几何的解法

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魔之翼AB
2013-07-13 · TA获得超过133个赞
知道答主
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你这问题范围太广了。几何有好多类:平面几何,立体几何,非欧几何,罗氏几何,黎曼几何,解析几何,射影几何,仿射几何,代数几何,微分几何,计算几何,拓扑学。

先说平面几何的四个重要定理:

梅涅劳斯(Menelaus)定理(梅氏线)

△ABC的三边BC、CA、AB或其延长线上有点A'、B'、C',则A'、B'、C'共线的充要条件是

CB'/A'C·CB'/B'A·AC'/C'B= -1

塞瓦(Ceva)定理(塞瓦点)

△ABC的三边BC、CA、AB或其延长线上有点A'、B'、C',则AA'、BB'、CC'三线平行或交于一点的充要条件是

BA'/A'C·CB'/BA'·AC'/C'B=1

托勒密(Ptolemy)定理

四边形的两对边乘积之和等于其对角线乘积的充要条件是该四边形内接于一圆。

西姆松(Simson)定理(西姆松线)

从一点向三角形的三边所引垂线的垂足共线的充要条件是该点落在三角形的外接圆上。

然后是立体几何计算公式:

长方形的周长=(长+宽)×2 

正方形的周长=边长×4 

长方形的面积=长×宽 

正方形的面积=边长×边长 

三角形的面积=底×高÷2 

平行四边形的面积=底×高 

梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 

直径=半径×2 半径=直径÷2 

圆的周长=圆周率×直径= 

圆周率×半径×2 

圆的面积=圆周率×半径×半径 

长方体的表面积= 

(长×宽+长×高+宽×高)×2 

长方体的体积 =长×宽×高 

正方体的表面积=棱长×棱长×6 

正方体的体积=棱长×棱长×棱长 

圆柱的侧面积=底面圆的周长×高 

圆柱的表面积=上下底面面积+侧面积 

圆柱的体积=底面积×高 

圆锥的体积=底面积×高÷3 

长方体(正方体、圆柱体) 

的体积=底面积×高 

平面图形 

名称 符号 周长C和面积S 

正方形 a—边长 C=4a 

S=a2 

长方形 a和b-边长 C=2(a+b) 

S=ab 

三角形 a,b,c-三边长 

h-a边上的高 

s-周长的一半 

A,B,C-内角 

其中s=(a+b+c)/2 S=ah/2 

=ab/2·sinC 

=[s(s-a)(s-b)(s-c)]1/2 

=a2sinBsinC/(2sinA) 


四边形 d,D-对角线长 

α-对角线夹角 S=dD/2·sinα 

平行四边形 a,b-边长 

h-a边的高 

α-两边夹角 S=ah 

=absinα 

菱形 a-边长 

α-夹角 

D-长对角线长 

d-短对角线长 S=Dd/2 

=a2sinα 

梯形 a和b-上、下底长 

h-高 

m-中位线长 S=(a+b)h/2 

=mh 

圆 r-半径 

d-直径 C=πd=2πr 

S=πr2 

=πd2/4 

扇形 r—扇形半径 

a—圆心角度数 

C=2r+2πr×(a/360) 

S=πr2×(a/360) 

弓形 l-弧长 

b-弦长 

h-矢高 

r-半径 

α-圆心角的度数 S=r2/2·(πα/180-sinα) 

=r2arccos[(r-h)/r] - (r-h)(2rh-h2)1/2 

=παr2/360 - b/2·[r2-(b/2)2]1/2 

=r(l-b)/2 + bh/2 

≈2bh/3 

圆环 R-外圆半径 

r-内圆半径 

D-外圆直径 

d-内圆直径 S=π(R2-r2) 

=π(D2-d2)/4 

椭圆 D-长轴 

d-短轴 S=πDd/4 

立方图形 

名称 符号 面积S和体积V 

正方体 a-边长 S=6a2 

V=a3 

长方体 a-长 

b-宽 

c-高 S=2(ab+ac+bc) 

V=abc 

棱柱 S-底面积 

h-高 V=Sh 

棱锥 S-底面积 

h-高 V=Sh/3 

棱台 S1和S2-上、下底面积 

h-高 V=h[S1+S2+(S1S1)1/2]/3 

拟柱体 S1-上底面积 

S2-下底面积 

S0-中截面积 

h-高 V=h(S1+S2+4S0)/6 

圆柱 r-底半径 

h-高 

C—底面周长 

S底—底面积 

S侧—侧面积 

S表—表面积 C=2πr 

S底=πr2 

S侧=Ch 

S表=Ch+2S底 

V=S底h 

=πr2h 


空心圆柱 R-外圆半径 

r-内圆半径 

h-高 V=πh(R2-r2) 

直圆锥 r-底半径 

h-高 V=πr2h/3 

圆台 r-上底半径 

R-下底半径 

h-高 V=πh(R2+Rr+r2)/3 

球 r-半径 

d-直径 V=4/3πr3=πd2/6 

球缺 h-球缺高 

r-球半径 

a-球缺底半径 V=πh(3a2+h2)/6 

=πh2(3r-h)/3 

a2=h(2r-h) 

球台 r1和r2-球台上、下底半径 

h-高 V=πh[3(r12+r22)+h2]/6 

圆环体 R-环体半径 

D-环体直径 

r-环体截面半径 

d-环体截面直径 V=2π2Rr2 

=π2Dd2/4 

桶状体 D-桶腹直径 

d-桶底直径 

h-桶高 V=πh(2D2+d2)/12 

(母线是圆弧形,圆心是桶的中心) 

V=πh(2D2+Dd+3d2/4)/15 

(母线是抛物线形)                                                                                                                                                            接着是非欧几里得几何:它是一门大的数学分支,一般来讲 ,它有广义、狭义、通常意义这三个方面的不同含义。所谓广义式泛指一切和欧几里得几何不同的几何学,狭义的非欧几何只是指罗氏几何来说的,至于通常意义的非欧几何,就是指罗氏几何和黎曼几何这两种几何。

罗氏几何;它的公理系统和欧氏几何学不同的地方仅仅是把欧氏几何中“一对分散直线在其唯一公垂线两侧无限远离”这一几何平行公理用“从直线外一点,至少可以做两条直线和这条直线平行”来代替,其他公理基本相同。由于平行公理不同,经过演绎推理却引出了一连串和欧式几何内容不同的新的几何命题。。。。。。SORRY,不够了,只能打到这里了,接下来的在附件上!                    花了我好久时间,请采纳哦!                                                                                                  

匿名用户
2013-07-13
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你好。
平面几何证明题的一般思路及方法简述
惠特霍斯曾说过,“一般地,解题之所以成功,在很大程度上依赖于选择一种最适宜的方法。”灵活、恰当地选择解题方法是求解平面几何问题的良好途径。解决任何一道平面几何证明题,都要应用这样或那样的方法,而选择哪一种方法,就取决于我们用什么样的解题思路。本文试对平面几何证明题中常用的几种解题思路及方法进行分析。
平面几何难学,是很多初中生在学习中的共识,这里面包含了很多主观和客观因素,而学习不得法,没有适当的解题思路则是其中的一个重要原因。波利亚曾说过,“解题的成功要靠正确思路的选择,要靠从可以接近它的方向去攻击堡垒。为了辨别哪一条思路正确,哪一个方向可接近它,就要试探各种方向和思路。”由此可见,掌握证明题的一般思路、探索证题过程中的数学思维、总结证题的基本规律是求解几何证明题的关键。常见的证题思路有直接式思路和间接式思路。 一、直接式思路
证题时,首先应仔细审查题意,细心观察题目,分清条件和结论,并尽量挖掘题目中隐含的一些解题信息,以在缜密审题的基础上,根据定义、公式、定理进行一系列正面的逻辑推理,最后得出命题的证明,这种证题的思路被称为直接式思路。由于思维方式的逆顺,在证题时运用的方法主要有“分析法”和“综合法”。
1.分析法。分析法是从命题的结论入手,先承认它是正确的,执果索因,寻求结论正确的条件,这样一步一步逆而推之,直到与题设会合,于是就得出了由题设通往结论的思维过程。在由结论向已知条件的寻求追溯过程中,则由于题设条件的不同,或已知条件之间关系的隐含程度不同等,寻求追溯的形式会有一定差异,因而常把分析法分为以下四种类型。 (1)选择型分析法。选择型分析法解题,首先要从题目要求解的结论A出发,逐步把问题转化为分析要得出结论A需要哪些充分条件。假设有条件B,就有结论A,那么B就成为选择找到的使A成立的充分条件,然后再分析在什么条件下能选择得到B„„最终追溯到命题中的某一题设条件。
(2)可逆型分析法。如果再从结论向已知条件追溯的过程中,每一步都是推求的充分必要条件,那么这种分析法又叫可逆型分析法,因而,可逆型分析法是选择型分析法的特殊情形。用可逆型分析法证明的命题用选择型分析法一定能证明,反之用选择型分析法证明的命题,用可逆型分析不一定能证明。
(3)构造型分析法。如果在从结论向已知条件追溯的过程中,在寻找新的充分条件的转化“三岔口”处,需采取相应的构造型措施:如构造一些条件,作某些辅助图等,进行探讨、推导,才能追溯到原命题的已知条件的分析法叫做构造型分析法。
(4)设想型分析法。在向已知条件追溯的过程中,借助于有根据的设想、假定,形成“言之成理”的新构思,再进行“持之有据”的验证,逐步地找出正确途径的分析法称为设想型分析法。
2.综合法。综合法则是由命题的题设条件入手,由因导果,通过一系列的正确推理,逐步靠近目标,最终获得结论。再从已知条件着手,根据已知的定义、公式、定理,逐步推导出结论。在这一过程中,由于思考角度不同,立足点不同,综合法常分为四种类型:
(1)分析型综合法。我们把分析法解题的叙述倒过来,稍加整理而得到的解法称为分析型综合法。
(2)奠基型综合法。当由已知条件着手较难,或没有熟悉的模式可供归纳推导,就可转而寻找简单的模式,然后再将一般情形化归到这个简单的模式中来,这样的综合法称为奠基型综合法。
(3)媒介型综合法。当问题给出的已知条件较少,且看不出与所求结论的直接联系时,或条
件关系松散且难以利用时,就要去有意识地寻找、选择并应用媒介实现过渡,这样的综合法就称之为媒介型综合法。
(4)解析型综合法。解题时,运用解析法的思想制定解题的大体计划和方向,然后并不真用解析法来实现这个计划,而用综合法来实现,这种综合法被称为解析型综合法。
在具体证题时,这两种方法可单独运用,也可配合运用,在分析中有综合,在综合中有分析,以进行交叉使用。 二、间接式思路
有些命题往往不易甚至不能直接证明,这时,不妨证明它的等效命题,以间接地达到目标,这种证题思路就称为间接式思路。我们常运用的反证法、同一法证题就是两种典型的用间接式思路证题的方法。
1.反证法。具体地说,在证明一个命题时,如正面不易入手,就要从命题结论的反面入手,先假设结论的反面成立,如果由此假设进行严格推理,推导出的结果与已知条件、公式、定理、定义、假设等的其中一个相矛盾,或者推出两个相互矛盾的结果,就证明了“结论反面成立”的假设是错误的,从而得出结论的正面成立,这种证题方法就叫做反证法。当结论的反面只有一个时,否定了这一个便完成证明,这种较单纯的反证法又叫做归谬法;而当结论的反面有若干个时,就必须驳倒其中的每一个,这种较繁琐的反证法又称为穷举法。 反证法证题通常有如下三个步骤:
(1)反设。作出与结论相反的假设,通常称这种假设为反证假设。
(2)归谬。利用反证假设和已知条件,进行符合逻辑的推理,推出与某个已知条件、公理、定义等相矛盾的结果。根据矛盾律,在推理和论证的过程中,在同时间、同关系下,不能对同一对象作出两个相反的论断,可知反证假设不成立。 (3)得出结论。根据排除率,即在同一论证过程中,命题C与命题非C有且仅有一个是正确的,可知原结论成立。 2.同一法。欲证某图形具有某种性质而又比较繁杂或不易直接证明时,有时可以作出具有所示性质的图形,然后证明所作的图形与所给的某图形就是同一个,由此把它们等同起来,这种证法叫做同一法。
例如,同一法证平面几何问题的步骤如下:作出符合命题结论的图形;证明所作图形符合已知条件;根据唯一性,确定所作的图形与已知图形吻合;断定命题的真实性。
同一法和反证法都是间接式思路的方法。其中,同一法的局限性较大,通常只适合于符合同一原理的命题;反证法的适用范围则广泛一些,能够用反证法证明的命题,不一定能用同一法论证,但对于能够用同一法证明的命题,一般都能用反证法加以证明。
在证题过程中,不论是直接思路还是间接思路,都要进行一系列正确的推理,需要解题者对扑朔迷离的表象进行由表及里、去伪存真地分析、加工和改造,并从不同方向探索,以在广阔的范围内选择思路,从而及时纠正尝试中的错误,最后获得命题的证明。
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原神早知道
2013-07-13 · TA获得超过879个赞
知道小有建树答主
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你在说什么,不明不白。不同几何体不同解法,而且是证明题还是计算题都没说清。。。。。。吐槽点较多
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