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什么是无理数权威发布_0.3333333是有理数吗(2024年12月精准访谈)

内容来源:云川SEO所属栏目:观点更新日期:2024-12-02

什么是无理数

我之前说过,我们可能需要重新阅读1990甚至2000年之前,所有开创性的英文,德文,法文的理论性著作,因为它们很可能都是翻译自中国古籍的 今天我找到了一批新资料,那就是阿西莫夫(1920-1992)的非虚构类的书籍很可能都是明初古人的科普类,甚至专业类著作 其中有一篇「Tools of the Trade」,它是 1960 年9月出版的,本来我是以为撰写股票交易的工具的,结果是什么呢? 它是一篇十分地道,非常专业地介绍数论中「超越数」的起源的文章,它出自一位数学家之手,而不是科幻,科普或者生物化学出身的阿西莫夫之手,其读者是数学爱好者,数学俱乐部,数学行会的人,并非普通民众 此文十分重要,它十分详细的介绍了什么是自然数,什么是有理数,什么是无理数,什么是算术数,什么是超越数....非常清晰 而且作者也非常准确指出了数学发生质变的时间,其实就是在于代数与方程式的出现,之后开始了非常巨大的突破性进展,解决了自先秦以来困惑古人非常长时间的问题,即是否可以用尺规作图法找到一个与圆面积相等的正方形? 这个问题困扰了古人一千多年,直到明历1882年,即公元 1293 年( = 1882 - 589),即元代中期,古人证明了 Pi 是一个超越数之后,就知道无法用尺规作图法了 此文实在太重要了,而且的确也再次证明,明朝初年的确是用公元前 589 年作为纪元元年的,这也可以解释,为什么吴文俊要把中国古代数学锁死在金元时期,不让大家有更多想象空间了,因为代数和方程法就是此时出现的,之后就火箭般的发展起来了... 而文中提到了德国,法国数学家,也表明那时其实有宋,有金,有辽,有西夏....自然科学家国别很多 而从此文中你也会发现,trade 这个词不是交易,贸易的意思,其实应该就是几何原本中称为「求作」的意思,而文章一开始提到的埃及和巴比伦,应该是尧舜时期,或者与齐鲁同时代的周和楚 因为它们还并没有去寻找更通用的方法解决问题,而是使用非常特定专门的方法,从春秋的齐鲁开始,才有人开始探索采用通用的方法解决问题,从几何上来说,就是可以用尺规这两个极其简单的工具作出任何形状 但是用尺规求作与圆面积相同的正方形这个问题,一直没有得到解决,而先秦古人也一直没有放弃,他们想过各种办法,开创了各种理论....直到出现了代数和方程式,范式发生了巨大变化 古人们证明,算术计算等价于几何方法 ! 而 Pi 属于超越数,它不可能采用有限步骤的算术方法求得,故不能用尺规求作 这篇文章太重要了 ! 一篇介绍数学发展脉络,数论渊源的文章,但是你要按古人的视角来阅读才行....才能领略到其中的丰富价值.... 当然,阿西莫夫其他的非虚构类的书籍都值得寻找收藏一下了,这些书值得用中国古代格致学的观点重新阅读一下 .

圆中的辅助线:揭秘几何模型的奥秘! 𐟓š 你是否了解圆中的辅助线?𐟤” 这些看似简单的线条,实际上隐藏着几何模型的奥秘!𐟔 𐟔𙠥œ†心是圆的中心点,半径是从圆心到圆周的距离。𐟏ž️ 而辅助线则是连接圆心和圆周上任意一点的直线。𐟛䯸 𐟔𘠩€š过辅助线,我们可以将圆分解成无数个扇形,从而更好地理解圆的性质。𐟌ˆ 𐟔𙠥œ†周率˜露€个无理数,它与圆的大小无关。𐟌 所以,无论圆的大小如何,它的周长和面积都是恒定的。𐟓ˆ 𐟒ᠥ�𜚨🐧”訾…助线,让你在解决几何问题时游刃有余!𐟒𐟑‰ 你还在等什么?快来一起探索圆中的辅助线吧!𐟚€

数学与中医 这两个概念八万米都不挨,我却认为它们有相似之处,数学讲究精确、严谨,中医讲究阴阳互补,相辅相成,似是而非,故学中医比较难,比如温阳补肾,具体怎么实现的?不知道,很抽象。 数学也有抽像的一面,比如e^i-1→ln(-1)/i,这个也很抽象,数学里本来说负数是不能取对数的,可这里就有|n(-1),这是什么?有些费心,不可思议。再举一个例子,比如直边长为1的等腰直角三角形,其斜边长为√2,它是无理数,不确定,明明1是确定的,90度直角也是确定的,怎么斜边就不确定呢?这也不可思议,这样的例子还很多。 从这方面来看,数学与中医有几分相似,看来中医也是一门科学,值得发扬光大[嘻嘻][嘻嘻]

为什么要破解圆周率?美国一家公司已经破把圆周率破解到了105万亿位,光是存储的数据量就达到一百万G的内存。那么,为什么人类如此执着于计算圆周率的更多位数? 首先,我们需要了解圆周率˜碌€么。简单来说,圆周率是圆的周长与直径的比值。它是一个无理数,意味着它的小数点后的数字永远不会终止或循环。 想象一下,你有一个完美的圆,用一根绳子紧贴着圆的边缘绕一圈,然后把这根绳子拉直。如果你用这根绳子的长度除以圆的直径(穿过圆心的一条线段的长度),得到的结果就是圆周率。 圆周率的计算历史可以追溯到古代文明。古巴比伦人和古埃及人就已经开始尝试计算圆周率。在中国,祖冲之在1500多年前就将圆周率精确到了小数点后7位,这个成就在当时堪称世界之最。 随着时代的发展,计算圆周率的方法也在不断进步。从最初的几何方法,到后来的无穷级数,再到现代的计算机算法,人类在圆周率计算上的智慧可谓与日俱增。 在计算机时代,圆周率的计算有了质的飞跃。1949年,ENIAC计算机用了70小时计算出了圆周率的前2037位。而到了2021年,圆周率的计算已经达到了惊人的62.8万亿位。 最新的105万亿位圆周率计算更是刷新了人类的认知边界。这一成就不仅体现了计算机技术的进步,也展示了人类对精确性的不懈追求。 面对如此庞大的数字,很多人会问:我们真的需要计算圆周率到这么多位吗?事实上,在日常生活中,圆周率精确到小数点后几位就足够了。 NASA在进行星际导航时,使用的圆周率精度也不过15位小数。那么,为什么还要继续计算更多位数呢? 计算圆周率的过程可以用来测试计算机的性能和算法的效率。它就像是计算机界的"跑分"工具,帮助研究人员评估和改进计算技术。 圆周率的数字序列看似随机,可以用于生成高质量的随机数,这在密码学和数据安全领域有重要应用。 在进行全球气候变化的复杂模拟时,高精度的圆周率计算可以提高模型的准确性,帮助科学家更好地预测和应对气候变化。 在量子计算领域,圆周率的高精度计算可以用来测试和验证量子计算机的性能,推动量子计算技术的发展。 尽管我们已经将圆周率计算到了105万亿位,但这个数字仍然是有限的。理论上,圆周率的小数位是无限的,我们永远无法计算出它的"最后一位"。 计算圆周率面临的主要挑战包括: 随着计算位数的增加,存储这些数据需要的空间也呈指数级增长。就像文章开头提到的,105万亿位的圆周率数据就需要一百万G的存储空间。 即使使用最先进的超级计算机,计算如此多位的圆周率也需要相当长的时间。如何优化算法,提高计算效率,是一个持续的挑战。 当计算结果达到如此庞大的规模时,如何验证计算结果的正确性也成为一个难题。 展望未来,圆周率的计算可能会朝着以下方向发展:随着量子计算技术的发展,我们可能会看到圆周率计算的新突破。量子计算机有望大大提高计算速度,让我们能够在更短的时间内计算出更多位的圆周率。 数学家和计算机科学家们正在不断探索新的算法,以提高圆周率计算的效率。未来可能会出现更快、更节省资源的计算方法。 圆周率计算的研究可能会与其他学科结合,产生新的应用。例如,在人工智能、大数据分析等领域,圆周率计算的相关技术可能会找到新的用武之地。 圆周率的计算,从某种意义上说,象征着人类对精确性和无限的追求。它不仅是数学和计算机科学的一个重要课题,更是人类智慧和探索精神的体现。 虽然在日常生活中,我们可能永远不需要使用到小数点后105万亿位的圆周率,但这项研究的意义远远超出了数字本身。它推动了计算技术的进步,激发了数学研究的灵感,也为其他科学领域提供了有力的工具。 更重要的是,圆周率的计算提醒我们,在这个世界上,还有很多未知等待我们去探索。就像圆周率的小数位永无止境一样,人类的求知欲和创新精神也将永不停歇。 无论是破解圆周率,还是探索宇宙奥秘,亦或是攻克疑难杂症,这些看似遥不可及的目标,都在激励着我们不断前进,挑战自我,突破极限。这,也许就是圆周率计算最深层的意义所在。 #一年一度开学季#

比如对于边长为无理数的三角形,比如1,1,根号2的三角形可以画出来,但是有一边是无理数。人类想象一段长度为10,此时是表示某一个可理解的小单元(1)重复了10次。但貌似无法想象出一段长度是3.141592653......的东西,这需要无限长的时间,需要想象3,再加上0.1,再加上0.04...。此时永远无法把握到最后可以构成š„那个单位,所以无理数是无法被人类所理解的,此时这个现实存在的长度为根号2的三角形的边,这是否可以理解成不可知论?

为啥根号2和圆周率派都是无理数,根号2的平方是有理数,而派的平方是无理数,这是为什么 嗯呢

#术语# 数字(下) 数字[sh㹠z㬝(Digit)(下) (接上) 数字故事 从前,因为人们有数字,所以都过得佷幸福。一天,噩梦降临了。国王9说:“现在8为左丞相,7为右丞相,6为国师,5,4,3作为品官,3,2,1,作为县令。”0将永远被赶出数字王国。0不服气,说道:“为什么我被永远抛弃?”国王9说:“因为你是0,代表什么也没有。对人类来说,你根本就没有用!你还是滚吧!” 从此以后,噩梦就降临到了数字王国。同学们考了100分,但是只能被记作1分。倒计时时,也只能数到1。无论干什么事情,都没有0的事。于是,老百姓们开始议论纷纷。其中,老百姓甲说:“我们应该投诉数字国王9。”百姓乙是一名学生,年年考试都第一,就因为没有0,所以每一次都被记作1分。百姓乙说:“呜呜呜呜,呜呜呜呜,还我100分,要么把国王的位置让给其他数字坐!” 百姓丙是一名运动员。有一次,数字王国要开运动会,邀请了百姓丙参加。在跑步时开始倒计时,如果有数字0的话,百姓丙就可以突破数字王国的长跑记录了。于是,百姓丙说:“呜呜呜呜,呜呜呜呜。你再不把数字0请回来,那别怪我们不客气了。哼!”国王9实在没有其他的办法就只好派使者把数字0请回来,并把他任命为0将军。 自从数字0回来以后,数字王国又变成了充满欢声笑语的王国。 分类 数分实数和虚数,虚数表示为i^2=-1。实数又分有理数和无理数,无理数为无限不循环小数,如√2,€‚无理数中还有一类数,叫超越数。超越数是无法用根号表示的数,如著名的常数𘎥。有理数则是可以表现为分数的数。而有理数还分正和负。 产生 人类最早用来计数的工具是手指和脚趾,但它们只能表示20以内的数字。当数目很多时,大多数的原始人就用小石子和豆粒来记数。渐渐地人们不满足粒为单位的记数,又发明了打绳结、刻画记数的方法,在兽皮、兽骨、树木、石头上刻画记数。 中国古代是用木、竹或骨头制成的小棍来记数,称为算筹。 这些记数方法和记数符号慢慢转变成了最早的数字符号(数码)。 如今,世界各国都使用阿拉伯数字为标准数字。 文化 在中国古代思想中,3为基数,9为极数,除了5和3、9外,12在古代文化中也有重要的地位,在我们的生活中除了五行、五味、五脏、五色等和5有关的物质外,还有很多和12有关的,如12生肖、12时辰、12个月……这种思想在麻将中也得到了充分的体现,144是12的平方,108也是12的倍数。另外,在麻将规则中,规定每人抓13张牌,而13乘以4等于52,这正暗合了一年有52个星期的规律。反映了物质的存在形式,数字则代表了物质存在的数量。 计算过程中的一种数据特征,以二进制数字(零和一)表示。表示时要看它与一些特殊的数的关系。如...16、8、4、2、1等。 例:9用二进制表达就是1001。因为它有1个8和1个1。 排序 数字的排序主要分为以下两种情况: (1)十进位: 个10的0次方 十10的1次方; 百10的2次方; 千10的3次方; 万10的4次方; 亿10的8次方; 兆10的12次方; 京10的16次方; 垓[g䁩]10的20次方; 秭[z琯𜽱0的24次方; 穰[r㡮g或r玮g]10的28次方; 沟10的32次方; 涧[ji㠮]10的36次方; 正10的40次方; 载10的44次方; 极10的48次方; 恒河沙10的52次方; 阿僧祇10的56次方; 那由他10的60次方; 不可思议10的64次方; 无量10的68次方; 大数10的72次方; 无边10的76次方; 无等10的80次方; 无数10的84次方; 无知10的88次方; 无感10的92次方; 无想10的96次方; 无觉10的98次方; 古戈尔(goo-gol)10的100次方; 古戈尔普勒克斯10的古戈尔次方。 (2)十退位: 分10的-1次方 厘10的-2次方 毫10的-3次方 丝10的-4次方 忽10的-5次方 微10的-6次方 纤10的-7次方 沙10的-8次方 尘(奈、纳[2])10的-9次方 埃10的-10次方 渺10的-11次方 漠(皮)10的-12次方 模糊10的-13次方 逡巡[q嫮 x㺮]10的-14次方 须臾(飞)10的 -15次方 瞬息10的-16次方 弹指10的-17次方 刹那(阿)10的-18次方 六德10的-19次方 空虚10的-20次方 清静(仄)10的-21次方 阿赖耶10的-22次方 阿摩罗10的-23次方 涅盘寂静(攸)10的-24次方(完) ~阿泳摘录整理自《百度百科》 迈也发布

数学的重要性:从基础到高级应用 数学,作为一门基础学科,其重要性常常被低估。实际上,数学是人类理性精神中最具持久影响力的知识体系之一。它以其直观、绝对的一致性和完备性,塑造了一种独特的思维方式,通过理性思维习惯和逻辑方法,推动人类认知的升级。 数学不仅通过提升逻辑推理和合乎逻辑的想象力,帮助我们做出判断,还增强了我们分解和解决问题的能力。此外,数学作为一种不断更新的工具,帮助我们提高使用数学工具的能力。 《吴军数学通识讲义:原来数学可以这样用》这本书,深入讲解了数学的思维方式和方法,并结合现实生活中的例子,展示了数学在各个领域的应用。例如,如何理解2008年金融危机的本质。 从数学的思维、关联性这些基础概念讲起,用相关数学线索串联起数字、几何、代数、微积分、概率和数理统计等篇章,最后还阐明了数学在人类知识体系中的地位。 此外,附录部分对其他重点问题做了相应补充,如支撑保险学的大数定律,积分的其他两种计算方法等。 在第一章基础篇,从毕达哥拉斯定理,即勾股定理出发,讲解数学的预见性,以及数学思维。数学的预见性体现在毕达哥拉斯定理上,就是无理数的发现。当勾、股分别为1时,弦是2开根号,通过证明根号2不可能是有理数,引出无理数的定义。从未知到已知,数学的预见性就在其中。 至于数学思维,作者通过与自然科学的思维方式的比较而得到呈现。与经由过往经验或多次试验得到结论不同,数学思维是从不可能变的事实出发,利用逻辑查找矛盾,发现问题解决问题的思维方式。 作者通过揭露导致2008年金融危机的庞氏骗局,清晰地指出庞氏骗局的实质其核心是一种名为CDS(信用违约互换)的衍生品中,隐藏着一种对不断增长的错误预期的赌博导致的。而数学则告诉我们,具体到金融中,一个不变的事实是任何建立在空中楼阁上的复利增长都难以为继。 这就是庞氏骗局告诉我们的,看穿骗局的第一人,并且借此做空大赚一笔(最后捐给哈佛大学)的人正是拥有数学思维者。 作者强调,数学思维不仅告诉我们不能做什么(比如错误的CDS投资),还告诉我们必须做什么(比如“一带一路”就是我国目前发展阶段的必然选择)。 《吴军数学通识讲义》立足于数学如何用而构成了通识课程,通过对数学根本思维方法的阐明,介绍了数学学习的底层逻辑。

终于领悟到这9点关于学数学的真相: 1.小学阶段数学七八十分的孩子,到了初中很难跟上课,基本上数学成绩在班内就是垫底。想要逆袭,很难,因为小学六年没有培养数感,计算能力,逻辑思维。 2.初一数学很简单,成绩具有欺骗性,真正的成绩洗牌在初二。初一要居安思危,最好学有余力提前学一下初二内容。 3.初一数学成绩就很糟糕,想提升,建议从小学计算开始训练。因为初一主要考查的就是计算能力,计算能力差,初一就差。 4.高中以下数学不好,不要去怪天赋,只要孩子是个正常人,数学学不好就是懒,熟练度不够,基础知识一问三不知。还非常浮躁,听课做题都静不下心来,需要训练专注度。 5.做数学题从来不打草稿,数学不会好到哪里去,即使小学初中不打草稿成绩还不错,到了高中如果也没有草稿,成绩必下滑。打草稿是一个思维过程,没有草稿,要么是不愿意思考,要么是压根没听懂课。 6.上课埋头做笔记,笔记做的整齐又干净,给人营造出一种很努力的感觉,到了考试就是考不好,这类孩子让父母找不出理由来说他们,其实就是假努力,违背了学数学的逻辑,上课一定要跟着老师思路走,即使不记笔记,也不会差。 7.思维惰性高,遇到难题喜欢放弃,总是觉得自己做不出来,甚至多看一眼都不愿意去看,一定要从小培养孩子钻研难题的习惯,遇到难题,留个十分钟思考时间,实在想不出来,再对着答案一步步分析,会豁然开朗,思维就是这样慢慢训练出来的。 8.课本干净,课本上的基础概念不知道,比如有理数的概念,无理数的概念,都不清楚,概念一定要清楚,熟练,熟练到条件反射。概念是让你知道是什么,都不知道是什么,怎么灵活运用?就像让你去修车,你都不知道什么是扳手,怎么用更不用说了,很多学生都卡在基础概念上。 9.复盘总结能力,我们俗称整理错题,实际上就是一种复盘总结,复盘总结包括:错题整理,思维导图构建,知识点汇总,如果具备这个能力,数学不愁学不好。#动态连更挑战# #我要上热门#

六年级数学圆周长教学设计与反思 𐟓š 六年级数学第五单元《圆的周长》教学设计与反思 𐟎•™学目标: 理解圆的周长与直径的关系。 掌握圆的周长计算公式,并能正确计算。 𐟓– 教学重点: 理解圆的周长计算方法。 𐟧頦•™学难点: 掌握圆的周长与直径的比值。 𐟛 ️ 教具准备: 课件 𐟓– 教学方法: 启发引导 𐟓– 教学过程: 一、情境导入 出示情境图,引导学生观察。 提问:铁皮箍在哪里呢? 解释:围成圆的曲线长度就是圆的周长。 二、探索知识 交流测量圆周长的方法。 观察课前准备的圆片,思考:圆的周长与什么有关? 四人小组,一人测量一个圆的周长,一人记录数据,一人用计算器计算周长与直径的比值。 观察并比较,发现圆的周长大约是直径的三倍多一点。 介绍圆周率的概念:圆的周长与直径的比值叫做圆周率。 用字母表示圆的周长和直径,即C=2。 三、课堂小结 总结圆的周长计算方法。 强调圆周率是一个固定的数,无限不循环小数。 四、教学反思 通过情境导入,激发学生的学习兴趣。 通过小组活动,培养学生的合作能力和动手能力。 通过测量和计算,帮助学生理解圆的周长与直径的关系。 𐟓š 板书设计: 圆的周长 直径的3倍多一点 圆周率:C=2 𐟓– 教学反思: 通过启发引导,帮助学生理解圆的周长与直径的关系。 通过实验和计算,培养学生的数学思维和解决问题的能力。 通过小组活动,培养学生的合作意识和动手能力。

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