Resolución de problemas

Documentos relacionados
Ámbito Científico-tecnológico Módulo III Bloque 3 Unidad 4 Fácil, fácil, fácil. Pon una ecuación en tu vida

Una expresión algebraica es una combinación de números y letras combinados mediante las operaciones matemáticas.

EL LENGUAJE ALGEBRAICO

Curso º ESO. UNIDADES 6 Y 7: EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y ECUACIONES Departamento de Matemáticas IES Fray Bartolomé de las Casas de Morón

TEMA 7 PROBLEMAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO

ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA

Expresiones algebraicas

Ámbito Científico-Tecnológico Módulo III Bloque 3 Unidad 3 Las letras y los números: un cóctel perfecto

Alumno Fecha Actividad 13 Expresiones algebraicas 1º ESO

4 Ecuaciones e inecuaciones

Expresiones algebraicas (1º ESO)

ax 2 + bx + c = 0, con a 0

Bloque 1. Aritmética y Álgebra

CUADERNO Nº 6 NOMBRE:

Tema 6 Lenguaje Algebraico. Ecuaciones

Definición: Una expresión algebraica es una combinación de números, letras y paréntesis, relacionados con operaciones. o Ejemplo: 3! + 5! 3!

TRABAJO DE MATEMÁTICAS. PENDIENTES DE 1º ESO. (2ª parte)

Si a los lados de un cuadrado se les aumenta el 10% de su medida. en qué porcentaje se incrementa su área?

6 EL LENGUAJE ALGEBRAICO. ECUACIONES

RESUMEN PARA EL ESTUDIO

Ecuaciones de Primer Grado con una Incógnita

APÉNDICE MATEMÁTICO DEL MÓDULO DE: GESTIÓN FINANCIERA

COLEGIO EL LIMONAR. MÁLAGA DEPARTAMENTO DE MÁTEMÁTICAS RELACIONES DE EJERCICIOS. 1º ESO

ACTIVIDADES DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS 1º DE E.S.O. TEMA 7 : ÁLGEBRA

a) Factoriza el monomio común. En este caso 6 se puede dividir de cada término:

1. ESQUEMA - RESUMEN Página EJERCICIOS DE INICIACIÓN Página EJERCICIOS DE DESARROLLO Página EJERCICIOS DE REFUERZO Página 25

. De R (Reales) a C (Complejos)

2. ECUACIONES LINEALES O DE PRIMER GRADO

MATEMÁTICAS Nivel 2º E.S.O.

Matemáticas 2º E.S.P.A. Pág.1 C.E.P.A. Plus Ultra. Logroño

open green road Guía Matemática ECUACIÓN DE PRIMER GRADO profesor: Nicolás Melgarejo .co

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE LA UNIDAD

lím lím Veamos como ejemplo el límite de la función polinómica f(x)=3x 2-8 en 1: x 1 (3x2 )-lím 8 x 1 =2 x 1 x)2 -lím x 1 8 =

UNA ECUACIÓN, SU GRADO Y SU SOLUCIÓN

TEST DE RAZONAMIENTO NUMÉRICO. Consejos generales

Se distinguen tres métodos algebraicos de resolución de sistemas:

TEMA 4: EXPRESIONES ALGEBRAICAS.

UD Trigonometría Ejercicios Resueltos y Propuestos Col La Presentación

TRABAJO DE SEPTIEMBRE DE MATEMÁTICAS 2º ESO... NOMBRE Y APELLIDOS...

Ecuaciones de primer grado

Introducción al Álgebra

Ecuaciones de segundo grado

TEMA 6. Sistemas de dos Ecuaciones de Primer grado con dos Incógnitas

DIVISION: Veamos una división: Tomamos las dos primeras cifra de la izquierda del dividendo (57).

UNIDAD 10: ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO.

UNIDAD 6.- PROGRAMACIÓN LINEAL

UNIDAD 5: LA DIVISIÓN.

SISTEMAS DE ECUACIONES. Nacho Jiménez

Problemas de Ecuaciones de Primer Grado con una Incógnita

Nombre y apellidos:... Curso:... Fecha:... MONOMIOS. EJEMPLOS: 5a 2 3 EJEMPLOS: 2a 2 4a = 2 6x x 3 = POLINOMIOS SUMA Y RESTA DE POLINOMIOS

I.E.S. Tierra de Ciudad Rodrigo Departamento de Matemáticas TEMA 6. POLINOMIOS

UNA ECUACIÓN es una igualdad de dos expresiones algebraicas.

EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas IES

EXPRESIONES ALGEBRAICAS ECUACIONES

CUADERNO Nº 5 NOMBRE: FECHA: / / Progresiones. Reconocer y distinguir las progresiones aritméticas y geométricas.

Mó duló 04: Á lgebra Elemental I

MATEMÁTICAS ÁLGEBRA (TIC)

12 Funciones de proporcionalidad

Destrezas algebraicas: de lo concreto a lo abstracto MARIA DE L. PLAZA BOSCANA

I.E.S. CUADERNO Nº 3 NOMBRE: FECHA: / / Polinomios. Hallar la expresión en coeficientes de un polinomio y operar con ellos.

Unidad didáctica: Leer para aprender. Asignatura: Matemáticas. Título: La División

RESUMEN DE CONCEPTOS

TEMA 05 - EXPRESIONES ALGEBRAICAS

2. Ecuaciones de primer grado: (sencillas, con paréntesis, con denominadores).

2º. Rellena los huecos que faltan y determina la constante de proporcionalidad:

La ecuación de segundo grado para resolver problemas.

Ecuaciones de primer grado o lineales

cómo expresarías?. ÁLGEBRA Álgebra Unidad 4. El lenguaje algebraico. TEMA 4: POLINOMIOS Grupo: 3º A Expresiones algebraicas Álgebra vs Aritmética

Contenidos Mínimos MATEMÁTICAS 3º ESO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. U 1 Fracciones y decimales. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Tema 7. Problemas de ecuaciones de primero y segundo grado

TEMA 3 ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS

ECUACIONES.

DIAGRAMAS DE FLECHAS: De la aritmética al álgebra. Observaciones:

MATEMÁTICAS II CC III PARCIAL

Materia: Matemática de séptimo Tema: Triángulos

Ficha de Repaso: Lenguaje Algebraico

TEMA 3 SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Sistemas de ecuaciones.

9 + 4 = Posteriormente, se podría proponer a los alumnos que representaran la ecuación 2x + 7 = 21. La cual se podría representar como:

GUÍAS DE ESTUDIO PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA PARA JÓVENES Y ADULTOS

ESCRIBIR ECUACIONES 4.1.1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CURSO PROPEDEÚTICO ÁREA: MATEMÁTICAS

Materia: Matemáticas Curso Alumno/a Curso: 4º ESO

Ecuaciones de primer y segundo grado

REESCRIBIR ECUACIONES CON MÚLTIPLES VARIABLES Ejemplo 2. Ejemplo 4

Ejercicios de ecuaciones, sistemas, inecuaciones.

FICHAS REPASO 3º ESO. Para restar números enteros, se suma al minuendo el opuesto del sustraendo y después se aplican las reglas de la suma.

Trabajo de Matemáticas AMPLIACIÓN 3º ESO

En primer lugar voy a trasladar el enunciado a lenguaje matemático. Me fijo en lo que me preguntan: a una variable la llamo x y a otra y.

Matemáticas 1º de ESO. Capítulo 12: Álgebra. Revisores: Pedro Luis Suberviola y Sergio Hernández

I.E.S. CUADERNO Nº 5 NOMBRE: FECHA: / / Inecuaciones. Resolver inecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita.

5 Sistemas de ecuaciones

TEMA 1.- POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS

Guía Nº 1(B) ALGEBRA

Materia: Matemática de Séptimo Tema: Las Fracciones y los Decimales

Ejercicios resueltos: expresiones trigonométricas

MATEMÁTICAS UNIDAD 4 GRADO 6º. Números naturales

Nombre y apellidos Nº EXAMEN TEMA 3. ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS 4º E.S.O.

Sistemas de ecuaciones lineales

Transcripción:

1º Introducción La resolución de problemas en matemáticas es posiblemente la parte más difícil de dominar. Es complicado traducir el texto al lenguaje algebraico, ya que la única forma posible de aprender a hacerlo es practicar mucho. Pero también es la más necesaria pues, de hecho, una definición de matemáticas podría ser la ciencia que se encarga de resolver problemas. Es una definición muy simplificada, pero se aproxima mucho a la realidad. Para poder resolver correctamente un problema, es casi imprescindible pasar por las siguientes fases: 1) Entender el enunciado. Si no comprendemos el texto del problema, difícilmente podremos resolver el ejercicio. Conviene leer el problema entero al menos una vez antes de tomar datos. 2) Traducir el problema al lenguaje algebraico. Esta es la parte más difícil, pero con práctica se acaba cogiendo soltura. Después haremos problemas detallando esta parte. 3) Resolución: Una vez traducido al lenguaje algebraico, deberemos plantear una ecuación, o sistema. 4) Responder a la pregunta que se pide: Un fallo bastante común es quedarse en la resolución de la ecuación, pero eso nunca suele ser la pregunta que nos hacen. Cuando creáis que habéis terminado un problema, volver a leerlo, a ver si es cierto que respondéis a lo que se os pregunta. 2º El lenguaje algebraico. Como hemos comentado en el apartado anterior, la transformación al idioma de las matemáticas es la parte más complicada del proceso de resolución. Veamos unos ejemplos de cómo llevar esto a cabo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que usar el lenguaje algebraico implica usar letras (bien dicho, monomios) para llevar a cabo la traducción. Cuando decimos, Escribe todos los números pares la solución es 2 n, siendo n cualquier número. Y eso porque es así? Pues porqué al sustituir la letra n por cualquier número, el resultado es un número que es el doble de otro, y esto es siempre par. Fíjate en la tabla de valores para comprobar que es cierto n 2n 0 0 1 2 2 4 3 6 1

Si ahora nos piden Escribe todo número impar Puede que nuestro primer impulso sea escribir 3 n, pero la siguiente tabla de valores nos demuestra que no es verdad: n 3n 0 0 1 3 2 6 3 9 Observamos que el primer caso, cuando n=0, el triple de 0 es 0 que es PAR. Por si fuera poco, el doble de 2 es 6 que también es par. Entonces, 3 n no es siempre impar, por lo que no sirve. Pensando un poco, se nos puede ocurrir la solución. Como 2 n es siempre par, y el siguiente de un número par es siempre impar Pues 2 n+1 va a ser siempre impar. Lo comprobamos con la tabla siguiente. n 3n 0 1 1 3 2 5 3 7 Resumimos y ponemos más ejemplos: En lengua castellana Un número cualquiera n Un número par 2n Un número impar 2n+1 Dos números consecutivos n, n+1 Dos números pares consecutivos 2n, 2n+2 El cuadrado de un número n 2 El cubo de un número n 3 El doble de un número menos su triple Un número cualquiera menos el tercio de otro número El producto de un número y su opuesto En lenguaje algebraico 2n-3n n m 3 n (-n) 3º Distintos ejemplos de problemas Ahora vamos a ver unos cuantos problemas con distintas técnicas que se pueden aplicar para la resolución de problemas. En cursos superiores, iremos viendo nuevos tipos de problemas que se solucionaran con nuevas técnicas, por eso conviene que domines todas las que aquí proponemos. Empecemos: 2

Un padre tiene el triple de la edad de su hijo. Si tuviera el padre 30 años menos y el hijo 8 años más, los dos tendrían las mismas edades. Cuál es la edad de cada uno? Damos por supuesto que todos entendemos el enunciado. Empecemos pues con la segunda fase: Como nos preguntan por las edades de un padre y un hijo, vamos a llamar x a la edad del hijo, por ejemplo. Y lo escribimos así: Edad del hijo: x De la edad del padre, nos dan una información: es el triple que la del hijo. Como a la del hijo la hemos llamado x, la del padre será: Edad del padre: 3 x (Esto se lee como el triple de la edad del hijo ) A continuación se nos dice: Si tuviera el padre 30 años menos (es decir, 3x-30) y el hijo 8 años más (es decir x+8), los dos tendrían las mismas edades. Lo transformamos en: 3x-30=x+8 Ahora pasamos a la fase de resolución, en la que resolvemos la ecuación: 3x-30=x+8 3x-x=8+30 2x=38 x=19 Pero aún no hemos resuelto el problema. Nos falta responder a la pregunta: Edad del hijo: 19 años Edad del padre: 3 19=57 años. Las edades de dos niños suman 16 años. Dentro de un año, la edad del uno será el doble de la del otro. Cuáles son sus edades? En problemas en los que nos hablan del pasado o/y el futuro, es útil hacer una tabla: Niños Edad en el presente Edad dentro de un año 1º x x+1 2º 16-x 16-x+1 = 17-x Como dentro de un año la edad de uno será el doble que la del otro: 3

2 (x+1)=17-x 2x+2=17-x 3x=15 x=5 La edad del primer niño será 5 años y la del segundo 16-5= 11 años. La suma de tres números impares consecutivos es igual al doble del menor más 9. Hallar dichos números Un número impar: 2x+1 El siguiente mayor es: 2x+3 El siguiente mayor es: 2x+5 El doble del menor más nueve: 2 (2x+1)+9 2x+1 + 2x+3 + 2x+5 = 2 (2x+1)+9 6x+9=4x+11 2x=2 x =1 Un número impar: 2 1+1=3 El siguiente mayor es: 2 1+3=5 El siguiente mayor es: 2 1+5=7 Si nos dicen que una botella de vino vale 10 euros y que el vino que contiene cuesta 9 euros más que el envase, cuánto cuestan el vino y el envase por separado? Precio del envase: x Precio del vino: x+9 x + x+9 = 10 2x=1 x=0 5 Luego el envase cuesta 0 50 y el vino 9 50. Iba un campesino quejándose de lo pobre que era y dijo: Daría todo lo que fuera si alguien me ayudara. De pronto se le aparece el demonio y le propuso lo siguiente: Ves aquel puente? Si lo pasas en cualquier dirección, tendrás el doble de monedas de las que tienes ahora, pero hay una condición: debes tirar 24 monedas cada vez que cruces el puente. Pasó el campesino una vez, contó su dinero y tenía el doble. Tiró 24 monedas, volvió a cruzar el puente y duplicó de nuevo su dinero, así que tiró de nuevo 24 monedas. Cruzó por tercera vez el puente y resultó que tenía 24 monedas exactas, y tuvo que tirarlas al río y se quedó sin nada. Cuántas monedas tenía el campesino antes de cruzar el puente por primera vez? 4

El campesino tiene x monedas antes de pasar por primera vez. Pasa la primera vez, con lo que dobla su dinero: 2x Tira 24 monedas: 2x-24 Pasa por segunda vez el puente, con lo que duplica su dinero: 2 (2x-24) = 4x-48 Tira 24 monedas: 4x-48-24=4x-72 Pasa por tercera vez, con lo que dobla su dinero: 2 (4x-72) = 8x-144 Le quedan justo 24 monedas, es decir: 8x-144=24 8x=168 x=21 El campesino tenía 21 monedas antes de empezar. 5