Lösung von Aufgabe 6.10: Unterschied zwischen den Versionen
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+ | Wenn <math>\ k_1</math> und <math>\ k_2</math> genau einen Punkt gemeinsam haben, so gilt <math>\ |M_1M_2|=|r_1|+|r_2|</math>. | ||
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+ | Bemerkung zu der Formulierung von Heinzvaneugen: | ||
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+ | Sie formulieren: Wenn zwei Kreise <math>\ k_1</math> und <math>\ k_2</math> ... . | ||
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+ | Die beiden Kreise wurden aber vorab schon festgelegt. Es seien <math>k_1</math> und <math>k_2</math> ... . Jetzt bleiben wir natürlich in den weiteren Formulierungen bei diesen zunächst beliebigen, dann aber festen Kreisen. Also besser: Wenn die Kreise <math>\ k_1</math> und <math>\ k_2</math> ... . Oder: Wenn <math>\ k_1</math> und <math>\ k_2</math> ... . | ||
== bisherige Diskussionen == | == bisherige Diskussionen == |
Version vom 21. Juni 2010, 11:31 Uhr
Der folgende Satz bezieht sich auf die ebene Geometrie.
Satz:
- Es seien und zwei Kreise mit den Mittelpunkten bzw. und den Radien bzw. .
Die Kreise und haben dann und nur dann einen und nur einen Punkt gemeinsam, wenn gilt.
- Formulieren Sie den Satz ohne die Verwendung der Phrasen dann und nur dann sowie einen und nur einen.
- Sie haben sicherlich erkannt, dass es sich bei dem Satz um eine Äquivalenz handelt. Formulieren Sie die beiden Implikationen, die diese Äquivalenz beinhaltet.
- Beweisen Sie die beiden Implikationen.
Inhaltsverzeichnis |
Lösung der Aufgabe --*m.g.* 09:08, 21. Jun. 2010 (UTC)
Teilaufgabe 1
Die Formulierung "eine und nur eine" ist äquivalent zu "genau eine".
Die Lösung von Heinzvaneugen kann also 1 zu 1 übernommen werden:
Die Kreise und haben genau dann genau einen Punkt gemeinsam, wenn gilt.
Teilaufgabe 2
Die Lösung von Heinzvaneugen ist korrekt.
allgemeiner Teil für beide Implikationen
Es seien und zwei Kreise mit den Mittelpunkten bzw. und den Radien bzw. .
Implikation I (-->)
Wenn , dann haben die beiden Kreise und genau einen Punkt gemeinsam.
andere möglich Formulierung (neben vielen weiteren, die hier nicht alle aufgezeigt werden sollen und können):
Wenn für zwei Kreise gilt, dass die Summe der Längen ihrer Radien gleich dem Abstand ihrer Mittelpunkte ist, dann existiert genau ein Punkt , den die beiden Kreise gemeinsam haben.
(Der allgemein Teil zuvor ist hier mit aufgenommen und hätte nicht extra formuliert werden müssen.)
Implikation II (<--)
Wenn und genau einen Punkt gemeinsam haben, so gilt .
Bemerkung zu der Formulierung von Heinzvaneugen:
Sie formulieren: Wenn zwei Kreise und ... .
Die beiden Kreise wurden aber vorab schon festgelegt. Es seien und ... . Jetzt bleiben wir natürlich in den weiteren Formulierungen bei diesen zunächst beliebigen, dann aber festen Kreisen. Also besser: Wenn die Kreise und ... . Oder: Wenn und ... .
bisherige Diskussionen
1. Reicht es, wenn man mit "genau" arbeitet?
Die Kreise und haben genau dann genau einen Punkt gemeinsam, wenn gilt.
2. I) Wenn gilt, dann haben die beiden Kreise und genau einen Punkt gemeinsam, den Berührpunkt S.
II) Wenn zwei Kreise und genau einen Punkt gemeinsam haben, so gilt
3. Beweisen Sie die beiden Implikationen Teil 1
I)
- Skizze
- Vorraussetzung: Die Strecke ist so lang wie die Summe der beiden Radien und .
- Behauptung: Die beiden Kreisen haben genau einen gemeinsamen Punkt.
- Gegen-Behauptung (1): Es gibt KEINEN gemeinsamen Punkt
- Gegen-Behauptung (2): Es gibt MEHR ALS EINEN gemeinsamen Punkt.
- Indirekter Beweis:
- (1) Die Strecke setzt sich zusammen aus den Strecken und , wobei zwischen und liegt. (Definition II.1: (Zwischenrelation): Ein Punkt liegt zwischen zwei Punkten und , wenn gilt (...) ).
- Dieser Punkt C liegt "außerhalb" beider Kreise (Gegen-Behauptung (1) )
- Dadurch ist die Strecke größer als der Radius von , und die Strecke größer als der Radius von ()
- Daraus resultiert: (Widerspruch zu Vorraussetzung und Schritt 1, da )
- (2) Analog, nur bei der Strecken-Ungleichung muss dann der Radius jeweils größer als die Strecke bzw. sein. ()
- Dadurch haben wir beweiesen, dass Gegen-Behauptung (1) und (2) zu Widersprüchen führen und nur die Behauptung "Die beiden Kreisen haben genau einen gemeinsamen Punkt" gültig ist. Oder...?
3. Beweisen Sie die beiden Implikationen Teil 2
II)....
--Heinzvaneugen