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2023年数学例题教案大班(4篇)

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2023年数学例题教案大班(4篇)
时间:2023-01-09 23:14:52     小编:zdfb

作为一名专为他人授业解惑的人民教师,就有可能用到教案,编写教案助于积累教学经验,不断提高教学质量。那么问题来了,教案应该怎么写?以下我给大家整理了一些优质的教案范文,希望对大家能够有所帮助。

数学例题教案大班篇一

用数学归纳法证明等式

例1用数学归纳法证明

分析:用数学归纳法证明一个与整数有关的命题,关键是第二步,要注意当 时,等式两边的式子与 时等式两边的式子的联系,增加了哪些项,减少了哪些项,问题就会顺利解决.

证明:(1)当

(2)假设当 时,左边 时,等式成立,即,右边,赞美式成立.

则当 时,即当时,等式成立.,等式成立.根据(1)、(2)可知,对一切

说明:解题过程中容易将 时,等式右边错写为,从而导致证明错误或无法进行.特别要注意等式右边的每一个式子都在随 的变化而变化.

猜想数列通项、利用归纳法证明不等式

例2 设数列

(1)当

(2)当 满足 时,求,并由此猜想出的一个通项公式;时,证明对所有的,有(ⅰ)

(ⅱ)

分析:本小题主要考查数列和不等式等知识,考查猜想、归纳、推理以及分析问题和解决问题的能力.

解:(1)由

由 得,得的一个通项公式: 得由此猜想

(2)(ⅰ)用数学归纳法证明:

①当

②假设当,不等式成立.时不等式成立,即

也就是说,当

根据①和②,对于所有

(ⅱ)由,有 及(ⅰ),对

……,有,那么,时,于是

说明:证明不等式的题型多种多样,所以不等式证明是一个难点,在由n=k成立,推导n=k+1不等式也成立时,过去讲的证明不等式的方法再次都可以使用,如比较法、放缩法、分析法、反证法等,有时还要考证与原不等式的等价的命题. 例3.用数学归纳法证明:

an1.求证:sn介于2(11)与2n之间.n

证明:当n=1时

有sn=s1=a1=1/1=1,2(√(n+1)-1)=2√2-21

即2(√(n+1)-1)

当n=2时

有sn=s2=a1+a2=3/2,2(√(n+1)-1)=2√3-23/2

即2(√(n+1)-1)

假设当n=k时2(√(k+1)-1)

则当n=k+1时有

sk+1= sk+a1+k= sk+1/(k+1)

2(√(n+1)-1)=2(√(k+2)-1)

而2√n=2√(k+1)> sk+1/(k+1)即2(√(k+2)-1)

数学例题教案大班篇二

片段教案(例题)

__ 级 姓名:_ __ 代码_______

例题:a、b两地相距56千米,甲乙两辆汽车同时分别从a、b两地出发相向而行,甲车速度为每小时36千米,乙车在遇到甲车后又开30分钟才到达a地,求两车从出发到相遇所用的时间.

一、

教学

目的:

1、使学生会用列一元二次方程的方法解有关行程方面的问题.

2、培养学生化实际问题为数学问题的能力和分析问题,解决问题的能力,培养学生用数学的意识.

二、教材分析:

1、重点:会用列一元二次方程的方法解有关行程和浓度方面的应用题.

2、难点:如何分析和使用复杂的数量关系,找出相等关系,对于难点,解决的关键是抓住时间、路程、速度三者之间的关系,通过三者之间的关系的分析设出未知数和列出方程

三、教学方法:讲解法

四、教学过程:

1、引入(复习引入)

前面我们已经学习了一元二次方程及其解法,那么有什么用呢?我们知道在求解一些实际问题时会用到一元一次方程,同样也可能会用到一元二次方程,下面结合一道例题来看看如何应用一元二次方程来求解实际问题。(面对大家)

2、例题分析

我们先看一下题目(转向黑板边读题边写题),题目要我们求两车出发倒相遇所用的时间,那么,我们就设两车从出发到相遇的时间为x小时,甲、乙两车在c点相遇,我们画图如下:

甲—>

由我们的假设和已知甲车的速度为36km/h,则ac=36×x,由题知,乙走完ac所用的时间为0.5小时,所以乙车的速度为小时,因此bc36x0.5x36x0.5,乙车从b到c用的时间为x

。又根据图我们很容易得到ac+bc=ab,由此我们就可以得到关于x的一个一元二次方程.

3、例题解答示范

下面我们一起来求解一下这道题:

解:设两车从出发到相遇所用的时间各x小时,根据题意,得

整理,得 18x2+9x-14=0.

4、口头小结

通过这道题的解答,可以知道应用一元二次方程来求解实际问题,要深刻理解题意,要善于将实际问题转化为数学问题,还要注意根据实际意义对方程两根的进行取舍问题。

数学例题教案大班篇三

例1 已知,p,q∈r’且p+q=2,求证:p+q≤

2证明用反证法

p+q>

2,则q>2-p,∴q>8-12p+6p-p

p+q>8-12p+6p=2+6(p-1)≥2

与题p+q=2,矛盾。

所以p+q>2不成立,只能是p+q≤2。

说明当用直接证法证明比较困难时可以用反证法。反证法的步骤首先是否定结论,要找准结论的反面,然后根据题设或定理公理推出矛盾,即结论的反面不成立。

例2 已知x+y=1,x,y∈r 223333223233

3证明∵x+y=1 22

由三角函数的有界性可得

换元法中应用三角函数,将代数式化成了三角式再结合三角公式以及三角函数中正、余弦函数的有界性,可以使证明简练。例2的证法四

例3 已知a,b,m∈r,且a<b,+

分析本题可以用比较法,综合法,分析法来证明,而且都比较容易,这里再介绍几种构造法证题。

证法一利用函数的性质来说明

证法二设点a(b,a),点b(-m,-m),其中m>0∵0<a<b,则(如图5-2)直线oa

∵b在第三象限角的平分线上,所以ab必与x轴的正半轴相交,

数学例题教案大班篇四

离散数学例题

一、证明对任意集合a,b,c,有 a)a-b)-c=a-(b∪c); b)(a-b)-c=(a-c)-b;

c)(a-b)-c=(a-c)-(b-c)。

证明

a)(a-b)-c=(a∩~b)∩~c =a∩(~b∩~c)=a∩~(b∩c)=a-b∪c)

b)(a-b)-c= a∩~b∩~c = a∩~c∩~b =(a-c)-b

c)(a-c)-(b-c)

=(a∩~c)∩~(b∩~c)=(a∩~c)∩(~b∪c)

=(a∩~c∩~b)∪(a∩~c∩c)= a∩~b∩~c =(a-b)-c

二、设命题公式g =(p→q)∨(q∧(p→r)), 求g的主析取范式 g =(p→q)∨(q∧(p→r))=(p∨q)∨(q∧(p∨r))=(p∧q)∨(q∧(p∨r))=(p∧q)∨(q∧p)∨(q∧r)=(p∧q∧r)∨(p∧q∧∨(p∧q∧r)∨(p∧q∧r)∨(p∧q∧r)∨(p∧q∧ r)=(p∧q∧r)∨(p∧q∧r)∨(p∧q∧r)∨(p∧q∧r)∨(p∧q∧r)= m3∨m4∨m5∨m6∨m7 =(3, 4, 5, 6, 7).

三、

假设f和g是函数,证明f∩g也是函数。

证明

f∩g={| x∈dom f∧x∈dom g∧y=f(x)∧y=g(x)} ={| x∈dom f∩dom g∧y=f(x)=g(x)} 令h=f∩g,则

dom h={ x | x∈dom f∩dom g,f(x)=g(x)}

若y1 =y2,因为f是函数,故必有y1 =/f(x1),y2 =/f(x2),且x1 ≠x2,所以h=f∩g

是一个函数。

因为dom h存在且y1 ≠y2 时x1 ≠x2,即 h={| x∈ dom h,y=h(x)=f(x)=g(x)}

四、设函数f:r→r,若x≤y=>f(x)≤f(y),则称函数f是单调递增的。设f和g是在r上单调递增,证明

1)若(f十g)(x)=f(x)+g(x),则f+g是单调递增; 2)复合函数f○g是单调递增:

3)f和g的乘积不一定是单调递增。

证明

1)因为f和g是单调递增,若x≤y,则有f(x)≤f(y),g(x)≤g(y),(f+g)(x)=f(x)十g(x)≤f(y)+g(y)=(f十g)(y)所以f+g是单调递增。

2)若x≤y,则f(x)≤f(y)且g(x)≤ g(y),f○g(x)=f(g(x))≤f(g(y))=f○g(y)所以f○g是单凋递增。

3)令f(x)=g(x)=x,则f和g是单调递增,但其积函数

g*g(x)=f(x)*g(x)=x2 在r上不是单凋递增。

五、设r和s是集合a={a, b, c, d}上的关系,其中r={(a, a),(a, c),(b, c),(c, d)},s={(a, b),(b, c),(b, d),(d, d)}.计算r•s, r∪s, r- 1, s- 1•r- 1.r•s={(a, b),(c, d)},r∪s={(a, a),(a, b),(a, c),(b, c),(b, d),(c, d),(d, d)}, r- 1={(a, a),(c, a),(c, b),(d, c)}, s- 1•r- 1={(b, a),(d, c)}.六、若f:a→b是双射,则f-1 :b→a是双射。

证明

因为f:a→b是双射,则f-1 是b到a的函数。下证f-1是双射。

对任意x∈a,必存在y∈b使f(x)=y,从而f-1(y)=x,所以f-1 是满射。对任意的y

1、y2∈b,若f-1 (y1)=f-1(y2)=x,则f(x)=y1,f(x)=y2。因为f:a→b 是函数,则y1=y2。所以f-1 是单射。综上可得,f-1 :b→a是双射。

七、设函数g:a→b,f:b→c,则: (1)f。g是a到c的函数;

(2)对任意的x∈a,有fg(x)=f(g(x))。

证明

(1)对任意的x∈a,因为g:a→b是函数,则存在y∈b使∈g。对于y∈b,因f:b→c是函数,则存在z∈c使∈f。根据复合关系的定义,由∈g和∈f得∈g*f,即∈。所以df。g=a。

对任意的x∈a,若存在y

1、y2∈c,使得、∈fg=g*f,则存在t1使得∈g且∈f,存在t2使得∈g且∈f。因为g:a→b是函数,则t1=t2。又因f:b→c是函数,则y1=y2。所以a中的每个元素对应c中惟一的元素。

综上可知,f。g是a到c的函数。

(2)对任意的x∈a,由g:a→b是函数,有∈g且g(x)∈b,又由f:b→c是函数,得∈f,于是∈g*f=f。g。又因f。g是a到c的函数,则可写为 f。g(x)=f(g(x))。

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