obr. 1 Prvý bol Pythagoras

Σχετικά έγγραφα
Obvod a obsah štvoruholníka

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Zlatý rez. Diana Kurtyová 3.D

9 Planimetria. identifikovať rovinné geometrické útvary a ich vlastnosti, vysvetliť podstatu merania obvodu a obsahu rovinných útvarov,

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

Tomáš Madaras Prvočísla

Ekvačná a kvantifikačná logika

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Zhodné zobrazenia (izometria)

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

1. Trojuholník - definícia

23. Zhodné zobrazenia

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Matematika 2. časť: Analytická geometria

2. Aký obsah má vyfarbený útvar? Dĺţka strany štvorca je 3 m.

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

Margita Vajsáblová. ρ priemetňa, s smer premietania. Súradnicová sústava (O, x, y, z ) (O a, x a, y a, z a )

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

x x x2 n

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti

Modul pružnosti betónu

Nový fundamentálny objav reverznej Fibonacciho postupnosti

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Objem a povrch rotačného valca

Ján Buša Štefan Schrötter

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

stereometria - študuje geometrické útvary v priestore.

Obvod a obsah rovinných útvarov

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Obvod a obsah nepravidelného a pravidelného mnohouholníka

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

1 Prevod miestneho stredného slnečného času LMT 1 na iný miestny stredný slnečný čas LMT 2

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Test. Matematika. Forma A. Štátny pedagogický ústav, Bratislava NUPSESO. a.s.

Zobrazenia v rovine. Každé zhodné zobrazenie v rovine je prosté a existuje k nemu inverzné zobrazenie.

Ma-Te-05-T List 1. Objem a povrch gule. RNDr. Marián Macko

Povrch a objem zrezaného ihlana

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

AerobTec Altis Micro

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

7. Dokážte, že z každej nekonečnej množiny môžeme vydeliť spočítateľnú podmnožinu.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

Motivácia pojmu derivácia

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH VZORCOV A VZŤAHOV ZO STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY. Pomôcka pre prípravný kurz

Pevné ložiská. Voľné ložiská

Príklady na precvičovanie Fourierove rady

PROMO AKCIA. Platí do konca roka 2017 APKW 0602-HF APKT PDTR APKT 0602-HF

SK skmo.sk. 63. ročník Matematickej olympiády 2013/2014 Riešenia úloh domáceho kola kategórie A

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

Pravdivostná hodnota negácie výroku A je opačná ako pravdivostná hodnota výroku A.

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Konštrukcia mnohouholníkov s využitím množín všetkých bodov danej vlastnosti

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

Súradnicová sústava (karteziánska)

Výpočet. grafický návrh

TRIGONOMETRIJA TROKUTA

DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA

Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej x. Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej y. Ak existuje limita.

Povrch a objem ihlana

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Goniometrické funkcie

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

ZÁKLADNÉ GEOMETRICKÉ TELESÁ. Hranolová plocha Hranolový priestor Hranol

Gramatická indukcia a jej využitie

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

SK skmo.sk. 2009/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie A

Zlomky sčítanie, odčítanie. A forma. B forma. 1. Kontrolná práca z matematiky 7. ročník. 1. Vypočítajte : = d) ( ) Vypočítajte : a) 5 + =

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana.

LR(0) syntaktické analyzátory. doc. RNDr. Ľubomír Dedera

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Goniometrické funkcie ostrého uhla v pravouhlom trojuholníku

Analytická geometria

ÚLOHA Č.8 ODCHÝLKY TVARU A POLOHY MERANIE PRIAMOSTI A KOLMOSTI

Transcript:

Zlatý rez Zlatý rez je len jedno konkrétne číslo. Je to možno sklamanie, ale tento honosný názov naozaj nesie jedno konkrétne číslo. Na to, či je toto číslo natoľko zaujímavé, že si zaslúži vlastné meno, si môže každý urobiť vlastný názor. Zlatý rez je pomerom dvoch častí úsečky, ktorá je rozdelená tak, aby platilo, že pomer dĺžky celej úsečky ku jej dlhšej časti je rovnaký ako pomer dlhšej časti ku kratšej. Označme tento pomer Φ. Teda ak máme úsečku AB, tak bod C treba na nej zvoliť tak, aby pre veľkosti úsečiek AB, AC a BC platilo AB / AC = AC / CB. Ak si uvedomíme, že AB = AC + CB a CB / AC = 1/ Φ, tak ľahko odvodíme že,φ= AB / AC =( AC + CB )/ AC = AC / AC + CB / AC =1+1/Φ. To znamená, že platí Φ= 1+1/Φ a po úprave dostávame kvadratickú rovnicu Φ²-Φ-1=0. Tejto rovnosti vyhovuje jediné kladné riešenie Φ=(1+ 5)/2. Teda hľadaný pomer úsečiek je (1+ 5)/2, čo sa približne rovná 1,618 a tento pomer nezávisí od dĺžky úsečky. Ukazuje sa, že uhlopriečky v pravidelnom päťuholníku sa rozdeľujú práve v pomere zlatého rezu. Vďaka tejto vlastnosti sa dá zostrojiť pravidelný päť a desaťuholník len pomocou pravítka a kružidla. Tzn. strana pravidelného 10-uholníka má rovnakú dĺžku ako väčšia úsečka vzniknutá rozdelením polomeru kružnice opísanej 10-uholníku zlatým rezom. V praxi to znamená, že úsečku o dĺžke rovnej polomeru r rozdelíme zlatým rezom a jej väčšiu časť nanesieme na kružnicu s polomerom r 10 krát za sebou ako tetivu a dostávame pravidelný 10-uholník. Ako vznikne pravidelný 5-uholník nechávam na pozorného čitateľa. Ako sa dá skonštruovať zlatý rez? (pozri obr.1.) 1. Bodom B úsečky AB o dĺžke a zostrojíme kolmicu BC o dĺžke ½ a. 2. Spojíme bod A s bodom C. 3.Zostrojíme kružnicu so stredom C a polomerom dĺžky ½ a. 4. Prienikom kružnice a úsečky AC je bod D. 5. Nanesieme úsečku AD na úsečku AB z bodu A. 6. Bod E, ktorý dostaneme, rozdelí úsečku AB zlatým rezom. 1

obr. 1 Prvý bol Pythagoras Prvýkrát sa so zlatým rezom stretávame u Pythagora a jeho školy. Za svoj znak si vybrali pentagram päťcípu hviezdu, ktorú vlastne tvoria uhlopriečky pavidelného 5-uholníka. S pravidelnými 5-uholíkmi sa stretávame aj v obdobiach pred gréckou matematikou. Napríklad dodecahedron (teleso zložené z 12 pravidelých 5-uholníkov) poznali už Etruskovia pred rokom 500 pr. Kr. V tých skorých dobách sa však pochybuje o tom, že by si ich tvorcovia uvedomovali matematické vlastnosti týchto objektov. Aj Platón vo svojom spise o prírodných vedách a kozmológii Timaeus spomína zlatý rez a považuje ho za veľmi dôležitý pre matematiku a fyziku. Zhrnúc poznatky svojich predchodcov uvádza Euklides vo svojich Základoch postup konštrukcie zlatého rezu a na základe toho aj konštrukciu pravidelného 5- a 10-uholíka. V tomto období ešte neexistuje označenie zlatý rez, Euklides píše o zlatom reze ako o delení úsečky vo vonkajšom a vnútornom pomere. Fibonacciho postupnosť Ďalším dôležitým medzníkom v histórii zlatého rezu je kniha Leonarda Fibonacciho Liber Abaci, kde sa zaoberá zvláštnou postupnosťou dnes známou pod menom Fibonacciho postupnosť. Dá sa ukázať, že pomer dvoch po sebe idúcich členov Fibonacciho postupnsti sa bude stále viac a viac blížiť k Φ. 2

Fí priťahuje umelcov Vyznávači zlatého rezu hľadali oporu pre svoje tvrdenia v plánoch architektúr všetkých dôb i slohov. Najväčší pamätník zlatého rezu vidia niektorí bádatelia v Cheopsovej pyramíde a v chráme Pantheón v Aténach. Keďže sa nezachovali žiadne podklady o ich stavbe, všetky tieto domnienky sa zakladajú na meraní stavieb. Tieto stavby sú pomerne zložité a dá sa na nich odmerať množstvo dĺžok. Preto medzi nimi nie je ťažké nájsť taký pomer, aký si dopredu zvolíme. Predpoklady použitia zlatého rezu pri týchto stavbách sú príliš umelé a nezodpovedajú citu vtedajšieho obyvateľstva a stavu vtedajšej geometrie. Neskôr najmä v renesancii sa udržovala mienka, že najkrajšie sú útvary, v ktorých možno nájsť zlatý rez. Učitelia radili svojim maliarskym učňom konštruovať telo podľa zlatého rezu. Filozofovia zaoberajúci sa estetikou našli na ľudskom tele zlatý rez v pomere dĺžok nad pásom a pod pásom. Ďalšie dve zúženia na ľudskom tele krk a noha tesne pod kolenom sú hranicami zlatého rezu. (obr. 2) Zlatý rez je však statická hodnota. Je to akýsi ideálny priemer a každý človek s ním nie je na milimeter totožný. A naviac platí pre akéhosi obojpohlavného človeka, pretože je priemerom hodnôt nameraných u žien i mužov. obr.2 3

Stupeň krásy určitej postavy je v tom, ako veľmi sa jej proporcie priblížili k priemerným, resp. normálnym proporciám. Indivíduí s priemernými proporciami je však pomerne málo a u väčšiny ľudí kolísajú okolo tohoto priemeru. Priemerné proporcie sú teda základom, z ktorého umelec pri svojej tvorbe musí vychádzať. Pokiaľ si konštruuje alebo používa kánon (vzorové rozmery), musí si uvedomiť, že ide len o jednoduché pravidlo, resp. pomôcku, a to že kánon vyjadruje hodnoty iba blízke priemeru, a že i dobrý kánon sa nehodí na všetky prípady, obzvlášť nie na extrémne. V historickom slede bolo konštruované veľké množstvo kánonov, z ktorých niektoré mnohé umelecké školy doposiaľ používajú. "Ondrejov kríž" je kánonom rímskeho staviteľa Vitruvia. Podľa neho sa dĺžka rozpätých horných končatín rovná výške tela a je teda možné ľudské telo zakresliť do štvorca. Okolo tejto figúry opísal kružnicu - stred je v pupku - ktorý sa tým stal prirodzeným stredom, nie však poliacim bodom tela. Túto tzv. Vitruviovu figúru používal v renesancii Leonardo da Vinci. obr.3 Leonardo da Vinci si tento kánon upravil. Na obrázku proporčnej štúdie Ondrejovho kríža (obr.3) majú obdĺžniky strany v pomere zlatého pomeru. V rovnakom pomere sú umiestnené na ľudskej ruke záprstné kĺby. 4

Zlatý rez v prírode Fibonacciho postupnosťami sa zaoberajú nielen matematici, ale aj botanici. Prečo? Listy, pokiaľ vyrastajú jednotlivo, sú na stonkách rozložené tak, že každý list vyrastá nad predchádzajúcim listom viac či menej posunutý o určitý uhol, ako je znázornené na obr. 4. obr.4 Tento uhol, ktorý je pre každú rastlinu charakteristický, vyjadrujú botanici v tvare zlomku, ktorý udáva, akú časť obvodu kružnice vytína. Čísla v čitateľoch aj menovateľoch zlomkov tvoria Fibonacciho postupnosť: 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, 8/21,... Zlatý rez sa tak nepriamo uplatňuje aj pri rozložení listov na osi rastliny. Veda a pokrok idú stále dopredu, ideály krásy v maliarstve a sochárstve sa menia, zlatý rez zostáva - najzákladnešie princípy zlatého rezu boli v prírode prítomné už odjakživa. Právom mu však možno prisúdiť pomenovanie zlatý-ideálny rez. Použitá literatúra: www.alife.sk Quark, číslo 10, október 2005, s.40 41 Vypracovala: Cecília Kosťová 5