这与斐波那契数列.ppt

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这与斐波那契数列

* 数学的“奇异美” * 2) 斐波那契数列的后项除以前项做 成的分数数列 的极限为黄金 比的倒数 称为第二黄金比。 即有 * 斐波那契的才能受到弗里德里希二世 的重视,因而被邀请到宫廷参加数学竞 赛。他还曾向官吏和市民讲授计算方法。 他的最重要的成果在不定分析和 数论方面,除了《算盘书》外,保存下来 的还有《实用几何》等四部著作。 * 3. 自然界中的斐波那契数 斐波那契数列中的任一个数,都叫斐 波那契数。斐波那契数是大自然的一个基 本模式,它出现在许多场合。 下面举几个例子。 * 1) 花瓣数中的斐波那契数 大多数植物的花,其花瓣数都恰是斐波那契数。例如,兰花、茉利花、百合花有3个花瓣,毛茛属的植物有5个花瓣,翠雀属植物有8个花瓣,万寿菊属植物有13个花瓣,紫菀属植物有21个花瓣,雏菊属植物有34、55或89个花瓣。 * 花瓣中的斐波那契数 花瓣的数目 海棠(2) 铁兰(3) * 洋紫荊(5) 蝴蝶兰(5) 黃蝉(5) 花瓣中的斐波那契数 花瓣的数目 * 花瓣中的斐波那契数 花瓣的数目 雏菊(13) 雏菊(13) * 2)树杈的数目 13 8 5 3 2 1 1 * 3)向日葵花盘内葵花子排列的螺线数 * * 向日葵花盘内,种子是按对数螺线排 列的,有顺时针转和逆时针转的两组对数螺线。两组螺线的条数往往成相继的两个斐波那契数,一般是34和55,大向日葵是89和144,还曾发现过一个更大的向日葵有144和233条螺线,它们都是相继的两个斐波那契数。 * 松果种子的排列 * 松果种子的排列 * 松果种子的排列 * 菜花表面排列的螺线数(5-8) * 这一模式几个世纪前已被注意到,此后曾被广泛研究,但真正满意的解释直到1993年才给出。这种解释是:这是植物生长的动力学特性造成的;相邻器官原基之间的夹角是黄金角——137.50776度;这使种子的堆集效率达到最高。 * 4)斐波那契数与钢琴键 3 2 5 3 * 8 5 * 4. 科学中的斐波那契数列 1) 电路中的斐波那契数列 如下图那样专门设计的电路, 表示的都是1欧姆的电阻,最后一个分支中的电流为1安培,则加在电阻上的电压(从右至左)恰好是斐波那契数列:1,1,2,3,5,8,13,… * 加在电阻上的电压,从右至左,恰是斐波那契数列 1,1,2,3,5,8,13,21,………… * 2) 通过面对面的玻璃板的斜光线的 不同路线条数 反射次数为0的光线以唯一的一种路线通过玻璃板; 反射次数为1的光线可以以2种路线通过玻璃板; 反射次数为2的光线可以以3种路线通过玻璃板; 反射次数为3的光线可以以5种路线通过玻璃板; 反射次数为的光线可以以种路线通过玻璃板; * 可以说,斐波那契以他的兔子问题, 猜中了大自然的奥秘,而斐波那契数列的 种种应用,是这个奥秘的不同体现。妙哉 数学! * 5. 推广的斐波那契数列 — 卢卡斯数列 1) 卢卡斯数列 卢卡斯(Lucas,F.E.A. 1824-1891) 构造了一类更值得研究的数列,现被 称为“推广的斐波那契数列”, * 即从任何两个正整数开始,往后的每 一个数是其前两个数之和,由此构成无穷 数列。此即,二阶递推公式 中,递推式与前面一样,而起始整数 可任取。 * 斐波那契数列1,1,2,3,5,8,… 是这类数列中最简单的一个,起始整数 分别取为1、1。 次简单的为1,3,4,7,11,18,… 现称之为卢卡斯数列。 卢卡斯数列的通项公式是 * 推广的斐波那契数列与斐波那契数列 一样,与黄金分割有密切的联系:该数列 相邻两数之比,交替地大于或小于黄金 比;并且,两数之比的差随项数的增加而 越来越小,趋近于0,从而这个比存在极 限;而且这个比的极限也是黄金比 。 * 类似于前

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