma = tudomány (görög)? csillagászat, földrajz de nemcsak: geológia, otanika, orvostudomány de: festészet, szorászat, költészet, zene (!)

Bevezetés szaályszerűségek a rendkívül széles skála? : osztódás, hópelyhek, növények, idomok, olygók, csigaház, páfrány, növekedés! kis majom-nagy majom, kis párduc-nagy párduc a matematika ezek leírására? sorozatok? idő múlása 0 4 osztódás 4 8 6 Fionacci? 0 Lucas? φ φ φ φ 4 φ számok? p q π Ludolph-féle szám? (Ludolph van Ceulen, 0-67; tizedesjegyig számolta ki a π-t, de maga a π elnevezés csak 79 óta Euler javaslatára) előállítása: Wallis 69, végtelen szorzatként: π 4 4 6 6 n n =... 7 (n ) (n + ) Leiniz 67, végtelen összegként: π n+ = + ±... + ( ) 4 7 (n ) e Euler-féle szám? előállítása: φ φ=,680989 előállítása: e = lim + (érd: n n a n = lim e n n a a + = + = n ) = 0 Előadás. A Fionacci-sorozat Leonardo Pisano Fionacci, 70-0: Itáliáól az ara világa került, megismerte az ara kultúrát és tudományokat; sokat foglalkozott az ara matematikával. A sorozat rekurzív képlete: a = a = a n = a n- a n-

nyulak? 8 + 8 minden n-edik tag osztható n-nel: 4 6 7 8 8 Bizonyítás: a n a n (a n osztója a n nek; a a osztója -nek) n n+ n+ n+ n+4 n+ a n a n+ (a n +a n+ ) (a n +a n+ ) (a n +a n+ ) (a n +a n+ ) lépcső Lépcsőn felfelé haladva, egyszerre csak egy vagy két lépcsőfokot lépve hányféleképpen juthatunk fel az n-edik lépcsőfokra? (Ahol állunk, az az -es lépcső.)... 4.. 6. 8 fa növekedése (nyulak ) Hány pár nyúl származhat egyetlen pártól, ha két hónap alatt válnak ivarérettekké, és minden hónapan születik egy pár nyúl? 8 ugyanaz kicsien, mint nagyan (fraktálok) önhasonlóság: a sorozat definíciójáól következik a számtani sorozat szintén, DE! p-függő a mértani sorozat szintén, DE! q-függő egy (arányossági) tényező írja le őket tö is létezik előlük nem önhasonlóak, hanem p/q-hasonlóak (Megjegyzés: az a n = a n- a n- sorozat: 4 6 7 8 0 8 nem teljesen önhasonló, alapú ettől eltekintve igen Fionacci-sorozat)

önhasonlóság nagyon gyakori a természeten (kis majom nagy majom) növények szárán a rügyek, levelek, ágak elhelyezkedése NEM VÉLETLEN, DE! A Fionacci-sorozaton túl (de vele mégis összhangan) más is leírja a jelenséget? a sorozat egymást követő tagjának hányadosai φ-hez tartanak számok φ?. Az aranymetszés és a Lucas-sorozat a φ előállítása, elnevezése: (90 évvel ezelőtt M. Barr javaslatára:) Pheidiasz-ról φ = az egyetlen (!) ilyen szám φ arany négyszög logaritmikus spirális az egyetlen olyan spirális, amely nem változtatja az alakját, miközen növekszik napraforgó (4 spirális fordul az egyik, a másik iránya; kise eseteken /4 vagy /; de ilyen pl. a dália is), csigaház az aranymetszés és a Fionacci-sorozat Mértani sorozat: a második tagtól kezdve ármely elem az előtte lévő és őt követő elem mértani középarányosa. Másképpen fogalmazva: a középső elem négyzete a vele közvetlenül szomszédos elemek szorzatával egyenlő. A Fionacci-sorozat esetén: a sorozat ármely elemének a négyzete (a másodiktól kezdve) a szomszédos elemek szorzatánál egyel kise vagy egyel nagyo. n a n 4 4 9 6 8 64 a Lucas-sorozat rekurzív módon képezhető, de mértani is egyen: a + = = φ = : q a a φ = + φ φ = + φ φ φ = φ + φ st...

. Fraktálok definíció? önhasonló alakzatok ugyanaz kicsien, mint nagyan a nem egész dimenziójú alakzatok fa-fraktál, csigaház, hópehely, növekedés (!) olygók mozgása Pascal-háromszög? genetika: allélok?

Mellékletek. A hang Az emeri érzékelés olyan természetű, hogy az egymás után megszólaló hangokat akkor érzi azonos távolságra egymástól, ha az alaphangok aránya, és nem a különsége egyezik meg. Tö egyszerre megszólaló hang lehet konszonáns vagy disszonáns (kellemes vagy kellemetlen enyomást keltenek együtt). Két hang akkor konszonáns, ha a hangközük kis egész számok arányával írható le. Aszolút konszonáns: oktáv : Teljes konszonancia: kvint : kvart 4: Közepesen konszonáns: nagy terc :4 nagy szext : Konszonáns még ( hang):. Az e és /e előállítása 0, 0,,704 0,96 4,444 0,64,488 0,77 6,6 0,49 7,46 0,99 8,68 0,46 9,8 0,464 0,97 0,487,604 0,0,6 0,0,606 0, 4,67 0,4,E+06,788 0,67879 a dúr a moll : : és 4 6 : : hármashangzat.. A Fionacci-sorozat egymást követő tagjának hányadosai φ-hez tartanak,,6667 8,6,6,64 4,690,676 89,68

4. A Lucas-sorozat φ 0 φ,680 φ,680 φ 4,607 φ 4 6,84 φ,090 φ 6 7,944 φ 7 9,044 φ 8 46,9787 φ 9 76,0 φ 0,99. Allélok: AaBCc AaBCc ABC AABBCC AABBCc AABCC AABCc AaBBCC AaBBCc AaBCC AaBCc ABc AABBCc AABBcc AABCc AABcc AaBBCc AaBBcc AaBCc AaBcc AC AABCC AABCc AACC AACc AaBCC AaBCc AaCC AaCc Ac AABCc AABcc AACc Aacc AaBCc AaBcc AaCc Aacc abc AaBBCC AaBBCc AaBCC AaBCc aabbcc aabbcc aabcc aabcc abc AaBBCc AaBBcc AaBCc AaBcc aabbcc aabbcc aabcc aabcc ac AaBCC AaBCc AaCC AaCc aabcc aabcc aacc aacc ac AaBCc AaBcc AaCc Aacc aabcc aabcc aacc aacc A magas Minőség Dara növekedésű a alacsony. magas zöld sima 7 B zöld. magas zöld ráncos 9 hüvelyű sárga. magas sárga sima 9 C sima 4. magas sárga ráncos héjú c ráncos. alacsony zöld sima 9 6. alacsony zöld ráncos A, B, C: domináns allél 7. alacsony sárga sima a,, c: recesszív allél 8. alacsony sárga ráncos

6. Fraktálok

7. Az aranymetszés térgeometriája A legkülönlegese kapcsolat az ikoza- és az oktaéder között figyelhető meg. Az oktaéder egy ikozaédert rejt magáan oly módon, hogyha az oktaéder éleinek aranymetsző pontjait összekötjük egy ikozaédert kapunk eredményül. Hogy hogyan lehetséges ez, egyől előtűnik, ha a két test vázát vesszük szemügyre. Ha három aranytéglalapot speciális helyzete állítunk, azaz egymásra merőleges és egymást metsző helyzete hozunk, a kapott kereszt éppen egy ikozaédert eredményez. Eől a vázól pedig úgy jutunk el az oktaéder vázáig, hogy a téglalapokat négyzetekké egészítjük ki. Az aranytéglalap és a köré írható négyzet úgy helyezkednek el egymáshoz képest, hogy a négyzet oldalainak megfelelő aranymetsző pontjai határozzák meg a téglalap csúcspontjait. Eől a tényől, valamint aól, hogy a három egymást metsző négyzet egy oktaédert határoz meg, egyértelműen következik, hogy az oktaéder éleinek aranymetsző pontjai egy ikozaéder csúcspontjai lesznek. De vajon mi köze mindehhez a dodekaédernek? Ez a triumvirátus enne is megtalálható, csak még joan elrejtve. A dodekaéder és az ikozaéder között egy különleges kapcsolat van. Ez a két test egymásnak duálisa, ami azt jelenti, hogy az egyik lapközéppontjai a másik csúcspontjait határozzák meg. Tehát az ikozaéder csúcspontjai egy dodekaéder lapközéppontjait határozzák meg, ami azt jelenti, hogy a három aranytéglalap csúcsai ezúttal egy dodekaéder lapközéppontjaival egyeznek meg:

8. Pascal-háromszög 4 6 7 8 9 0 4 6 7 6 0 8 6 4 66 78 9 0 0 6 4 0 0 6 84 0 6 0 86 64 4 60 680 86 969 70 6 0 0 49 7 00 6 80 80 060 876 6 6 6 46 79 87 00 00 468 688 868 68 7 8 84 0 46 94 76 00 00 8008 76 864 7 8 6 0 0 79 76 4 64 440 9448 84 088 9 4 6 49 87 00 64 870 40 478 78 0 0 7 00 00 440 40 4860 978 66 86 00 00 8008 9448 478 978 78 64 6 468 76 84 78 9 4 80 688 864 088 4 0 60 80 868 7 0 680 060 68 6 6 86 876 7 969

4 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 6 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 4 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 6 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 7 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 8 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

A matematika természete a természet matematikája A matematika természete a természet matematikája π 4 4 6 6 n n =... 7 (n ) (n + ) Wallis π 4 4 6 6 n n =... 7 (n ) (n + ) Wallis π = 4 + ±... + ( ) 7 n+ (n ) Leiniz π = 4 + ±... + ( ) 7 n+ (n ) Leiniz e = lim + n n n a a + = + = e = lim + n n n a a + = + = = 0 = 0 A Fionacci-sorozat és a Lucas-sorozat A Fionacci-sorozat és a Lucas-sorozat,,6667 8,6,6,64 4,690,676 89,68 φ 0 φ,680 φ,680 φ 4,607 φ 4 6,84 φ,090 φ 6 7,944 φ 7 9,044 φ 8 46,9787 φ 9 76,0 φ 0,99,,6667 8,6,6,64 4,690,676 89,68 φ 0 φ,680 φ,680 φ 4,607 φ 4 6,84 φ,090 φ 6 7,944 φ 7 9,044 φ 8 46,9787 φ 9 76,0 φ 0,99

8 8... 4.. 6.... 4.. 6. 8 8