Birleşik Devlet Sınavı 19'u çözeceğim. Özel matematikte Birleşik Devlet Sınavı görevleri - nelere dikkat etmeliyim
Matematikte Birleşik Devlet Sınavı Hakkında profil düzeyi 2019 yılında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır; sınav programı önceki yıllarda olduğu gibi temel matematik disiplinlerine ait materyallerden oluşmaktadır. Biletler matematiksel, geometrik ve cebirsel problemleri içerecektir.
Matematikte KIM Birleşik Devlet Sınavı 2019'da profil düzeyinde herhangi bir değişiklik yoktur.
Matematikte Birleşik Devlet Sınavı görevlerinin özellikleri 2019
- Matematikte (profil) Birleşik Devlet Sınavına hazırlanırken, sınav programının temel gereksinimlerine dikkat edin. Derinlemesine bir programın bilgisini test etmek için tasarlanmıştır: vektör ve matematiksel modeller, fonksiyonlar ve logaritmalar, cebirsel denklemler ve eşitsizlikler.
- Ayrı olarak, .
- Yenilikçi düşünceyi göstermek önemlidir.
Sınav yapısı
Birleşik Devlet Sınavı ödevleriözel matematik iki bloğa ayrılmıştır.
- Bölüm - kısa cevaplar, temel matematik hazırlığını ve matematik bilgisini günlük yaşamda uygulama yeteneğini test eden 8 problemi içerir.
- Parça - kısa ve ayrıntılı cevaplar. 4'ü kısa cevap gerektiren 11 görevden ve gerçekleştirilen eylemlere ilişkin argümanları içeren ayrıntılı 7 görevden oluşur.
- Gelişmiş zorluk- KIM'in ikinci bölümünün 9-17 görevleri.
- Yüksek zorluk seviyesi- görevler 18-19 –. Sınav görevlerinin bu kısmı yalnızca matematiksel bilgi düzeyini değil, aynı zamanda kuru "sayısal" görevleri çözmeye yönelik yaratıcı bir yaklaşımın varlığını veya yokluğunu ve ayrıca bilgi ve becerileri profesyonel bir araç olarak kullanma becerisinin etkinliğini test eder. .
Önemli! Bu nedenle hazırlık aşamasında Birleşik Devlet Sınavı teorisi Matematikte her zaman pratik problemleri çözerek onları destekleyin.
Puanlar nasıl dağıtılacak?
KIM'in matematikteki ilk bölümünün görevleri Birleşik Devlet Sınavı testlerine yakındır. temel Seviye bu yüzden onlardan yüksek puan almak imkansızdır.
Profil düzeyinde matematikteki her görevin puanları şu şekilde dağıtıldı:
- 1-12 numaralı problemlerin doğru cevapları için - 1 puan;
- 13-15 – 2 adet;
- 16-17 – 3 adet;
- 18-19 – 4 adet.
Sınavın süresi ve Birleşik Devlet Sınavı için davranış kuralları
Sınav kağıdını tamamlamak için -2019 öğrenci atanır 3 saat 55 dakika(235 dakika).
Bu süre zarfında öğrenci şunları yapmamalıdır:
- gürültülü davranmak;
- gadget'ları ve diğerlerini kullanın teknik araçlar;
- hurdaya çıkarmak;
- Başkalarına yardım etmeye çalışın veya kendiniz için yardım isteyin.
Bu tür eylemlerden dolayı sınava giren kişi sınıftan atılabilir.
Açık Devlet sınavı matematik getirmesine izin verildi Yanınızda yalnızca bir cetvel getirin; malzemelerin geri kalanı Birleşik Devlet Sınavından hemen önce size verilecektir. yerinde verilmektedir.
Etkili hazırlık çözümdür çevrimiçi testler matematik 2019'da. Seçin ve maksimum puanı alın!
Ortalama Genel Eğitim
UMK G.K. Muravin hattı. Cebir ve matematiksel analizin ilkeleri (10-11) (derinlemesine)
UMK Merzlyak hattı. Cebir ve analizin başlangıcı (10-11) (U)
Matematik
Matematikte Birleşik Devlet Sınavına hazırlık (profil düzeyi): ödevler, çözümler ve açıklamalar
Öğretmenle görevleri analiz ediyoruz ve örnekleri çözüyoruzProfil düzeyindeki sınav 3 saat 55 dakika (235 dakika) sürer.
Minimum eşik- 27 puan.
Sınav kağıdı içerik, karmaşıklık ve görev sayısı bakımından farklılık gösteren iki bölümden oluşur.
İşin her bir bölümünün tanımlayıcı özelliği, görevlerin biçimidir:
- bölüm 1, tam sayı veya son ondalık kesir şeklinde kısa bir cevabı olan 8 görev (görev 1-8) içerir;
- Bölüm 2, bir tamsayı veya son ondalık kesir şeklinde kısa bir cevabı olan 4 görevi (görevler 9-12) ve ayrıntılı bir cevabı olan (çözümün gerekçeleriyle birlikte tam bir kaydı) 7 görevi (görevler 13-19) içerir. alınan önlemler).
Panova Svetlana Anatolevna, matematik öğretmeni en yüksek kategori okullar, iş deneyimi 20 yıl:
“Okul sertifikası alabilmek için, bir mezunun Birleşik Devlet Sınavı şeklinde, biri matematik olmak üzere iki zorunlu sınavı geçmesi gerekir. Gelişim Konseptine Uygun matematik eğitimi V Rusya Federasyonu Matematikte Birleşik Devlet Sınavı iki seviyeye ayrılmıştır: temel ve uzmanlık. Bugün profil düzeyindeki seçeneklere bakacağız.”
Görev No.1- Birleşik Devlet Sınavı katılımcılarının 5. ila 9. sınıf ilköğretim matematik dersinde edinilen becerileri pratik etkinliklerde uygulama yeteneğini test eder. Katılımcının bilgisayar becerisine sahip olması, çalışabilmesi gerekir. rasyonel sayılar, ondalık kesirleri yuvarlayabilme, bir ölçü birimini diğerine çevirebilme.
Örnek 1. Peter'ın yaşadığı daireye bir debimetre takıldı soğuk su(tezgah). 1 Mayıs'ta sayaç 172 metreküp tüketim gösterdi. m su ve 1 Haziran'da - 177 metreküp. m Fiyat 1 metreküp ise Peter Mayıs ayında soğuk su için ne kadar ödemelidir? m soğuk su 34 ruble 17 kopek mi? Cevabınızı ruble olarak verin.
Çözüm:
1) Aylık harcanan su miktarını bulun:
177 - 172 = 5 (m küp)
2) Boşa harcanan suya ne kadar para ödeyeceklerini bulalım:
34,17 5 = 170,85 (ovmak)
Cevap: 170,85.
Görev No.2- en basit sınav görevlerinden biridir. Mezunların çoğunluğu bununla başarılı bir şekilde başa çıkıyor, bu da fonksiyon kavramının tanımına dair bilgi sahibi olduğunu gösteriyor. Gereksinimlere göre 2 numaralı görev türü kodlayıcı, edinilen bilgi ve becerilerin pratik faaliyetlerde kullanılmasına ilişkin bir görevdir ve Gündelik Yaşam. Görev No. 2, fonksiyonların tanımlanması, kullanılması, nicelikler arasındaki çeşitli gerçek ilişkilerin tanımlanması ve grafiklerinin yorumlanmasından oluşur. Görev No. 2 tablolarda, diyagramlarda ve grafiklerde sunulan bilgileri çıkarma yeteneğini test eder. Mezunların bir fonksiyonun değerini argümanının değerine göre belirleyebilmeleri gerekir. çeşitli şekillerde Bir fonksiyonun belirtilmesi ve fonksiyonun davranışının ve özelliklerinin grafiğine dayalı olarak tanımlanması. Ayrıca en büyük veya en iyisini bulmanız gerekir. en küçük değer ve incelenen fonksiyonların grafiklerini oluşturun. Sorunun koşullarını okurken, diyagramı okurken yapılan hatalar rastgeledir.
#ADVERTISING_INSERT#
Örnek 2.Şekil, bir madencilik şirketinin bir hissesinin Nisan 2017'nin ilk yarısındaki değişim değerindeki değişimi gösteriyor. 7 Nisan'da işadamı bu şirketin 1.000 hissesini satın aldı. 10 Nisan'da satın aldığı hisselerin dörtte üçünü, 13 Nisan'da ise kalan hisselerin tamamını sattı. İş adamı bu operasyonlar sonucunda ne kadar kaybetti?
Çözüm:
2) 1000 · 3/4 = 750 (hisse) - satın alınan tüm hisselerin 3/4'ünü oluşturur.
6) 247500 + 77500 = 325000 (ovmak) - işadamı satıştan sonra 1000 hisse aldı.
7) 340.000 – 325.000 = 15.000 (ovmak) - işadamı tüm işlemler sonucunda kaybetti.
Cevap: 15000.
Görev No.3- Birinci bölümün temel düzeydeki bir görevi olup, Planimetri dersinin içeriğine göre geometrik şekillerle eylem gerçekleştirme becerisini test etmektedir. Görev 3, kareli kağıt üzerindeki bir şeklin alanını hesaplama yeteneğini, açıların derece ölçümlerini hesaplama yeteneğini, çevre hesaplamasını vb. Test eder.
Örnek 3. Hücre boyutu 1 cm x 1 cm olan kareli kağıda çizilen dikdörtgenin alanını bulun (şekle bakın). Cevabınızı santimetre kare cinsinden verin.
Çözüm: Belirli bir şeklin alanını hesaplamak için Tepe formülünü kullanabilirsiniz:
Belirli bir dikdörtgenin alanını hesaplamak için Peak formülünü kullanırız:
|
S= B + |
G | |
| 2 |
|
S = 18 + |
6 | |
| 2 |
Ayrıca okuyun: Fizikte Birleşik Devlet Sınavı: salınımlarla ilgili problemleri çözme
Görev No.4- “Olasılık Teorisi ve İstatistik” dersinin amacı. En basit durumda bir olayın olasılığını hesaplama yeteneği test edilir.
Örnek 4.Çemberin üzerinde 5 kırmızı ve 1 mavi nokta işaretlenmiştir. Hangi çokgenlerin daha büyük olduğunu belirleyin: tüm köşeleri kırmızı olanlar veya köşelerinden biri mavi olanlar. Cevabınızda bazılarının diğerlerinden kaç tane daha fazla olduğunu belirtin.
Çözüm: 1) Kombinasyon sayısı formülünü kullanalım N tarafından elemanlar k:
köşelerinin tamamı kırmızıdır.
3) Tüm köşeleri kırmızı olan bir beşgen.
4) 10 + 5 + 1 = tüm köşeleri kırmızı olan 16 çokgen.
üstleri kırmızı olan veya üst kısmı mavi olan.
üstleri kırmızı olan veya üst kısmı mavi olan.
8) Kırmızı köşeleri ve bir mavi köşesi olan bir altıgen.
9) 20 + 15 + 6 + 1 = tüm köşeleri kırmızı veya bir köşesi mavi olan 42 çokgen.
10) 42 – 16 = mavi noktayı kullanan 26 çokgen.
11) 26 – 16 = 10 çokgen – köşelerinden biri mavi nokta olan çokgen, tüm köşeleri yalnızca kırmızı olan çokgenlerden kaç tane daha fazladır.
Cevap: 10.
Görev No.5- İlk bölümün temel seviyesi, basit denklemleri (irrasyonel, üstel, trigonometrik, logaritmik) çözme yeteneğini test eder.
Örnek 5. Denklem 2'yi çözün 3 + X= 0,4 5 3 + X .
Çözüm. Her iki parçayı da ayıralım verilen denklem 5'e kadar 3 + X≠ 0, şunu elde ederiz
| 2 3 + X | = 0,4 veya | 2 | 3 + X | = | 2 | , | ||
| 5 3 + X | 5 | 5 |
buradan 3 + çıkıyor X = 1, X = –2.
Cevap: –2.
Görev No. 6 planimetride geometrik nicelikleri (uzunluklar, açılar, alanlar) bulmak, gerçek durumları geometri dilinde modellemek. Geometrik kavram ve teoremleri kullanarak oluşturulmuş modellerin incelenmesi. Zorlukların kaynağı, kural olarak, planimetrinin gerekli teoremlerinin bilgisizliği veya yanlış uygulanmasıdır.
Bir üçgenin alanı ABC 129'a eşittir. Almanya– orta çizgi yana paralel AB. Yamuğun alanını bulun YATAK.
Çözüm.Üçgen CDEüçgene benzer TAKSİ tepe noktasındaki açı olduğundan iki açıda C genel, açı СDE açıya eşit TAKSİ karşılık gelen açılar olarak Almanya || AB sekant AC.. Çünkü Almanya koşuluna göre bir üçgenin orta çizgisidir, ardından orta çizginin özelliğine göre | Almanya = (1/2)AB. Bu, benzerlik katsayısının 0,5 olduğu anlamına gelir. Benzer şekillerin alanları benzerlik katsayısının karesi ile ilişkilidir, dolayısıyla
Buradan, SABED = S Δ ABC – S Δ CDE = 129 – 32,25 = 96,75.
Görev No.7- Türevin bir fonksiyonun çalışmasına uygulanmasını kontrol eder. Başarılı uygulama, türev kavramına ilişkin anlamlı, resmi olmayan bilgi gerektirir.
Örnek 7. Fonksiyonun grafiğine git sen = F(X) apsis noktasında X 0 bu grafiğin (4; 3) ve (3; –1) noktalarından geçen doğruya dik bir teğet çizilir. Bulmak F′( X 0).
Çözüm. 1) İki noktadan geçen bir doğrunun denklemini kullanalım. verilen puanlar(4; 3) ve (3; –1) noktalarından geçen düz çizginin denklemini bulun.
(sen – sen 1)(X 2 – X 1) = (X – X 1)(sen 2 – sen 1)
(sen – 3)(3 – 4) = (X – 4)(–1 – 3)
(sen – 3)(–1) = (X – 4)(–4)
–sen + 3 = –4X+ 16| · (-1)
sen – 3 = 4X – 16
sen = 4X– 13, nerede k 1 = 4.
2) Teğetin eğimini bulun k 2, çizgiye dik olan sen = 4X– 13, nerede k 1 = 4, aşağıdaki formüle göre:
3) Eğim faktörü teğet – fonksiyonun teğet noktasındaki türevi. Araç, F′( X 0) = k 2 = –0,25.
Cevap: –0,25.
Görev No.8- sınav katılımcılarının temel stereometri bilgisini, şekillerin yüzey alanlarını ve hacimlerini bulmaya yönelik formülleri uygulama yeteneğini test eder, dihedral açılar, benzer şekillerin hacimlerini karşılaştırabilir, geometrik şekiller, koordinatlar ve vektörler vb. ile eylemler gerçekleştirebilir.
Bir kürenin çevrelediği küpün hacmi 216'dır. Kürenin yarıçapını bulun.
Çözüm. 1) V küp = A 3 (burada A– küpün kenarının uzunluğu), dolayısıyla
A 3 = 216
A = 3 √216
2) Küre bir küpün içine yazıldığı için kürenin çapının uzunluğunun küpün kenar uzunluğuna eşit olduğu anlamına gelir, dolayısıyla D = A, D = 6, D = 2R, R = 6: 2 = 3.
Görev No. 9- Mezunların cebirsel ifadeleri dönüştürme ve basitleştirme becerisine sahip olmasını gerektirir. Görev No. 9 daha yüksek düzey Kısa cevap vermenin zorluğu. Birleşik Devlet Sınavının "Hesaplamalar ve Dönüşümler" bölümündeki görevler birkaç türe ayrılmıştır:
- sayısal/harf trigonometrik ifadeleri dönüştürme.
sayısal rasyonel ifadelerin dönüşümü;
cebirsel ifadeleri ve kesirleri dönüştürme;
sayısal/harf irrasyonel ifadelerin dönüştürülmesi;
dereceli eylemler;
dönüşüm logaritmik ifadeler;
Örnek 9. cos2α = 0,6 olduğu biliniyorsa tanα'yı hesaplayın ve
| 3π | < α < π. |
| 4 |
Çözüm. 1) Çift argüman formülünü kullanalım: cos2α = 2 cos 2 α – 1 ve bulalım
| ten rengi 2 α = | 1 | – 1 = | 1 | – 1 = | 10 | – 1 = | 5 | – 1 = 1 | 1 | – 1 = | 1 | = 0,25. |
| çünkü 2 α | 0,8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
Bu tan 2 α = ± 0,5 anlamına gelir.
3) Koşula göre
| 3π | < α < π, |
| 4 |
bu, α'nın ikinci çeyreğin açısı olduğu ve tgα olduğu anlamına gelir< 0, поэтому tgα = –0,5.
Cevap: –0,5.
#ADVERTISING_INSERT# Görev No. 10- Öğrencilerin edinilen erken bilgi ve becerileri pratik faaliyetlerde ve günlük yaşamda kullanma yeteneğini test eder. Bunların matematikte değil fizikte problemler olduğunu söyleyebiliriz ancak gerekli tüm formüller ve miktarlar şartta verilmiştir. Sorunlar doğrusal veya çözüme indirgenir ikinci dereceden denklem, doğrusal veya ikinci dereceden eşitsizlik. Dolayısıyla bu tür denklem ve eşitsizlikleri çözebilmek ve cevabını belirleyebilmek gerekir. Cevap tam sayı veya sonlu ondalık kesir olarak verilmelidir.
İki kütleli cisim M= Her biri 2 kg, aynı hızla hareket ediyor v= 10 m/s birbirine 2α açıyla. Kesinlikle esnek olmayan çarpışmaları sırasında açığa çıkan enerji (joule cinsinden), şu ifadeyle belirlenir: Q = mv 2 günah 2 α. Çarpışma sonucunda en az 50 jul enerji açığa çıkacak şekilde cisimler hangi en küçük 2α açısında (derece cinsinden) hareket etmelidir?
Çözüm. Sorunu çözmek için, 2α ∈ (0°; 180°) aralığında Q ≥ 50 eşitsizliğini çözmemiz gerekiyor.
mv 2 günah 2 α ≥ 50
2 10 2 günah 2 α ≥ 50
200 günah 2 α ≥ 50
α ∈ (0°; 90°) olduğundan, yalnızca çözeceğiz
Eşitsizliğin çözümünü grafiksel olarak gösterelim:
α ∈ (0°; 90°) koşuluna göre 30° ≤ α anlamına gelir< 90°. Получили, что наименьший угол α равен 30°, тогда наименьший угол 2α = 60°.
Görev No. 11- tipiktir ancak öğrenciler için zor olduğu ortaya çıktı. Zorluğun ana kaynağı matematiksel bir modelin oluşturulmasıdır (bir denklemin oluşturulması). Görev No. 11, sözlü problemleri çözme yeteneğini test eder.
Örnek 11. Bahar tatilinde 11. sınıf öğrencisi Vasya, Birleşik Devlet Sınavına hazırlanmak için 560 pratik problemini çözmek zorunda kaldı. 18 Mart'ta okulun son gününde Vasya 5 problemi çözdü. Sonra her gün bir önceki güne göre aynı sayıda problemi daha fazla çözdü. Tatilin son günü olan 2 Nisan'da Vasya'nın kaç sorunu çözdüğünü belirleyin.
Çözüm: Haydi belirtelim A 1 = 5 – Vasya'nın 18 Mart'ta çözdüğü problemlerin sayısı, D– Vasya tarafından çözülen günlük görev sayısı, N= 16 – 18 Mart'tan 2 Nisan'a kadar olan gün sayısı, S 16 = 560 – toplam görev sayısı, A 16 – Vasya'nın 2 Nisan'da çözdüğü sorunların sayısı. Vasya'nın her gün bir önceki güne göre aynı sayıda problemi çözdüğünü bilerek, aritmetik ilerlemenin toplamını bulmak için formülleri kullanabiliriz:560 = (5 + A 16) 8,
5 + A 16 = 560: 8,
5 + A 16 = 70,
A 16 = 70 – 5
A 16 = 65.
Cevap: 65.
Görev No. 12- Öğrencilerin fonksiyonlarla işlem yapma ve türevi bir fonksiyon çalışmasına uygulayabilme becerilerini test ederler.
Fonksiyonun maksimum noktasını bulun sen= 10ln( X + 9) – 10X + 1.
Çözüm: 1) Fonksiyonun tanım tanım kümesini bulun: X + 9 > 0, X> –9, yani x ∈ (–9; ∞).
2) Fonksiyonun türevini bulun:
4) Bulunan nokta (–9; ∞) aralığına aittir. Fonksiyonun türevinin işaretlerini belirleyelim ve fonksiyonun davranışını şekilde gösterelim:
İstenilen maksimum nokta X = –8.
G.K. öğretim materyalleri serisi için matematik çalışma programını ücretsiz indirin. Muravina, K.S. Muravina, O.V. Muravina 10-11 Cebirle ilgili ücretsiz öğretim yardımcılarını indirinGörev No. 13-ayrıntılı bir cevapla artan karmaşıklık düzeyi, denklem çözme yeteneğinin test edilmesi, artan karmaşıklık düzeyinin ayrıntılı bir yanıtıyla görevler arasında en başarılı şekilde çözülmüş olan.
a) 2log 3 2 (2cos) denklemini çözün X) – 5log 3 (2cos) X) + 2 = 0
b) Bu denklemin tüm köklerini bulun, segmente ait.
Çözüm: a) Log 3 (2cos) olsun X) = T, sonra 2 T 2 – 5T + 2 = 0,
|
|
günlük 3(2cos) X) = | 2 | ⇔ |
|
2cos X = 9 | ⇔ |
|
çünkü X = | 4,5 | ⇔ çünkü |çünkü X| ≤ 1, |
| günlük 3(2cos) X) = | 1 | 2cos X = √3 | çünkü X = | √3 | ||||||
| 2 | 2 |
| o zaman çünkü X = | √3 |
| 2 |
|
|
X = | π | + 2π k |
| 6 | |||
| X = – | π | + 2π k, k ∈ Z | |
| 6 |
b) Segment üzerinde bulunan kökleri bulun.
Şekil verilen segmentin köklerinin ait olduğunu göstermektedir.
| 11π | Ve | 13π | . |
| 6 | 6 |
| Cevap: A) | π | + 2π k; – | π | + 2π k, k ∈ Z; B) | 11π | ; | 13π | . |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
Silindirin taban dairesinin çapı 20, silindirin generatrix'i 28'dir. Düzlem, tabanını 12 ve 16 uzunluğundaki kirişler boyunca keser. Akorlar arasındaki mesafe 2√197'dir.
a) Silindirin taban merkezlerinin bu düzlemin bir tarafında olduğunu kanıtlayın.
b) Bu düzlem ile silindirin taban düzlemi arasındaki açıyı bulun.
Çözüm: a) 12 uzunluğundaki bir kiriş taban çemberinin merkezinden = 8 uzaklıkta ve 16 uzunluğundaki bir kiriş de benzer şekilde 6 uzaklıkta bulunmaktadır. silindirlerin tabanları ya 8 + 6 = 14 ya da 8 − 6 = 2'dir.
O zaman akorlar arasındaki mesafe ya
= = √980 = = 2√245
= = √788 = = 2√197.
Koşula göre, kirişlerin çıkıntılarının silindir ekseninin bir tarafında yer aldığı ikinci durum gerçekleştirildi. Bu, eksenin silindir içindeki bu düzlemle kesişmediği, yani tabanların silindirin bir tarafında yer aldığı anlamına gelir. Kanıtlanması gereken şey.
b) Bazların merkezlerini O 1 ve O 2 olarak gösterelim. Tabanın merkezinden 12 uzunluğunda bir kirişle bu kirişe (daha önce belirtildiği gibi uzunluğu 8'dir) ve diğer tabanın merkezinden diğer kirişe dik bir açıortay çizelim. Bu akorlara dik olarak aynı β düzleminde bulunurlar. Küçük akorun orta noktasına B, daha büyük akorun ve A'nın ikinci tabana izdüşümüne - H (H ∈ β) diyelim. O zaman AB,AH ∈ β ve dolayısıyla AB,AH kirişe, yani tabanın verilen düzlemle kesiştiği düz çizgiye diktir.
Bu, gerekli açının şuna eşit olduğu anlamına gelir:
| ∠ABH = arktan | AH. | = arktan | 28 | = arctg14. |
| B.H. | 8 – 6 |
Görev No. 15- Ayrıntılı bir yanıtla artan karmaşıklık düzeyi, artan karmaşıklık düzeyinin ayrıntılı bir yanıtıyla görevler arasında en başarılı şekilde çözülen eşitsizlikleri çözme yeteneğini test eder.
Örnek 15. Eşitsizliği çözün | X 2 – 3X| günlük 2 ( X + 1) ≤ 3X – X 2 .
Çözüm: Bu eşitsizliğin tanım alanı (–1; +∞) aralığıdır. Üç durumu ayrı ayrı düşünün:
1) izin ver X 2 – 3X= 0, yani X= 0 veya X= 3. Bu durumda bu eşitsizlik doğru olur, dolayısıyla bu değerler çözüme dahil edilir.
2) Şimdi izin ver X 2 – 3X> 0, yani X∈ (–1; 0) ∪ (3; +∞). Ayrıca bu eşitsizlik şu şekilde yeniden yazılabilir: ( X 2 – 3X) günlük 2 ( X + 1) ≤ 3X – X 2 ve pozitif bir ifadeye böl X 2 – 3X. Günlük 2'yi alıyoruz ( X + 1) ≤ –1, X + 1 ≤ 2 –1 , X≤ 0,5 –1 veya X≤ –0,5. Tanımın alanını dikkate alarak, X ∈ (–1; –0,5].
3) Son olarak şunu düşünün: X 2 – 3X < 0, при этом X∈ (0; 3). Bu durumda orijinal eşitsizlik (3) şeklinde yeniden yazılacaktır. X – X 2) günlük 2 ( X + 1) ≤ 3X – X 2. Pozitif 3'e böldükten sonra X – X 2, log 2'yi alıyoruz ( X + 1) ≤ 1, X + 1 ≤ 2, X≤ 1. Bölgeyi dikkate alarak, X ∈ (0; 1].
Elde edilen çözümleri birleştirerek şunu elde ederiz: X ∈ (–1; –0.5] ∪ ∪ {3}.
Cevap: (–1; –0.5] ∪ ∪ {3}.
Görev No. 16- ileri seviye, ikinci bölümde ayrıntılı bir cevapla verilen görevleri ifade eder. Görev, geometrik şekiller, koordinatlar ve vektörlerle eylem gerçekleştirme yeteneğini test eder. Görev iki nokta içeriyor. İlk noktada görevin kanıtlanması, ikinci noktada ise hesaplanması gerekir.
Açısı 120° olan bir ABC ikizkenar üçgeninde, BD ortayağı A köşesine çizilir. DEFH dikdörtgeni ABC üçgeninin içine yazılmıştır, böylece FH kenarı BC doğru parçası üzerinde ve E köşesi AB doğru parçası üzerinde yer alır. a) FH = 2DH olduğunu kanıtlayın. b) AB = 4 ise DEFH dikdörtgeninin alanını bulun.
Çözüm: A)
1) ΔBEF – dikdörtgen, EF⊥BC, ∠B = (180° – 120°): 2 = 30°, bu durumda bacağın 30° açının karşısında yer alması özelliği ile EF = BE.
2) EF = DH = olsun X, bu durumda BE = 2 X, BF = X√3 Pisagor teoremine göre.
3) ΔABC ikizkenar olduğundan ∠B = ∠C = 30˚ anlamına gelir.
BD, ∠B'nin açıortayıdır, bu da ∠ABD = ∠DBC = 15˚ anlamına gelir.
4) ΔDBH’yi dikdörtgen olarak düşünün, çünkü DH⊥BC.
| 2X | = | 4 – 2X |
| 2X(√3 + 1) | 4 |
| 1 | = | 2 – X |
| √3 + 1 | 2 |
√3 – 1 = 2 – X
X = 3 – √3
EF = 3 – √3
2) S DEFH = ED EF = (3 – √3 ) 2(3 – √3 )
S DEFH = 24 – 12√3.
Cevap: 24 – 12√3.
Görev No. 17- ayrıntılı cevabı olan bir görev; bu görev, bilgi ve becerilerin pratik faaliyetlerde ve günlük yaşamda uygulanmasını, matematiksel modeller oluşturma ve keşfetme yeteneğini test eder. Bu görev - kelime problemi Ekonomik içerikli.
Örnek 17. Dört yıl boyunca 20 milyon ruble tutarında bir depozitonun açılması planlanıyor. Banka, her yılın sonunda mevduatını yılbaşındaki büyüklüğüne göre %10 oranında artırıyor. Ayrıca üçüncü ve dördüncü yılların başında yatırımcı her yıl depozitoyu yeniler. X milyon ruble, nerede X - tüm sayı. Bulmak en yüksek değer X bankanın dört yıl içinde mevduata 17 milyon rubleden az tahakkuk edeceği.
Çözüm:İlk yılın sonunda katkı 20 + 20 · 0,1 = 22 milyon ruble ve ikinci yılın sonunda - 22 + 22 · 0,1 = 24,2 milyon ruble olacak. Üçüncü yılın başında katkı (milyon ruble cinsinden) (24,2 +) olacaktır. X) ve sonunda - (24,2 + X) + (24,2 + X)· 0,1 = (26,62 + 1,1 X). Dördüncü yılın başında katkı (26,62 + 2,1) olacaktır. X), ve sonunda - (26,62 + 2,1 X) + (26,62 + 2,1X) · 0,1 = (29,282 + 2,31 X). Koşula göre eşitsizliğin geçerli olduğu en büyük x tam sayısını bulmanız gerekir
(29,282 + 2,31X) – 20 – 2X < 17
29,282 + 2,31X – 20 – 2X < 17
0,31X < 17 + 20 – 29,282
0,31X < 7,718
| X < | 7718 |
| 310 |
| X < | 3859 |
| 155 |
| X < 24 | 139 |
| 155 |
Bu eşitsizliğin en büyük tamsayı çözümü 24 sayısıdır.
Cevap: 24.
Görev No. 18- ayrıntılı bir cevapla artan düzeyde karmaşıklığa sahip bir görev. Bu ödev şunun için: rekabetçi seçim Başvuru sahiplerinin matematiksel hazırlığı için artan gereksinimleri olan üniversitelere. Egzersiz yapmak yüksek seviye karmaşıklık - bu görev tek bir çözüm yönteminin kullanılmasıyla değil, farklı yöntemlerin bir kombinasyonuyla ilgilidir. Görev 18'i başarıyla tamamlamak için sağlam matematik bilgisine ek olarak yüksek düzeyde matematik kültürüne de ihtiyacınız var.
ne de A eşitsizlik sistemi
| X 2 + sen 2 ≤ 2evet – A 2 + 1 | |
| sen + A ≤ |X| – A |
tam olarak iki çözümü var mı?
Çözüm: Bu sistem şu şekilde yeniden yazılabilir:
| X 2 + (sen– A) 2 ≤ 1 | |
| sen ≤ |X| – A |
İlk eşitsizliğin çözüm kümesini düzlem üzerinde çizersek, yarıçapı 1 olan ve merkezi (0, A). İkinci eşitsizliğin çözüm kümesi, fonksiyonun grafiğinin altında kalan düzlemin parçasıdır sen = |
X| –
A,
ve ikincisi fonksiyonun grafiğidir
sen = |
X|
, aşağı kaydırıldı A. Bu sistemin çözümü her bir eşitsizliğin çözüm kümelerinin kesişimidir.
Bu nedenle iki çözüm bu sistem yalnızca Şekil 2'de gösterilen durumda olacaktır. 1.
Çemberin çizgilerle temas noktaları sistemin iki çözümü olacaktır. Düz çizgilerin her biri eksenlere 45° açıyla eğimlidir. Yani bu bir üçgen PQR– dikdörtgen ikizkenarlar. Nokta Q koordinatları vardır (0, A) ve nokta R– koordinatlar (0, – A). Ayrıca segmentler halkla ilişkiler Ve Güç kalitesi 1'e eşit olan dairenin yarıçapına eşittir. Bu şu anlama gelir:
| Qr= 2A = √2, A = | √2 | . |
| 2 |
| Cevap: A = | √2 | . |
| 2 |
Görev No. 19- ayrıntılı bir cevapla artan düzeyde karmaşıklığa sahip bir görev. Bu görev, başvuranların matematiksel hazırlığı konusunda artan gereksinimleri olan üniversitelere rekabetçi seçim için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde karmaşıklığa sahip bir görev, tek bir çözüm yönteminin kullanılmasıyla değil, çeşitli yöntemlerin birleşimiyle ilgili bir görevdir. Görev 19'u başarıyla tamamlamak için, bir çözüm arayabilmeniz, bilinen yaklaşımlar arasından farklı yaklaşımlar seçebilmeniz ve üzerinde çalışılan yöntemleri değiştirebilmeniz gerekir.
İzin vermek sn toplam P aritmetik ilerleme terimleri ( bir p). biliniyor ki Sn + 1 = 2N 2 – 21N – 23.
a) Formülü sağlayın P bu ilerlemenin üçüncü dönemi.
b) En küçük mutlak toplamı bulun Sn.
c) En küçüğü bulun P, hangi Sn bir tamsayının karesi olacaktır.
Çözüm: a) Açıkça görülüyor ki BİR = Sn – Sn-1. Bu formülü kullanarak şunu elde ederiz:
Sn = S (N – 1) + 1 = 2(N – 1) 2 – 21(N – 1) – 23 = 2N 2 – 25N,
Sn – 1 = S (N – 2) + 1 = 2(N – 1) 2 – 21(N – 2) – 23 = 2N 2 – 25N+ 27
Araç, BİR = 2N 2 – 25N – (2N 2 – 29N + 27) = 4N – 27.
B) O zamandan beri Sn = 2N 2 – 25N, ardından işlevi düşünün S(X) = | 2X 2 – 25x|. Grafiği şekilde görülebilir.
Açıkçası, en küçük değer, fonksiyonun sıfırlarına en yakın tamsayı noktalarında elde edilir. Açıkçası bunlar noktalar X= 1, X= 12 ve X= 13. Çünkü, S(1) = |S 1 | = |2 – 25| = 23, S(12) = |S 12 | = |2 · 144 – 25 · 12| = 12, S(13) = |S 13 | = |2 · 169 – 25 · 13| = 13 ise en küçük değer 12'dir.
c) Önceki paragraftan şu sonuç çıkıyor: sn başlayarak olumlu N= 13. Çünkü Sn = 2N 2 – 25N = N(2N– 25), o zaman bu ifadenin tam kare olduğu bariz durum şu şekilde gerçekleşir: N = 2N– 25, yani P= 25.
13'ten 25'e kadar olan değerleri kontrol etmeye devam ediyor:
S 13 = 13 1, S 14 = 14 3, S 15 = 15 5, S 16 = 16 7, S 17 = 17 9, S 18 = 18 11, S 19 = 19 13, S 20 = 20 13, S 21 = 21 17, S 22 = 22 19, S 23 = 23 21, S 24 = 24 23.
Daha küçük değerler için ortaya çıkıyor P tam bir kare elde edilmez.
Cevap: A) BİR = 4N– 27; b) 12; 25.
________________
*Mayıs 2017'den bu yana, birleşik yayın grubu "DROFA-VENTANA", Rus Ders Kitabı şirketinin bir parçası olmuştur. Şirket ayrıca Astrel yayınevini ve LECTA dijital eğitim platformunu da içeriyor. Genel Müdür Rusya Federasyonu Hükümeti Finans Akademisi mezunu, ekonomik bilimler adayı, başkan Alexander Brychkin'i atadı yenilikçi projeler dijital eğitim alanında yayınevi "DROFA" ( elektronik formlar ders kitapları, “Rusça e-okul", dijital eğitim platformu LECTA). DROFA yayınevine katılmadan önce, yayın holdingi EKSMO-AST'ın stratejik gelişimi ve yatırımlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Bugün, "Rusça Ders Kitabı" yayınevi Federal Listede yer alan en büyük ders kitabı portföyüne sahiptir - 485 başlık (özel okullar için ders kitapları hariç yaklaşık% 40). Şirketin yayınevleri, ülkenin üretken potansiyelinin geliştirilmesi için gerekli olan fizik, çizim, biyoloji, kimya, teknoloji, coğrafya, astronomi alanlarında Rus okullarındaki en popüler ders kitabı setlerine sahiptir. Şirketin portföyünde ders kitapları ve öğretim yardımcılarıİçin ilkokul, eğitim alanında Cumhurbaşkanlığı Ödülü'ne layık görüldü. Bunlar, Rusya'nın bilimsel, teknik ve üretim potansiyelinin geliştirilmesi için gerekli olan konu alanlarındaki ders kitapları ve kılavuzlardır.
11. sınıf mezunları için zorunlu bir sınavdır. İstatistiksel olarak en zor olanıdır.
Kendinizi tanımanızı öneririz. Genel bilgi Sınavla ilgili bilgi alın ve hemen hazırlanmaya başlayın. 2019 sınavı geçen yıldan farklı değil - bu hem temel hem de özel seçenekler için geçerlidir.
Birleşik Devlet Sınavının temel seviyesi
Bu seçenek aşağıdaki durumlarda mezunlar için uygundur:
- üniversiteye girmek için matematiğe ihtiyacınız olmayacak;
- Mezun olduktan sonra eğitiminize devam etmeyi düşünmüyorsunuz.
Seçtiğiniz uzmanlık alanı “matematik” konulu bir alan ise temel seviye sizin seçeneğiniz değildir.
Temel Sınav Puanlaması
Birincil puanları test puanlarına dönüştürme formülü her yıl güncellenir ve daha sonra bilinir hale gelir. erken periyot Birleşik Devlet Sınavı. Rosobrnadzor'dan, 2019 yılı için tüm konularda birincil ve test puanlarının yazışmasını resmi olarak belirleyen bir kararname yayınlandı.
Sıralamaya göre, matematikte temel Birleşik Devlet Sınavını en az C ile geçmek için 12 birincil puan almanız gerekiyor. Bu eşdeğerdir doğru uygulama herhangi 12 görev. Maksimum başlangıç puanı 20’dir.
Temel Sınav Yapısı
2019 Temel Düzey Matematik Testi, tam sayı veya sonlu sayı olan 20 kısa cevaplı sorudan oluşur. ondalık veya bir sayı dizisi. Cevap ya hesaplanmalı ya da önerilen seçeneklerden birini seçmelidir.
Birleşik Devlet Sınavının profil düzeyi
2019'daki bu Birleşik Devlet Sınavı, geçen yılki Birleşik Devlet Sınavından farklı değil.
Mezunların üniversitelere kabul için geçmeleri gereken profil düzeyidir, çünkü uzmanlık dallarının büyük çoğunluğunda matematik kabul için ana konu olarak belirtilmektedir.
Profil testi değerlendirmesi
Burada spesifik bir şey yok: Her zamanki gibi başlangıç puanlarını topluyorsunuz ve bunlar daha sonra test puanlarına dönüştürülüyor. Zaten 100 puanlık bir sistemi kullanarak sınav notunu belirleyebilirsiniz.
Sınavın kabul edilebilmesi için 6 birincil puan alınması yeterlidir. Bunu yapmak için 1. bölümdeki en az 6 görevi çözmeniz gerekir. Maksimum başlangıç puanı 32'dir.
Profil testinin yapısı
2019 yılında profil düzeyinde matematikte Birleşik Devlet Sınavı testi 19 görev dahil iki bölümden oluşmaktadır.
- Bölüm 1: Kısa cevaplı temel zorluk seviyesinde 8 görev (1-8).
- Bölüm 2: Kısa cevaplı, artan düzeyde karmaşıklığa sahip 4 görev (9-12) ve ayrıntılı yanıtlı, artan ve yüksek düzeyde karmaşıklığa sahip 7 görev (13-19).
Birleşik Devlet Sınavına Hazırlık
- Geçmek Birleşik Devlet Sınavı testleri kayıt olmadan ve SMS olmadan çevrimiçi olarak ücretsiz. Sunulan testler karmaşıklık ve yapı açısından ilgili yıllarda yapılan gerçek sınavlarla aynıdır.
- İndirmek Matematikte Birleşik Devlet Sınavının demo versiyonları, sınava daha iyi hazırlanmanıza ve sınavı daha kolay geçmenize olanak sağlayacaktır. Önerilen tüm testler, Federal Pedagojik Ölçümler Enstitüsü (FIPI) tarafından Birleşik Devlet Sınavına hazırlık amacıyla geliştirilmiş ve onaylanmıştır. Aynı FIPI'de tüm resmi Birleşik Devlet Sınavı seçenekleri.
- Çıkış yapmak Sınava hazırlanmak için temel formüller ile demo ve test seçeneklerini tamamlamaya başlamadan önce hafızanızı tazelemenize yardımcı olacaklar.
Büyük olasılıkla göreceğiniz görevler sınavda görünmeyecek, ancak demo görevlere benzer, aynı konu üzerinde veya sadece farklı sayılarda görevler olacaktır.
Genel Birleşik Devlet Sınavı rakamları
| Yıl | Asgari Birleşik Devlet Sınavı puanı | Not ortalaması | Katılımcı sayısı | Arızalı, % | Adet< 100 puan |
Süre - Sınav süresi, min. |
| 2009 | 21 | |||||
| 2010 | 21 | 43,35 | 864 708 | 6,1 | 160 | 240 |
| 2011 | 24 | 47,49 | 738 746 | 4,9 | 205 | 240 |
| 2012 | 24 | 44,6 | 831 068 | 7,5 | 56 | 240 |
| 2013 | 24 | 48,7 | 803 741 | 6,2 | 538 | 240 |
| 2014 | 20 | 46,4 | 240 | |||
| 2015 | 27 | 45,4 | 235 | |||
| 2016 | 27 | 235 | ||||
| 2017 | 27 | 235 | ||||
Ortaöğretim genel eğitim
UMK G.K. Muravin hattı. Cebir ve matematiksel analizin ilkeleri (10-11) (derinlemesine)
UMK Merzlyak hattı. Cebir ve analizin başlangıcı (10-11) (U)
Matematik
Matematikte Birleşik Devlet Sınavına hazırlık (profil düzeyi): ödevler, çözümler ve açıklamalar
Öğretmenle görevleri analiz ediyoruz ve örnekleri çözüyoruzProfil düzeyindeki sınav 3 saat 55 dakika (235 dakika) sürer.
Minimum eşik- 27 puan.
Sınav kağıdı içerik, karmaşıklık ve görev sayısı bakımından farklılık gösteren iki bölümden oluşur.
İşin her bir bölümünün tanımlayıcı özelliği, görevlerin biçimidir:
- bölüm 1, tam sayı veya son ondalık kesir şeklinde kısa bir cevabı olan 8 görev (görev 1-8) içerir;
- Bölüm 2, bir tamsayı veya son ondalık kesir şeklinde kısa bir cevabı olan 4 görevi (görevler 9-12) ve ayrıntılı bir cevabı olan (çözümün gerekçeleriyle birlikte tam bir kaydı) 7 görevi (görevler 13-19) içerir. alınan önlemler).
Panova Svetlana Anatolevna, okulun en yüksek kategorisindeki matematik öğretmeni, iş tecrübesi 20 yıl:
“Okul sertifikası alabilmek için, bir mezunun Birleşik Devlet Sınavı şeklinde, biri matematik olmak üzere iki zorunlu sınavı geçmesi gerekir. Rusya Federasyonu'nda Matematik Eğitiminin Geliştirilmesi Konseptine uygun olarak, matematikte Birleşik Devlet Sınavı iki seviyeye ayrılmıştır: temel ve uzmanlık. Bugün profil düzeyindeki seçeneklere bakacağız.”
Görev No.1- Birleşik Devlet Sınavı katılımcılarının 5. ila 9. sınıf ilköğretim matematik dersinde edinilen becerileri pratik etkinliklerde uygulama yeteneğini test eder. Katılımcının hesaplama becerisine sahip olması, rasyonel sayılarla çalışabilmesi, ondalık sayıları yuvarlayabilmesi ve bir ölçü birimini diğerine çevirebilmesi gerekmektedir.
Örnek 1. Peter'ın yaşadığı daireye bir soğuk su debimetresi (sayaç) takıldı. 1 Mayıs'ta sayaç 172 metreküp tüketim gösterdi. m su ve 1 Haziran'da - 177 metreküp. m Fiyat 1 metreküp ise Peter Mayıs ayında soğuk su için ne kadar ödemelidir? m soğuk su 34 ruble 17 kopek mi? Cevabınızı ruble olarak verin.
Çözüm:
1) Aylık harcanan su miktarını bulun:
177 - 172 = 5 (m küp)
2) Boşa harcanan suya ne kadar para ödeyeceklerini bulalım:
34,17 5 = 170,85 (ovmak)
Cevap: 170,85.
Görev No.2- en basit sınav görevlerinden biridir. Mezunların çoğunluğu bununla başarılı bir şekilde başa çıkıyor, bu da fonksiyon kavramının tanımına dair bilgi sahibi olduğunu gösteriyor. Gereksinimlere göre 2 numaralı görev türü kodlayıcı, edinilen bilgi ve becerilerin pratik faaliyetlerde ve günlük yaşamda kullanılmasına ilişkin bir görevdir. Görev No. 2, fonksiyonların tanımlanması, kullanılması, nicelikler arasındaki çeşitli gerçek ilişkilerin tanımlanması ve grafiklerinin yorumlanmasından oluşur. Görev No. 2 tablolarda, diyagramlarda ve grafiklerde sunulan bilgileri çıkarma yeteneğini test eder. Mezunların, bir fonksiyonun değerini, argümanın değerinden, fonksiyonu belirlemenin çeşitli yollarıyla belirleyebilmeleri ve grafiğine dayalı olarak fonksiyonun davranışını ve özelliklerini tanımlayabilmeleri gerekir. Ayrıca bir fonksiyon grafiğinden en büyük veya en küçük değeri bulmanız ve çalışılan fonksiyonların grafiklerini oluşturabilmeniz gerekir. Sorunun koşullarını okurken, diyagramı okurken yapılan hatalar rastgeledir.
#ADVERTISING_INSERT#
Örnek 2.Şekil, bir madencilik şirketinin bir hissesinin Nisan 2017'nin ilk yarısındaki değişim değerindeki değişimi gösteriyor. 7 Nisan'da işadamı bu şirketin 1.000 hissesini satın aldı. 10 Nisan'da satın aldığı hisselerin dörtte üçünü, 13 Nisan'da ise kalan hisselerin tamamını sattı. İş adamı bu operasyonlar sonucunda ne kadar kaybetti?
Çözüm:
2) 1000 · 3/4 = 750 (hisse) - satın alınan tüm hisselerin 3/4'ünü oluşturur.
6) 247500 + 77500 = 325000 (ovmak) - işadamı satıştan sonra 1000 hisse aldı.
7) 340.000 – 325.000 = 15.000 (ovmak) - işadamı tüm işlemler sonucunda kaybetti.
Cevap: 15000.
Görev No.3- Birinci bölümün temel düzeydeki bir görevi olup, Planimetri dersinin içeriğine göre geometrik şekillerle eylem gerçekleştirme becerisini test etmektedir. Görev 3, kareli kağıt üzerindeki bir şeklin alanını hesaplama yeteneğini, açıların derece ölçümlerini hesaplama yeteneğini, çevre hesaplamasını vb. Test eder.
Örnek 3. Hücre boyutu 1 cm x 1 cm olan kareli kağıda çizilen dikdörtgenin alanını bulun (şekle bakın). Cevabınızı santimetre kare cinsinden verin.
Çözüm: Belirli bir şeklin alanını hesaplamak için Tepe formülünü kullanabilirsiniz:
Belirli bir dikdörtgenin alanını hesaplamak için Peak formülünü kullanırız:
|
S= B + |
G | |
| 2 |
|
S = 18 + |
6 | |
| 2 |
Ayrıca okuyun: Fizikte Birleşik Devlet Sınavı: salınımlarla ilgili problemlerin çözümü
Görev No.4- “Olasılık Teorisi ve İstatistik” dersinin amacı. En basit durumda bir olayın olasılığını hesaplama yeteneği test edilir.
Örnek 4.Çemberin üzerinde 5 kırmızı ve 1 mavi nokta işaretlenmiştir. Hangi çokgenlerin daha büyük olduğunu belirleyin: tüm köşeleri kırmızı olanlar veya köşelerinden biri mavi olanlar. Cevabınızda bazılarının diğerlerinden kaç tane daha fazla olduğunu belirtin.
Çözüm: 1) Kombinasyon sayısı formülünü kullanalım N tarafından elemanlar k:
köşelerinin tamamı kırmızıdır.
3) Tüm köşeleri kırmızı olan bir beşgen.
4) 10 + 5 + 1 = tüm köşeleri kırmızı olan 16 çokgen.
üstleri kırmızı olan veya üst kısmı mavi olan.
üstleri kırmızı olan veya üst kısmı mavi olan.
8) Kırmızı köşeleri ve bir mavi köşesi olan bir altıgen.
9) 20 + 15 + 6 + 1 = tüm köşeleri kırmızı veya bir köşesi mavi olan 42 çokgen.
10) 42 – 16 = mavi noktayı kullanan 26 çokgen.
11) 26 – 16 = 10 çokgen – köşelerinden biri mavi nokta olan çokgen, tüm köşeleri yalnızca kırmızı olan çokgenlerden kaç tane daha fazladır.
Cevap: 10.
Görev No.5- İlk bölümün temel seviyesi, basit denklemleri (irrasyonel, üstel, trigonometrik, logaritmik) çözme yeteneğini test eder.
Örnek 5. Denklem 2'yi çözün 3 + X= 0,4 5 3 + X .
Çözüm. Bu denklemin her iki tarafını da 5 3 +'ya bölün X≠ 0, şunu elde ederiz
| 2 3 + X | = 0,4 veya | 2 | 3 + X | = | 2 | , | ||
| 5 3 + X | 5 | 5 |
buradan 3 + çıkıyor X = 1, X = –2.
Cevap: –2.
Görev No. 6 planimetride geometrik nicelikleri (uzunluklar, açılar, alanlar) bulmak, gerçek durumları geometri dilinde modellemek. Geometrik kavram ve teoremleri kullanarak oluşturulmuş modellerin incelenmesi. Zorlukların kaynağı, kural olarak, planimetrinin gerekli teoremlerinin bilgisizliği veya yanlış uygulanmasıdır.
Bir üçgenin alanı ABC 129'a eşittir. Almanya– orta çizgi yana paralel AB. Yamuğun alanını bulun YATAK.
Çözüm.Üçgen CDEüçgene benzer TAKSİ tepe noktasındaki açı olduğundan iki açıda C genel, açı СDE açıya eşit TAKSİ karşılık gelen açılar olarak Almanya || AB sekant AC.. Çünkü Almanya koşuluna göre bir üçgenin orta çizgisidir, ardından orta çizginin özelliğine göre | Almanya = (1/2)AB. Bu, benzerlik katsayısının 0,5 olduğu anlamına gelir. Benzer şekillerin alanları benzerlik katsayısının karesi ile ilişkilidir, dolayısıyla
Buradan, SABED = S Δ ABC – S Δ CDE = 129 – 32,25 = 96,75.
Görev No.7- Türevin bir fonksiyonun çalışmasına uygulanmasını kontrol eder. Başarılı uygulama, türev kavramına ilişkin anlamlı, resmi olmayan bilgi gerektirir.
Örnek 7. Fonksiyonun grafiğine git sen = F(X) apsis noktasında X 0 bu grafiğin (4; 3) ve (3; –1) noktalarından geçen doğruya dik bir teğet çizilir. Bulmak F′( X 0).
Çözüm. 1) Verilen iki noktadan geçen doğrunun denklemini kullanıp (4; 3) ve (3; –1) noktalarından geçen doğrunun denklemini bulalım.
(sen – sen 1)(X 2 – X 1) = (X – X 1)(sen 2 – sen 1)
(sen – 3)(3 – 4) = (X – 4)(–1 – 3)
(sen – 3)(–1) = (X – 4)(–4)
–sen + 3 = –4X+ 16| · (-1)
sen – 3 = 4X – 16
sen = 4X– 13, nerede k 1 = 4.
2) Teğetin eğimini bulun k 2, çizgiye dik olan sen = 4X– 13, nerede k 1 = 4, aşağıdaki formüle göre:
3) Teğet açı, fonksiyonun teğet noktasındaki türevidir. Araç, F′( X 0) = k 2 = –0,25.
Cevap: –0,25.
Görev No.8- sınav katılımcılarının temel stereometri bilgisini, şekillerin yüzey alanlarını ve hacimlerini, dihedral açıları bulmaya yönelik formülleri uygulama yeteneğini, benzer şekillerin hacimlerini karşılaştırmayı, geometrik şekiller, koordinatlar ve vektörler vb. ile eylemler gerçekleştirebilme becerisini test eder.
Bir kürenin çevrelediği küpün hacmi 216'dır. Kürenin yarıçapını bulun.
Çözüm. 1) V küp = A 3 (burada A– küpün kenarının uzunluğu), dolayısıyla
A 3 = 216
A = 3 √216
2) Küre bir küpün içine yazıldığı için kürenin çapının uzunluğunun küpün kenar uzunluğuna eşit olduğu anlamına gelir, dolayısıyla D = A, D = 6, D = 2R, R = 6: 2 = 3.
Görev No. 9- Mezunların cebirsel ifadeleri dönüştürme ve basitleştirme becerisine sahip olmasını gerektirir. Kısa cevapla artan zorluk seviyesine sahip 9 numaralı görev. Birleşik Devlet Sınavının "Hesaplamalar ve Dönüşümler" bölümündeki görevler birkaç türe ayrılmıştır:
- sayısal/harf trigonometrik ifadeleri dönüştürme.
sayısal rasyonel ifadelerin dönüşümü;
cebirsel ifadeleri ve kesirleri dönüştürme;
sayısal/harf irrasyonel ifadelerin dönüştürülmesi;
dereceli eylemler;
logaritmik ifadelerin dönüştürülmesi;
Örnek 9. cos2α = 0,6 olduğu biliniyorsa tanα'yı hesaplayın ve
| 3π | < α < π. |
| 4 |
Çözüm. 1) Çift argüman formülünü kullanalım: cos2α = 2 cos 2 α – 1 ve bulalım
| ten rengi 2 α = | 1 | – 1 = | 1 | – 1 = | 10 | – 1 = | 5 | – 1 = 1 | 1 | – 1 = | 1 | = 0,25. |
| çünkü 2 α | 0,8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
Bu tan 2 α = ± 0,5 anlamına gelir.
3) Koşula göre
| 3π | < α < π, |
| 4 |
bu, α'nın ikinci çeyreğin açısı olduğu ve tgα olduğu anlamına gelir< 0, поэтому tgα = –0,5.
Cevap: –0,5.
#ADVERTISING_INSERT# Görev No. 10- Öğrencilerin edinilen erken bilgi ve becerileri pratik faaliyetlerde ve günlük yaşamda kullanma yeteneğini test eder. Bunların matematikte değil fizikte problemler olduğunu söyleyebiliriz ancak gerekli tüm formüller ve miktarlar şartta verilmiştir. Sorunlar doğrusal veya ikinci dereceden bir denklemin veya doğrusal veya ikinci dereceden bir eşitsizliğin çözülmesine indirgenir. Dolayısıyla bu tür denklem ve eşitsizlikleri çözebilmek ve cevabını belirleyebilmek gerekir. Cevap tam sayı veya sonlu ondalık kesir olarak verilmelidir.
İki kütleli cisim M= Her biri 2 kg, aynı hızla hareket ediyor v= 10 m/s birbirine 2α açıyla. Kesinlikle esnek olmayan çarpışmaları sırasında açığa çıkan enerji (joule cinsinden), şu ifadeyle belirlenir: Q = mv 2 günah 2 α. Çarpışma sonucunda en az 50 jul enerji açığa çıkacak şekilde cisimler hangi en küçük 2α açısında (derece cinsinden) hareket etmelidir?
Çözüm. Sorunu çözmek için, 2α ∈ (0°; 180°) aralığında Q ≥ 50 eşitsizliğini çözmemiz gerekiyor.
mv 2 günah 2 α ≥ 50
2 10 2 günah 2 α ≥ 50
200 günah 2 α ≥ 50
α ∈ (0°; 90°) olduğundan, yalnızca çözeceğiz
Eşitsizliğin çözümünü grafiksel olarak gösterelim:
α ∈ (0°; 90°) koşuluna göre 30° ≤ α anlamına gelir< 90°. Получили, что наименьший угол α равен 30°, тогда наименьший угол 2α = 60°.
Görev No. 11- tipiktir ancak öğrenciler için zor olduğu ortaya çıktı. Zorluğun ana kaynağı matematiksel bir modelin oluşturulmasıdır (bir denklemin oluşturulması). Görev No. 11, sözlü problemleri çözme yeteneğini test eder.
Örnek 11. Bahar tatilinde 11. sınıf öğrencisi Vasya, Birleşik Devlet Sınavına hazırlanmak için 560 pratik problemini çözmek zorunda kaldı. 18 Mart'ta okulun son gününde Vasya 5 problemi çözdü. Sonra her gün bir önceki güne göre aynı sayıda problemi daha fazla çözdü. Tatilin son günü olan 2 Nisan'da Vasya'nın kaç sorunu çözdüğünü belirleyin.
Çözüm: Haydi belirtelim A 1 = 5 – Vasya'nın 18 Mart'ta çözdüğü problemlerin sayısı, D– Vasya tarafından çözülen günlük görev sayısı, N= 16 – 18 Mart'tan 2 Nisan'a kadar olan gün sayısı, S 16 = 560 – toplam görev sayısı, A 16 – Vasya'nın 2 Nisan'da çözdüğü sorunların sayısı. Vasya'nın her gün bir önceki güne göre aynı sayıda problemi çözdüğünü bilerek, aritmetik ilerlemenin toplamını bulmak için formülleri kullanabiliriz:560 = (5 + A 16) 8,
5 + A 16 = 560: 8,
5 + A 16 = 70,
A 16 = 70 – 5
A 16 = 65.
Cevap: 65.
Görev No. 12- Öğrencilerin fonksiyonlarla işlem yapma ve türevi bir fonksiyon çalışmasına uygulayabilme becerilerini test ederler.
Fonksiyonun maksimum noktasını bulun sen= 10ln( X + 9) – 10X + 1.
Çözüm: 1) Fonksiyonun tanım tanım kümesini bulun: X + 9 > 0, X> –9, yani x ∈ (–9; ∞).
2) Fonksiyonun türevini bulun:
4) Bulunan nokta (–9; ∞) aralığına aittir. Fonksiyonun türevinin işaretlerini belirleyelim ve fonksiyonun davranışını şekilde gösterelim:
İstenilen maksimum nokta X = –8.
G.K. öğretim materyalleri serisi için matematik çalışma programını ücretsiz indirin. Muravina, K.S. Muravina, O.V. Muravina 10-11 Cebirle ilgili ücretsiz öğretim yardımcılarını indirinGörev No. 13-ayrıntılı bir cevapla artan karmaşıklık düzeyi, denklem çözme yeteneğinin test edilmesi, artan karmaşıklık düzeyinin ayrıntılı bir yanıtıyla görevler arasında en başarılı şekilde çözülmüş olan.
a) 2log 3 2 (2cos) denklemini çözün X) – 5log 3 (2cos) X) + 2 = 0
b) Bu denklemin doğru parçasına ait tüm köklerini bulun.
Çözüm: a) Log 3 (2cos) olsun X) = T, sonra 2 T 2 – 5T + 2 = 0,
|
|
günlük 3(2cos) X) = | 2 | ⇔ |
|
2cos X = 9 | ⇔ |
|
çünkü X = | 4,5 | ⇔ çünkü |çünkü X| ≤ 1, |
| günlük 3(2cos) X) = | 1 | 2cos X = √3 | çünkü X = | √3 | ||||||
| 2 | 2 |
| o zaman çünkü X = | √3 |
| 2 |
|
|
X = | π | + 2π k |
| 6 | |||
| X = – | π | + 2π k, k ∈ Z | |
| 6 |
b) Segment üzerinde bulunan kökleri bulun.
Şekil verilen segmentin köklerinin ait olduğunu göstermektedir.
| 11π | Ve | 13π | . |
| 6 | 6 |
| Cevap: A) | π | + 2π k; – | π | + 2π k, k ∈ Z; B) | 11π | ; | 13π | . |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
Silindirin taban dairesinin çapı 20, silindirin generatrix'i 28'dir. Düzlem, tabanını 12 ve 16 uzunluğundaki kirişler boyunca keser. Akorlar arasındaki mesafe 2√197'dir.
a) Silindirin taban merkezlerinin bu düzlemin bir tarafında olduğunu kanıtlayın.
b) Bu düzlem ile silindirin taban düzlemi arasındaki açıyı bulun.
Çözüm: a) 12 uzunluğundaki bir kiriş taban çemberinin merkezinden = 8 uzaklıkta ve 16 uzunluğundaki bir kiriş de benzer şekilde 6 uzaklıkta bulunmaktadır. silindirlerin tabanları ya 8 + 6 = 14 ya da 8 − 6 = 2'dir.
O zaman akorlar arasındaki mesafe ya
= = √980 = = 2√245
= = √788 = = 2√197.
Koşula göre, kirişlerin çıkıntılarının silindir ekseninin bir tarafında yer aldığı ikinci durum gerçekleştirildi. Bu, eksenin silindir içindeki bu düzlemle kesişmediği, yani tabanların silindirin bir tarafında yer aldığı anlamına gelir. Kanıtlanması gereken şey.
b) Bazların merkezlerini O 1 ve O 2 olarak gösterelim. Tabanın merkezinden 12 uzunluğunda bir kirişle bu kirişe (daha önce belirtildiği gibi uzunluğu 8'dir) ve diğer tabanın merkezinden diğer kirişe dik bir açıortay çizelim. Bu akorlara dik olarak aynı β düzleminde bulunurlar. Küçük akorun orta noktasına B, daha büyük akorun ve A'nın ikinci tabana izdüşümüne - H (H ∈ β) diyelim. O zaman AB,AH ∈ β ve dolayısıyla AB,AH kirişe, yani tabanın verilen düzlemle kesiştiği düz çizgiye diktir.
Bu, gerekli açının şuna eşit olduğu anlamına gelir:
| ∠ABH = arktan | AH. | = arktan | 28 | = arctg14. |
| B.H. | 8 – 6 |
Görev No. 15- Ayrıntılı bir yanıtla artan karmaşıklık düzeyi, artan karmaşıklık düzeyinin ayrıntılı bir yanıtıyla görevler arasında en başarılı şekilde çözülen eşitsizlikleri çözme yeteneğini test eder.
Örnek 15. Eşitsizliği çözün | X 2 – 3X| günlük 2 ( X + 1) ≤ 3X – X 2 .
Çözüm: Bu eşitsizliğin tanım alanı (–1; +∞) aralığıdır. Üç durumu ayrı ayrı düşünün:
1) izin ver X 2 – 3X= 0, yani X= 0 veya X= 3. Bu durumda bu eşitsizlik doğru olur, dolayısıyla bu değerler çözüme dahil edilir.
2) Şimdi izin ver X 2 – 3X> 0, yani X∈ (–1; 0) ∪ (3; +∞). Ayrıca bu eşitsizlik şu şekilde yeniden yazılabilir: ( X 2 – 3X) günlük 2 ( X + 1) ≤ 3X – X 2 ve pozitif bir ifadeye böl X 2 – 3X. Günlük 2'yi alıyoruz ( X + 1) ≤ –1, X + 1 ≤ 2 –1 , X≤ 0,5 –1 veya X≤ –0,5. Tanımın alanını dikkate alarak, X ∈ (–1; –0,5].
3) Son olarak şunu düşünün: X 2 – 3X < 0, при этом X∈ (0; 3). Bu durumda orijinal eşitsizlik (3) şeklinde yeniden yazılacaktır. X – X 2) günlük 2 ( X + 1) ≤ 3X – X 2. Pozitif 3'e böldükten sonra X – X 2, log 2'yi alıyoruz ( X + 1) ≤ 1, X + 1 ≤ 2, X≤ 1. Bölgeyi dikkate alarak, X ∈ (0; 1].
Elde edilen çözümleri birleştirerek şunu elde ederiz: X ∈ (–1; –0.5] ∪ ∪ {3}.
Cevap: (–1; –0.5] ∪ ∪ {3}.
Görev No. 16- ileri seviye, ikinci bölümde ayrıntılı bir cevapla verilen görevleri ifade eder. Görev, geometrik şekiller, koordinatlar ve vektörlerle eylem gerçekleştirme yeteneğini test eder. Görev iki nokta içeriyor. İlk noktada görevin kanıtlanması, ikinci noktada ise hesaplanması gerekir.
Açısı 120° olan bir ABC ikizkenar üçgeninde, BD ortayağı A köşesine çizilir. DEFH dikdörtgeni ABC üçgeninin içine yazılmıştır, böylece FH kenarı BC doğru parçası üzerinde ve E köşesi AB doğru parçası üzerinde yer alır. a) FH = 2DH olduğunu kanıtlayın. b) AB = 4 ise DEFH dikdörtgeninin alanını bulun.
Çözüm: A)
1) ΔBEF – dikdörtgen, EF⊥BC, ∠B = (180° – 120°): 2 = 30°, bu durumda bacağın 30° açının karşısında yer alması özelliği ile EF = BE.
2) EF = DH = olsun X, bu durumda BE = 2 X, BF = X√3 Pisagor teoremine göre.
3) ΔABC ikizkenar olduğundan ∠B = ∠C = 30˚ anlamına gelir.
BD, ∠B'nin açıortayıdır, bu da ∠ABD = ∠DBC = 15˚ anlamına gelir.
4) ΔDBH’yi dikdörtgen olarak düşünün, çünkü DH⊥BC.
| 2X | = | 4 – 2X |
| 2X(√3 + 1) | 4 |
| 1 | = | 2 – X |
| √3 + 1 | 2 |
√3 – 1 = 2 – X
X = 3 – √3
EF = 3 – √3
2) S DEFH = ED EF = (3 – √3 ) 2(3 – √3 )
S DEFH = 24 – 12√3.
Cevap: 24 – 12√3.
Görev No. 17- ayrıntılı cevabı olan bir görev; bu görev, bilgi ve becerilerin pratik faaliyetlerde ve günlük yaşamda uygulanmasını, matematiksel modeller oluşturma ve keşfetme yeteneğini test eder. Bu görev ekonomik içerikli bir metin problemidir.
Örnek 17. Dört yıl boyunca 20 milyon ruble tutarında bir depozitonun açılması planlanıyor. Banka, her yılın sonunda mevduatını yılbaşındaki büyüklüğüne göre %10 oranında artırıyor. Ayrıca üçüncü ve dördüncü yılların başında yatırımcı her yıl depozitoyu yeniler. X milyon ruble, nerede X - tüm sayı. En büyük değeri bulun X bankanın dört yıl içinde mevduata 17 milyon rubleden az tahakkuk edeceği.
Çözüm:İlk yılın sonunda katkı 20 + 20 · 0,1 = 22 milyon ruble ve ikinci yılın sonunda - 22 + 22 · 0,1 = 24,2 milyon ruble olacak. Üçüncü yılın başında katkı (milyon ruble cinsinden) (24,2 +) olacaktır. X) ve sonunda - (24,2 + X) + (24,2 + X)· 0,1 = (26,62 + 1,1 X). Dördüncü yılın başında katkı (26,62 + 2,1) olacaktır. X), ve sonunda - (26,62 + 2,1 X) + (26,62 + 2,1X) · 0,1 = (29,282 + 2,31 X). Koşula göre eşitsizliğin geçerli olduğu en büyük x tam sayısını bulmanız gerekir
(29,282 + 2,31X) – 20 – 2X < 17
29,282 + 2,31X – 20 – 2X < 17
0,31X < 17 + 20 – 29,282
0,31X < 7,718
| X < | 7718 |
| 310 |
| X < | 3859 |
| 155 |
| X < 24 | 139 |
| 155 |
Bu eşitsizliğin en büyük tamsayı çözümü 24 sayısıdır.
Cevap: 24.
Görev No. 18- ayrıntılı bir cevapla artan düzeyde karmaşıklığa sahip bir görev. Bu görev, başvuranların matematiksel hazırlığı konusunda artan gereksinimleri olan üniversitelere rekabetçi seçim için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde karmaşıklığa sahip bir görev, tek bir çözüm yönteminin kullanılmasıyla değil, çeşitli yöntemlerin birleşimiyle ilgili bir görevdir. Görev 18'i başarıyla tamamlamak için sağlam matematik bilgisine ek olarak yüksek düzeyde matematik kültürüne de ihtiyacınız var.
ne de A eşitsizlik sistemi
| X 2 + sen 2 ≤ 2evet – A 2 + 1 | |
| sen + A ≤ |X| – A |
tam olarak iki çözümü var mı?
Çözüm: Bu sistem şu şekilde yeniden yazılabilir:
| X 2 + (sen– A) 2 ≤ 1 | |
| sen ≤ |X| – A |
İlk eşitsizliğin çözüm kümesini düzlem üzerinde çizersek, yarıçapı 1 olan ve merkezi (0, A). İkinci eşitsizliğin çözüm kümesi, fonksiyonun grafiğinin altında kalan düzlemin parçasıdır sen = |
X| –
A,
ve ikincisi fonksiyonun grafiğidir
sen = |
X|
, aşağı kaydırıldı A. Bu sistemin çözümü her bir eşitsizliğin çözüm kümelerinin kesişimidir.
Sonuç olarak, bu sistemin yalnızca Şekil 2'de gösterilen durumda iki çözümü olacaktır. 1.
Çemberin çizgilerle temas noktaları sistemin iki çözümü olacaktır. Düz çizgilerin her biri eksenlere 45° açıyla eğimlidir. Yani bu bir üçgen PQR– dikdörtgen ikizkenarlar. Nokta Q koordinatları vardır (0, A) ve nokta R– koordinatlar (0, – A). Ayrıca segmentler halkla ilişkiler Ve Güç kalitesi 1'e eşit olan dairenin yarıçapına eşittir. Bu şu anlama gelir:
| Qr= 2A = √2, A = | √2 | . |
| 2 |
| Cevap: A = | √2 | . |
| 2 |
Görev No. 19- ayrıntılı bir cevapla artan düzeyde karmaşıklığa sahip bir görev. Bu görev, başvuranların matematiksel hazırlığı konusunda artan gereksinimleri olan üniversitelere rekabetçi seçim için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde karmaşıklığa sahip bir görev, tek bir çözüm yönteminin kullanılmasıyla değil, çeşitli yöntemlerin birleşimiyle ilgili bir görevdir. Görev 19'u başarıyla tamamlamak için, bir çözüm arayabilmeniz, bilinen yaklaşımlar arasından farklı yaklaşımlar seçebilmeniz ve üzerinde çalışılan yöntemleri değiştirebilmeniz gerekir.
İzin vermek sn toplam P aritmetik ilerleme terimleri ( bir p). biliniyor ki Sn + 1 = 2N 2 – 21N – 23.
a) Formülü sağlayın P bu ilerlemenin üçüncü dönemi.
b) En küçük mutlak toplamı bulun Sn.
c) En küçüğü bulun P, hangi Sn bir tamsayının karesi olacaktır.
Çözüm: a) Açıkça görülüyor ki BİR = Sn – Sn-1. Bu formülü kullanarak şunu elde ederiz:
Sn = S (N – 1) + 1 = 2(N – 1) 2 – 21(N – 1) – 23 = 2N 2 – 25N,
Sn – 1 = S (N – 2) + 1 = 2(N – 1) 2 – 21(N – 2) – 23 = 2N 2 – 25N+ 27
Araç, BİR = 2N 2 – 25N – (2N 2 – 29N + 27) = 4N – 27.
B) O zamandan beri Sn = 2N 2 – 25N, ardından işlevi düşünün S(X) = | 2X 2 – 25x|. Grafiği şekilde görülebilir.
Açıkçası, en küçük değer, fonksiyonun sıfırlarına en yakın tamsayı noktalarında elde edilir. Açıkçası bunlar noktalar X= 1, X= 12 ve X= 13. Çünkü, S(1) = |S 1 | = |2 – 25| = 23, S(12) = |S 12 | = |2 · 144 – 25 · 12| = 12, S(13) = |S 13 | = |2 · 169 – 25 · 13| = 13 ise en küçük değer 12'dir.
c) Önceki paragraftan şu sonuç çıkıyor: sn başlayarak olumlu N= 13. Çünkü Sn = 2N 2 – 25N = N(2N– 25), o zaman bu ifadenin tam kare olduğu bariz durum şu şekilde gerçekleşir: N = 2N– 25, yani P= 25.
13'ten 25'e kadar olan değerleri kontrol etmeye devam ediyor:
S 13 = 13 1, S 14 = 14 3, S 15 = 15 5, S 16 = 16 7, S 17 = 17 9, S 18 = 18 11, S 19 = 19 13, S 20 = 20 13, S 21 = 21 17, S 22 = 22 19, S 23 = 23 21, S 24 = 24 23.
Daha küçük değerler için ortaya çıkıyor P tam bir kare elde edilmez.
Cevap: A) BİR = 4N– 27; b) 12; 25.
________________
*Mayıs 2017'den bu yana, birleşik yayın grubu "DROFA-VENTANA", Rus Ders Kitabı şirketinin bir parçası olmuştur. Şirket ayrıca Astrel yayınevini ve LECTA dijital eğitim platformunu da içeriyor. Rusya Federasyonu Hükümeti Mali Akademisi mezunu, İktisadi Bilimler Adayı, DROFA yayınevinin dijital eğitim alanındaki yenilikçi projelerinin başkanı Alexander Brychkin (ders kitaplarının elektronik formları, Rus Elektronik Okulu, dijital eğitim platformu) LECTA) Genel Müdür olarak atandı. DROFA yayınevine katılmadan önce, yayın holdingi EKSMO-AST'ın stratejik gelişimi ve yatırımlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Bugün, "Rusça Ders Kitabı" yayınevi Federal Listede yer alan en büyük ders kitabı portföyüne sahiptir - 485 başlık (özel okullar için ders kitapları hariç yaklaşık% 40). Şirketin yayınevleri, ülkenin üretken potansiyelinin geliştirilmesi için gerekli olan fizik, çizim, biyoloji, kimya, teknoloji, coğrafya, astronomi alanlarında Rus okullarındaki en popüler ders kitabı setlerine sahiptir. Şirketin portföyünde, eğitim alanında Cumhurbaşkanlığı Ödülü'ne layık görülen ilkokullara yönelik ders kitapları ve öğretim yardımcıları yer alıyor. Bunlar, Rusya'nın bilimsel, teknik ve üretim potansiyelinin geliştirilmesi için gerekli olan konu alanlarındaki ders kitapları ve kılavuzlardır.
