Ikromova xurshida ilxomiddin qizi
Download 1.26 Mb. Pdf ko'rish
|
algebra va analiz asoslari kursida modul belgisi ostida qatnashgan
- Bu sahifa navigatsiya:
- KURSIDA MODUL BELGISI OSTIDA QATNAShGAN TENGLAMALAR VA ULARNI YECHISHGA O‘RGATISh.
|
2-BOB. O‘RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA’LIMI MATEMATIKA KURSIDA MODUL BELGISI OSTIDA QATNAShGAN TENGLAMALARNI YeChIShGA O‘RGATIShNI TAKOMILLAShTIRISh YO‘LLARI 1-§. AKADEMIK LITSEY VA KASB-XUNAR KOLLEJLARI MATEMATIKA KURSIDA MODUL BELGISI OSTIDA QATNAShGAN TENGLAMALAR VA ULARNI YECHISHGA O‘RGATISh. 1. Umumiy o‘rta ta’lim maktabi matematika kursida modul qatnashgan tenglamalarni yechishga o‘rgatish. Sonning moduli tushunchasi bilan o‘’quvchilar birinchi bor tanishtiriladi 6- sinf “Matematika” kursida:
keluvchi nuqtagacha bo’lgan masofaga aytiladi. 1-rasmda A nuqtaning koordinatasi 4ga teng, bu nuqta sanoq boshidan 4 birlik o’ngda joylashgan. OA kesmaning uzunligi, ya’ni sanoq boshi O nuqtadan 4 soniga mos keluvchi A nuqtagacha bo’lgan masofa ham 4 ga teng: OA=4. Demak, ta’rifga ko’ra 4 sonining moduli 4 ga teng.
Rasmdagi B nuqtaning koordinatasi -3ga teng, u sanoq boshidan 3 birlik chapda joylashgan. OB kesmaning uzunligi, ya’ni sanoq boshi O nuqtadan -3 soniga mos keluvchi B nuqtagacha bo’lgan masofa ham 3 ga teng: OB=3. Demak, ta’rifga ko’ra -3 sonining moduli 3 ga teng.
1-rasm Sonning moduli sonning absolut qiymati ham deyilishi haqida ma’lumot berilib, a sonning moduli
kabi belgilanishi ko‘rsatiladi. Shunday qilib, 3 3
4 4 . So‘ngra o‘quvchilarda quyidagi tushunchalar haqida bilim va ko‘nikmalar hosil qilinadi:
Musbat sonning moduli shu sonning o’ziga teng. Masalan: ; 4
4 3 ; 1 , 0 1 , 0 ; 7 7 ; 5 5
Manfiy sonning moduli unga qarama-qarshi musbat songa teng.
Masalan: , 15 ) 15 ( 15 ; 8 ) 8 ( 8 yoki qisqacha: 01 ,
01 , 0 ; 10 10 .
0 sonining moduli 0 ga teng 0 0
Ulardan foydalanib quyidagi xulosa keltirib chiqariladi: Qarama-qarshi sonlarning modullari o’zaro teng bo’ladi.
Masalan, 1 1 1 ; 6 6 6 Darslikda materialda modul qatnashgan tenglamalarni yechish haqida nazariy material yoritilmagan, yechish na’munasi ko‘rsatilmagan bo‘lsada, mashqlar sistemasida 8 ta modul qatnashgan sodda tenglamalar mavjud. [10] Bu esa o‘quvchilar tomonidan modul qatnashgan eng sodda tenglamalar haqida bilimlarni tarkib toptirishga to‘sqinlik qiladi deb hisoblaymiz. 8 – sinfda “Sonning moduli. Modul qatnashgan tenglama va tengsizliklar” mavzusida, dastlab o‘quvchilarga 6-sinfda o‘rganilgan sonning moduli haqidagi quyidagi tasdiqlar: a) musbat sonning moduli shu sonning o‘ziga teng; b) manfiy sonni moduli unga qarama-qarshi songa teng; v) nolning moduli nolga teng ekanligi qaytarilib, ular umumlashtirilib son modulining ta’rifi
, agar 0
bo‘lsa
, agar 0 a bo‘lsa kiritilib, uni formula shaklida yozilishi ko‘rsatiladi.
агара а булса агара a a 0 , 0 ,
So‘ngra son modulining geometrik ma’nosi yoritiladi: a geometrik nuqtai- nazardan O nuqtadan
sonni tasvirlovchi nuqtagacha bo‘lgan masofadir. Bu tayyorgarlik ishlari amalga oshirilgach noma’lum modul belgisi ostida qatnashgan tenglamalar mavzusiga o‘tilib, 7
tenglama yechimi quyidagicha yoritiladi. 1) 0
x bo‘lsin. U holda modulning ta’rifiga ko‘ra x x va tenglama bunday ko‘rinishni oladi: 7 x , ya’ni
7
berilgan tenglamaning ildizi.
2) 0 x bo‘lsin. U holda modulning ta’rifiga ko‘ra x x va tenglama bunday ko‘rinishni oladi. 7
x , bundan 7
x berilgan tenglamaning ildizi Javob: 7
x , 7 2
So‘ngra
1 2 3
tenglama quyidagicha yechimi ko‘rsatiladi. 1)
0 2 3
bo‘lsin. Bu holda 1 2 3 x ,
1 3 x , 3 1 x ; 2) 0 2 3
bo‘lsin. Bu holda 1 2 3 x ,
3 3 x , 1
; Javob:
3 1 1
, 1
Ushbu mavzu bo‘yicha darslikda 24 misol keltirilgan bo‘lib, ular o‘quvchilarda eng sodda modul qatnashgan tenglamalarni yechish ko‘nikmalarni tarkib toptirish uchun yetarlidir. Xulosa qilib aytganda umumiy o‘rta ta’lim maktabi matematika kursida o‘quvchilar eng sodda noma’lum modul belgisi ostida qatnashgan tenglamalarni yechish haqida bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar. Akademik litsey va kasb-xunar ta’limining umumiy ta’lim dasturi asosida yaratilgan [12] darslikning “Noma’lum modul belgisi ostida kelgan ba’zi tenglamalar” mavzusini yoritishda ushbu mavzu undan oldin o‘rganilgan “Irratsional tenglamalarni yechish” mavzusiga bog‘langan xolda quyidagicha amalga oshiriladi. “Yuqoridagi kabi irratsional tenglamalarni yechish noma’lum modul belgisi ostida kelgan tenglamalarni yechishda ham yordam beradi. Misollar: 4 6 2 3 2 x x x x tenglamani yeching. Yechish: Tenglama chap qismining aniqlanish sohasi ; 0 D , o‘ng qisminiki
; 4 ) 4 (x D . Bu tenglama quyidagi tenglamaga teng kuchlidir. 4 6 2 3 2 x x x x ,
; 4 3 1 2 x
Demak berilgan tenglama yechimga ega emas. 1. 0 8 2 2
x tenglamani yeching. Yechish: Bu yerda 8 2 2 x x funksiya juft funksiya bo‘lgani uchun qaralayotgan tenglama 0 x da
0 8 2 2 x x tenglama bilan teng kuchli. Buning yechimlari 2 x va
4 x bo‘lib, 4
x berilgan tenglamani qanoatlantirmaydi. Shuning uchun berilgan funksiya (tenglama) juft bo‘lgani tufayli tenglama yechimlari 2 va – 2 bo‘ladi. 2. 1
3 5 x x x x tenglamani yeching. Chap qismining qiymatlari sohasi ; 0 , o‘ng qisminiki esa ; 1 ) 1 (x D . Quyidagi sohalarning har birida qo‘shiluvchilarni ishoralarini tekshiramiz.
1 ; 1 oraliqda yechim yo‘q.
3 ; 1 oraliqda yechim 3 x
(3;5) oraliqda yechim yo‘q ; 5 oraliqda yechim 5 x
Javob: 3
va 5
x
Ko‘rinib turibdi-ki, nazariy material umuman berilmagan holda talabalar noma’lum modul belgisi ostida qatnashgan tenglamalarni yechishda qo‘llaniladigan asosiy uchta: 1. ta’rifdan foydalanib modul belgisini ochish; 2. tenglamani ikkala qismini kvadratga ko‘tarish; 3. oraliqlarga bo‘lish
usullaridan foydalanish haqida ma’lumotga ega bo‘lmasdan, faqat oraliqlarga bo‘lish usulining xususiy holiga doir misollar (1- va 3-misol) va 0 |)
x f
ko‘rinishidagi tenglamaning xususiy holiga doir misol (2-misol) bilan tanishtirilmoqdalar xolos. Akademik litsey va kasb-xunar kollejlari “Algebra va matematik analiz asoslari” kursi bo‘yicha [7] yaratilgan darslikda modul qatnashgan tenglamalarni yechishni o‘rganishda dastlab modul qatnashgan tenglama tushunchasiga quyidagicha ta’rif beriladi: “O‘zgaruvchisi modul belgisi ichida qatnashgan tenglama modul qatnashgan tenglama deyiladi”. Masalan, 1 x ,
x x 5 3 , x x x 1 2 tenglamalarning har biri modul qatnashgan tenglamadir. So‘ngra modul qatnashgan tenglamalarning amaliyotda ko‘p uchraydigan turlarini yechish ko‘rib o‘tiladi: 1)
бўлса x агарf x f бўлса x агарf x f x f 0 ) ( ), ( 0 ) ( ), ( ) ( (1) Munosabatdan ko‘rinadiki,
uchun
) ( ) ( x g x f tenglamaning 0 ) ( x f tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha yechimlarini va ) ( ) (
g x f tenglamaning 0 ) (
f tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha yechimlarini topish yetarli, ya’ni ) ( ) (
g x f
0 ) ( ), ( ) ( x f x g x f (2) va
0 ) ( ), ( ) ( x f x g x f (3) sistemalar majmuasiga teng kuchli bo‘ladi. 1-misol. x x 2 3 tenglamani yechamiz. ) ( ) ( x g x f ) ( ) ( x g x f
Yechish. Bu tenglama uchun (2) va (3) sistemalar mos ravishda quyidagicha bo‘ladi.
0 2 3 , 2 3 x x x
. 0 2 3 , ) 2 3 (
x x
Bu sistemalarni yechib, berilgan tenglamaning barcha yechimlarini olamiz: 2 1 1 x ;
1 2 x . (2) sistema 0 ) ( ), ( ) ( x g x g x f sistemaga (3) esa 0 ) ( ), ( ) (
g x g x f sistemaga teng kuchli ekanligidan
0 ) ( ), ( ) ( x g x g x f (4) va
0 ) ( ), ( ) ( x g x g x f (5) sistemalar majmuasiga teng kuchli bo‘ladi. 2-misol. x x 2 3 2 tenglamani yechamiz. Yechish. (4) va (5) sistemalarni tuzamiz:
0 , 2 3 2
x x
0 2 3 2
x x
Bu sistemalarni yechib, berilgan tenglamaning barcha yechimlarini hosil qilamiz: 3 2 1
, 1
x . So‘ngra, tenglamaning ayrim xususiy hollariga to‘xtaladi: a)
tenglama (bu yerda )
a
0
da yechimga ega emas; 0 a
bo‘lganda a x f ) ( va
tenglamalar majmuasiga teng kuchli; ) ( ) (
g x f ) ( ) ( x g x f
x f ) ( a x f ) (
b) tenglama 0 )
x f tengsizlikka teng kuchli; v) tenglama 0 ) ( x f tengsizlikka teng kuchli. 3-misol. 2 1 5 2 x x tenglamani yechamiz. Yechish. ko‘rinishdagi bu tenglama yechimga ega emas, chunki 0 2
. 4-misol. tenglamani yechamiz. Yechish. Bu tenglama a x f ) ( ko‘rinishda va 0 1
a . Shu sababli bu tenglamani yechish uchun 1 4 3 x , 1 4 3 x tenglamalarni yechish kifoya. Ularni yechib, 1 1 x , 3 2 1 2 x larni hosil qilamiz. 5-misol. 4 3 4 3
x tenglamani yechamiz. Yechish. ko‘rinishdagi tenglamaga egamiz. Shu sababli berilgan tenglama 0 4 3 x yoki
3 1 1 x tengsizlikka teng kuchli. Demak, berilgan tenglamaning barcha yechimlari to‘plami ) ; 3 1 1 [ oraliqdan iborat. 6-misol. x x 3 4 4 3 tenglamani yechamiz. Yechish. Bu tenglama ) ( ) (
f x f ko‘rinishda bo‘lgani uchun 0 4 3 x yoki
3 1 1 x tengsizlikka teng kuchli. Demak, berilgan tenglamaning barcha yechimlari
3 1 1 ; oraliqdan iborat; 2) ) ( ) (
g x f ko‘rinishdagi tenglamalarni yechish. Bu ko‘rinishdagi tenglamalarni yechishdan oldin o‘quvchilar bilan birgalikda sonning moduli haqidagi quyidagi tasdiqlar qaytariladi: ) (
( x f x f ) ( ) ( x f x f a x f ) ( 1 4 3 x ) ( ) (
f x f
R b a , sonlarini qaraymiz. Agar b a bo‘lsa, bo‘lishi ravshan. Agar b a bo‘lsa, b b a bo‘ladi. Demak, b a yoki b a bo‘lsa, b a
bo‘ladi. Endi
b a bo‘lsin. 0
, 0
b hollar bo‘lishi mumkin. Agar 0
bo‘lsa, b a tenglikka, bundan esa b a yoki b a tenglikka ega bo‘lamiz; 0 b bo‘lsa, b b bo‘lib, b a tenglikka, bundan esa b a yoki b a tenglikka ega bo‘lamiz. Demak, b a bo‘lsa, b a yoki b a bo‘ladi. Yuqoridagi mulohazalardan ko‘rinadiki, b a tenglik b a yoki b a bo‘lgan hollarda o‘rinli bo‘ladi, qolgan hollarda esa o‘rinli bo‘lmaydi. Bundan foydalanib, quyidagiga ega bo‘lamiz: ) ( ) (
g x f tenglama ) ( ) ( ), ( ) (
g x f x g x f majmuasiga teng kuchli. 7-misol.
4 3 tenglamani yechamiz. Yechish. x x x x 4 3 , 4 3 majmuani tuzib, uni yechamiz. Birinchi tenglama 2
, ikkinchi tenglama 1 x yechimga ega. Demak, 1 va 2 sonlarigina berilgan tenglamaning yechimi bo‘ladi.
2 2 2 tenglik ixtiyoriy R n sonlari uchun o‘rinli bo‘lgani sababli, ) ( ) ( x g x f ko‘rinishdagi ayrim tenglamalarni juft darajaga ko‘tarish usulida yechish ham mumkin. 8-misol. 1 3
x x tenglamani yechamiz. Yechish.
Tenglamaning ikkala tomonini kvadratga ko‘tarsak, 2 2
1 ( ) 3 2 ( x x yoki
1 2 9 12 4 2 2 x x x x tenglama hosil bo‘ladi. b a
Bundan, 4 1 x , 3 2 2 x yechimlarni topamiz; 3) )
) ( ) ( ) ( x g x f x g x f Download 1.26 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: 
|