В современных учебниках, пособиях и различного рода задачниках, к сожалению, уделяется мало внимания психологическим факторам, влияющим на успешность обучения математике. А именно, воспитание у учащихся уверенности в своих силах, развитие умения пользоваться прошлым опытом. В данном реферате предлагается разработка системы математических задач, решаемых методом площадей.
Реферат построен следующим образом. Берутся два общеизвестных утверждения, которые являются базовыми. На основе этих утверждений выстраиваются две «цепочки» задач по нарастающему уровню сложности. Решения задач в этих «цепочках» основаны на базовых утверждениях и на решении предыдущих задач.
Утверждение 1. Два треугольника являются равновеликими, если равны их высоты и основания.
Решение. Проведем отрезок КЕ. Тогда в силу задачи 2 S▲KME = S▲KMB + S▲MEC, а S▲KNE = S▲AKN + S▲EDN
Задача 1. Докажите, что диагональ параллелограмма делит его на два равновеликих треугольника.

Задача 2. На стороне CD параллелограмма ABCD взята произвольная точка Е. Зная, что S▲ABE = S, найдите площадь параллелограмма ABCD.

Решение. Проведем дополнительное построение: КЕ?AD. Тогда из задачи 1 следует, что S▲KBE = S▲CBE, а S▲AKE = S▲ADE . Отсюда SABCD = 2S
Задача 3. В
параллелограмме ABCD на сторонах AB и CD взяты произвольные точки M и
N. Докажите, что площадь четырехугольника KMEN равна площади четырех
образовавшихся треугольников.

Задача 4. Внутри
параллелограмма ABCD взята произвольная точка О. Зная площадь трех
треугольников с вершиной в точке О, найдите площадь четвертого
треугольника.

Решение.
Пусть S▲ADO = S1, S▲ABO = S2, S▲BOC = S3. Произведем дополнительное
построение: КЕ?АВ. Введем следующие обозначения: S▲EOD = a, S▲KCO = b, S▲BKO = c, S▲AEO = d. Тогда S2 = с +d , S▲DOC = a + b, S1 + S3 = a + b + c + d . Отсюда
S▲DCO = S1 + S3 - S2
Задача 5. Каждая диагональ четырехугольника делит его на треугольники одинаковой площади. Докажите, что это параллелограмм.

Решение. Из условия следует, что верны равенства: S1 + S2 = S3 + S4 и S1 + S4 = S3 + S2 . Откуда получим, что S1 = S3, а S2 = S4. Отметим, что $$\frac{S_{1}}{S_{2}}= \frac{AO}{OC}$$, $$\frac{S_{3}}{S_{4}} = \frac{OC}{AO}$$. Кроме этого, соответствующие высоты треугольников BOC, COD и AOB, AOD
равны, соответственно, площади относятся как длины оснований. Из того,
что S1 = S3 и S2 = S4. следует, что $$\frac{AO}{OC} = \frac{OC}{AO}$$. Следовательно, AO = OC . Аналогично можно доказать,
что BO = OD . Можно сделать вывод, что диагонали четырехугольника точкой
пересечения делятся пополам, а это значит, что ABCD - параллелограмм.
Утверждение 2. Медиана треугольника делит его на два равновеликих треугольника.
Задача 6. В параллелограмме ABCD точка К – середина АВ, а L – середина ВС. Зная, что SKBLD = S , найдите SABCD .

Проведем диагональ ВD. Тогда,
исходя из утверждения 2, получим,
что SABCD = S.
Докажите, что SABCD = 2SEBFD

Решение.
Проведя диагональ ВD и рассуждая аналогично задаче 6, получим, что SABCD = 2SEBFD
Задача 8. В произвольном четырехугольнике проведены отрезки, соединяющие середины сторон этого многоугольника. Зная площади
трех из полученных четырехугольников, найдите площадь четвертого.

Решение.
Задача 9. Докажите, что диагонали параллелограмма делят его на четыре равновеликих треугольника.

В силу задачи 1 и утверждения 2 будем иметь
Задача 10. Середины
двух параллельных сторон параллелограмма соединены с противолежащими
вершинами. Какая часть площади параллелограмма ограничена проведенными отрезками?

Решение.
Проведем отрезок МК. Тогда
в силу задачи 9 SMFKE = $$\frac{1}{4}S_{ABCD}$$.
Решение. Проведем диагональ ВD. Так как DК и ВМ медианы вновь полученных треугольников, то $$S_{AKD} = \frac{1}{2}S_{ABD}$$, $$S_{BMC} = \frac{1}{2}S_{BCD}$$. Отсюда S▲AKD + S▲BMC = $$\frac{1}{2}S_{ABCD}$$ (1) Проведя диагональ АС и учитывая, что АМ и СК медианы уже вновь полученных треугольников, получим $$S_{KBC} = \frac{1}{2}S_{ABC}$$, $$S_{AMD} = \frac{1}{2}S_{ACD}$$ . Продолжим «цепочку» задач, исходной фигурой в которых будет выступать уже треугольник.
Задача 11. Дан
выпуклый четырехугольник ABCD. Середины сторон АВ и CD обозначены
соответственно через К и М, точку пересечения отрезков ВМ и СК – через
Р, точку пересечения отрезков АМ и DК – через О. Докажите, SMOKP = S▲BPC + S▲AOD

Тогда S▲KBC + S▲AMD = $$\frac{1}{2}S_{ABCD}$$ (2).
Из равенств (1) и (2) следует, что S▲AKD + S▲BMC + S▲KBC + S▲AMD = SABCD .
В этой сумме дважды учтены площади треугольников ВРС и АОD, но не учтена площадь четырехугольника МОКР. Поэтому SMOKP = S▲BPC + S▲AOD.
Задача 12. На
продолжениях сторон выпуклого четырехугольника АВСD отложены отрезки BB1 = AB, CC1 = BC, DD1 = CD и AA1 = AD. Докажите, что площадь четырехугольника А1В1С1D1 в 5 раз больше
площади четырехугольника АВСD.

Задача 13. Вершина А
квадрата АВСD соединена с точкой О – серединой ВС, вершина В – с точкой
Е – серединой СD, вершина С – с точкой N – серединой АD, а вершина D –
с точкой К – серединой АВ. Точки пересечения проведенных прямых L, M,
R, и Р служат вершинами четырехугольника LMRP.
Докажите, что $$S_{LMRP}= \frac{1}{5}S_{ABCD}$$.


Задача 14. На продолжении стороны АВ треугольника АВС взята точка К так, что АВ = ВК. Точка L – середина ВС. Зная, что S▲BKL = S, найдите S▲ABC.

Решение. Сделаем
дополнительное построение – проведем отрезок AL. В силу утверждения 2 и
использованных на чертежах обозначений S▲ABC = 2S .
Задача 15. На продолжении сторон треугольника АВС построены отрезки AA1 =AC, BB1 = AB и CC1 = BC . Докажите, что S▲A1B1C1 = 7S▲ABC.

Решение.
Сложив эти равенства и упростив выражение, получим SAMCK = S▲BKD .
Задача 16. На
продолжении стороны треугольника АВС взята точка D так, что АС = СD.
Пусть М – середина стороны АВ, а К – точка пересечения отрезков ВС и
МD. Докажите, что площадь треугольника ВКD равна площади
четырехугольника АМКС.

Решение.
В треугольнике АВD DМ и ВС – медианы. Поэтому S▲AMD =S▲BMD и S▲ACB = S▲CDB
. Эти равенства можно записать так: SAMKC + S▲CKD = S▲MDK + S▲BKD, SAMKC + S▲MBK = S▲CKD + S▲BKD