PROBABILIDAD SIMPLE 1.1.2,

Documentos relacionados
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y PROBABILIDAD

FRACCIONES EQUIVALENTES 3.1.1

PROBABILIDAD SIMPLE 1.1.2,

CAPÍTULO 2: SUMA DE FRACCIONES Y ENTEROS

ORDEN DE LAS OPERACIONES y 3.1.2

CAPÍTULO 3: PORCIONES Y NÚMEROS ENTEROS

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL y Ejemplo 2

Probabilidad. INTER-CAMMC Matemática 4-6. Profa. Liza V. Rodríguez

DIVISIÓN POR FRACCIONES

MULTIPLICAR FRACCIONES CON UN MODELO DE ÁREA 5.1.1, 5.1.4, 5.2.2

ASOCIACIÓN EN UNA TABLA DE DOBLE ENTRADA

PROBLEMAS DE DIAMANTE 2.1.1

PROPIEDADES DE LA POTENCIA y 3.1.2

DESCRIBIR Y EXTENDER PATRONES 1.1.3

Probabilidad. Literature de ficción para níños. Literature de no ficción para níños. Literature de ficción para adultos. Otras

Primaria Sexto Grado Matemáticas (con QuickTables)

CAPÍTULO 4: VARIABLES Y RAZONES

Probabilidad teórica (páginas )

SIMPLIFICACIÓN DE EXPRESIONES

Para más información vea el recuadro de Apuntes de Matemáticas de la Lección del texto Core Connections en español, Curso 3.

USO DE LA FÓRMULA CUADRÁTICA y 9.1.3

EXPRESIONES VARIABLES

REGLAS DE PROBABILIDAD

Qué se obtiene? Plan de clase (1/2) Escuela: Fecha: Profesor (a):

COMPARACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE DATOS

CUADERNO DE RECUPERACIÓN VERANO 2014 MATEMÁTICAS 3º E.S.O.

PENDIENTE MEDIDA DE LA INCLINACIÓN

Primaria Quinto Grado Matemáticas (con QuickTables)

También son experimentos aleatorios: lanzar una moneda, sacar una bola de una bolsa, sacar una carta de la baraja, etc.

Definiendo y expresando probabilidad

Preparación para Álgebra 1 de Escuela Superior

TABLAS, GRÁFICOS Y REGLAS

DESCRIBIR Y EXTENDER PATRONES 1.1.3

Examen modelo Maestría en Economía UCEMA

REGLAS DE PROBABILIDAD

Materia: Matermática de Séptimo Tema: Multiplicación de Números Racionales

Probabilidad. a) Determinista. c) Aleatorio. e) Determinista. b) Aleatorio. d) Aleatorio.

PENDIENTE MEDIDA DE LA INCLINACIÓN

PROBLEMAS DE PROBABILIDAD. 3. Calcula la probabilidad de que al lanzar dos dados la suma de sus puntos sea: a) igual a 5 b) mayor que 10

CAPÍTULO 5: SISTEMAS DE ECUACIONES

10 9 Sacamos una bola y anotamos el número. a) Es una experiencia aleatoria? b) Escribe el espacio muestral y seis sucesos.

, -4, 5'123, 5. Representa en la recta racional y por el procedimiento visto en clase, los siguientes números: Usa regla, compás, escuadra, cartabón

Aritmética para 6.º grado (con QuickTables)

Matemáticas Propedéutico para Bachillerato. Introducción

MATEMÁTICAS 1º DE ESO

Chapter Audio Summary for McDougal Littell Pre-Algebra

ESCRITURA Y GRAFICACIÓN DE ECUACIONES LINEALES EN UNA SUPERFICIE PLANA

TRIGONOMETRÍA ANALÍTICA

Fracciones + + EJERCICIOS resueltos. Operaciones combinadas + = Para resolver operaciones combinadas debemos tener en cuenta estas indicaciones:

FACTORIZACIÓN DE EXPRESIONES CUADRÁTICAS

2. Las calificaciones de 50 alumnos en Matemáticas han sido las siguientes:

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ÁNGULOS Halla la medida de los ángulos a, b, y/o c de cada figura a continuación. Justifica tus respuestas.

Colegio Decroly Americano Matemática 7th Core, Contenidos I Período

Actividad introductoria: Repartición de dos pasteles en una familia

RX 2º SECUNDARIA 10 SUMA Y RESTA DE MONOMIOS

Matemáticas Nivel 4 (con QuickTables)

guía para LOS PADRES APOYANDO A SU HIJO EN CUARTO GRADO MATEMÁTICAS

INTRODUCCION A LA PROBABILIDAD

Capítulo. Reglas de Probabilidad Pearson Prentice Hall. All rights reserved

mientras que la regla de multiplicación se utiliza

ECUACIONES CON MÚLTIPLES VARIABLES Ejemplo 2. Ejemplo 4

New Jersey Centro para Enseñanza y Aprendizaje. Iniciativa de Matemática Progresiva

Guía de actividades. PROBABILIDAD Profesor Fernando Viso

NOMENCLATURA DE CUADRILÁTEROS Y ÁNGULOS

Un juego de azar consiste en escoger 3 números distintos del 1 al 7. De cuántas formas se puede realizar esta selección?

DISTANCIA, TASA Y TIEMPO 7.1.1

TRIGONOMETRÍA ANALÍTICA

USO DE LA PROPIEDAD DE PRODUCTO CERO 5.1.3

PRISMAS VOLUMEN Y ÁREA DE SUPERFICIE y 9.1.2

Capítulo. Distribución de probabilidad normal. Pearson Prentice Hall. All rights reserved

A) Solo I B) Solo II C) Solo III D) Solo I y III E) Solo II y III

Tutorial MT-a3. Matemática Tutorial Nivel Avanzado. Probabilidad y estadística

Pensamiento probabilístico

Chapter Audio Summary for McDougal Littell Pre-Algebra

ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 327 JORNADA AMPLIADA GUIA DE MATEMÁTICAS III MAESTRA MÓNICA VÁZQUEZ MARTÍNEZ NOMBRE: GRUPO: N.L.

Cumple parcialmente los estándares de logro alternativos (Grado 3)

Anexo 2. Dificultad y porcentaje de aciertos de habilidades y conocimientos evaluados por el Excale 06 de Matemáticas

CENTROS DE EXCELENCIA EN CIENCIAS Y MATEMATICAS (AlACiMa) Guía del Maestro Probabilidad

REESCRIBIR ECUACIONES CON MÚLTIPLES VARIABLES Ejemplo 2. Ejemplo 4

Si nos hemos comido cinco de estas partes iguales, decimos que hemos comido cinco octavos. En este caso escribimos:

Calcular probabilidad clásica mediante regla de Laplace. Reconocer elementos básicos en las probabilidades.

3er ESTANDARES MATEMATICOS COMUNER FUNDAMENTALS

Unidad 1 Los números de todos los días

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE LA UNIDAD

EJERCICIOS DE REGULARIZACIÓN 2º SECUNDARIA RX 2º SECUNDARIA 01 MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS CON SIGNO

Tema 6: Fracciones. Fracciones

GUÍA NÚMERO 20 PROBABILIDADES:

EJERCICIOS DE PROBABILIDAD.

4º Grado. Slide 1 / 152. Slide 2 / 152. Slide 3 / 152. Conceptos de Fracción y Decimal. -Revisión de. Fracciones

Comparando fracciones

FUNCIONES EXPONENCIALES

guía para LOS PADRES APOYANDO A SU HIJO EN QUINTO GRADO MATEMÁTICAS

Números Racionales. Repaso para la prueba. Profesora: Jennipher Ferreira Curso: 7 B

Lic. Manuel de Jesús Campos Boc

Bloque 1. Aritmética y Álgebra

FICHA 20: Conociendo el uso de las probabilidades

Distrito escolar de Carson City: Vocabulario matemático CCSS fundamental

INTERESES SIMPLES Y COMPUESTOS

Ejercicios elementales de Probabilidad

Transcripción:

PROBABILIDAD SIMPLE..2,.2..2.3 Resultado: Cualquier resultado posible o real de la acción considerada, como sacar un en un cubo numverado estándar o salir cruz al arrojar una moneda. Evento: Un resultado o grupo de resultados deseados (o exitosos) de un experimento, tales como sacar un número impar en un cubo numerado estándar. Espacio muestral: Todos los resultados posibles de una situación. Por ejemplo, el espacio muestral de arrojar una moneda es caras y cruzes; arrojar un cubo numerado estándar tiene seis resultados posibles (, 2, 3, 4, y 6). Probabilidad: La probabilidad de que un evento ocurra. Las probabilidades se pueden escribir como fracciones, decimales o porcentajes. Un evento que está garantizado a pasar tiene una probabilidad de o 00%. Un evento que no tiene ninguna posibilidad de ocurrir tiene una probabilidad de 0 o 0%. Eventos que podrían ocurrir tienen probabilidades entre 0 y o entre 0% y 00%. En general, mientras más probable que un evento ocurra, mayor su probabilidad. Probabilidad experimental: La probabilidad basada en los datos recogidos en los experimentos. número de resultados positivos en el experiment Probabilidad experimental = número total de resultados en el experimento La probabilidad teórica es una probabilidad calculada basada en los resultados posibles cuando todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Probabilidad teórica = número de resultados (eventos) positivos número total de resultados posibles En el contexto de la probabilidad, exitoso por lo general significa un resultado (evento) deseado o especificado, tales como sacar un 2 en un cubo numerado (probabilidad de 6 ). Para calcular la probabilidad de sacar un 2, primero averigüe cuántos resultados posibles hay. Puesto que hay seis caras en el cubo numerado, el número de resultados posibles es 6. De las seis caras, sólo una de las caras tiene un 2 en él. Por lo tanto, para encontrar la probabilidad de sacar un 2, usted escribiría: P(2) = número de maneras de sacar 2 número de resultados posibles = 6 o 0.6 o aproximadamente 6.7% 204 CPM Educational Program. All rights reserved. Core Connections en español, Curso 2

Ejemplo Si usted arroja un cubo numerado justo de 6 caras, cuál es P(3), es decir cuál es la probabilidad de que usted arroja un 3? Debido a que los seis lados tienen la misma probabilidad de sacar, y sólo hay un 3, P(3) = 6. Ejemplo 2 Hay 2 canicas en una bolsa: 2 claras, 4 verdes, amarillas y azul. Si una canica se elige al azar de la bolsa, cuál es la probabilidad de que sea de color amarillo? Ejemplo 3 P(amarillo) = (amarillo) 2 (resultados) = 2 Joe arrojó una moneda 0 veces. Cuando graba sus lanzamientos, su resultado fue de 30 caras y 20 cruzes. La actividad de Joe proporcionó datos para calcular la probabilidad experimental de arrojar una moneda. a. Cuál es la probabilidad teórica de que Joe saca cabezas? La probabilidad teórica es 0% o 2, porque sólo hay dos posibilidades (cara y cruz), y cada uno es igualmente probable que se produzca. b. Cuál era la probabilidad experimental de arrojar una moneda y sacar cara basada en la actividad de Joe? La probabilidad experimental es 30 obtuvo cuando se arrojó la moneda. Ejemplo 4 0, 3 o 60%. Estos son los resultados de Joe en realidad Decida si estas afirmaciones describen probabilidades teóricas o experimentales. a. La posibilidad de sacar un 6 en un dado justo es 6. Esta afirmación es teórica. b. Arrojé el dado 2 veces y ocurrió tres veces. Esta afirmación es experimental. c. Hay canicas en una bolsa; azules, 6 amarillos y 4 verdes. La probabilidad de obtener una canica azul es 3. Esta afirmación es teórica. d. Cuando Veronika sacó tres canicas de la bolsa sacó 2 amarillo y azul, o 2 3 amarillo, 3 azul. Esta declaración es experimental. 204 CPM Educational Program. All rights reserved. Core Connections en español, Curso 2

Problemas. Hay 24 lápices de colores en una caja: negras, 3 blancas, 7 rojas, 2 amarillas, 3 azules y 4 verdes. Cuál es la probabilidad de elegir al azar un verde? Respondió con una probabilidad experimental o teórico? 2. Una ruleta es dividida en cuatro secciones iguales numeradas 2, 4, 6 y 8. Cuál es la probabilidad de girar un 8? 3. Un cubo numerado justo marcado, 2, 3, 4,, y 6 es arrojado. Tyler arrojó el cubo 40 veces, y observó que 26 veces un número par mostró. Cuál es la probabilidad experimental de que un número par se sacará? Cuál es la probabilidad teórica? 4. Sara está en un día de campo y mete la mano en una hielera, sin mirar, para agarrar una lata de refresco. Si hay 4 latas de naranja, 2 latas de jugo de frutas y 0 latas de cola, cuál es la probabilidad de que ella toma una lata de jugo de frutas? Respondió con una probabilidad experimental o teórica?. Un promedio de bateo de béisbol es la probabilidad de que un jugador de béisbol golpea la pelota cuando batea. Si un jugador de béisbol tiene un promedio de bateo de 266, significa que la probabilidad de que el jugador consegue un hit es 0.266. Es un promedio de bateo de una probabilidad experimental o teórico? 6. En 20, 39 personas perdieron la vida al ser alcanzado por un rayo, y 24 personas resultaron heridas. Había 30,000,000 personas en los Estados Unidos. Cuál es la probabilidad de ser una de las personas alcanzadas por un rayo? 7. En un estudio médico, 07 personas se les dio una nueva píldora de vitaminas. Si un participante se enfermó, fue retirado del estudio. Diez de los participantes se enfermaron con un resfriado común, 2 padecieron de la gripe, 8 se enfermaron del estómago y 77 nunca se enfermaron. Cuál era la probabilidad de enfermarse si usted participó en este estudio? Respondió con una probabilidad experimental o teórica? 8. Las compañías de seguros utilizan probabilidades para determinar la tasa que van a cobrar por una póliza de seguro. En un estudio de 300 personas que tenían pólizas de seguro de vida, una compañía de seguros encontró que personas eran mayores de 80 años cuando murieron, 82 personas murieron cuando tenían entre 70 y 80 años de edad, 2 murieron entre 60 y 70 años de edad y murieron cuando eran menores de 60 años de edad. En este estudio cuál era la probabilidad de morir más joven de 70 años de edad? Respondió con una probabilidad experimental o teórica? Respuestas. 6 ; teórico 2. 4 3. 26 40 ; 3 6 4. 3 ; teórico. experimental 6. 39+24 30,000,000 0.000000903 7. 0+2+8 07 0.28 experimental 8. +2 300 3.7% experimental 204 CPM Educational Program. All rights reserved. Core Connections en español, Curso 2

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL..3 y AM de..4 Medidas de tendencia central son los números que sitúan o se aproximan al centro de un conjunto de datos, es decir, un valor típico que describe el conjunto de datos. La media y la mediana son las medidas más comunes de tendencia central. (Modo no será cubierto en este curso.) La media es el promedio aritmético de un conjunto de datos. Sume todos los valores de un conjunto y divida esta suma por el número de valores en el conjunto. La mediana es el número intermedio de un grupo de datos organizados en orden numérico. Un valor atípico es un número que es mucho más pequeña o más grande que la mayoría de los otros en el conjunto de datos. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre los valores más altos y más bajos del conjunto de datos. Para más información vea los recuadros de Apuntes de matemáticas en las Lecciones..3 y..4 del texto Core Connections en español, Curso 2. La media se calcula hallando la suma del conjunto de datos y dividiéndolo por el número de elementos en el conjunto. Ejemplo Halle la media de este conjunto de datos: 34, 3, 37, 44, 38, 34, 42, 34, 43 y 4. 34 + 3 + 37 + 44 + 38 + 34 + 42 + 34 + 43 + 4 = 378 378 0 = 37.8 La media de este conjunto de datos es 37.8. Ejemplo 2 Halle la media de este conjunto de datos: 92, 82, 80, 92, 78, 7, 9 y 77. 92 + 82 + 80 + 92 + 78 + 7 + 9 + 77 = 67 67 8 = 83.87 La media de este conjunto de datos es 83.87. Problemas Halle la media de cada conjunto de datos.. 29, 28, 34, 30, 33, 26 y 34. 2. 2, 34, 3, 27, 3 y 30. 3. 80, 89, 79, 84, 9, 79, 78, 89, 76, 82, 76, 92, 89, 8 y 23. 4. 6, 04, 0,, 00, 07, 3, 8, 3, 0, 08, 09, 0, 03 y 9. 204 CPM Educational Program. All rights reserved. Core Connections en español, Curso 2

La mediana es el número intermedio de un conjunto de datos organizados en orden numérico. Si hay un número par de valores, la mediana es la media (promedio) de los dos números centrales. Ejemplo 3 Halle la mediana de este conjunto de datos: 34, 3, 37, 44, 38, 34, 43 y 4. Ponga los datos en orden: 3, 34, 34, 37, 38, 4, 43, 44. Encuentre el valor intermedio(s): 37 y 38. Puesto que hay dos valores intermedios, encuentre su media: 37 + 38 = 7, 7 2 = 37.. Por lo tanto, la mediana de este conjunto de datos es de 37.. Ejemplo 4 Halle la mediana de este conjunto de datos: 92, 82, 80, 92, 78, 7, 9, 77 y 77. Ponga los datos en orden: 7, 77, 77, 78, 80, 82, 92, 92 y 9. Encuentre el valor intermedio(s): 80. Por lo tanto, la mediana de este conjunto de datos es 80. Problemas Halle la mediana de cada conjunto de datos.. 29, 28, 34, 30, 33, 26 y 34. 6. 2, 34, 27, 2, 3 y 30. 7. 80, 89, 79, 84, 9, 79, 78, 89, 76, 82, 76, 92, 89, 8 y 23. 8. 6, 04, 0,, 00, 07, 3, 8, 3, 0, 08, 09, 0, 03 y 9. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. Ejemplo Halle el rango de este conjunto de datos: 4, 09, 3, 96, 40 y 28. El valor más alto es 40. El valor más bajo es 96. 40 96 = 44. El rango de este conjunto de datos es 44. Ejemplo 6 Halle el rango de este conjunto de datos: 37, 44, 36, 29, 78,, 7, 4, 63, 27 y 48. El valor más alto es 78. El valor más bajo es 27. 78 27 =. El rango de este conjunto de datos es. 204 CPM Educational Program. All rights reserved. Core Connections en español, Curso 2

Problemas Halle el rango de cada conjunto de datos en problemas a 8. Los valores atípicos son números en un conjunto de datos que sea mucho mayor o mucho menor que los otros números en el conjunto. Ejemplo 7 Halle el valor atípico de este conjunto de datos: 88, 90 96, 93, 87, 2, 8 y 94. El valor atípico es 2. Ejemplo 8 Halle el valor atípico de este conjunto de datos: 67, 4, 49, 76, 64, 9, 60, 72, 23, 44 y 66. El valor atípico es 23. Problemas Identifique el valor atípico en cada conjunto de datos. 9. 70, 77, 7, 68, 98, 70, 72 y 7. 0. 4, 22, 7, 6, 20, 6 y.. 376, 64, 783, 4, 374, 790, 384, 643, 492 y 776. 2. 62, 6, 93,,, 4, 79, 8,, 72, 78, 83, 9 y 76. Respuestas. 30.7 2. 30. 3 3. 86.3 4. 06. 6. mediana: 30; rango: 8 6. mediana: 28.; rango: 9 7. mediana: 82; rango: 47 8. mediana: 07; rango: 27 9. 98 0. 6. 374 2. 4 204 CPM Educational Program. All rights reserved. Core Connections en español, Curso 2

ESCOGIENDO UNA ESCALA AM de.2.2 El eje (o ejes) de una gráfica tiene que estar marcado por tamaños iguales llamados intervalos. Marcando los intervalos en el eje se llama la escala de los ejes. La diferencia entre los marcados consecutivos nos dice el tamaño (escala) de cada intervalo. Note que cada eje de una gráfica bidimensional puede usar un escala diferente. A veces el eje o ejes no es provisto. Un estudiante debe contar el número de espacios utilizable en el papel cuadriculado. Cuantos espacios hay utilizable depende en que tan grande la gráfica estará y cuanto espacio se necesitará para etiquetar cada eje. Siga estos pasos para escalar cada eje en la gráfica.. Encuentre la diferencia entre el número más pequeño y el más grande (el rango) que necesita poner en el eje. 2. Cuente el número de intervalos (espacios) que tiene en el eje. 3. Divida el rango por el número de intervalos para encontrar el tamaño del intervalo. 4. Etiquete las marcas en el eje usando el tamaño del intervalo. A veces dividir el rango por los números de intervalos produce un tamaño de intervalo que hace difícil de interpretar la ubicación de puntos en la gráfica. El estudiante puede hacer uso del juicio y redondear el intervalo (siempre hacia arriba, si se tiene que redondear) a un número conveniente de usar. Las marcas de intervalos como, 2,, 0, 20, 2, 0, 00, etc., funcionan bien. Para más información vea el recuadro de Apuntes de matemáticas de la Lección.2.2 del texto Core Connections en español, Curso 2. Ejemplo. La diferencia entre 0 y 60 es 60. 2. La línea de números es dividida en intervalos iguales. 3. 60 dividido por como 2. 4. Las marcas son etiquetados con múltiples del tamaño del intervalo de 2. 0 2 24 36 48 60 Ejemplo 2. La diferencia entre 300 y 0 es 300. 2. Hay 4 intervalos. 3. 300 4 = 7 4. El eje es etiquetado con múltiples de 7. 0 300 22 0 7 204 CPM Educational Program. All rights reserved. Core Connections en español, Curso 2

Ejemplo 3. La diferencia en el eje vertical es 70 0 = 70. (El origen es (0, 0)). En el eje horizontal el rango es 6 0 = 6. 2. Hay espacios verticalmente y 3 horizontalmente. 3. El tamaño del intervalo vertical es 70 = 0. El intervalo horizontal es 6 3 = 2. 4. Los ejes son etiquetados apropiadamente. 70 600 40 300 0 2 4 6 Ejemplo 4 A veces los ejes se extienden al lado negativo.. El rango es 20 ( ) = 3. 2. Hay 7 intervalos en la línea. 3. 3 7 = 4. Etiquete los ejes con múltiples de cinco. 0 0 0 20 Problemas Escale cada eje:. 2. 0 4 2 9 3. 4.. 0 48 3 8 6. 6 6 70 2 204 CPM Educational Program. All rights reserved. Core Connections en español, Curso 2

7. y 8. y 20 6 0 x 9. 0. Use fracciones. y y 2 x 200 300 x x Respuestas. 2, 4, 6, 8, 0, 2 2. 9, 6, 3, 0, 3, 6 3. 86, 02, 8, 34 4. 2, 8, 8, 28, 38. 2,, 0, 9 6. 8, 4, 2, 0, 8 7. x: 2, 4, 6, 8, 2 y: 4, 8, 2, 6, 24 9. x: 60, 20, 80, 240, 360 y: 40, 80, 20, 60, 240 8. x: 3, 6, 9,, 8 y: 4, 8, 2, 20, 24 0. x: 4, 2, 3 4, 4, 2 y: 2, 2, 2, 2 2, 3 204 CPM Educational Program. All rights reserved. Core Connections en español, Curso 2

FRACCIONES EQUIVALENTES.2.4 y.2. Fracciones que nombran el mismo valor se llaman fracciones equivalentes, como 2 3 = 6 9. Un método para encontrar fracciones equivalentes es usar la identidad multiplicativa (Propiedad de identidad de la multiplicación), es decir, multiplicar la fracción por una forma del número como 2 2,, etc. En este curso, llamamos estas fracciones el Uno Gigante. Multiplicar por no cambia el valor del número. Para más información vea el recuadro de Apuntes de matemáticas en la Lección.2.8 del texto Core Connections en español, Curso 2. Ejemplo Halle tres fracciones equivalentes a 2. 2 2 2 = 2 4 2 3 3 = 3 6 2 4 4 = 4 8 Ejemplo 2 Use el Uno Gigante para hallar una fracción equivalente a 7 2 usando fracciones en que los denominadores son 96: 7 2 =? 96 Cuál Uno Gigante va a usar? Como 96 2 = 8, el Uno Gigante es 8 8 : 7 2 8 8 = 6 96 Problemas Use el Uno Gigante para hallar la fracción equivalente especifica. Su respuesta debe incluir el Uno Gigante que use o el numerador equivalente.. 2. 3. 4.. 6. Respuestas., 20 2. 4 4, 20 3. 9 9, 7 4. 4 4, 2. 6 6, 30 6. 3 3, 8 204 CPM Educational Program. All rights reserved. Core Connections en español, Curso 2

OPERACIONES CON FRACCIONES.2.6 y.2.8 SUMAS Y RESTAS DE FRACCIONES Antes de que las fracciones se puedan sumar o restar, las fracciones deben tener el mismo denominador, es decir, un denominador común. Le presentaremos dos métodos para sumar y restar fracciones. MÉTODO DE MODELO DE ÁREA Paso : Copie el problema. 3 + 2 Paso 2: Dibuje y divida los rectángulos en partes iguales para cada fracción. Un rectángulo es marcado verticalmente en partes iguales basado en el primer denominador (abajo). El otro es marcado horizontalmente usando el segundo denominador. El número de rectángulos sombreados está basado en el numerador (arriba). Etiquete cada rectángulo con la fracción que representa. 3 + + 2 Paso 3: Sobrepongamos las líneas de un rectángulo sobre el otro rectángulo como si uno fuera puesto sobre el otro. + Paso 4: Paso : Renombre las fracciones en sextas, porque los nuevos rectángulos se dividen en seis partes iguales. Cambie los numeradores para igualar el número en sextos en cada figura. Dibuja un rectangulo vacío con sextos, luego cambie todos los sextos sombreados al mismo número de sextos en el rectángulo nuevo como el total que se sombrearon en los dos rectángulos en el paso anterior. 2 6 + 3 6 6 204 CPM Educational Program. All rights reserved. Core Connections en español, Curso 2

Ejemplo 2 + 2 se puede modelar como: 2 2 + 0 + 4 0 así que 0 4 0 9 0 De este modo, 2 + 2 = 9 0. Ejemplo 2 2 + 4 seria: + + 2 4 0 8 0 Problemas Use el método de modelo de área para sumar las siguientes fracciones.. 3 4 + 2. 3 + 2 7 3. 2 3 + 3 4 Respuestas. 9 20 2. 3 2 3. 7 2 = 2 204 CPM Educational Program. All rights reserved. Core Connections en español, Curso 2