각도의 7 가지 유형과 기하학적 인 도형을 만드는 방법

각도의 7 가지 유형과 기하학적 인 도형을 만드는 방법 / 기타

수학은 존재하는 가장 순수하고 기술적으로 객관적인 과학 중 하나입니다.. 사실, 다른 과학의 연구 및 연구에서, 미적분, 기하학 또는 통계와 같은 수학의 분야에서 다른 절차가 사용됩니다..

심리학에서는 더 이상 가지 않고, 일부 연구자들은 프로그래밍에 적용된 공학 및 수학의 전형적인 방법들로부터 인간의 행동을 이해하도록 제안했습니다. 이 접근법을 제안하는 데 가장 잘 알려진 저자 중 한 명은 Kurt Lewin이었습니다.

앞서 말한 기하학 중 하나에서 우리는 모양과 각도로 작업합니다. 행동 영역을 나타내는 데 사용할 수있는 이러한 모양은 모서리에 배치 된이 각도를 열어서 간단히 예측할 수 있습니다. 이 기사에서 우리는 관찰 할 것입니다. 존재하는 각도의 종류.

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앵글

각도에 의해 이해된다. 비행기의 부분이나 현실의 부분은 공통점이 같은 두 줄을 구분합니다.. 또한 하나의 위치에서 다른 위치로 이동하기 위해 선들 중 하나를 수행해야하는 그러한 회전으로 간주됩니다.

각도는 서로 다른 요소에 의해 형성되며, 그 중 관련성이있는 직선이 될 가장자리 또는 변을 돋보이게합니다. 그것들 사이의 결합점 또는 정점.

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각도의 종류

아래에서 볼 수있는 다양한 유형의 각도를 볼 수 있습니다..

1. 샤프 앵글

각도의 종류가 0과 90 사이에있다., 후자를 포함하지 않는다. 예리한 각도를 상상할 수있는 쉬운 방법은 아날로그 시계를 생각하는 것입니다. 고정 된 손이 12 개를 가리키고 다른 손이 4 개가되기 전에 우리는 예각을 가질 것입니다.

2. 직각

직각은 정확히 90 °를 측정하는 것으로, 완전히 수직 인 선입니다. 예를 들어, 정사각형의 변은 서로 90도 각도로 나타납니다.

3. 둔각

그것은 그것들을 포함하지 않고 90 °와 180 ° 사이를 나타내는 그 각도와 같은 이름입니다. 그것이 12시라면, 시계의 손이 서로간에 가질 수있는 각도 우리가 12 점을 가리키고 다른 하나가 3 점을 가리키면 그 점은 무딘 것이다..

4. 평야

그 측정 값은 180 도의 존재를 반영합니다. 각도의 측면을 이루는 선들은 하나의 선처럼 서로의 연장선처럼 보이는 방식으로 결합됩니다. 우리 몸을 돌리면 180 ° 회전합니다. 12시 방향을 가리키는 손이 여전히 12시에 있다면 시계에서 평면 각도의 예가 12시 30 분에 보일 것입니다..

5. 오목 면각

그 하나 180 ° 이상 360 ° 미만의 각도. 우리가 중심에서부터 부분적으로 둥근 케이크를 가지고 있다면, 오목한 각도는 우리가 절반 이하의 음식을 먹으면서 케이크의 나머지 부분을 형성하게 될 것입니다.

6. 전체 또는 perigonal 각도

이 앵글은 360 °를 구체화하여 원점에있는 물체를 남긴다. 우리가 처음과 같은 위치로 완전히 돌아가거나, 우리가 시작했던 똑같은 장소에서 정확하게 끝내는 세계를 돌아 다닌다면, 우리는 360º 회전을 할 것입니다.

7. 널 각도

0 도의 각도에 해당합니다..

이 수학적 요소들 사이의 관계

각도 유형 이외에 선 사이의 관계가 관찰되는 지점에 따라 하나의 각도 또는 다른 각도를 관찰하게 될 것임을 명심해야합니다. 예를 들어 파스텔 예제에서 누락 된 부분이나 남아있는 부분을 고려할 수 있습니다. 각도는 서로 다른 방식으로 서로 관련 될 수 있습니다., 아래에 표시된 몇 가지 예가 있습니다..

상보적인 각도

두 개의 각도는 각도가 90 °가 될 때 상보 적입니다..

보조 각도

두 개의 각도는 보조적이다. 그 합계의 결과가 180 °의 각도를 생성 할 때.

연속 각도

두 개의 각도는 한면과 하나의 꼭지점을 공통으로 가질 때 연속적입니다..

인접 각도

그것들은 그러한 연속 각으로 이해됩니다. 그의 합계가 편평한 각을 형성하게한다.. 예를 들어, 60 °의 각도와 120 °의 각도가 인접 해 있습니다.

반대편 각도

각도가 같지만 반대의 원자가를 갖는 각도는 반대가됩니다. 하나는 양의 각도이고 다른 하나는 음수 값입니다..

정점에서의 정반대 각도

두 가지 각도가 있습니다. 그것들은 같은 꼭지점에서 시작하여 그 변을 이루는 광선을 그들의 결합점을 넘어서 확장시킨다.. 반 사면이 꼭지점 옆에 배치 된 다음 평면에 배치되면 이미지는 거울에서 볼 수있는 이미지와 동일합니다.