POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH



Podobné dokumenty
SYSTÉM SCREENS SYSTEM SCREENS

GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ ÚVOD

PROGRAM MAXIMA. KORDEK, David, (CZ) PROGRAM MAXIMA

AKTIVIZACE STUDENTŮ VE VÝUCE EXTREME COLLABORATION STUDENT-ACTIVATING TEACHING METHODS EXTREME COLLABORATION

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Praktické využití Mathematica CalcCenter. Ing. Petr Kubín, Ph.D. Katedra elektroenergetiky, ČVUT v Praze, FEL

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání

Využití nástrojů společnosti Wolfram Research, Inc. ve výuce chemie

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 2

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Kontingenční tabulky v MS Excel 2010

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ICT plán školy pro období


PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI

MS EXCEL. MS Excel

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, , Starý Kolín

MBI - technologická realizace modelu

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV

VYUŽITÍ E-LEARNINGU VE VÝUCE PLANIMETRIE

ICT plán školy 2007/2008

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Příručka Vzdělávacího střediska Konero ke kurzu Milan Myšák

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 4

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Interaktivní výukový program pro demonstraci principů tvorby tomografických obrazů

Použití filtrů v Museionu

Konference UČÍME PRE ŽIVOT Místo: Kysucké Nové Město Datum: Záštita konference: Dr. h. c. Prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. pred

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Interaktivní modely pro Konstruktivní geometrii

František Hudek. únor ročník

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

ANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU

VYUŽITÍ WOLFRAMALPHA VE VÝUCE MATEMATIKY NA MENDELOVĚ UNIVERZITĚ

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy

GeoGebra známá i neznámá

Počítačem Podporované Studium

INTERAKTIVNÍ POMŮCKY V PROGRAMU GEOGEBRA JAKO DOPLNĚK STUDIJNÍCH MATEMATIKY NA VŠB-TU OSTRAVA

Využití animací letů kosmických sond ve výuce fyziky

Sada 2 Microsoft Word 2007

Mapa Česka:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel II Anotace:

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Google Apps. kalendář 3. verze 2012

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni. Abstrakt

Plán rozvoje informační a komunikační technologie ve škole (ICT plán školy)

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ Matematika a její aplikace. Matematika. Závislosti a funkční vztahy

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Mozilla Firefox nastavení Anotace:

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start

MS OFFICE, POWERPOINT

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Středoškolská technika SCI-Lab

Příloha č. 1 - Žádost

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

František Hudek. srpen 2012

Obsah Úvodem... 5 Co je to vlastně formulář... 6 Co je to šablona... 6 Jak se šablona uloží... 6 Jak souvisí formulář se šablonou...

Petr Vybíral

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

REGRESNÍ ANALÝZA V PROSTŘEDÍ MATLAB

Concept Cartoons a jejich interaktivní možnosti

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Porovnání charakteristik klasické a úsporné žárovky s využitím vzdáleně ovládané laboratoře

Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

P. Bartoš a J. Tesař

Interaktivní tabule pokročilé druhy interaktivních cvičení a internetové zdroje pro výuku

Matematický software pro Linux

Sada 2 CAD2. 4. CADKON 2D 2011 Vkládání schodiště

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

StatSoft Jak vyzrát na datum

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Sada 1 CAD Stažení a instalace výukového SW firmy Autodesk

Plán ICT. Školní rok 2007/2008. metodik ICT

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons.

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Google Apps. pošta 4. verze 2012

Pracovat budeme se sestavou Finanční tok. S ostatními se pracuje obdobně. Objeví se předdefinovaná sestava. Obrázek 1

KONTINGENČNÍ TABULKY CO TO JE

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013

Webináře manuál OBSAH

Základní škola Kovářov, okres Písek, Kovářov ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Transkript:

POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH Martin Fajkus Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika fajkus@fai.utb.cz Abstrakt: Předkládaný příspěvek se zabývá tvorbou grafů některých funkcí dvou proměnných. Porovnává (ne)výhody jednotlivých alternativ, jimiž jsou a) již hotové programy, či aplety, které je možné stáhnout z internetu, případně přímo interaktivně použít, b) komerční software jako např. Mathematica a c) běžně dostupný Excel. Vše je demonstrováno na příkladech konkrétních grafů. Klíčová slova: funkce dvou proměnných, graf, Excel, Mathematica, aplety Graphs of the functions of two variables Comparison of several SW. Abstract: The paper deals with creation of graphs of several functions of two variables. It also compares (dis)advantages of several alternatives like a) programs or applets one can download from the internet or simply use them interactively, b) commercial software e.g. Mathematica and c) MS Excel. The comparison is demonstrated by use of graphs of functions of two variables. Key words: function of two variables, graph, Excel, Mathematica, applets 6

1. Úvod Využití počítače ve výuce se stává běžnou věcí. Snad každá učebna je vybavena počítačem a dataprojektorem. Stále častěji se vyskytuje technické vybavení Smart, buď jako tabule SmartBoard, nebo dotekový monitor SmartScreen. O využití výpočetní techniky tedy již nerozhoduje technické vybavení, ale stává se záležitostí učitele. Otázkou se pak stává, chce-li počítač použít pouze vyučující pro demonstraci, nebo má-li být nástrojem v rukou každého studenta. I když dnes má již téměř každý student svůj notebook (nebo je možné mít hodinu matematiky v počítačové učebně tak, aby každý student mohl pracovat samostatně na počítači), přece se využití počítače ve výuce matematiky omezuje spíš jen na přednášejícího. Ten ho pak využívá od pouhé prezentace statických slidů až k interaktivním zobrazováním a výpočtům. Takové využití závisí nejen od možností a schopností vyučujícího, ale i od dostupnosti softwaru. Podívejme se na několik možností jak interaktivně zobrazit graf funkce dvou proměnných. (O grafech funkce jedné proměnné pojednává např. [1]). Můžeme použít: na internetu volně dostupné programy nebo aplety komerční software (Matlab, Mathematica, ) běžně dostupný Excel. Volně přístupné programy a aplety Z volně šířených programů můžeme použít třeba Math3D z ČVUT Brno (http://mathonline.fme.vutbr.cz/) Obr.1 63

x y Na Obr.1 je znázorněný graf rotačního paraboloidu z = +. 4 4 V programu Math3D je možné obrázek otáčet i posouvat. Nemůžeme-li z jakýchkoli důvodů instalovat SW na daném počítači, můžeme použít aplety, které nevyžadují instalaci, ale zobrazují graf přímo; např. Online 3-D Function Grapher (http://www.livephysics.com/ptools/online-3d-function-grapher.php). Výhodou je, že všechno je již připraveno. Nevýhodou zase to, že aplety je potřeba vyhledat a vyučujícímu nemusí sedět. 3. Mathematica Rozhodneme-li se pro komerční software (Matlab, Mathematica, ), máme možnost naprogramovat si to, co potřebujeme podle svých požadavků. Nevýhodou je pořizovací cena. Licenci může naštěstí obstarat univerzita, a to i pro studenty. Pokud chceme program pouze pro demonstrační účely, v případě SW Mathematica stačí pro cílovou skupinu jen Mathematica Player, který je zdarma. Uživatel ovšem musí umět v daném prostředí programovat. To může studenty odradit od případného zájmu vyzkoušet si udělat něco podobného tomu, co viděli na přednášce. Zobrazit graf funkce, ve kterém je možné měnit parametry je záležitostí několika málo příkazů. Intuitivní ovládání a přehledný výstup pomůže studentovi pochopit probíranou tematiku. a1 0 a b1 0 b p -1 1 Obr. 64

Na Obr. vidíme, jak docela krátký programový kód umožňuje vykreslit grafy funkcí jak ( x a1 ) ( y b1 ) eliptického, tak hyperbolického paraboloidu, tedy z = ±. a b Příkaz Plot3D (s příslušnými parametry) kreslí graf zadané funkce a příkaz Manipulate se postará o interaktivitu: Manipulate[ Plot3D[(x a1)^/a)^+p*(y b1)^/b)^,{x,-5,5},{y,-5,5},plotrange Automatic], {{a1,0}, 5,5},{{a,},1,5},{{b1,0}, 5,5},{{b,},1,5},{p,{ 1,1}}] Znaménko + nebo (má-li být zobrazen graf paraboloidu eliptického nebo hyperbolického) a taky parametry a 1, a, b 1, b může uživatel libovolně měnit a sledovat, jak se změna projeví na grafu funkce. 4. Excel V Excelu je situace podobná jako v případě komerčního software. Rozdíl je v tom, že Excel je běžně dostupný a velká část studentů se se základy Excelu obeznámila již na nižších stupních školního vzdělávání a často i v prvním ročníku VŠ studia. A tak v podstatě každý student může s minimem námahy sám vytvořit interaktivní graf libovolné funkce dvou proměnných. Obr.3 65

x y Na Obr.3 vidíme opět graf funkce z = +. Interaktivita je zde zajištěna pomocí 4 4 posuvníků a přepínače, pomocí kterých je možné opět grafy funkcí jak eliptického, tak ( x a1 ) ( y b1 ) hyperbolického paraboloidu, tedy z = ±. Uživatel tak nemusí zadávat a b údaje z klávesnice; stačí mu klikání myší. Posuvníky vložíme pomocí: Vývojář Ovládací prvky Vložit Posuvník Přepínače vložíme podobně: Vývojář Ovládací prvky Vložit Přepínač Vzhledem k tomu, že minimální hodnota na posuvníku je 0 a minimální přírůstek je 1, musíme tyto hodnoty přetransformovat na hodnoty, které potřebujeme pro příslušný parametr. Protože výstupní hodnota posuvníku je propojená se zvolenou buňkou, stačí, aby se transformovala hodnota v této buňce. Chceme-li transformovat interval <A, B> na interval <a, b> se stejným počtem dělení, tak pro hodnotu h z intervalu <a, b> platí: b a ab Ab h = H +, po úpravě: B A B A h = H ( b a) + ab Ab B A kde H je hodnota z intervalu <A, B>, tedy hodnota z posuvníku. Například: chceme-li, aby se hodnota některého parametru pohybovala v intervalu < 5, 5> s krokem 0.1, tak nastavíme hodnoty posuvníku (H) od 0 do 100 a transformujeme je na nové 5 ( 5) 5.100 0.5 hodnoty h = H +, tedy h = 0.1H 5 100 0 100 0 Podobně přepínače mají pouze hodnoty, kterými jsou přirozená čísla (je-li zaškrtnutý n-tý přepínač, nastaví se hodnota v příslušné buňce, se kterou je propojený na n). Chceme-li tedy měnit znaménko +,, musíme transformovat hodnoty 1, na hodnoty +1, 1. To opět snadno uděláme lineární transformací h = H + 3, kde H je hodnota přepínače (tedy 1 nebo ) a h je pak požadované znaménko. [1] Fajkus M.: Využití výpočetní techniky pro zobrazení grafů funkcí, Sborník příspěvků část 1 matematika; 7. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických; Brno 011 66

Martin Fajkus Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika e-mail: fajkus@fai.utb.cz 67