Binomio al cuadrado
Al hacer multiplicaciones en álgebra muchas veces nos encontramos una y otra vez con el mismo "tipo" de multiplicaciones, después de hacer muchas veces estos problemas vemos que no es necesario (en muchos casos) hacer toda la multiplicación pues existen algunas reglas sencillas para saber el resultado sin hacer todas las operaciones, a esto se le llama productos notables, son productos que sobresalen de los demás por cumplir unas reglas específicas que enseguida veremos.
Binomio al cuadrado
Elevar un binomio ($a+b$) al cuadrado es lo mismo que multiplicar $a+b$ por $a+b$, efectuando las operaciones es fácil ver el resultado:
De aquí razonamos la regla para saber el resultado de un binomio al cuadrado:
Binomio al cuadrado
Elevar un binomio ($a+b$) al cuadrado es lo mismo que multiplicar $a+b$ por $a+b$, efectuando las operaciones es fácil ver el resultado:
De aquí razonamos la regla para saber el resultado de un binomio al cuadrado:
- "El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado de la primera cantidad más dos veces la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad."
Veamos un ejemplo rápido desarrollar $(a+3)^{2}$:
Primero el cuadrado del primer término, esto es $a^{2}$
Multiplicación de polinomios por polinomios
Veamos la regla para multiplicar polinomios por polinomios:
Multiplicar todos los términos del multiplicando por cada uno de los términos del multiplicador aplicando la ley de los signos y después reducir los términos semejantes.
Veamos:
Multiplicar todos los términos del multiplicando por cada uno de los términos del multiplicador aplicando la ley de los signos y después reducir los términos semejantes.
Veamos:
Multipliquemos pues $z$ por el segundo factor ($3+z$) o ($z+3$ ) que es lo mismo, el resultado será:
Ahora hagamos lo mismo con $-8$ multipliquemos este por el segundo factor dando:
Y por último agrupemos todo y tendremos que reducir los términos semejantes:
Siendo este último el resultado de multiplicar los dos polinomios. Pasemos a otro ejemplo.
Leyes de los exponentes
Las leyes de los exponentes no es más que sumar multiplicar o dividir exponentes, solo necesitamos saber en que momento tenemos que hacer cada operación. Un exponente se puede definir como el número que define la cantidad de veces que se tiene qué multiplicar un factor por sí mismo, sencillo ¿verdad? el problema es cuando tenemos que elevar algo a la "cero" o manejar exponentes fraccionarios o incluso exponentes literales, las siguiente reglas serán de utilidad:
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$a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^{m}}$
De acuerdo con las reglas anteriores tenemos que todo número elevado a la "cero" es igual a la unidad, un factor elevado a la unidad da como resultado el mismo número, también que un exponente negativo indica que divide al factor que lo acompaña o que cuando multiplicamos factores con misma base debemos sumar los exponentes, etc. Expongamos pues cada caso usando ejemplos.
Teorema de Pitágoras Ejercicios Resueltos
El teorema de pitágoras es uno de los más famosos que existen, en geometría se refiere a la relación que existe entre la hipotenusa en un triángulo rectángulo con sus catetos.
La relación se expresa como sigue: "La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa", visto desde el punto de vista algebraico tenemos la siguiente ecuación:
En donde $a$ y $b$ representan los catetos y $c$ a la hipotenusa, esta ecuación es utilizada para definir el valor de alguna de las variables sabiendo las otras dos, fácilmente se puede deducir como sacar el valor de cada variable.
Aquí hemos restado de ambos lados $b$ al cuadrado por lo que la igualdad se mantiene y conseguimos tener la $a$ sola de un lado de nuestra ecuación, el segundo paso es sacar raíz cuadrada en las dos partes de la ecuación quedando:
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