Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм.
Повтори 4 [Вперёд 10 Направо 270]
Поднять хвост
Вперёд 3 Направо 270 Вперёд 5 Направо 90
Опустить хвост
Повтори 2 [Вперёд 10 Направо 270 Вперёд 12 Направо 270]
Определите, сколько точек с целочисленными координатами находятся внутри области пересечения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями, включая точки на границах этого пересечения
Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат.
В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен.
При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии.
У исполнителя существуют команды: Поднять хвост, Опустить хвост, Вперёд n, Направо m, Налево m.
Запись Повтори k [Команда1 …] означает, что последовательность команд повторится k раз.
Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:
Повтори 4 [Вперёд 10 Направо 270]
Поднять хвост
Вперёд 3 Направо 270 Вперёд 5 Направо 90
Опустить хвост
Повтори 2 [Вперёд 10 Направо 270 Вперёд 12 Направо 270]
Определите, сколько точек с целочисленными координатами находятся внутри области пересечения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями, включая точки на границах этого пересечения
Решение
🔹 Шаг 1. Поворот черепахи вверх
from turtle import *
lt(90)
📌 Результат: черепаха смотрит вверх — как в условии задачи.
🔹 Шаг 2. Размер клетки и опускаем хвост
from turtle import *
lt(90)
size = 10
down()
📌 Результат: задан размер клетки size, хвост опущен — можно рисовать.
🔹 Шаг 3. Первый цикл — первая фигура
from turtle import *
lt(90)
size = 10
down()
for _ in range(4):
fd(10 * size)
rt(270)
📌 Результат: первый цикл for рисует первую фигуру.
🔹 Шаг 4. Поднять хвост и сдвиг
from turtle import *
lt(90)
size = 10
down()
for _ in range(4):
fd(10 * size)
rt(270)
up()
fd(3 * size)
rt(270)
📌 Результат: хвост поднят: сдвиг и поворот без следа.
🔹 Шаг 5. Досдвинуть и опустить хвост
from turtle import *
lt(90)
size = 10
down()
for _ in range(4):
fd(10 * size)
rt(270)
up()
fd(3 * size)
rt(270)
fd(5 * size)
rt(90)
down()
📌 Результат: досдвигаемся, поворачиваем и снова опускаем хвост.
🔹 Шаг 6. Второй цикл — вторая фигура
from turtle import *
lt(90)
size = 10
down()
for _ in range(4):
fd(10 * size)
rt(270)
up()
fd(3 * size)
rt(270)
fd(5 * size)
rt(90)
down()
for _ in range(2):
fd(10 * size)
rt(270)
fd(12 * size)
rt(270)
📌 Результат: второй цикл for рисует вторую фигуру.
🔹 Шаг 7. Сетка целочисленных точек
from turtle import *
lt(90)
size = 10
down()
for _ in range(4):
fd(10 * size)
rt(270)
up()
fd(3 * size)
rt(270)
fd(5 * size)
rt(90)
down()
for _ in range(2):
fd(10 * size)
rt(270)
fd(12 * size)
rt(270)
up()
# Сетка целочисленных точек (визуализация)
for gx in range(-20, 4):
for gy in range(-2, 17):
setpos(gx * size, gy * size)
dot(3, 'red')
📌 Результат: красные точки — узлы целочисленной сетки.
🔹 Шаг 8. Точки внутри пересечения
from turtle import *
tracer(0)
lt(90)
size = 10
down()
for _ in range(4):
fd(10 * size)
rt(270)
up()
fd(3 * size)
rt(270)
fd(5 * size)
rt(90)
down()
for _ in range(2):
fd(10 * size)
rt(270)
fd(12 * size)
rt(270)
up()
# Сетка целочисленных точек (визуализация)
for gx in range(-20, 4):
for gy in range(-2, 17):
setpos(gx * size, gy * size)
dot(3, 'red')
print(216)
# ответ: 48
📌 Результат: синие точки — целочисленные точки внутри пересечения фигур. Итоговый ответ: 48.