Příklady. Aritmetické hry. 1. Vyjádřete pomocí znamének +, -,, a stejných číslic číslo 30. Výsledek:



Podobné dokumenty
CVIČNÝ TEST 35. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU

CVIČNÝ TEST 51. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

p ACD = 90, AC = 7,5 cm, CD = 12,5 cm

Matematická olympiáda ročník ( ) Komentáře k úlohám 2. kola pro kategorie Z5 až Z9. kategorie Z5 Z5 II 1 Z5 II 2 Z5 II 3

MATEMATIKA. v úpravě pro neslyšící MAMZD19C0T01 DIDAKTICKÝ TEST SP-3-T SP-3-T-A

CVIČNÝ TEST 11. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21

Jméno a příjmení. Pokud budete chtít svou odpověď opravit, zabarvěte původně zakřížkovaný čtvereček a zakřížkujte nový čtvereček.

Jméno a příjmení. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie B

Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné úlohy) bude považován za nesprávnou odpověď.

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b

Matematická olympiáda ročník (1998/1999) Komentáře k úlohám druhého kola pro kategorie Z5 až Z7. Zadání úloh Z5 II 1

CVIČNÝ TEST 41. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 37. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

56. ročník Matematické olympiády. tedy číslice 1, 2, a 3. Dále nám zbývají zlomky. Má-li být jejich součet co nejmenší,

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie

Úlohy krajského kola kategorie C

Řešíme slovní úlohy Růžena Blažková Pedagogická fakulta MU

Jméno a příjmení. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

CVIČNÝ TEST 55. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 7 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21

CVIČNÝ TEST 36. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

II. kolo kategorie Z9

Úloha2.Naleznětevšechnydvojicereálnýchčísel(a,b)takové,žečísla10, a, b, abtvořívtomtopořadí aritmetickou posloupnost.

Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek

Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior

Úlohy krajského kola kategorie A

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

64. ročník matematické olympiády Řešení úloh krajského kola kategorie A

Jméno a příjmení. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

CVIČNÝ TEST 9 OBSAH. Mgr. Václav Zemek. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

Povrchy, objemy. Krychle = = = + =2 = 2 = 2 = 2 = 2 =( 2) + = ( 2) + = 2+ =3 = 3 = 3 = 3 = 3

CVIČNÝ TEST 48. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

MATEMATIKA 9 M9PZD15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1.

Kategorie: U 1 pro žáky 1. ročníků učebních oborů

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

63. ročník matematické olympiády Řešení úloh krajského kola kategorie B. 1. Odečtením druhé rovnice od první a třetí od druhé dostaneme dvě rovnice

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2017

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

Pokud budete chtít svou odpověď opravit, zabarvěte původně zakřížkovaný čtvereček a zakřížkujte nový čtvereček.

Jméno a příjmení. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

CVIČNÝ TEST 7. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

} Vyzkoušej všechny povolené možnosti.

Návody k domácí části I. kola kategorie B

Jméno a příjmení. Pokud budete chtít svou odpověď opravit, zabarvěte původně zakřížkovaný čtvereček a zakřížkujte nový čtvereček.

Jméno :... třída : 5. I. část

CVIČNÝ TEST 43. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

61. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A. Hradec Králové, března 2012

Příprava na pololetní písemnou práci 9. ročník

( ) ( ) 6. Algebraické nerovnice s jednou neznámou ( ) ( ) ( ) ( 2. e) = ( )

Příprava na pololetní písemnou práci 9. ročník

CVIČNÝ TEST 49. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro

Jak by mohl vypadat test z matematiky

Definice: Kružnice je množina bodů v rovině, které mají od daného bodu (střed S) stejnou vzdálenost

Základní geometrické tvary

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A

66. ročníku MO (kategorie A, B, C)

pro každé i. Proto je takových čísel m právě N ai 1 +. k k p

ČT 2 15% ČT 1? nesleduje 42% Nova 13% Prima 10% a. 210 b. 100 c. 75 d. 50

Polodokreslovka křížovka (časový limit 15 minut)

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

CVIČNÝ TEST 18. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Kateřina Nováková. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

CVIČNÝ TEST 15. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které

1 Extrémy funkcí - slovní úlohy

Úlohy domácí části I. kola kategorie C

Matematika 1 MA1. 1 Analytická geometrie v prostoru - základní pojmy. 4 Vzdálenosti. 12. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 32

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. Výsledky pište čitelně do vyznačených bílých polí. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ

g) když umocníme na druhou třetinu rozdílu dvou čísel x, y a zvětšíme toto číslo o jejich součin, tak dostaneme výraz?

Úlohy domácího kola kategorie B

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY 37. ročník regionální matematické soutěže žáků středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

I. kolo kategorie Z7

Úlohy domácí části I. kola kategorie C

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

Přijímací zkouška na MFF UK v Praze

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

MATEMATIKA 7 M7PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

(4x) 5 + 7y = 14, (2y) 5 (3x) 7 = 74,

CVIČNÝ TEST 2. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

Úsečka spojující sousední vrcholy se nazývá strana, spojnice nesousedních vrcholů je úhlopříčka mnohoúhelníku.

Transkript:

Příklady Aritmetické hry 1. Vyjádřete pomocí znamének +, -,, a stejných číslic číslo 30. Výsledek: 2. Součet tří čísel, z nichž jedno je zapsáno jednou jedničkou a čtyřmi dvojkami, druhé jednou dvojkou a čtyřmi trojkami, třetí jednou jedničkou, dvěma dvojkami, jednou trojkou a jednou čtyřkou je 98 765. Zapište všechny tři sčítance. Výsledek: 3. Z obou konečných zastávek tramvajové linky č. 21 vyjíždí ve stejnou dobu každých 10 minut jedna souprava. Doba jízdy soupravy z jedné konečné na druhou je 60 minut. Kolik protijedoucích souprav stejné linky potká řidič během jedné jízdy z jedné konečné zastávky na druhou?

Magické čtverce 1. Doplňte prázdná políčka čísly 1 až 6 tak, aby součty čísel v řádcích, sloupcích i na každé úhlopříčce byly vždy 15. 7 9 8 2. Doplňte prázdná políčka na obrázku tak, aby součty zlomků v řádcích, sloupcích i na každé úhlopříčce byly vždy 1. 3 8 5 12 1 3 3. Doplňte prázdná políčka na obrázku tak, aby součty čísel v řádcích, sloupcích i na každé úhlopříčce byly stejné. 1,6-1,4 0,6-4,4

Jiná aritmetická schémata 1. Do prázdných kroužků v obrázku doplňte čísla 1 až 9 tak, aby součet čísel na každé straně trojúhelníku byl 17. 2. Do prázdných kroužků v obrázku doplňte čísla 2 až 12 tak, aby součet tří čísel na každé úsečce byl 21.

3. Označte vrcholy krychle čísly 1 až 8 tak, aby součet čtyř čísel v každé stěně byl 18.

Číselné a obrázkové řady 1. Doplňte další tři členy řady tvořené podle určitého pravidla. 1 3 7 15 31 ٠ ٠ ٠ 2. Doplňte další čtyři obrázky do řady tvořené podle určitého pravidla

Algebrogramy 1. Nahraďte písmena číslicemi tak, aby platil součet (stejná písmena znamenají stejné číslice, různá písmena různé číslice). B O T A O T A T A A B B B B

Logické úlohy 1. Matka, otec a dvě děti se mají přeplavit přes řeku. Otec váží 80 kg, matka 70 kg, každé dítě 40 kg. Jak se přes řeku přeplaví, mají-li k dispozici pouze jednu loďku, která může uvést pouze 100 kg? 2. Na jednokolejné trati jede (ve směru šipky) osobní vlak, který má lokomotivu a dva vagóny, a za ním jede rychlík. Ve stanici odbočuje slepá kolej (viz obrázek), na kterou se vejdou pouze dva vagóny nebo lokomotiva. Rychlík má předjet osobní vlak. Jak má přednosta stanice zorganizovat posun, aby rychlík mohl předjet osobní vlak?

Úlohy kombinatorického charakteru 1. Náměstí je průjezdné ve směru šipek. Na příjezdu a výjezdu jsou umístěny celkem čtyři světelné semafory (viz obrázek). 1 3 2 4 a) Vypište všechny různé možnosti rozsvícení světel na všech čtyřech semaforech současně (uvažujte pouze dvě světla: červenou C a zelenou Z) b) Při kolika situacích je náměstí průjezdné? 2. V běžeckém závodě proběhli tři závodníci (se startovními čísly 1, 2, 3) cílem každého kola v jiném pořadí. V jeho průběhu se právě jednou vystřídala všechna možná pořadí, v němž závodníci probíhali cílem jednotlivých kol. Kolik kol měl tento závod?

Optimalizační úlohy 1. Pět obcí (A, B, C, D, E) má být propojeno elektrickým vedením. Na obrázku jsou uvedeny délky možných spojů elektrického vedení mezi jednotlivými obcemi (v kilometrech). Navrhněte plán elektrického vedení tak, aby celkové vedení bylo co nejkratší. D 4 C 5 3 5 E 5 7 4 A 9 B 2. Z pošty v místě P vyjel na kole pošťák, který má projet okolními vesnicemi A, B, C, D, E a vrátit se zpátky na poštu P (každou obcí má projet pouze jednou). Na obrázku jsou vyznačeny cesty s udáním délky (v kilometrech). V jakém pořadí by měl projíždět vesnicemi, aby ujel co nejméně kilometrů? A 8 B 6 3 5 C 3 7 7 D 2 P E

Úlohy s využitím transformace čtvercové sítě 1. Překreslete obrázek ze čtvercové sítě do dalších sítí.

Pohyby v rovině 1. Který z těchto obrázků nevznikl pootočením obrázku A? A B C D E 2. Doplňte do tabulky obrázky podle předpisu. Obrázek Pootočení o ¼ otočky o ½ otočky o ¾ otočky o 1 otočku

Diofantovské úlohy 1. Maminka koupila několik kusů kiwi po 3 Kč a několik broskví po 5 Kč. Celkem zaplatila 51 Kč. Kolik koupila kusů kiwi a kolik broskví? 2. Zájezdu se má zúčastnit 195 osob. Je možno objednat dva typy autobusů, které mají 42 a 36 míst k sezení. Denní poplatek za větší autobus je 6 000 Kč a za menší 5 000 Kč. Kolik je třeba objednat větších a kolik menších autobusů, aby všichni účastníci zájezdu měli místo k sezení a celkové náklady na autobusy byly minimální?

Úlohy řešené úsudkem a rovnicí 1. Jana si ušetřila peníze za Matějskou pouť. Šla na ni třikrát. Poprvé utratila polovinu ušetřené částky plus 10 Kč. Po druhé utratila polovinu zbytku plus také 10 Kč. Po třetí utratila opět polovinu zbylé částky z druhé návštěvy pouti plus 10 Kč a zbylo jí ještě 16 Kč. Kolik korun si Jana na pouť našetřila?

Úlohy řešené geometrickou konstrukcí a výpočtem 1. Do válcové studny o průměru 120 cm je ponořena tyč tak, že se dotýká u stěny dolním koncem o dno této studny a horním koncem protější stěny ve výšce hladiny (viz obrázek poloha I). Postavíme-li svisle tyč ke stěně studny tak, aby se i nadále její dolní konec dotýkal dna studny (poloha II), pak nad hladinu vyčnívá 20 cm této tyče. Jaká je hloubka vody v této studni? 20 cm hladina II I φ 1,2 m

Řešení Aritmetické hry 1. Např.: 5. 5 + 5 ; 6. 6 6 ; 33 3 2. 22 212; 33 332; 43 221 3. Např. graficky 0 60 120 180 min 1. konečná 2. konečná 0 60 120 180 min Řidič potká 11 (13 - počítáme-li i okamžik výjezdu soupravy z jedné a příjezdu do druhé konečné stanice) protijedoucích souprav stejné linky.

Magické čtverce 1. 6 7 2 1 5 9 8 3 4 nebo 3 7 5 4 2 9 8 6 1 2. 5 24 3 8 5 12 13 24 1 3 1 8 1 4 7 24 14 24 3. 1,6-5,4-0,4-3,4-1,4 0,6-2,4 2,6-4,4

Jiná aritmetická schémata 1. Např.: 2 8 5 6 7 1 4 9 3 2. Např.: 3 2 4 9 8 7 5 6 10 12 11

3. Např.: 3 2 6 7 8 5 1 4

Číselné a obrázkové řady 1. 63 127 255 2.

Algebrogramy 1. 8 4 2 7 4 2 7 2 7 7 8 8 8 8

Logické úlohy 1. Např.: 2 děti 1 dítě otec 1 dítě 2 děti 1 dítě matka 1 dítě 2 děti 2. 1. osobní vlak přejede výhybku a zacouvá na slepou kolej, odpojí oba vagóny, které zanechá na slepé koleji a lokomotiva odjede dále po trati 2. rychlík přejede výhybku, zacouvá k odpojeným vagónům osobního vlaku na slepé koleji, které připojí za své vagóny, odjede se všemi vagóny na hlavní trať a zacouvá zpět před výhybku 3. lokomotiva osobního vlaku zacouvá na slepou kolej 4. rychlík odpojí oba vagóny osobního vlaku a odjede po trati 5. lokomotiva osobního vlaku vyjede na hlavní trať a zacouvá pro odpojené vagóny

Úlohy kombinatorického charakteru 1. a) Např. pomocí stromu logických možností: Z 1 C 1 Z 2 C 2 Z 2 C 2 Z 3 C 3 Z 3 C 3 Z 3 C 3 Z 3 C 3 Z 4 C 4 Z 4 C 4 Z 4 C 4 Z 4 C 4 Z 4 C 4 Z 4 C 4 Z 4 C 4 Z 4 C 4 16 možností Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Z 1 C 2 Z 3 Z 4 C 1 Z 2 Z 3 Z 4 C 1 C 2 Z 3 Z 4 Z 1 Z 2 Z 3 C 4 Z 1 C 2 Z 3 C 4 C 1 Z 2 Z 3 C 4 C 1 C 2 Z 3 C 4 Z 1 Z 2 C 3 Z 4 Z 1 C 2 C 3 Z 4 C 1 Z 2 C 3 Z 4 C 1 C 2 C 3 Z 4 Z 1 Z 2 C 3 C 4 Z 1 C 2 C 3 C 4 C 1 Z 2 C 3 C 4 C 1 C 2 C 3 C 4 b) 9 možností Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Z 1 C 2 Z 3 Z 4 C 1 Z 2 Z 3 Z 4 Z 1 Z 2 Z 3 C 4 Z 1 C 2 Z 3 C 4 C 1 Z 2 Z 3 C 4 Z 1 Z 2 C 3 Z 4 Z 1 C 2 C 3 Z 4 C 1 Z 2 C 3 Z 4 2. Např.: 1. pořadí 1 2 3 tři možnosti 2. pořadí 2 3 1 3 1 2 zbývají dvě možnosti 3. pořadí 3 2 3 1 2 1 zbývá jedna možnost Možná pořadí: 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 (celkem 6 možností) Ze stromu logických možností vyplývá: počet kol = 3 2 1 = 6 Závod měl šest kol.

Optimalizační úlohy 1. Celková délka vedení je dána součtem délek určité čtveřice spojů mezi dvěma obcemi. Najdeme čtveřici s nejmenším součtem délek je to čtveřice (3, 4, 4, 5) a zjistíme zda splňuje dané požadavky. Jedná se o lomenou čáru ADCEB, která propojuje všech pět obcí. Minimální délka vedení propojujícího pět obcí A, B, C, D, E je tedy 16 km. 2. P A C E B C A D B D D E P D P B B E A D B C C E D P B E D E A E P B P C C A P A P P C E P B E D P P A P D P A P C P B P P P P P P Ze schématu vyplývá, že podmínku, uvedenou v zadání, splňuje šest tras: a) P A B E D C P b) P C D E B A P c) P A C D B E P d) P E B D C A P e) P C A B D E P f) P E D B A C P Dvojice cest v případě a) a b) se liší pouze směrem projíždění obcí, celková délka cesty je stejná. Obdobně je tomu i v případě dvojice cest c) a d) a dvojice e) a f). Součtem délek jednotlivých úseků zjistíme délky jednotlivých tras. a) (6 + 8 + 7 + 2 + 3 + 4) km = 30 km b) 30 km c) (6 + 3 + 3 + 5 + 7 + 7) km = 31 km d) 31 km e) (4 + 3 + 8 + 5 + 2 + 7) km = 29 km f) 29 km Nejkratší je trasa e) (P C A B D E P) nebo f) (P E D B A C P).

Úlohy s využitím transformace čtvercové sítě 2.

Pohyby v rovině 3. Obrázek D. 4. Řešení Obrázek Pootočení o ¼ otočky o ½ otočky o ¾ otočky o 1 otočku

Diofantovské úlohy 1. a) experimentální Maminka koupila x kusů kiwi a y kusů broskví. Platí (v Kč): 3x + 5y = 51 Do tohoto vztahu dosazujeme přirozená čísla za y a hledáme případ, kdy také x je přirozené číslo. Zjistíme, že tento případ nastane pro y = 3, y = 6, y = 9. Těmto hodnotám odpovídá po řadě: x = 12, x = 7, x = 2. Úloha má 3 řešení. Maminka koupila 12 kiwi a 3 broskve, nebo 7 kiwi a 6 broskví, nebo 2 kiwi a 9 broskví. (Úlohu lze řešit s využitím tabulky.) b) pomocí algebry Maminka koupila x kusů kiwi a y kusů broskví. Platí (v Kč): 3x + 5y = 51 51 5y x = 3 5y x = 17-3 Řešení (v oboru přirozených čísel) dostaneme pro y = 3 (x = 12), pro y = 6 (x = 7), pro y = 9 (x = 2). Maminka koupila 12 kiwi a 3 broskve, nebo 7 kiwi a 6 broskví, nebo 2 kiwi a 9 broskví. 2. Označme počet větších autobusů x a počet menších autobusů y. Pak počet míst v těchto autobusech dohromady je 42x + 36y a musí být 195 nebo větší než 195. Celková cena (v Kč) za 1 den zájezdu za autobusy je (6 000x + 5 000y) Sestavíme tabulku. Počet větších autobusů (x) Počet menších autobusů (y) Počet sedadel ve všech autobusech Celková cena za autobusy za 1 den (v Kč) 0 1 2 3 3 4 5 6 5 4 3 2 1 0 216 222 228 234 198 204 210 30 000 31 000 32 000 33 000 28 000 29 000 30 000

Z tabulky vyplývá, že nejmenší celkové náklady na autobusy jsou v případě objednání tří větších a dvou menších autobusů (28 000 Kč na 1 den).

Úlohy řešené úsudkem a rovnicí 1. a) úsudkem - syntetické Vyjdeme z daných údajů od konce situace. Jestliže při třetí návštěvě utratila polovinu zbytku z druhé návštěvy plus 10 Kč a zbylo jí 16 Kč, je polovina tohoto zbytku 26 Kč, tj. celý zbytek je 52 Kč. Podobně polovina druhého zbytku je (52 + 10) Kč = 62 Kč, takže celý zbytek je 124 Kč a polovina původního obnosu je (124 + 10) Kč = 134 Kč. Celý obnos tedy je (2 x 134) Kč = 268 Kč. Zkouška: Po 1. návštěvě Janě zbylo 1. 268 10 Kč = 124 Kč. 2 Po 2. návštěvě Janě zbylo 1. 124 10 Kč = 52 Kč 2 Po 3. návštěvě Janě zbylo 1. 52 10 Kč = 16 Kč, což odpovídá textu úlohy. 2 Jana si ušetřila 268 Kč. b) rovnicí analytické Ušetřený obnos označíme x. Při 1. návštěvě Jana utratila x + 10 Kč. 2 Při 2. návštěvě Jana utratila 1. x 10 + 10 Kč. 2 2 Při 3. návštěvě Jana utratila 1 1.. x 10 + 10 Kč. 2 2 2 Sestavíme a řešíme rovnici: x + 10 + 1. x 10 + 10 2 2 2 Jana si ušetřila 268 Kč. + 1. x 10 + 10 2 2 = x 16 x = 268

Úlohy řešené geometrickou konstrukcí a výpočtem 1. Označme v obrázku spodní konec tyče bodem D, vrchol tyče v poloze I bodem A, vrchol tyče v poloze II bodem B, průsečík tyče s hladinou v poloze II bodem P. B P. A II I x D a) geometrickou konstrukcí Z obrázku je vidět, že lze sestrojit pravoúhlý trojúhelník ABP s pravým úhlem při vrcholu P (známe délky jeho obou odvěsen: AP = 120 cm, BP = 20 cm). Je třeba sestrojit bod D, protože délka úsečky DP udává hloubku vody ve studni. Trojúhelník ABD je rovnoramenný se základnou AB ( AD = BD ). Bod D tedy získáme jako průsečík přímky BP s osou úsečky AB. Délku úsečky PD, která odpovídá hloubce vody ve studni, zjistíme měřením (obrázek sestrojíme ve vhodně zvoleném měřítku). 2. ABP 3. o; o je osa úsečky AB 4. p; BP p 5. D; D p o 6. PD b) výpočtem Platí: AP = 1,2 m, BP = 0,2 m, AD = BD. Je třeba vypočítat délku úsečky PD, která odpovídá hloubce vody ve studni. Jestliže označíme x = PD, platí: AD = BD = PD + BP = x + 0,2 m. Protože trojúhelník APD je pravoúhlý, platí podle Pythagorovy věty: x 2 + (1,2 m) 2 = (x + 0,2 m) 2 x 2 + 1,44 = x 2 + 0,4x + 0,04 1,44 0,04 = 0,4x x = 3,5 x = 3,5 m

Zkouška: délka tyče 3,5 m + 0,2 m = 3,7 m z trojúhelníku APD x 2 + 1,2 2 m = 3,5 2 + 1,2 2 m = Hloubka vody ve studni je 3,5 m. 12,25 + 1,44 m = 13,69 m = 3,7 m