Komiljonovaning matematika kursini takrorlash fanidan mustaqilish I

Download 332 Kb.

bet	1/2
Sana	14.12.2022
Hajmi	332 Kb.
	#1002106

1 2

Bog'liq
Matematik induksiya metodini qo\'llashga oid misollar yechish

Mavzu: Matematik induksiya metodini qollashga oid misollar yechish Farg’ona - 2018

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
FARG’ONA DAVLAT UNIVERSITETI

BT VA STI YO’NALISHI
17.22 -GURUH TALABASI
KOMILJONOVANING
MATEMATIKA KURSINI TAKRORLASH FANIDAN

M U S T A Q I L I S H I
Mavzu: Matematik induksiya metodini qo'llashga oid misollar yechish

Farg’ona - 2018

Matematik induksiya metodini qo'llashga oid misollar yechish
Bu uch metod yangi bilimlarni egallashning asosida yotuvchi xulosalarning xususiyatlariga qarab bir-biridan farq qilinadi.
Induksiya metodi bilishning shunday yo‘liki, bunda o‘quvchining fikri birlikdan umumiylikka, xususiy xulosalardan umumiy xulosaga o‘sib boradi. Induktiv xulosa – xususiydan umumiyga qarab boradigan xulosadir. Bu metoddan foydalanib biror qonuniyatni ochish yoki qoidani chiqarish uchun o‘qituvchi misollar, masalalar, ko‘rsatmali materiallarni puxtalik bilan tanlaydi.
Boshlang‘ich sinflarda induksiya metodi bilan uzviy bog‘liq holda deduksiya metodidan ham keng foydalaniladi. Boshlang‘ich sinflarning yangi o‘qitish dasturi talablariga o‘tishi munosabati bilan deduksiya metodidan foydalanish chegaralari ancha kengaydi. Odatdagi metodika deyarli induktiv metoddan foydalanishni, deduktiv metoddan foydalanishning cheklanganligini uqtirib turardi.
Deduksiya metodi bilishning shunday yo‘liki, bu yo‘l umumiyroq bilimlar asosida yangi xususiy bilimlarni olishdan iboratdir.

Agar berilgan natural n ga soniga bog`liq bo`lgan А(n) tasdiq, n=1da o`rinli va n=k ( k- ixtiyoriy natural son) o`rinli ekanligidan , keyingi qadam n=k+1 uchun o`rinli bo`lishi isbotlansa , u holda А(n) tasdiq ixtyoriy natural n uchun o`rinli deb qaraladi.

Ba`zi hollarda p- fiksirlangan natural son o`rinli bo`lgan tasdiqni n>p hollarda isbotlash talab etiladi . Bunday hollarda matematik induksiya quyidagicha ta`kidlash mumkin
Agar A(n) tasdiq n=p uchun o`rinli bo`lib , agar ixtiyoriy k>p uchun А(k)А(k+1) bajarilsa , u holda А(n) tasdiq ixtiyoriy natural n>p uchun o`rinli bo`ladi.

Matematik induksiya usulidan foydalainib isbotlash quyidagicha bo`ladi:

n=1 hol uchun A(1) tasdiqning to`g`riligi tekshirib ko`riladi. Bu matematik iduksiyaning bazasi deyiladi .
n=k da o`rinli deb qarab , n=k+1da o`rinli bo`lishi isbotlanadi, yani А(k)A(k+1) bo`lishi isbotlanadi . Bu induksion qadam deyiladi.

1– misol
Ixtiyoriy natural n uchun isbotlang 1+3+5+…+(2n-1)=n².
Yechish : 1) Formula n=1 da o`rinli bo`lishini tekshiramiz
n=1=1² . A(1) =1² o`rinli ekan
2) А(k)A(k+1) kelib chiqishini isbotlaymiz.
Qandaydir n=k da ( k –ixtiyoriy natural son) formula o`rinli bo`lsin.
1+3+5+…+(2k-1)=k².
n=k+1 keyingi natural k+1 sonda ham 1+3+5+…+(2k+1)=(k+1)² o`rinli bo`lishini isbotlaymiz
Haqiqatan
1+3+5+…+(2k-1)+(2k+1)= [ 1+3+5+…+(2k-1)] +2k+1= k²+2k+1=(k+1)²
Demak, А(k)А(k+1) isbotlandi. Matematik induksiyaga asosan , 1+3+5+…+(2n-1)=n² formula ixtiyoriy n natural son uchun o`rinli

2 – Misol

Quyidagi tenglikni isbotlang :

, bu yerda
Yechish : 1) n=1 da tekshiramiz

2) Qaysidir natural k –uchun n=k da tenglik o`rinli deb , n=k+1 uchun
bo`lishini isbotlaymiz
Haqiqatan
Demak, А(k)A(k+1) o`rinli. Matematik induksiya prinsipiga

asosan , bu yerda ixtiyoriy n da o`rinli

3- Misol

Qavariq n- burchakning diagonallari soni d_n=n(n-3)/2 ga teng bo`lishini isbotlang

Yechish : 1) n=3 da formula o`rinli ekanligini tekshiramiz
d₃=0(3-3)/2=0 , haqiqatan uchburchakda diagonallar
yo`q soni nolga teng
2) Aytaylik , qandaydir qavariq k- burchak uchun
d_k =k(k-3)/2 diagonali bo`lsin
qavariq (k+1) burchak uchun diagonallar soni
d_k+1=(k+1)(k-2)/2 ga teng bo`lishini isbotlaymiz.

A₁A₂A₃…A_kA_k+1 qavariq (k+1) burchak bo`lsin. Unda
A₁A_k diagonalni o`tkazamiz. (k+1) burchakdagi diagonallar sonini sanash uchun k burchakdagi diagonallar soniga k-2 ta A_k+1 uchdan chiquvchi diagonallar sonini va 1 ta A₁A_k diagonalni qo`shish yetarli . Demak
d_k+1=d_k +(k-2)+1=k(k-3)/2+k-1=(k+1)(k-2)/2.
Shunday qilib, А(k)A(k+1) o`rinli ekan. Matematik induksiyaga ko`ra qavariq n- burchakning diagonallari soni d_n=n(n-3)/2 ga teng

4 – misol

Ixtiyoriy n natural son uchun 1²+2²+3² +…+n² =n(n+1)(2n +1)/6. tenglik o`rinli bo`lishini isbotlang

Yechish :
1) n=1 da, x₁=1²=1(1+1)(2+1)/6=1. demak n=1da
formula o`rinli
2) n=k da formula o`rinli bo`lsin
x_k =k²=k(k+1)(2k+1)/6.
3) n=k+1 da o`rinli bo`lishini isbotlaymiz
x_k+1 =(k+1)(k+2)(2k+3)/6.
x_k+1=1²+2²+3² +…+k²+(k+1)² =k(k+1)(2k+1)/6+ +(k+1)²=(k(k+1)(2k +1)+6(k+1)² )/6=(k+1)(k(2k +1)+
+6(k+1))/6=(k+1)(2k²+7k+6)/6=(k+1)(2(k+3/2)(k++2))/6=
=(k+1)(k+2)(2k+3)/6.
n=k+1 uchun biz formula o`rinli ekanligini isbotladik, matematik induksiyaga ko`ra formula ixtiyoriy n uchun o`rinli bo`ladi.

5 – misol

Ixtiyoriy natural n da 7ⁿ-1 ni 6 ga qoldiqsiz bo`linishini isbotlang

Yechish :

1) n=1 bo`lsin , x₁ =7¹-1=6 bu 6 ga qoldiqsiz bo`linadi. n=1 da
tasdiq o`rinli .

2) Aytaylik n=k da x_k=7^k-1 had 6 ga qoldiqsiz bo`linsin

3) n=k+1da tasdiq o`rinli bo`lishini isbotlaymiz .

x_k₊₁=7^k⁺¹-1=77^k-7+6=7(7^k-1)+6
1 –qo`shiluvchidagi qavs ichidagi ifoda x_k=7^k-1 6ga qoldiqsiz bo`linadi, ikiinchi qo`shiluvhci 6 demak u ham 6 ga bo`linadi. Matematik induksiyaga ko`ra 7ⁿ-1 son ixtiyoriy natural n da 6 karrali bo`ladi.

6 –misol

(11ⁿ⁺² +12²ⁿ⁺¹ ) ni 133 ga qoldiqsiz bo`linishini isbotlang

Yechish:

1) n=1 bo`lsin, u holda
11³ +12³ =(11+12)(11² -1112+12² )=23133.
23133 soni 133 ga qoldiqsiz bo`linadi, n=1 da tasdiq o`rinli .

2) aytaklik , n=k da (11^k⁺² +12 ²^k⁺¹ ) soni 133 ga

qoldiqsiz bo`linsin

3) n=k+1 da (11^k⁺³ +12²^k⁺³ ) ham 133 ga qoldiqsiz

bo`linishini isbotlaymiz . Haqiqatan

11^k⁺³+12²^k⁺³=1111^k⁺²+12²12^2k+1=1111^k+2+(11+133)12^2k+1=

=11(11^k+2+12^2k+1)+13312^2k+1.
(11^k+2+12^2k+1) soni 133 ga qoldiqsiz bo`lingani uchun hosil bo`lgan yig`indi ham 133 ga qoldiqsiz bo`linadi. Demak, А(k)А(k+1) o`rinli . Matematik induksiya yo`li bilan tasdiq isbotlandi.
7 -misol
3³ⁿ^-1+2⁴ⁿ^-3 yig`indini 11 ga qoldiqsiz bo`linishini isbotlang
Yechish : 1) n=1da , x₁=3^3-1+2^4-3=3²+2¹=11 tasdiq o`rinli
2) faraz qilamiz n=k da x_k=3³^k^-1+2⁴^k^-3 11 ga qoldiqsiz bo`linsin
3) n=k+1 da tasdiqni to`gri ekanligini isbotlaymiz.

x_k+1=3^3(k+1)-1+2^4(k+1)-3=3^3k+2+2^4k+1=3³3^3k-1+2⁴2^4k-3=

=273^3k-1+162^4k-3=(16+11)3^3k-1+162^4k-3=163^3k-1+
+113^3k-1+162^4k-3=16(3^3k-1+2^4k-3)+113^3k-1.

(3^3k-1+2^4k-3) ko`paytuvchi farazga ko`ra 11 ga qoldiqsiz bo`linadi, ikkinchi qo`shiluvchi 113^3k-1ham 11ga qoldiqsiz bo`linadi . qo`shilivchilar har biri 11 ga qoldiqsiz bo`lingani uchun ularning yi`g`indisi ham 11 ga qoldiqsiz bo`linadi. Matematik indiksiyaga ko`ra tasdiq isbotlandi.

8- misol

Agar va bo`lsa, quyidagi tensizlikni isbotlang

(1+х)n>1+nх.
Yechish : 1) n=2 da , (1+х)²=1+2х+х²>1+2х tasdiq o`rinli

2) agar bo`lsa, А(k)A(k+1) kelib chiqishini

isbotlaymiz.

(1+х)^k>1+kx (*) A(k) da tasdiq o`rinli bo`lsin

3) А(k+1) da ham o`rinli bo`lishini isbotlash kerak

Haqiqatan (*) tengsizlikni ikkala tomonini 1+x musbat songa ko`paytirsak

(1+x)^k⁺¹>(1+kx)(1+x) ga ega bo`lamiz.
Ushbu tengsizlikni o`ng tomoniga e`tibor bersak

(1+kx)(1+x)=1+(k+1)x+kx²>1+(k+1)x.

natijada
(1+х)^k⁺¹>1+(k+1)x.
,
Demak , А(k)A(k+1) isbotlandi. Matematik induksiyaga asosan Bernulli tengsizligi ixtiyoriy natural da o`rinli ekan
9- misol

Natural n>6 da 3ⁿ> n2ⁿ⁺¹ bo`lishini isbotlang

Yechish : Tengsizlikni quyidagi ko`rinishda yozib olamiz

(3/2)ⁿ>2n.
1) n=7 da 3⁷/2⁷=2187/128>14=27 tengsizlik o`rinli

2) Faraz qilamiz n=k da (3/2)^k>2k

3) n=k+1 da tengsizlik o`rinli bo`lishini isbotlaymiz

3^k⁺¹/2^k⁺¹=(3^k/2^k)(3/2)>2k(3/2)=3k>2(k+1).

bo`lgani uchun , oxirgi tengsizlik o`rinli .

matematik induksiyaga ko`ra ,tengsizlik ixtiyoriy n>6 da to`g`rib o`lishi isbotlandi .

Matematik induksiya usuli yordamida ayniyatlarni isbotlash.