为什么无理数也能怎样在数轴上表示数

无理数能不能在数轴上表示?为什么?_百度知道
无理数能不能在数轴上表示?为什么?
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可以建立直角坐标系,例如点(1,1),以原点为圆心,到(1,1)点距离为半径画圆,与X轴交点即根号2(无理数)所以是可以表示出来的
能。因为无理数是实数,而数轴上的点与实数是一一对应的关系。
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无理数可以在数轴上表示吗
无理数可以在数轴上表示吗
可以的所有的实数都可以用数轴上的点表示反之,数轴上的点可以表示所有的实数很高兴为你作答,如果你对我的回答满意,请【采纳为满意答案】,谢谢
可以,所有实数都可以在数轴上表示
可以,你如果在坐标(0,0)和(1,1)用线连接,再用圆规以(0,0)为圆心,这条线为半径,与坐标轴的交点就是√2了。
可以,例如根号2,可以在(1、0)处向上画一个单位长度,之后与(0、0)连上,这个长度就是根号2,用圆规画出来就行了,其他的无理数都可以这么找所有的实数都可以在数轴上表示,数轴上的点和实数是一一对应的
谢谢你的回答4发现相似题当前位置:
>>>下列结论中正确的是[]A.数轴上任一点都表示唯一的有理数B.数轴..
下列结论中正确的是( & )
A.数轴上任一点都表示唯一的有理数
B.数轴上任意两点之间还有无数个点
C.两个无理数之和一定是无理数
D.数轴上任一点都表示唯一的无理数
题型:单选题难度:偏易来源:
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据魔方格专家权威分析,试题“下列结论中正确的是[]A.数轴上任一点都表示唯一的有理数B.数轴..”主要考查你对&&数轴&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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数轴定义:规定了唯一的原点,正方向和单位长度的一条直线叫做数轴。数轴具有三要素:原点、正方向和单位长度,三者缺一不可。数轴是直线,可以向两方无限延伸,因此所有的有理数都可用数轴上的点来表示。用数轴上的点表示有理数:每一个有理数都可用数轴上的点来表示,表示正数的点在数轴原点的右边,表示负数的点在数轴原点的左边,原点表示数0。 1.数轴上的点表示的数不一定都是有理数,还可能是无理数,但有理数都可用数轴上的点来表示。 2.表示正数的点都在原点右边,表示负数的点都在原点左边。 3.数轴上的点表示的数,右边的点表示的数总比左边的点表示的数大,因此,可借助数轴比较有理数的大小。 数轴的画法: 1.画一条直线(一般画成水平的直线); 2.在直线上根据需要选取一点为原点(在原点下面标上“0”); 3.确定正方向(一般规定向右为正,并用箭头表示出来); 4.选取适当的长度为单位长度,从原点向右,每隔一个单位长度取一点,依次表示1,2,3,…;从原点向左,用类似的方法依次表示-1,-2,-3,…。 数轴的应用范畴:符号相反的两个数互为相反数,零的相反数是零。(如2的相反—2)在数轴上离开原点的距离就叫做这个数的绝对值。一个正数的绝对值是它本身,一个负数的相反数是它的正数,0的绝对值是0。
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923632124227541106165787225684538337当前位置:
>>>下列说法中正确的是[]A.带根号的数是无理数B.无理数不能在数轴上..
下列说法中正确的是
A.带根号的数是无理数B.无理数不能在数轴上表示出来C.无理数是无限小数D.无限小数是无理数
题型:单选题难度:中档来源:江苏期中题
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据魔方格专家权威分析,试题“下列说法中正确的是[]A.带根号的数是无理数B.无理数不能在数轴上..”主要考查你对&&无理数的定义&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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无理数的定义
无理数定义:即非有理数之实数,不能写作两整数之比。若将它写成小数形式,小数点之后的数字有无限多个,并且不会循环。 常见的无理数有大部分的平方根、π和e(其中后两者同时为超越数)等。无理数是无限不循环小数。如圆周率π、等。无理数性质:无限不循环的小数就是无理数&。换句话说,就是不可以化为整数或者整数比的数&性质1 无理数加(减)无理数既可以是无理数又可以是有理数&性质2 无理数乘(除)无理数既可以是无理数又可以是有理数&性质3 无理数加(减)有理数一定是无理数&性质4 无理数乘(除)一个非0有理数一定是无理数无理数与有理数的区别:1、把有理数和无理数都写成小数形式时,有理数能写成有限小数和无限循环小数,比如:4=4.0,=0.8,=0.33333……而无理数只能写成无限不循环小数,比如:=1.…………根据这一点,人们把无理数定义为无限不循环小数;2、所有的有理数都可以写成两个整数之比,而无理数不能。根据这一点,有人建议给无理数摘掉,把有理数改叫为“比数”,把无理数改叫为“非比数”。无理数的识别:判断一个数是不是无理数,关键就看它能不能写出无限不循环小数,而把无理数写成无限不循环小数,不但麻烦,而且还是我们利用现有知识无法解决的难题。初中常见的无理数有三种类型:(1)含根号且开方开不尽的方根,但切不可认为带根号的数都是无理数;(2)化简后含π的式子;(3)不循环的无限小数。掌握常见无理数的类型有助于识别无理数。无理数的历史:毕达哥拉斯(Pythagqras,约公元前885年至公元前400年间)是古希腊的大数学家。他证明许多重要的定理,包括后来以他的名字命名的毕达哥拉斯定理(勾股弦定理),即直角三角形两直角边为边长的正方形的面积之和等于以斜边为边长的正方形的面积。毕达哥拉斯将数学知识运用得纯熟之后,觉得不能只满足于用来算题解题,于是他试着从数学领域扩大到哲学,用数的观点去解释一下世界。经过一番刻苦实践,他提出“凡物皆数”的观点,数的元素就是万物的元素,世界是由数组成的,世界上的一切没有不可以用数来表示的,数本身就是世界的秩序。在他死后大约200年,他的门徒们把这种理论加以研究发展,形成了一个强大的毕达哥拉斯学派。公元前500年,古希腊毕达哥拉斯(Pythagoras)学派的弟子希伯索斯(Hippasus)发现了一个惊人的事实,一个正方形的对角线与其一边的长度是不可公度的(若正方形的边长为1,则对角线的长不是一个有理数),这一不可公度性与毕氏学派的“万物皆数”(指有理数)的哲理大相径庭。这一发现使该学派领导人惶恐,认为这将动摇他们在学术界的统治地位,于是极力封锁该真理的流传,希伯索斯被迫流亡他乡,不幸的是,在一条海船上还是遇到毕氏门徒,于是希伯索斯被残忍地扔进了大海。希伯索斯的发现,第一次向人们揭示了有理数系的缺陷,证明了它不能同连续的无限直线等同看待,有理数并没有布满数轴上的点,在数轴上存在着不能用有理数表示的“孔隙”。而这种“孔隙”经后人证明简直多得“不可胜数”。于是,古希腊人把有理数视为连续衔接的那种算术连续统的设想彻底地破灭了。不可公度量的发现连同芝诺悖论一同被称为数学史上的第一次数学危机,对以后2000多年数学的发展产生了深远的影响,促使人们从依靠直觉、经验而转向依靠证明,推动了公理几何学和逻辑学的发展,并且孕育了微积分思想萌芽。不可约的本质是什么?长期以来众说纷纭,得不到正确的解释,两个不可通约的比值也一直认为是不可理喻的数。15世纪意大利著名画家达.芬奇称之为“无理的数”,17世纪德国天文学家开普勒称之为“不可名状”的数。然而真理毕竟是淹没不了的,毕氏学派抹杀真理才是“无理”。人们为了纪念希伯索斯这位为真理而献身的可敬学者,就把不可通约的量取名“无理数”——这就是无理数的由来。
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