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勾股定理證明方法

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第一篇:勾股定理證明方法

勾股定理證明方法

勾股定理的種證明方法(部分)

【證法1】(梅文鼎證明)

做四個全等的直角三角形,設(shè)它們的兩條直角邊長分別為a、b,斜邊長為c.把它們拼成如圖那樣的一個多邊形,使D、E、F在一條直線上.過C作AC的延長線交DF于點(diǎn)p.∵D、E、F在一條直線上,且RtΔGEF≌RtΔEBD,∴∠EGF=∠BED,∵∠EGF+∠GEF=90°,∴∠BED+∠GEF=90°,∴∠BEG=180o―90o=90o.又∵AB=BE=EG=GA=c,∴ABEG是一個邊長為c的正方形.∴∠ABC+∠CBE=90o.∵RtΔABC≌RtΔEBD,∴∠ABC=∠EBD.∴∠EBD+∠CBE=90o.即∠CBD=90o.又∵∠BDE=90o,∠BCp=90o,BC=BD=a.∴BDpC是一個邊長為a的正方形.同理,HpFG是一個邊長為b的正方形.設(shè)多邊形GHCBE的面積為S,則,∴.【證法2】(項(xiàng)明達(dá)證明)

做兩個全等的直角三角形,設(shè)它們的兩條直角邊長分別為a、b(b>a),斜邊長為c.再做一個邊長為c的正方形.把它們拼成如圖所示的多邊形,使E、A、C三點(diǎn)在一條直線上.過點(diǎn)Q作Qp‖BC,交AC于點(diǎn)p.過點(diǎn)B作BM⊥pQ,垂足為M;再過點(diǎn)

F作FN⊥pQ,垂足為N.∵∠BCA=90o,Qp‖BC,∴∠MpC=90o,∵BM⊥pQ,∴∠BMp=90o,∴BCpM是一個矩形,即∠MBC=90o.∵∠QBM+∠MBA=∠QBA=90o,∠ABC+∠MBA=∠MBC=90o,∴∠QBM=∠ABC,又∵∠BMp=90o,∠BCA=90o,BQ=BA=c,∴RtΔBMQ≌RtΔBCA.同理可證RtΔQNF≌RtΔAEF.【證法3】(趙浩杰證明)

做兩個全等的直角三角形,設(shè)它們的兩條直角邊長分別為a、b(b>a),斜邊長為c.再做一個邊長為c的正方形.把它們拼成如圖所示的多邊形.分別以CF,AE為邊長做正方形FCJI和AEIG,∵EF=DF-DE=b-a,EI=b,∴FI=a,∴G,I,J在同一直線上,∵CJ=CF=a,CB=CD=c,∠CJB=∠CFD=90o,∴RtΔCJB≌RtΔCFD,同理,RtΔABG≌RtΔADE,∴RtΔCJB≌RtΔCFD≌RtΔABG≌RtΔADE

∴∠ABG=∠BCJ,∵∠BCJ+∠CBJ=90o,∴∠ABG+∠CBJ=90o,∵∠ABC=90o,∴G,B,I,J在同一直線上,【證法4】(歐幾里得證明)

做三個邊長分別為a、b、c的正方形,把它們拼成如圖所示形狀,使H、C、B三點(diǎn)在一條直線上,連結(jié)

BF、CD.過C作CL⊥DE,交AB于點(diǎn)M,交DE于點(diǎn)

L.∵AF=AC,AB=AD,∠FAB=∠GAD,∴ΔFAB≌ΔGAD,∵ΔFAB的面積等于,ΔGAD的面積等于矩形ADLM的面積的一半,∴矩形ADLM的面積=.同理可證,矩形MLEB的面積=.∵正方形ADEB的面積

=矩形ADLM的面積+矩形MLEB的面積

∴,即.勾股定理的別名

勾股定理,是幾何學(xué)中一顆光彩奪目的明珠,被稱為“幾何學(xué)的基石”,而且在高等數(shù)學(xué)和其他學(xué)科中也有著極為廣泛的應(yīng)用。正因?yàn)檫@樣,世界上幾個文明古國都已發(fā)現(xiàn)并且進(jìn)行了廣泛深入的研究,因此有許多名稱。

我國是發(fā)現(xiàn)和研究勾股定理最古老的國家。我國古代數(shù)學(xué)家稱直角三角形為勾股形,較短的直角邊稱為勾,另一直角邊稱為股,斜邊稱為弦,所以勾股定理也稱為勾股弦定理。在公元前1000多年,據(jù)記載,商高(約公元前1120年)答周公曰“勾廣三,股修四,經(jīng)隅五”,其意為,在直角三角形中“勾三,股四,弦五”.因此,勾股定理在我國又稱“商高定理”.在公元前7至6世紀(jì)一中國學(xué)者陳子,曾經(jīng)給出過任意直角三角形的三邊關(guān)系即“以日下為勾,日高為股,勾、股各乘并開方除之得邪至日。

在法國和比利時,勾股定理又叫“驢橋定理”。還有的國家稱勾股定理為“平方定理”。

在陳子后一二百年,希臘的著名數(shù)學(xué)家畢達(dá)哥拉斯發(fā)現(xiàn)了這個定理,因此世界上許多國家都稱勾股定理為“畢達(dá)哥拉斯”定理.為了慶祝這一定理的發(fā)現(xiàn),畢達(dá)哥拉斯學(xué)派殺了一百頭牛酬謝供奉神靈,因此這個定理又有人叫做“百牛定理”.前任美國第二十屆總統(tǒng)加菲爾德證明了勾股定理(1876年4月1日)。

證明

這個定理有許多證明的方法,其證明的方法可能是數(shù)學(xué)眾多定理中最多的。路明思(ElishaScottLoomis)的pythagoreanproposition一書中總共提到367種證明方式。

有人會嘗試以三角恒等式(例如:正弦和余弦函數(shù)的泰勒級數(shù))來證明勾股定理,但是,因?yàn)樗械幕救呛愕仁蕉际墙ɑ诠垂啥ɡ恚圆荒茏鳛楣垂啥ɡ淼淖C明(參見循環(huán)論證)。

第二篇:勾股定理證明方法(精選)

勾股定理證明方法

勾股定理是初等幾何中的一個基本定理。所謂勾股定理,就是指在直角三角形中,兩條直角邊的平方和等于斜邊的平方。這個定理有十分悠久的歷史,幾乎所有文明古國(希臘、中國、埃及、巴比倫、印度等)對此定理都有所研究。勾股定理在西方被稱為畢達(dá)哥拉斯定理,相傳是古希臘數(shù)學(xué)家兼哲學(xué)家畢達(dá)哥拉斯于公元前550年首先發(fā)現(xiàn)的。

中國古代對這一數(shù)學(xué)定理的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用,遠(yuǎn)比畢達(dá)哥拉斯早得多。中國最早的一部數(shù)學(xué)著作——《周髀算經(jīng)》的開頭,記載著一段周公向商高請教數(shù)學(xué)知識的對話:周公問:“我聽說您對數(shù)學(xué)非常精通,我想請教一下:天沒有梯子可以上去,地也沒法用尺子去一段一段丈量,那么怎樣才能得到關(guān)于天地得到數(shù)據(jù)呢?” 商高回答說:“數(shù)的產(chǎn)生來源于對方和圓這些形體的認(rèn)識。其中有一條原理:當(dāng)直角三角形‘矩'得到的一條直角邊‘勾'等于3,另一條直角邊’股'等于4的時候,那么它的斜邊'弦'就必定是5。這個原理是大禹在治水的時候就總結(jié)出來的呵。” 如果說大禹治水因年代久遠(yuǎn)而無法確切考證的話,那么周公與商高的對話則可以確定在公元前1100年左右的西周時期,比畢達(dá)哥拉斯要早了五百多年。其中所說的勾3股4弦5,正是勾股定理的一個應(yīng)用特例。所以現(xiàn)在數(shù)學(xué)界把它稱為勾股定理是非常恰當(dāng)?shù)摹?/p>

在《九章算術(shù)》一書中,勾股定理得到了更加規(guī)范的一般性表達(dá)。書中的《勾股章》說;“把勾和股分別自乘,然后把它們的積加起來,再進(jìn)行開方,便可以得到弦。”《九章算術(shù)》系統(tǒng)地總結(jié)了戰(zhàn)國、秦、漢以來的數(shù)學(xué)成就,共收集了246個數(shù)學(xué)的應(yīng)用問題和各個問題的解法,列為九章,可能是所有中國數(shù)學(xué)著作中影響最大的一部。

中國古代的數(shù)學(xué)家們最早對勾股定理進(jìn)行證明的,是三國時期吳國的數(shù)學(xué)家趙爽。趙爽創(chuàng)制了一幅“勾股圓方圖”,用形數(shù)結(jié)合得到方法,給出了勾股定理的詳細(xì)證明。

上中間的那個小正方形組成的。

每個直角三角形的面積為ab/2;

中間的小正方形邊長為b-a,則面積為(b-a)2。

于是便可得如下的式子:

4×(ab/2)+(b-a)2=c

2化簡后便可得: a2+b2=c2

在這幅“勾股圓方圖”中,以弦為邊長得到正方形ABDE是由4個相等的直角三角形再加

劉徽在證明勾股定理時也是用以形證數(shù)的方法,劉徽用了“出入相補(bǔ)法”即剪貼證明法,他把勾股為邊的正方形上的某些區(qū)域剪下來(出),移到以弦為邊的正方形的空白區(qū)域內(nèi)(入),結(jié)果剛好填滿,完全用圖解法就解決了問題。

1876年4月1日,伽菲爾德在《新英格蘭教育日志》上發(fā)表了他對勾股定理的證法。1881年,伽菲爾德就任美國第二十任總統(tǒng)后來,人們?yōu)榱思o(jì)念他對勾股定理直觀、簡捷、易懂、明了的證明,就把這一證法稱為“總統(tǒng)”證法

古代數(shù)學(xué)家們對于勾股定理的發(fā)現(xiàn)和證明,在世界數(shù)學(xué)史上具有獨(dú)特的貢獻(xiàn)和地位。尤其是其中體現(xiàn)出來的“形數(shù)統(tǒng)一”的思想方法,更具有科學(xué)創(chuàng)新的重大意義。

第三篇:勾股定理五種證明方法

勾股定理五種證明方法

【證法1】

做8

個全等的直角三角形,設(shè)它們的兩條直角邊長分別為a、b,斜邊長為c,再做三個邊長分別為a、b、c的正方形,把它們像上圖那樣拼成兩個正方形.從圖上可以看到,這兩個正方形的邊長都是a + b,所以面積相等.即

11a2?b2?4?ab?c2?4?ab22,整理得a2?b2?c2.【

證法2】(鄒元治證明)

以a、b 為直角邊,以c為斜邊做四個全等的直角三角形,則每個直角三角

1ab2形的面積等于.把這四個直角三角形拼成如圖所示形狀,使A、E、B三點(diǎn)在一條直線上,B、F、C三點(diǎn)在一條直線上,C、G、D三點(diǎn)在一條直線上.∵ RtΔHAE ≌ RtΔEBF,∴ ∠AHE = ∠BEF.∵ ∠AEH + ∠AHE = 90o, ∴ ∠AEH + ∠BEF = 90o.∴ ∠HEF = 180o―90o= 90o.∴ 四邊形EFGH是一個邊長為c的正方形.它的面積等于c2.∵ RtΔGDH ≌ RtΔHAE,∴ ∠HGD = ∠EHA.∵ ∠HGD + ∠GHD = 90o,∴ ∠EHA + ∠GHD = 90o.又∵ ∠GHE = 90o,∴ ∠DHA = 90o+ 90o= 180o.2??a?b∴ ABCD是一個邊長為a + b的正方形,它的面積等于.∴ ?a?b?21?4?ab?c

22222.∴ a?b?c.【證法3】(梅文鼎證明)

做四個全等的直角三角形,設(shè)它們的兩條直角邊長分別為a、b,斜邊長為

c.把它們拼成如圖那樣的一個多邊形,使D、E、F在一條直線上.過C作AC的延長線交DF于點(diǎn)P.∵ D、E、F在一條直線上, 且RtΔGEF ≌ RtΔEBD,∴ ∠EGF = ∠BED,∵ ∠EGF + ∠GEF = 90°,∴ ∠BED + ∠GEF = 90°,∴ ∠BEG =180o―90o= 90o.又∵ AB = BE = EG = GA = c,∴ ABEG是一個邊長為c的正方形.∴ ∠ABC + ∠CBE = 90o.∵ RtΔABC ≌ RtΔEBD,∴ ∠ABC = ∠EBD.∴ ∠EBD + ∠CBE = 90o.即∠CBD= 90o.又∵ ∠BDE = 90o,∠BCP = 90o,ABC = BD = a.∴ BDPC是一個邊長為a的正方形.同理,HPFG是一個邊長為b的正方形.設(shè)多邊形GHCBE的面積為S,則

11a2?b2?S?2?ab,c2?S?2?ab22,222∴a?b?c.【證法4】(1876年美國總統(tǒng)Garfield證明)

以a、b 為直角邊,以c為斜邊作兩個全等的直角三角形,則每個直角三角1ab2形的面積等于.把這兩個直角三角形拼成如圖所示形狀,使A、E、B三點(diǎn)在一條直線上.∵ RtΔEAD ≌ RtΔCBE,∴ ∠ADE = ∠BEC.∵ ∠AED + ∠ADE = 90o, ∴ ∠AED + ∠BEC = 90o.∴ ∠DEC = 180o―90o= 90o.∴ ΔDEC是一個等腰直角三角形,12c2它的面積等于.又∵ ∠DAE = 90o, ∠EBC = 90o,∴ AD∥BC.1?a?b?

2∴ ABCD是一個直角梯形,它的面積等于2.1?a?b?2?2?1ab?1c2

22.∴ 2

222∴ a?b?c.【證法5】(辛卜松證明)

DD

設(shè)直角三角形兩直角邊的長分別為a、b,斜邊的長為c.作邊長是a+b的正方形ABCD.把正方形ABCD劃分成上方左圖所示的幾個部分,則正方形ABCD

222??a?b?a?b?2ab;把正方形ABCD劃分成上方右圖所示的幾個的面積為

部分,則正方形ABCD的面積為

222∴a?b?2ab?2ab?c,222∴a?b?c.?a?b?21?4?ab?c222 =2ab?c.初二(1)

第四篇:勾股定理的證明方法

這個直角梯形是由2個直角邊分別為、,斜邊為 的直角

三角形和1個直角邊為的等腰直角三角形拼成的。因?yàn)?個直角三角形的面積之和等于梯形的面積,所以可以列出等式

化簡得。

第五篇:勾股定理的證明方法

勾股定理的證明方法

緒論

勾股定理是世界上應(yīng)用最廣泛,歷史最悠久,研究最深入的定理之一,是數(shù)學(xué)、幾何中的重要且基本的工具。而數(shù)千年來,許多民族、許多個人對于這個定理之證明數(shù)不勝數(shù),達(dá)三百余種。可見,勾股定理是人類利用代數(shù)思想、數(shù)學(xué)思想解決幾何問題、生活實(shí)際問題的共同智慧之結(jié)晶,也是公理化證明體系的開端。

第一節(jié) 勾股定理的基本內(nèi)容

文字表述:在任何一個的直角三角形中,兩條直角邊的長度的平方和等于斜邊長度的平方。數(shù)學(xué)表達(dá):如果直角三角形的兩直角邊長分別為a,b,斜邊長為c,那么a^2+b^2=c^2 事實(shí)上,它是余弦定理之一種特殊形式。

第二節(jié)勾股定理的證明

2.1歐洲

在歐洲,相傳最早證明勾股定理的是畢達(dá)哥拉斯,故在歐洲該定理得名畢達(dá)哥拉斯定理;又因畢達(dá)哥拉斯在證畢此定理后宰殺一百頭牛慶祝,故亦稱百牛定理。

歐洲最早記載這一定理之書籍,屬歐幾里得《幾何原本》。

畢達(dá)哥拉斯的證明方法(相傳):

一說采用拼圖法,一說采用定理法。

做8個全等的直角三角形,設(shè)它們的兩條直角邊長分別為a、b,斜邊長為c,再做三個邊長分別為a、b、c的正方形,把它們像左圖那樣拼成兩個正方形。

從圖上可以看到,這兩個正方形的邊長都是a + b,所以面積相等。

a2+b2+4×1/2ab = c2+4×1/2ab,整理即可得到。

定理法就是幾何原本當(dāng)中的證法:

設(shè)△ABC為一直角三角形,其中A為直角。從A點(diǎn)劃一直線至對邊,使其垂直于對邊上的正方形。此線把對邊上的正方形一分為二,其面積分別與其余兩個正方形相等。

在正式的證明中,我們需要四個輔助定理如下:如果兩個三角形有兩組對應(yīng)邊和這兩組邊所夾的角相等,則兩三角形全等。(SAS定理)三角形面積是任一同底同高之平行四邊形面積的一半。任意一個正方形的面積等于其二邊長的乘積。任意一個四方形的面積等于其二邊長的乘積(據(jù)輔助定理3)。證明的概念為:把上方的兩個正方形轉(zhuǎn)換成兩個同等面積的平行四邊形,再旋轉(zhuǎn)并轉(zhuǎn)換成下方的兩個同等面積的長方形。

2.2 中國

《周髀算經(jīng)》、《九章算術(shù)》當(dāng)中都有相關(guān)問題的記載。

周髀算經(jīng)的證明方法:

“數(shù)之法出于圓方,圓出于方,方出于矩,矩出于九九八十一。故折矩,以為句廣三,股修四,徑隅五。既方之,外半其一矩,環(huán)而共盤,得成三四五,兩矩共長二十有五,是謂積矩。”——以矩的兩條邊畫正方形(勾方、股方),根據(jù)矩的弦外面再畫一個矩(曲尺,實(shí)際上用作直角三角),將“外半其一矩”得到的三角形剪下環(huán)繞復(fù)制形成一個大正方形,可看到其中有 邊長三勾方、邊長四股方、邊長五弦方 三個正方形。驗(yàn)算勾方、股方的面積之和,與弦方的面積二十五相等——從圖形上來看,大正方形減去四個三角形面積后為弦方,再是大正方形 減去 右上、左下兩個長方形面積后為 勾方股方之和。因三角形為長方形面積的一半,可推出 四個三角形面積 等于 右上、左下兩個長方形面積,所以 勾方+股方=弦方。趙爽弦圖或許是中國人最著名的一種證法。

趙爽創(chuàng)制了一幅“勾股圓方圖”,用形數(shù)結(jié)合得到方法,給出了勾股定理的詳細(xì)證明。在這幅“勾股圓方圖”中,以弦為邊長得到正方形ABDE是由4個相等的直角三角形再加上中間的那個小正方形組成的。每個直角三角形的面積為ab/2;中間的小正方形邊長為b-a,則

面積為(b-a)2。于是便可得如下的式子:

4×(ab/2)+(b-a)2 = c2;

化簡后便可得:

a2 + b2= c2

亦即:

c=√(a2 + b2)

可見,中國古人主要采取拼圖法進(jìn)行證明。后來美國總統(tǒng)加菲爾德也曾采用拼圖法,利用面積巧妙的證明了勾股定理,他用了兩個全等的直角三角形拼成一個梯形,利用面積法進(jìn)行證明,非常巧妙。

2.3 其他方法

最快:射影定理法,利用相似形來證明。

面積思想:利用三角形五心的性質(zhì),利用面積來證明。

綜上所述,勾股定理的證明是人類智慧的結(jié)晶。

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