多面体欧拉定理的发现.docx
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1、研究性课题:多面体欧拉定理的发现第一课时欧拉定理(一)教学目标:(一)教学知识点1. 简单多面体的V、E、F关系的发现.2. 欧拉公式的猜想.3. 欧拉公式的证明.(二)能力训练要求1. 使学生能通过观察具体简单多面体的V、E、F从中寻找规律.2. 使学生能通过进一步观察验证所得的规律.3. 使学生能从拓扑的角度认识简单多面体的本质.4. 使学生能通过归纳得出关于欧拉公式的猜想.5. 使学生了解欧拉公式的一种证明思路.(三)德育渗透目标1. 通过介绍数学家的业绩,培养学生学习数学大师的献身科学、勇于探索的科学研究 精神、激发学生对科学的热爱和对理想的追求.2. 培养学生寻求规律、发现规律、认识
2、规律,并利用规律解决问题的能力.教学重点欧拉公式的发现.教学难点使学生从中体会和学习数学大师研究数学的方法.教学方法指导学生自学法首先通过问题1利用具体实物,从观察入手,培养学生对简单多面体V、E、F关系的 感性认识从中寻找规律,问题2让学生作进一步观察、验证得出规律,问题3让学生在认 识简单多面体的基础上,通过归纳,得出关于欧拉公式的猜想,再通过问题4让学生了解 欧拉公式的证明思路,即从理论上探索对发现规律的证明.以上4个问题逐步深入地展开,旨在不仅使学生在知识上有新的收获,同时应体会和 学习研究数学的思想和方法.教学过程情境设置欧拉瑞士著名的数学家,科学巨人,师从数学家约翰伯努利,有惊人的
3、记忆力,是数 学史上的最多产的数学家,他所写的著作达865部(篇),28岁右眼失明,1766年,左眼 又失明了,1771年,圣彼得堡一场大火,秧及欧拉的住宅,欧拉虽然幸免于难,可他的藏 书及大量的研究成果都化为灰烬。种种磨难,并没有把欧拉搞垮。大火以后他立即投入到 新的创作之中。资料被焚,他又双目失明,在这种情况下,他完全凭着坚强的意志和惊人 的毅力,回忆所作过的研究。他总是把推理过程想得很细,然后口授,由他的长子记录。 他用这种方法又发表了论文4 0 0多篇以及多部专著,这几乎占他全部著作的半数以上, 欧拉从19岁开始写作,直到逝世,留下了浩如烟海的论文、著作,甚至在他死后,他留 下的许多手
4、稿还丰富了后47年的圣彼得堡科学院学报。数学方面:他的论著几乎涉及18世纪所有的数学分支.比如,在初等数学中,欧拉首 先将符号正规化,如/危)表示函数,e表示自然对数的底,a、b、c表示ABC的三边 等;数学中的欧拉公式梦=g +血。、欧拉方程、欧拉常数I=+ - + -+ + - hw) = 0.5772 -I 3 择、欧拉方法、欧拉猜想等.其中欧拉公式的 一个特殊公式节+1= ,将数学上的5个常数0、1、i、e、n联在一起;再如就是多面体的欧拉定理V-E+F=2,V、E、F分别代表一简单多面体的顶点、棱和面的数目物理方面:他创立了分析力学、刚体力学,研究和发展了弹性理论、振动理论以及材 料
5、力学,在光学上也有杰出的贡献,古典力学的基础是牛顿奠定的,而欧拉则是其主要建 筑师,他研究了天文学,并与达朗贝尔、拉格朗日一起成为天体力学的创立者,流体力学 的创始人。其它方面:欧拉在搞科学研究的同时,还把数学应用到实际之中,为俄国政府解决了 很多科学难题,为社会作出了重要的贡献。如菲诺运河的改造方案,宫延排水设施的设计 审定,为学校编写教材,帮助政府测绘地图;在度量衡委员会工作时,参加研究了各种衡 器的准确度。另外,他还为科学院机关刊物写评论并长期主持委员会工作。他不但为科学 院做大量工作,而且挤出时间在大学里讲课,作公开演讲,编写科普文章,为气象部门提 供天文数据,协助建筑单位进行设计结构
6、的力学分析,他把自己所建立的理想流体运动的 基本方程用于人体血液的流动,从而在生物学上添上了他的贡献,又以流体力学、潮汐理 论为基础,丰富和发展了船舶设计制造及航海理论。今天我们就去体验当年的数学大师是如何运用数学思想和方法发现欧拉公式并给予 理论上的推理证明等研究活动,希望大家在活动中要充分展开自己的想象,展开热烈的讨 论互相进行数学交流.探索研究问题1:下列共有五个正多面体,分别数出它们的顶点数V、面数F和棱数E,并填正多面体顶点数V面数F棱数E正四面体446正六面体8612正八面体6812正十二面体.201230正二十面体122030观察表中填出的数据,请找出顶点数V、面数F及棱数E之间
7、的规律。教师巡视指导,如正十二面体,先定面数E=12;再定棱数,每个面有5条棱,共有 12X5 = 60条,由于每条棱都是两个面的公共边,所以上面的计算每条棱被算过两次,于 是棱数E=60/2 = 30;最后算顶点数,每个顶点处连有三条棱,所以它共有3V条棱,又因 为每条棱连着两个顶点,所以上面的计算每条棱被算过两次,因此实际上只有3V/2条棱, 即 E=3V/2,所以 V=20。表1中多面体的面数F都随顶点数目V的增大而增大吗?不一定.请举例说明.如八面体和立方体的顶点数由6增大到8,而面数由8减小到6.此时棱的数目呢?棱数都是一样的.所以我们得到:棱的数目也并不随顶点数目的增大而增大.大家
8、从表中还发现了其他的什么规律,请积极观察,勇于发言.当多面体的棱数增加时,它的顶点与面数的变化也有一定规律.上面的归纳引导去猜想,棱数与顶点数+面数即E与V+F是否有某种关系,请大家按 这个方向考察表中的数据,发现并归纳出它们都满足的关系.(积极验证,得出)V+FE=2以上同学们得到的V+FE=2这个关系式是由表1中的五种多面体得到,那么这个关 系式对于其他的多面体是否也成立吗?请大家尽可能的画出多个其他多面体去验证.(许多同学可能举出前面学过的图形)四棱锥、五棱锥、六棱柱等.(教师应启发学生展开想象,举出更多的例子)一个三棱锥截去含3条棱的一个顶得到的图形、一个立方体截去一个角所得的图形等.
9、好,同学们现在想象,例如:n棱锥在它的n边形面上增加一个“屋顶”或截去含n 条棱的一个顶后,刚才的猜想是否成立?能证明吗?所得的多面体的棱数E为3n条,顶点数V为2n个,面数V为2+n个,因2n+ (2+n) 3n=2,故满足V+FE=2这个关系式.正多面体顶点数面数棱数五棱锥四棱柱五棱柱四棱锥六棱锥八面体七面体十面体(学生观察,数它们的顶点数V、面数/、棱数E,并填入表2,可能有些同学出错, 教师在巡视时要及时给予指导,帮助学生填完)观察你们的数据,请验证这些图形是否符合前面找出的规律吗?其中哪些图形 符合?一起来设想问题1和问题2中的图形.在某个橡皮膜上,当橡皮膜变形后,有的地方伸 长、有
10、的地方压缩,但不能破裂或折叠,橡皮膜上的图形的形状也跟着改变,这种图形的 变化过程我们称之为连续变形.那么请大家试想这些图形中的哪些在连续变形中最后其表 面可变为一个球面?问题1中的(1)(5)和问题2中的(1)个图形表面经过连续变形能变为一个球面.请同学们继续设想问题2中在连续变形中,其表面最后将变成什么图形?问题2中第个图形;表面经过连续变形能变为环面像以上那些在连续变形中,表面能变为一个球面的多面体叫简单多面体.请大家判断我们前面所学的图哪些是简单多面体?棱柱、棱锥、正多面体、凸多面体是简单多面体.简单多面体的顶点数V、面数F的和与棱数E之间存在规律V+F E=2.我们将它叫做欧拉公式,
11、以上3个问题的解决让我们体会到了数学家欧拉发现V+F E=2的过程.那么如何证明欧拉公式呢?请大家打开课本P65的欧拉公式证明方法中的一 种,认真体会它的证明思路和其间用到的数学思想.(学生自学、教师查看,发现问题,收集问题下节课处理)在欧拉公式中,令f(p) =V+FE。f(p)叫做欧拉示性数。简单多面体的欧拉示性数反思应用例1用三棱柱、四棱锥验证欧拉公式.解:在三棱柱中:V=6, F=5, E=9.6+5 9=2,V+FE=2在四棱锥中:V=5, F=5, E=8 5+5 8=2,AV+FE=2例2 一个简单多面体的各面都是三角形,且有6个顶点,求这个简单多面体的面数 解:因为一个面都有3
12、条边,每两条边合为1条棱.所以它的面数F和棱数E之间有关系E=3F/2,又由欧拉公式V+FE=2,且顶点数V=6. F=E+2V=E+2 6=3F/24.F=8例3证明:没有棱数为7的简单多面体.证明:设一个简单多面体的棱E=7,它的面数为F,顶点数为V,那么根据欧拉公式 有 V+F=E+2=9.又多面体的面数F34,顶点数V34,.只能有两种情况:(1) F=4, V=5 或(2) F=5, V=4当F=4时,多面体为四面体,而四面体只有4个顶点,故(1)不可能;当V=4时,多面体也是四面体,而四面体只有4个面,故(2)不可能.没有棱数为7的简单多面体.例4已知一个十二面体共有8个顶点,其中



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