Как составить линейное уравнение по таблице

Задача №1 Построение уравнения регрессии

Имеются следующие данные разных стран об индексе розничных цен на продукты питания (х) и об индексе промышленного производства (у).

Индекс розничных цен на продукты питания (х) Индекс промышленного производства (у)
1 100 70
2 105 79
3 108 85
4 113 84
5 118 85
6 118 85
7 110 96
8 115 99
9 119 100
10 118 98
11 120 99
12 124 102
13 129 105
14 132 112

Требуется:

1. Для характеристики зависимости у от х рассчитать параметры следующих функций:

В) равносторонней гиперболы.

2. Для каждой модели рассчитать показатели: тесноты связи и среднюю ошибку аппроксимации.

3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции.

4. Выполнить прогноз значения индекса промышленного производства у при прогнозном значении индекса розничных цен на продукты питания х=138.

Решение:

1. Для расчёта параметров линейной регрессии

Решаем систему нормальных уравнений относительно a и b:

Построим таблицу расчётных данных, как показано в таблице 1.

Таблица 1 Расчетные данные для оценки линейной регрессии

№ п/п х у ху x 2 y 2
1 100 70 7000 10000 4900 74,26340 0,060906
2 105 79 8295 11025 6241 79,92527 0,011712
3 108 85 9180 11664 7225 83,32238 0,019737
4 113 84 9492 12769 7056 88,98425 0,059336
5 118 85 10030 13924 7225 94,64611 0,113484
6 118 85 10030 13924 7225 94,64611 0,113484
7 110 96 10560 12100 9216 85,58713 0,108467
8 115 99 11385 13225 9801 91,24900 0,078293
9 119 100 11900 14161 10000 95,77849 0,042215
10 118 98 11564 13924 9604 94,64611 0,034223
11 120 99 11880 14400 9801 96,91086 0,021102
12 124 102 12648 15376 10404 101,4404 0,005487
13 129 105 13545 16641 11025 107,1022 0,020021
14 132 112 14784 17424 12544 110,4993 0,013399
Итого: 1629 1299 152293 190557 122267 1299,001 0,701866
Среднее значение: 116,3571 92,78571 10878,07 13611,21 8733,357 х х
8,4988 11,1431 х х х х х
72,23 124,17 х х х х х

Среднее значение определим по формуле:

Cреднее квадратическое отклонение рассчитаем по формуле:

и занесём полученный результат в таблицу 1.

Возведя в квадрат полученное значение получим дисперсию:

Параметры уравнения можно определить также и по формулам:

Таким образом, уравнение регрессии:

Следовательно, с увеличением индекса розничных цен на продукты питания на 1, индекс промышленного производства увеличивается в среднем на 1,13.

Рассчитаем линейный коэффициент парной корреляции:

Связь прямая, достаточно тесная.

Определим коэффициент детерминации:

Вариация результата на 74,59% объясняется вариацией фактора х.

Подставляя в уравнение регрессии фактические значения х, определим теоретические (расчётные) значения .

,

следовательно, параметры уравнения определены правильно.

Рассчитаем среднюю ошибку аппроксимации – среднее отклонение расчётных значений от фактических:

В среднем расчётные значения отклоняются от фактических на 5,01%.

Оценку качества уравнения регрессии проведём с помощью F-теста.

F-тест состоит в проверке гипотезы Н0 о статистической незначимости уравнения регрессии и показателя тесноты связи. Для этого выполняется сравнение фактического Fфакт и критического (табличного) Fтабл значений F-критерия Фишера.

Fфакт определяется по формуле:

где n – число единиц совокупности;

m – число параметров при переменных х.

Таким образом, Н0 – гипотеза о случайной природе оцениваемых характеристик отклоняется и признаётся их статистическая значимость и надёжность.

Полученные оценки уравнения регрессии позволяют использовать его для прогноза.

Если прогнозное значение индекса розничных цен на продукты питания х = 138, тогда прогнозное значение индекса промышленного производства составит:

2. Степенная регрессия имеет вид:

Для определения параметров производят логарифмиро­вание степенной функции:

Для определения параметров логарифмической функции строят систему нормальных уравнений по способу наи­меньших квадратов:

Построим таблицу расчётных данных, как показано в таблице 2.

Таблица 2 Расчетные данные для оценки степенной регрессии

№п/п х у lg x lg y lg x*lg y (lg x) 2 (lg y) 2
1 100 70 2,000000 1,845098 3,690196 4,000000 3,404387
2 105 79 2,021189 1,897627 3,835464 4,085206 3,600989
3 108 85 2,033424 1,929419 3,923326 4,134812 3,722657
4 113 84 2,053078 1,924279 3,950696 4,215131 3,702851
5 118 85 2,071882 1,929419 3,997528 4,292695 3,722657
6 118 85 2,071882 1,929419 3,997528 4,292695 3,722657
7 110 96 2,041393 1,982271 4,046594 4,167284 3,929399
8 115 99 2,060698 1,995635 4,112401 4,246476 3,982560
9 119 100 2,075547 2,000000 4,151094 4,307895 4,000000
10 118 98 2,071882 1,991226 4,125585 4,292695 3,964981
11 120 99 2,079181 1,995635 4,149287 4,322995 3,982560
12 124 102 2,093422 2,008600 4,204847 4,382414 4,034475
13 129 105 2,110590 2,021189 4,265901 4,454589 4,085206
14 132 112 2,120574 2,049218 4,345518 4,496834 4,199295
Итого 1629 1299 28,90474 27,49904 56,79597 59,69172 54,05467
Среднее значение 116,3571 92,78571 2,064624 1,964217 4,056855 4,263694 3,861048
8,4988 11,1431 0,031945 0,053853 х х х
72,23 124,17 0,001021 0,0029 х х х

Продолжение таблицы 2 Расчетные данные для оценки степенной регрессии

№п/п х у
1 100 70 74,16448 17,34292 0,059493 519,1886
2 105 79 79,62057 0,385112 0,007855 190,0458
3 108 85 82,95180 4,195133 0,024096 60,61728
4 113 84 88,59768 21,13866 0,054734 77,1887
5 118 85 94,35840 87,57961 0,110099 60,61728
6 118 85 94,35840 87,57961 0,110099 60,61728
7 110 96 85,19619 116,7223 0,11254 10,33166
8 115 99 90,88834 65,79901 0,081936 38,6174
9 119 100 95,52408 20,03384 0,044759 52,04598
10 118 98 94,35840 13,26127 0,037159 27,18882
11 120 99 96,69423 5,316563 0,023291 38,6174
12 124 102 101,4191 0,337467 0,005695 84,90314
13 129 105 107,4232 5,872099 0,023078 149,1889
14 132 112 111,0772 0,85163 0,00824 369,1889
Итого 1629 1299 1296,632 446,4152 0,703074 1738,357
Среднее значение 116,3571 92,78571 х х х х
8,4988 11,1431 х х х х
72,23 124,17 х х х х

Решая систему нормальных уравнений, определяем параметры логарифмической функции.

Получим линейное уравнение:

Выполнив его потенцирование, получим:

Подставляя в данное уравнение фактические значения х, получаем теоретические значения результата . По ним рассчитаем показатели: тесноты связи – индекс корреляции и среднюю ошибку аппроксимации.

Связь достаточно тесная.

В среднем расчётные значения отклоняются от фактических на 5,02%.

Таким образом, Н0 – гипотеза о случайной природе оцениваемых характеристик отклоняется и признаётся их статистическая значимость и надёжность.

Полученные оценки уравнения регрессии позволяют использовать его для прогноза. Если прогнозное значение индекса розничных цен на продукты питания х = 138, тогда прогнозное значение индекса промышленного производства составит:

3. Уравнение равносторонней гиперболы

Для определения параметров этого уравнения используется система нормальных уравнений:

Произведем замену переменных

и получим следующую систему нормальных уравнений:

Решая систему нормальных уравнений, определяем параметры гиперболы.

Составим таблицу расчётных данных, как показано в таблице 3.

Таблица 3 Расчетные данные для оценки гиперболической зависимости

№п/п х у z yz
1 100 70 0,010000000 0,700000 0,0001000 4900
2 105 79 0,009523810 0,752381 0,0000907 6241
3 108 85 0,009259259 0,787037 0,0000857 7225
4 113 84 0,008849558 0,743363 0,0000783 7056
5 118 85 0,008474576 0,720339 0,0000718 7225
6 118 85 0,008474576 0,720339 0,0000718 7225
7 110 96 0,009090909 0,872727 0,0000826 9216
8 115 99 0,008695652 0,860870 0,0000756 9801
9 119 100 0,008403361 0,840336 0,0000706 10000
10 118 98 0,008474576 0,830508 0,0000718 9604
11 120 99 0,008333333 0,825000 0,0000694 9801
12 124 102 0,008064516 0,822581 0,0000650 10404
13 129 105 0,007751938 0,813953 0,0000601 11025
14 132 112 0,007575758 0,848485 0,0000574 12544
Итого: 1629 1299 0,120971823 11,13792 0,0010510 122267
Среднее значение: 116,3571 92,78571 0,008640844 0,795566 0,0000751 8733,357
8,4988 11,1431 0,000640820 х х х
72,23 124,17 0,000000411 х х х

Продолжение таблицы 3 Расчетные данные для оценки гиперболической зависимости

№п/п х у
1 100 70 72,3262 0,033231 5,411206 519,1886
2 105 79 79,49405 0,006254 0,244083 190,0458
3 108 85 83,47619 0,017927 2,322012 60,61728
4 113 84 89,64321 0,067181 31,84585 77,1887
5 118 85 95,28761 0,121031 105,8349 60,61728
6 118 85 95,28761 0,121031 105,8349 60,61728
7 110 96 86,01027 0,10406 99,79465 10,33166
8 115 99 91,95987 0,071112 49,56344 38,6174
9 119 100 96,35957 0,036404 13,25272 52,04598
10 118 98 95,28761 0,027677 7,357059 27,18882
11 120 99 97,41367 0,016024 2,516453 38,6174
12 124 102 101,46 0,005294 0,291565 84,90314
13 129 105 106,1651 0,011096 1,357478 149,1889
14 132 112 108,8171 0,028419 10,1311 369,1889
Итого: 1629 1299 1298,988 0,666742 435,7575 1738,357
Среднее значение: 116,3571 92,78571 х х х х
8,4988 11,1431 х х х х
72,23 124,17 х х х х

Значения параметров регрессии a и b составили:

Связь достаточно тесная.

В среднем расчётные значения отклоняются от фактических на 4,76%.

Таким образом, Н0 – гипотеза о случайной природе оцениваемых характеристик отклоняется и признаётся их статистическая значимость и надёжность.

Полученные оценки уравнения регрессии позволяют использовать его для прогноза. Если прогнозное значение индекса розничных цен на продукты питания х = 138, тогда прогнозное значение индекса промышленного производства составит:

По уравнению равносторонней гиперболы получена наибольшая оценка тесноты связи по сравнению с линейной и степенной регрессиями. Средняя ошибка аппроксимации остаётся на допустимом уровне.

Линейные уравнения

Линейное уравнение – уравнение вида a x = b , где x – переменная, a и b некоторые числа, причем a ≠ 0 .

Примеры линейных уравнений:

  1. 3 x = 2
  1. 2 7 x = − 5

Линейными уравнениями называют не только уравнения вида a x = b , но и любые уравнения, которые при помощи преобразований и упрощений сводятся к этому виду.

Как же решать уравнения, которые приведены к виду a x = b ? Достаточно поделить левую и правую часть уравнения на величину a . В результате получим ответ: x = b a .

Как распознать, является ли произвольное уравнение линейным или нет? Надо обратить внимание на переменную, которая присутствует в нем. Если старшая степень, в которой стоит переменная, равна единице, то такое уравнение является линейным уравнением.

Для того, чтобы решить линейное уравнение , необходимо раскрыть скобки (если они есть), перенести «иксы» в левую часть, числа – в правую, привести подобные слагаемые. Получится уравнение вида a x = b . Решение данного линейного уравнения: x = b a .

Примеры решения линейных уравнений:

  1. 2 x + 1 = 2 ( x − 3 ) + 8

Это линейное уравнение, так как переменная стоит в первое степени.

Попробуем преобразовать его к виду a x = b :

Для начала раскроем скобки:

2 x + 1 = 4 x − 6 + 8

В левую часть переносятся все слагаемые с x , в правую – числа:

Теперь поделим левую и правую часть на число ( -2 ) :

− 2 x − 2 = 1 − 2 = − 1 2 = − 0,5

Это уравнение не является линейным уравнением, так как старшая степень, в которой стоит переменная x равна двум.

Это уравнение выглядит линейным на первый взгляд, но после раскрытия скобок старшая степень становится равна двум:

x 2 + 3 x − 8 = x − 1

Это уравнение не является линейным уравнением.

Особые случаи (встречаются редко, но знать их полезно).

  1. 2 x − 4 = 2 ( x − 2 )

Это линейное уравнение. Раскроем скобки, перенесем иксы влево, числа вправо:

2 x − 2 x = − 4 + 4

И как же здесь искать x , если его нет? После выполнения преобразований мы получили верное равенство (тождество), которое не зависит от значения переменной x . Какое бы значение x мы ни подставляли бы в исходное уравнение, в результате всегда получается верное равенство (тождество). Значит x может быть любым числом. Запишем ответ к данном линейному уравнению.

Это линейное уравнение. Раскроем скобки, перенесем иксы влево, числа вправо:

2 x − 4 = 2 x − 16

2 x − 2 x = − 16 + 4

В результате преобразований x сократился, но в итоге получилось неверное равенство, так как . Какое бы значение x мы ни подставляли бы в исходное уравнение, в результате всегда будет неверное равенство. А это означает, что нет таких значений x , при которых равенство становилось бы верным. Запишем ответ к данному линейному уравнению.

Задания для самостоятельного решения

№1. Найдите корни уравнения 2 − 3 ( 2 x + 2 ) = 5 − 4 x .

Если корней несколько, запишите их через точку с запятой в порядке возрастания.

Решение:

2 − 3 ( 2 x + 2 ) = 5 − 4 x

2 − 6 x − 6 = 5 − 4 x

Переносим иксы влево, числа вправо:

− 6 x + 4 x = 5 + 6 − 2

x = 9 − 2 = − 9 2 = − 4,5

№2. При каком значении x значения выражений 7 x − 2 и 3 x + 6 равны?

Решение:

Приравниваем эти два выражения:

№3. Решите уравнение ( − 5 x + 3 ) ( − x + 6 ) = 0.

Если корней несколько, запишите их через точку с запятой в порядке возрастания.

Решение:

Произведение двух множителей равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из множителей равен нулю. Чтобы найти все корни данного уравнения, надо приравнять каждый множитель к нулю и оба корня взять в ответ.

( − 5 x + 3 ) ( − x + 6 ) = 0 ⇔ [ − 5 x + 3 = 0 − x + 6 = 0 ⇒ [ − 5 x = − 3 ; − x = − 6 ; ⇒ [ x = − 3 − 5 = 3 5 = 0,6 x = − 6 − 1 = 6 1 = 6

В задании указано, что в ответ надо записать корни в порядке возрастания 0,6 6.

№4. Решите уравнение ( x − 4 ) 2 + ( x + 9 ) 2 = 2 x 2 .

Если корней несколько, запишите их через точку с запятой в порядке возрастания.

Решение:

Раскроем квадраты, используя ФСУ (формулы сокращенного умножения):

x 2 − 2 ⋅ x ⋅ 4 + 4 2 + x 2 + 2 ⋅ x ⋅ 9 + 9 2 − 2 x 2 = 0

Замечаем, что x 2 сокращается:

x 2 − 8 x + 4 2 + x 2 + 18 x + 9 2 − 2 x 2 = 0

− 8 x + 18 x + 16 + 81 = 0

№5. Решите уравнение ( x + 10 ) 2 = ( 5 − x ) 2 .

Решение:

Раскроем скобки, используя ФСУ.

( x + 10 ) 2 = ( 5 − x ) 2

x 2 + 2 ⋅ x ⋅ 10 + 10 2 = 5 2 − 2 ⋅ 5 ⋅ x + x 2

x 2 + 20 x + 100 = 25 − 10 x + x 2

x 2 + 20 x + 100 − x 2 + 10 x − 25 = 0

№6. Решите уравнение x − 11 = x + 7 7 .

Решение:

Домножим левую и правую часть уравнение на 7 . Получим:

График линейной функции, его свойства и формулы

О чем эта статья:

Понятие функции

Функция — это зависимость y от x, где x является независимой переменной или аргументом функции, а y — зависимой переменной или значением функции.

Задать функцию значит определить правило, следуя которому по значениям независимой переменной можно найти соответствующие значения функции. Вот какими способами ее можно задать:

Табличный способ помогает быстро определить конкретные значения без дополнительных измерений или вычислений.

Аналитический способ — через формулы. Компактно, и можно посчитать функцию при произвольном значении аргумента из области определения.

Словесный способ.

Графический способ — наглядно. Его мы и разберем в этой статье.

График функции — это множество точек (x; y), где x — это аргумент, а y — значение функции, которое соответствует данному аргументу.

Понятие линейной функции

Линейная функция — это функция вида y = kx + b, где х — независимая переменная, k, b — некоторые числа. При этом k — угловой коэффициент, b — свободный коэффициент.

Геометрический смысл коэффициента b — длина отрезка, который отсекает прямая по оси OY, считая от начала координат.

Геометрический смысл коэффициента k — угол наклона прямой к положительному направлению оси OX, считается против часовой стрелки.

Если известно конкретное значение х, можно вычислить соответствующее значение у.

Нам дана функция: у = 0,5х — 2. Значит:

если х = 0, то у = -2;

если х = 2, то у = -1;

если х = 4, то у = 0 и т. д.

Для удобства результаты можно оформлять в виде таблицы:

Графиком линейной функции является прямая. Для ее построения достаточно двух точек, координаты которых удовлетворяют уравнению функции.

Угловой коэффициент отвечает за угол наклона прямой, свободный коэффициент — за точку пересечения графика с осью ординат.

k и b — это числовые коэффициенты функции. На их месте могут стоять любые числа: положительные, отрицательные или дроби.

Давайте потренируемся и определим для каждой функций, чему равны числовые коэффициенты k и b.

Функция Коэффициент k Коэффициент b
y = 2x + 8 k = 2 b = 8
y = −x + 3 k = −1 b = 3
y = 1/8x − 1 k = 1/8 b = −1
y = 0,2x k = 0,2 b = 0

Может показаться, что в функции y = 0,2x нет числового коэффициента b, но это не так. В данном случае он равен нулю. Чтобы не поддаваться сомнениям, нужно запомнить: в каждой функции типа y = kx + b есть коэффициенты k и b.

Свойства линейной функции

Область определения функции — множество всех действительных чисел.

Множеством значений функции является множество всех действительных чисел.

График линейной функции — прямая. Для построения прямой достаточно знать две точки. Положение прямой на координатной плоскости зависит от значений коэффициентов k и b.

Функция не имеет ни наибольшего, ни наименьшего значений.

Четность и нечетность линейной функции зависят от значений коэффициентов k и b:

b ≠ 0, k = 0, значит, y = b — четная;

b = 0, k ≠ 0, значит, y = kx — нечетная;

b ≠ 0, k ≠ 0, значит, y = kx + b — функция общего вида;

b = 0, k = 0, значит, y = 0— как четная, так и нечетная функция.

Свойством периодичности линейная функция не обладает, потому что ее спектр непрерывен.

График функции пересекает оси координат:

ось абсцисс ОХ — в точке (−b/k; 0);

ось ординат OY — в точке (0; b).

x = −b/k — является нулем функции.

Если b = 0 и k = 0, то функция y = 0 обращается в ноль при любом значении переменной х.

Если b ≠ 0 и k = 0, то функция y = b не обращается в нуль ни при каких значениях переменной х.

Функция монотонно возрастает на области определения при k > 0 и монотонно убывает при k 0 функция принимает отрицательные значения на промежутке (−∞; −b/k) и положительные значения на промежутке (−b/k; +∞).

При k 0, то этот угол острый, если k

Построение линейной функции

В геометрии есть аксиома: через любые две точки можно провести прямую и притом только одну. Исходя из этой аксиомы следует: чтобы построить график функции вида у = kx + b, достаточно найти всего две точки. А для этого нужно определить два значения х, подставить их в уравнение функции и вычислить соответствующие значения y.

Например, чтобы построить график функции y = 1/3x + 2, можно взять х = 0 и х = 3, тогда ординаты этих точек будут равны у = 2 и у = 3. Получим точки А (0; 2) и В (3; 3). Соединим их и получим такой график:

В уравнении функции y = kx + b коэффициент k отвечает за наклон графика функции:

если k > 0, то график наклонен вправо;

если k 0, то график функции y = kx + b получается из y = kx со сдвигом на b единиц вверх вдоль оси OY;

если b 0, то график функции y = kx + b выглядит так:

0″ src=»https://user84060.clients-cdnnow.ru/uploads/5fc1049363f94987951092.png» style=»height: 600px;»>

Если k > 0 и b > 0, то график функции y = kx + b выглядит так:

0 и b > 0″ src=»https://user84060.clients-cdnnow.ru/uploads/5fc104b2640e6151326286.png» style=»height: 600px;»>

Если k > 0 и b

В задачах 7 класса можно встретить график уравнения х = а. Он представляет собой прямую линию, которая параллельна оси ОY все точки которой имеют абсциссу х = а.

Важно понимать, что уравнение х = а не является функцией, так как различным значениям аргумента соответствует одно и то же значение функции, что не соответствует определению функции.

Например, график уравнения х = 3:

Условие параллельности двух прямых:

График функции y = k1x + b1 параллелен графику функции y = k2x + b2, если k1 = k2.

Условие перпендикулярности двух прямых:

График функции y = k1x + b1 перпендикулярен графику функции y = k2x + b2, если k1k2 = −1 или k1 = −1/k2.

Точки пересечения графика функции y = kx + b с осями координат:

С осью ОY. Абсцисса любой точки, которая принадлежит оси ОY равна нулю. Поэтому, чтобы найти точку пересечения с осью ОY, нужно в уравнение функции вместо х подставить ноль. Тогда получим y = b.

Координаты точки пересечения с осью OY: (0; b).

С осью ОХ. Ордината любой точки, которая принадлежит оси ОХ равна нулю. Поэтому, чтобы найти точку пересечения с осью ОХ, нужно в уравнение функции вместо y подставить ноль. И получим 0 = kx + b. Значит x = −b/k.

Координаты точки пересечения с осью OX: (−b/k; 0).

Решение задач на линейную функцию

Чтобы решать задачи и строить графики линейных функций, нужно рассуждать и использовать свойства и правила выше. Давайте потренируемся!

Пример 1. Построить график функции y = kx + b, если известно, что он проходит через точку А (-3; 2) и параллелен прямой y = -4x.

В уравнении функции y = kx + b два неизвестных параметра: k и b. Поэтому в тексте задачи нужно найти два условия, которые характеризуют график функции.

Из того, что график функции y = kx + b параллелен прямой y = -4x, следует, что k = -4. То есть уравнение функции имеет вид y = -4x + b.

Осталось найти b. Известно, что график функции y = -4x + b проходит через точку А (-3; 2). Подставим координаты точки в уравнение функции и мы получим верное равенство:

Таким образом, нам надо построить график функции y = -4x — 10

Мы уже знаем точку А (-3; 2), возьмем точку B (0; -10).

Поставим эти точки в координатной плоскости и соединим прямой:

Пример 2. Написать уравнение прямой, которая проходит через точки A (1; 1); B (2; 4).

Если прямая проходит через точки с заданными координатами, значит координаты точек удовлетворяют уравнению прямой y = kx + b.

Следовательно, если координаты точек подставить в уравнение прямой, то получим верное равенство.

Подставим координаты каждой точки в уравнение y = kx + b и получим систему линейных уравнений.

Вычтем из второго уравнения системы первое, и получим k = 3.

Подставим значение k в первое уравнение системы, и получим b = -2.

Ответ: уравнение прямой y = 3x — 2.

источники:

Линейные уравнения

http://skysmart.ru/articles/mathematic/grafik-linejnoj-funkcii

  • Редакция Кодкампа

17 авг. 2022 г.
читать 3 мин


Часто вас может заинтересовать построение уравнения или функции в Excel. К счастью, это легко сделать с помощью встроенных формул Excel.

В этом руководстве представлено несколько примеров того, как строить уравнения/функции в Excel.

Пример 1: построение линейного уравнения

Предположим, вы хотите построить следующее уравнение:

у = 2х + 5

На следующем изображении показано, как создать значения y для этого линейного уравнения в Excel, используя диапазон от 1 до 10 для значений x:

Постройте уравнение или функцию в Excel

Затем выделите значения в диапазоне A2:B11.Затем нажмите на вкладку « Вставка ». В группе « Диаграммы » щелкните параметр графика под названием « Разброс ».

Автоматически появится следующий график:

Мы видим, что график следует прямой линии, поскольку уравнение, которое мы использовали, было линейным по своей природе.

Пример 2. Построение квадратного уравнения

Предположим, вы хотите построить следующее уравнение:

у = 3x 2

На следующем изображении показано, как создать значения y для этого уравнения в Excel, используя диапазон от 1 до 10 для значений x:

Затем выделите значения в диапазоне A2:B11.Затем нажмите на вкладку « Вставка ». В группе « Диаграммы » щелкните параметр графика под названием « Разброс ».

Автоматически появится следующий график:

Мы видим, что график следует изогнутой линии, поскольку уравнение, которое мы использовали, было квадратным.

Пример 3: построение уравнения обратной связи

Предположим, вы хотите построить следующее уравнение:

у = 1/х

На следующем изображении показано, как создать значения y для этого уравнения в Excel, используя диапазон от 1 до 10 для значений x:

Затем выделите значения в диапазоне A2:B11.Затем нажмите на вкладку « Вставка ». В группе « Диаграммы » щелкните параметр графика под названием « Разброс ».

Автоматически появится следующий график:

Мы видим, что график следует по изогнутой линии вниз, поскольку это представляет уравнение y = 1/x.

Пример 4. Построение уравнения синуса

Предположим, вы хотите построить следующее уравнение:

у = грех (х)

На следующем изображении показано, как создать значения y для этого уравнения в Excel, используя диапазон от 1 до 10 для значений x:

Затем выделите значения в диапазоне A2:B11.Затем нажмите на вкладку « Вставка ». В группе « Диаграммы » щелкните параметр графика « Разброс с плавными линиями и маркерами» .

Автоматически появится следующий график:

Построить синусоидальную функцию в Excel

Вывод

Вы можете использовать аналогичную технику для построения графика любой функции или уравнения в Excel. Просто выберите диапазон значений x для использования в одном столбце, затем используйте уравнение в отдельном столбце, чтобы определить значения y на основе значений x.

Содержание:

Линейное уравнение с одной переменной

Уравнение — одно из важнейших понятий не только математики, но и многих прикладных наук. Это наиболее удобная математическая модель, наилучшее средство для решения сложнейших задач. Образно говоря, уравнение — это ключ, которым можно отворять тысячи дверей в неизвестное. Основные темы главы:

  • общие сведения об уравнениях;
  • равносильные уравнения;
  • линейные уравнения;
  • решение задач с помощью уравнений.

Общие сведения об уравнении

Алгебра в течение многих столетий развивалась как наука об уравнениях.

Уравнение — это равенство, содержащее не-известные числа, обозначенные буквами.

Неизвестные числа в уравнении называют переменными. Переменные чаще всего обозначают буквами х, у, z (икс, игрек, зет), хотя их можно обозначить и другими буквами.

Примеры уравнений: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Например:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Рассмотрим уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Если в нём вместо переменной х написать число 5, то будем иметь правильное числовое равенство Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Говорят, что «число 5 удовлетворяет данное уравнение».

Число, удовлетворяющее уравнение, называется его корнем.

Уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения имеет только один корень: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения имеет три корня: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения не имеет ни одного корня, так как при каждом значении переменной х число х + 7 на 7 больше, чем х.

Уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения имеет бесконечное множество корней.

Решить уравнение — это означает, что надо найти все его корни или показать, что их не существует.

Простейшие уравнения можно решать, пользуясь известными зависимостями между слагаемыми и суммой, между множителями и произведением и т. п.

Пример:

Решите уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решение:

В данном случае неизвестно вычитаемое. Чтобы найти его, следует от уменьшаемого отнять разность: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Здесь неизвестный множитель х. Чтобы найти его, надо произведение разделить на известный множитель:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ. х = 4.

Уравнение — это своеобразный кроссворд. Только в клеточки кроссворда вписывают буквы, чтобы получить нужные слова, а в уравнение вместо переменных подставляют числа, чтобы получались правильные равенства.

Например, уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения можно записать в форме числового кроссворда:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Какое число надо поставить в квадратики, чтобы получилось верное равенство?

Уравнения бывают разных видов, в частности — содержащие неизвестную переменную в квадрате, в кубе, под знаком модуля и т. п. Решим, например, уравнения:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

1) Ответим на вопрос: какое число надо возвести в квадрат, чтобы получить 9? Это числа 3 и -3. Это и есть корни данного уравнения.

2) Разделим обе части уравнения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Какое число, возведённое в куб, равно 8? Таковым является число 2. Значит, решение данного уравнения х = 2.

3) Если модуль числа x — 2, то это число равно 5 или -5. Имеем: x — 2 = 5, отсюда х = 7, или x — 2 = -5, отсюда х = -3. Значит, уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения имеет два корня: x = 7 и x = -3.

Пример:

Решите уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решение:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решенияЛинейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Пример:

Я задумал число. Если его умножить на 3, от результата отнять 4, то получим 5. Какое число я задумал?

Решение:

Обозначим искомое число буквой х. Если умножить его на 3, то получим Зх. Отняв от результата 4, получим Зх — 4. Имеем уравнение: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решим это уравнение: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решенияОтвет. 3.

Пример:

При каком значении а уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения будет иметь корень х = 3?

Решение:

Первый способ. Найдём неизвестный множитель х как частное от деления произведения 12 и известного множителя а + 5:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

По условию x + 3, поэтому Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения отсюда Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения а = -1.

Второй способ. Подставим в уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения вместо переменной х число 3:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решим полученное уравнение относительно переменной а. Имеем:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Ответ. Если а = -1, то уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения имеет корень х = 3.

Равносильные уравнения

Рассмотрим два уравнения: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Каждое из них имеет один и тот же корень: х = 5.

Два уравнения называют равносильными, если каждое из них имеет те же корни, что и другое. Равносильными считают и такие уравнения, которые не имеют корней.

Например:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Чтобы решать более сложные уравнения, нужно уметь заменять их более простыми и равносильными данным. Покажем, как это делается.

Из распределительного закона умножения следует, что при любом значении х числа 2x + 5x = 7x. Поэтому равносильными будут такие, например, уравнения: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Из распределительного закона следует, что при каждом значении х числа Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Поэтому равносильны и уравнения:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Вообще, если в любой части уравнения свести подобные слагаемые или раскрыть скобки, то получим уравнение, равносильное данному.

Прибавив к обеим частям верного числового равенства одно и то же число, получим также верное равенство. Подобно этому тела с равными массами, положенные на чаши уравновешенных весов, не нарушают равновесия (рис. 4).

Отсюда следует, что когда, например, к обеим частям уравнения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения (1) прибавить по -10y, то получим уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, равносильное данному. А прибавить к левой и правой частям уравнения (1) по -10y — это то же самое, что перенести 10y из правой части уравнения в левую с противоположным знаком. Вообще, если из одной части уравнения в другую перенести любой его член с противоположным знаком, то получим уравнение, равносильное данному.

Вспомним также, что обе части числового равенства можно умножить или разделить на одно и то же число, отличное от нуля. Поэтому если обе части уравнения умножить иди разделить на одно и то же число, отличное от нуля, то получим уравнение, равносильное данному. Например, умножив обе части уравнения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения получим уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения имеющее такой же корень, как и данное. А если обе части уравнения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения разделим на 20, то будем иметь более простое уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, равносильное данному.

Всегда справедливы такие основные свойства уравнений.

  1. В любой части уравнения можно свести подобные слагаемые или раскрыть скобки, если они есть.
  2. Любой член уравнения можно перенести из одной части уравнения в другую, изменив его знак на противоположный.
  3. Обе части уравнения можно умножить или разделить на одно и то число, отличное от нуля.

В результате таких преобразований всегда получаем уравнение, равносильное данному.

Сформулированные свойства часто используют для решения уравнений. Для примера решим уравнение:Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решение:

Умножим обе части уравнения на 6:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Перенесём 4х в правую часть, а -1 — в левую с противоположными знаками:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Сведём подобные члены:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Разделим обе части уравнения на 2:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ. Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Откуда произошло название науки — алгебра? От названия книги об уравнениях узбекского математика IX в. Мухаммеда аль-Хо-резми (Мухаммеда из Хорезма). В те далёкие времена отрицательные числа не считались настоящими. Поэтому когда в результате перенесения отрицательного члена уравнения из одной его части в другую этот член становился положительным, считалось, что Qh восстанавливался, переходил из ненастоящего в настоящий. Такое преобразование уравнений Мухаммед аль-Хорезми назвал восстановлением (аль-джебр). Свойство об уничтожении одинаковых членов уравнения в обеих частях он назвал противопоставлением (аль-мукабала). Книга об этих преобразованиях называлась «Китаб мухтасар аль-джебр ва-л-мукабала» («Книга о восстановлении и противопоставлении»). Со временем её перевели на латинский Язык, взяв для названия только одно слово, которое стали писать Algebr. Отсюда и пошло название науки — алгебра. Преобразование «аль,-джебр» стало важным шагом в развитии алгебры, так как упростило решение уравнений.

Алгебра, арифметика, геометрия, математический анализ — основные составляющие математики (рис. 5). Арифметику — науку о числах и вычислениях — вы уже изучали на уроках математики. В 7-9 классах будете изучать алгебру и геометрию, с математическим анализом ознакомитесь в старших классах.

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Пример:

Равносильны ли уравнения:

а)Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

б)Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решение:

а) Если раскрыть скобки в первом уравнении, то получим второе. Значит, уравнения равносильны.

б) Решим первое уравнение:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения отсюда х = 1. Итак, данные уравнения не равносильны.

Ответ. а) Равносильны; б) не равносильны.

Пример:

Решите уравнение:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решение:

Раскроем скобки и приведём подобные слагаемые: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Перенесём слагаемое 3 в правую часть, а Зх — в левую, изменив их знаки на противоположные:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Разделим обе части уравнения на 2. Получим: х = 6. Ответ. х = 6.

Пример:

Найдите корни уравнения: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решение:

Умножим обе части уравнения на 3. Получим: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Линейные уравнения

Уравнение вида ax = b, где a и b — данные числа, называется линейным уравнением с переменной х.

Числа a и b — коэффициенты уравнения ax = b , a— коэффициент при переменной х,b — свободный член уравнения.

Если Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения то уравнение ах = b называют уравнением первой степени с одной переменной. Его корень Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Каждое уравнение первой степени с одной переменной имеет один корень. Линейное уравнение может не иметь корней, иметь один или бесконечное множество корней.

Линейное уравнение ах = b:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Например, уравнение 0x = 5 не имеет ни одного корня, так как не существует числа, которое при умножении на 0 в произведении давало бы 5.

Уравнение 0x = 0 имеет бесконечное множество корней, так как его удовлетворяет любое значение переменной х.

Решая уравнение, его сначала стараются упростить, свести к линейному. Делают это преимущественно в такой последовательности.

  1. Избавляются от знаменателей (если они есть).
  2. Раскрывают скобки (если они есть).
  3. Переносят члены, содержащие переменные, в левую часть уравнения, а не содержащие — в правую.
  4. Приводят подобные слагаемые.

В результате такого преобразования получают уравнение, равносильное данному; его корни являются также корнями данного уравнения.

Пример 1. Решите уравнение:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решение. Умножим обе части уравнения на 12 — наименьшее общее кратное знаменателей 2, 3, 4 и 12:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ. -11.

Если коэффициенты уравнения многозначные, его удобно решать, пользуясь калькулятором. Пример 2. Решите уравнение

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ. Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Найденное значение корня — приближённое. Точное значение пришлось бы записать в виде смешанной дроби, а именно Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Решая прикладные задачи, ответ обычно округляют и записывают, например, так: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Уравнение первой степени — это отдельный вид линейных уравнений. Соотношение между этими двумя видами уравнений наглядно проиллюстрировано на рисунке 7.

Ниже приведём примеры линейных уравнений, которые не являются уравнениями первой степени.

Уравнения первой степени

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Уравнения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения не линейные,но сводящиеся к линейным.

Почему уравнение вида ах = b называют линейными, станет понятно, когда вы ознакомитесь с линейными функциями.

Пример:

Решите уравнения:

а) Линейное уравнение с одной переменной с примерами решенияб) Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решение:

а) Линейное уравнение с одной переменной с примерами решенияЛинейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения— уравнение корней не имеет.

б) Линейное уравнение с одной переменной с примерами решенияЛинейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения— любое число удовлетворяет уравнение.

Ответ. а) Уравнение корней не имеет;

б) уравнение имеет бесконечное множество корней.

Пример:

Найдите два числа, полусумма которых вдвое больше их полуразности, которая равна 35.

Решение:

Если полуразность чисел равна 35, то разность будет вдвое больше, а именно — 70. Обозначим меньшее число буквой х, тогда большее будет равно

70 + х. По условию задачи Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения или Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, отсюда х = 35 — меньшее число, 70 + 35 = 105 — большее число. Ответ. 35 и 105.

Решение задач с помощью уравнений

Чтобы решить задачу с помощью уравнения, сначала надо составить соответствующее этой задаче уравнение. Образно говоря, надо перевести задачу с обычного языка на язык алгебры, то есть составить математическую модель данной задачи. Как это можно сделать, покажем на нескольких примерах.

Пример:

На двух токах 1000т зерна. Сколько зерна на каждом току, если на первом его на 200т меньше, чем на втором?

Решение:

Пусть на первом току Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения зерна. Тогда на втором —Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения а на обоих — Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Имеем уравнение:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

отсюда Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ. Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения составленное по условию задачи, — это математическая модель данной задачи.

Составить уравнения часто помогает рисунок или схема (рис. 10)

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Данную задачу можно решить и другими способами.

Если на втором току есть у т зерна, то на первом Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Так как на втором току зерна на 200 т больше, то Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения отсюда Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ тот же.

Рисунок 10, рисунок 11., уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — это три разные математические модели прикладной задачи 1. В математике прикладными называют задачи, условия которых содержат не математические понятия.

Модель всегда подобна оригиналу. В ней отображаются те или иные важные свойства исследуемого объекта. Такими являются уменьшенные модели автомобиля, самолёта, строения. Глобус — модель Земли, кукла — модель человека. Если модель создана на основе уравнений, формул или других математических понятий, её называют математической моделью.

Для решения задач на движение также используют разные модели. Надо помнить, что при равномерном движении пройденное телом расстояние равно произведению скорости на время Линейное уравнение с одной переменной с примерами решенияПри этом все значения величин следует выражать в соответствующих единицах измерения. Например, если время дано в часах, а расстояние — в километрах, то скорость надо выражать в километрах в час. Если тело движется при наличии течения, то его скорость движения по течению (против течения) равна сумме (разности) его собственной скорости и скорости течения. С помощью схем многие задачи на движение можно решить устно (№ 124). Для решения некоторых сложных задач требуется построение нескольких моделей.

Рассмотрим задачу, составить уравнение к которой помогает таблица — ещё один вид математических моделей.

Пример:

Катер должен был пройти расстояние между городами со скоростью 15 км/ч, а на самом деле шёл со скоростью 12 км/ч и потому опоздал на 3 ч. Найдите расстояние между городами.

Ответ. Построим таблицу и заполним её в соответствии с условием задачи.

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Катер шёл на 3 ч дольше, чем должен был идти. Этому условию соответствует уравнение:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Решим уравнение:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Ответ. 180 км.

Решив задачу с помощью уравнения, нужно всегда анализировать полученное значение неизвестного. Может получиться, что найденный корень уравнения не соответствует условию задачи.

Пример:

Периметр треугольника равен 17 см. Найдите его стороны, если одна из них короче другой на 2 см, а третьей — на б см.

Решение:

Пусть длина самой короткой стороны треугольника равна х см. Тогда длины других сторон соответственно будут равны Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.Получим уравнение: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решим его: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Если длина первой стороны 3 см, то вторая и третья соответственно будут равны 5 и 9 см.

Существует ли треугольник с такими сторонами? Нет, так как каждая сторона треугольника короче суммы двух других, аЛинейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ. Задача не имеет решения.

Решение прикладных задач методом математического моделирования состоит из трёх этапов:

  1. создание математической модели данной задачи;
  2. решение соответствующей математической задачи;
  3. анализ ответа.

Иногда с помощью уравнения решают не всю задачу, а только её часть.

Покажем, например, как можно заполнять пустые клеточки магического квадрата — таблицы чисел с одинаковым количеством строк столбцов, с одинаковой суммой чисел во всех строках, столбцах и по диагоналям.

Пример:

Перерисуйте в тетрадь рисунок 12 и в его пустые клеточки впишите такие числа, чтобы получился магический квадрат.

Решение:

Обозначим буквой х число в правой верхней клеточке Тогда сумма всех чисел первой строки будет равна 5+6+x, или 11 + x Такими же должны быть суммы и в каждой диагонали, и в среднем столбце поэтому в нижней строке следует написать 4, x — 2 , x — 1 (рис. 13). Та как сумма чисел должна быть равна 11 + х, то составим уравнение:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Подставим вместо х его значение 10, после чего пустые клеточки рисунка 14 заполнить нетрудно. Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения В данном случае уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — модель части сформулированной задачи, дающая возможность вычислит только значение х.

Пример:

Катер прошёл расстояние между пристанями по течению реки за 2 ч, а обратно — за 2,5 ч. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения равна 2 км/ч.

Решение:

Пусть собственная скорость катера равна x км/ч. Тогда:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — его скорость по течению;

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — скорость катера против течения;

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения— такое расстояние катер прошёл по течению;

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — такое расстояние катер прошёл против течения.

Расстояния Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения равны. Итак, получим уравнение

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ. 18 км/ч.

Пример:

Решите математический кроссворд (рис. 15).

Решение:

В кружки следует вписать два числа так, чтобы их сумма была равна 200, а разность — 10. Если второе число обозначим буквой х, то первое будет равно 200 — х. Их разность равна 10, следовательно, Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, отсюда 2Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Ответ на рисунке 16.

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Исторические сведения:

Уравнения первой степени с одной переменной люди научились решать очень давно. Египетские учёные почти четыре тысячи лет тому назад искомое неизвестное число называли «аха» (в переводе — «куча») и обозначали специальным знаком. В папирусе, дошедшем до нас, есть такая задача: «Куча и её седьмая часть составляют 19. Найдите кучу». Теперь бы мы сформулировали её так: «Сумма неизвестного числа и его седьмой части равна 19. Найдите неизвестное число».

Задача сводится к уравнению Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Подобные задачи умели решать учёные Древней Греции, древних Индии, Китая. Древнегреческий математик Диофант (III в.) решал и более сложные уравнения, в частности такие, которые в современных символах имеют вид Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения У Диофанта уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения записывалось таким способом:

Аль-Хорезми и многие его преемники все уравнения записывали словами, не используя математических знаков.

От фамилии аль-Хорезми происходит ещё один важный для современной науки термин — алгоритм. Так называют совокупность правил, пользуясь которыми можно решить любую задачу из определённого класса задач. Например, известный вам способ умножения чисел «столбиком», способ определения наибольшего общего делителя двух или нескольких чисел — это алгоритмы. В современной науке понятие «алгоритм» играет огромную роль, существует даже специальная область математики — теория алгоритмов. Подробнее с алгоритмами вы ознакомитесь в старших классах.

Сначала алгеброй называли науку, изучающую различные способы решения уравнений. Со временем она значительно расширилась, обогатилась новыми идеями. Теперь уравнение — только одна из составляющих алгебры.

Напомню:

Уравнение — это равенство, которое содержит неизвестные числа, обозначенные буквами.

Числа, удовлетворяющие уравнение, — его корни. Решить уравнение — это значит найти все его корни или показать, что их не существует.

Два уравнения называют равносильными, если каждое из них имеет те же корни, что и другое. Уравнения, которые не имеют корней, также считают равносильными друг другу.

Основные свойства уравнений.

  1. В любой части уравнения можно привести подобные слагаемые или раскрыть скобки, если они есть.
  2. Любой член уравнения можно перенести из одной части уравнения в другую, изменив его знак на противоположный.
  3. Обе части уравнения можно умножить или разделить на одно и то же число, отличное от нуля.

Уравнение вида ах = b, где а и b — произвольные числа, называют линейным уравнением с переменной х. Если Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, то уравнение ах = b называют уравнением первой степени с одной переменной.

Каждое уравнение первой степени ах = b имеет один корень Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения . Линейное уравнение может иметь один корень, бесконечно много корней или не иметь ни одного корня.

Решение прикладных задач методом математического I моделирования состоит из трёх этапов:

  1. создание математической модели данной задачи;
  2. решение соответствующей математической задачи;
  3. анализ ответа.

Линейное уравнение с одной переменной

Рассмотрим три уравнения:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Очевидно, что число -1,5 является единственным корнем первого уравнения.

Поскольку произведение любого числа на нуль равно нулю, то корнем второго уравнения является любое число.

Понятно, что третье уравнение корней не имеет.

Несмотря на существенное различие полученных ответов, приведенные уравнения внешне похожи: все они имеют вид Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения где Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — переменная, Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения— некоторые числа.

Уравнение вида Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения где Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — переменная, Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — некоторые числа, называют линейным уравнением с одной переменной.

Вот еще примеры линейных уравнений: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решенияЛинейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Текст, выделенный жирным шрифтом, разъясняет смысл термина «линейное уравнение». В математике предложение, раскрывающее суть нового термина (слова, понятия, объекта), называют определением.

Итак, мы сформулировали (или говорят: «дали») определение линейного уравнения.

Заметим, что, например, уравнения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения линейными не являются.

Если Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения то, разделив обе части уравнения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения на Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения получим Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Отсюда следует: если Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения то уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения имеет единственный корень, равный Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Если же Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения то линейное уравнение приобретает такой вид: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Здесь возможны два случая: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

В первом случае получаем уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Тогда, если Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения то уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения имеет бесконечно много корней: любое число является его корнем.

Во втором случае, когда Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения при любом значении Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения получим неверное равенство Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Отсюда, если Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения и Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения то уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения корней не имеет.

Следующая таблица подытоживает приведенные рассуждения.Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Пример:

Решите уравнение:

1) Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решение:

1) Так как произведение нескольких множителей равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю, получаем:Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ: -0,7; 4.

2) Учитывая, что модуль только чисел 4 и -4 равен числу 4, имеем: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ: 2; 0,4.

Обратим ваше внимание на то, что рассмотренные уравнения не являются линейными, однако решение каждого из них сводится к решению линейных уравнений.

Пример:

Решите уравнение:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решение:

1) При Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения уравнение принимает вид Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения В этом случае корней нет. При Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения имеем Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ: если Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, то уравнение не имеет корней; если Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, то Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

2) При Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения уравнение принимает вид Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения В этом случае корнем уравнения является любое число. При Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения имеем Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ: если Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, то Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — любое число; если Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, то Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решение задач с помощью уравнений

Вам много раз приходилось решать задачи с помощью составления уравнений (текстовые задачи). И разнообразие решенных задач является лучшим подтверждением эффективности и универсальности этого метода. В чем же заключается секрет его силы?

Дело в том, что условия непохожих друг на друга задач удается записать математическим языком. Полученное уравнение — это результат перевода условия задачи с русского языка на математический.

Часто условие задачи представляет собой описание какой-то реальной ситуации. Составленное по этому условию уравнение называют математической моделью этой ситуации.

Конечно, чтобы получить ответ, уравнение надо еще решить. Для этого в алгебре разработаны различные методы и приемы. С некоторыми из них вы уже знакомы, многие другие вам еще предстоит изучить.

Найденный корень — это еще не ответ задачи. Следует выяснить, не противоречит ли полученный результат реальной ситуации, описанной в условии.

Рассмотрим, например, такие задачи:

  1. За 4 ч собрали 6 кг ягод. Сколько ягод собирали за каждый час?
  2. Несколько мальчиков собрали 6 кг ягод. Каждый из них собрал по 4 кг. Сколько мальчиков собирали ягоды?

Обе задачи приводят к одному и тому же уравнению Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, корнем которого является число 1,5. Но в первой задаче решение «полтора килограмма ягод за час» является приемлемым, а во второй — «ягоды собирали полтора мальчика» — нет.

При решении задач на составление уравнений удобно пользоваться следующей схемой:

  1. по условию задачи составить уравнение (сконструировать математическую модель задачи);
  2. решить уравнение, полученное на первом шаге;
  3. выяснить, соответствует ли найденный корень смыслу задачи, и дать ответ.

Эту последовательность действий, состоящую из трех шагов, можно назвать алгоритмом решения текстовых задач.

Пример:

Рабочий должен был выполнить заказ за 8 дней. Однако, изготавливая ежедневно 12 деталей сверх нормы, он уже за 6 дней работы не только выполнил заказ, но и изготовил дополнительно 22 детали. Сколько деталей ежедневно изготавливал рабочий?

Решение:

Пусть рабочий изготавливал ежедневно Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения деталей. Тогда по плану он должен был изготавливать ежедневно Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения деталей, а всего их должно было быть изготовлено Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения На самом деле он изготовил Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения деталей. Так как по условию задачи значение выражения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения на 22 больше значения выражения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения то

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Тогда

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ: 37 деталей.

Пример:

Велосипедист проехал 65 км за 5 ч. Часть пути он проехал со скоростью 10 км/ч, а оставшийся путь — со скоростью 15 км/ч. Сколько времени он ехал со скоростью 10 км/ч и сколько — со скоростью 15 км/ч?

Решение:

Пусть велосипедист ехал Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения ч со скоростью 10 км/ч. Тогда со скоростью 15 км/ч он ехал Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения ч. Первая часть пути составляет Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения км, а вторая — Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения км. Имеем:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Следовательно, со скоростью 10 км/ч велосипедист ехал 2 ч, а со скоростью 15 км/ч — 3 ч.

Ответ: 2 ч, 3 ч.

——

Что такое уравнение, линейное уравнение, что значит решить уравнение

Алгебра длительное время была частью арифметики — одной из древнейших математических дисциплин. Слово «арифметика» в переводе с греческого означает «искусство чисел». Алгебру же после выделения ее в отдельную науку рассматривали как искусство решать уравнения.

В данном разделе мы выясним, что такое уравнение, линейное уравнение, что значит решить уравнение, как решать задачи с помощью уравнений.

Что такое уравнение

Рассмотрим задачу:

Масса 4 больших и 15 малых деталей равна 270 г. Масса большой детали в три раза больше массы малой. Какова масса малой детали?

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Пусть масса малой детали равна Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения г, тогда масса большой — Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения г. Масса 15 малых деталей равна Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения г, а 4 больших —Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения (г). По условию задачи сумма этих масс равна 270 г:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.

Мы пришли к равенству, которое содержит неизвестное число, обозначенное буквой Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения (еще говорят: равенство содержит переменную Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения). Чтобы решить задачу, нужно найти значение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, при котором равенство Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения является верным числовым равенством.

Равенство с неизвестным значением переменной называют уравнением с одной переменной (или уравнением с одним неизвестным).

Корень уравнения

Рассмотрим уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Подставляя вместо переменной Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения некоторые числа, будем получать числовые равенства, которые могут быть верными или неверными. Например:

Значение переменной, при котором уравнение превращается в верное числовое равенство, называют корнем, или решением уравнения.

Итак, число 3 является корнем уравнения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, а число 4 — нет.

Количество корней уравнения

Уравнения могут иметь разное количество корней. Например:

уравнению Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения удовлетворяет любое число Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения; говорят, что это уравнение имеет бесконечно много корней.

Уравнение может и не иметь корней. Рассмотрим, например, уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Для любого числа Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения значение левой части уравнения на 1 больше значения правой части. Следовательно, какое бы число Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения мы не взяли, равенство Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения будет неверным. Поэтому это уравнение не имеет корней.

Решить уравнение — значит найти все его корни или доказать, что корней нет.

Решим уравнение, составленное выше по условию задачи о больших и малых деталях:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Таким образом, масса малой детали равна 10 г.

Примеры решения уравнений:

Пример №86

Является ли число 2,5 корнем уравнения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения?

Решение:

Если Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, то:

значение левой части уравнения равно: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения; значение правой части равно: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Значения обеих частей уравнения равны, поэтому Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — корень данного уравнения.

  • Заказать решение задач по высшей математике

Пример №87

Решить уравнение:

а) Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения; б) Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения; в) Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.

а) Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения; Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения; Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения; Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения; Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Ответ. 11.

б) Произведение равно нулю только тогда, когда хотя бы один из множителей равен нулю. Следовательно, Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения или Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения; Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения или Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Ответ.-0,5; 2.

в) Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения; Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения; Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Квадрат числа не может быть равен отрицательному числу. Поэтому данное уравнение корней не имеет. Ответ. Уравнение корней не имеет.

Решение уравнений. Свойства уравнений

Решение любого уравнения сводится к выполнению определенных преобразований, в результате которых данное уравнение заменяют более простым.

Решим, например, уравнение:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. (1)

1. Раскроем скобки:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. (2)

2. Приведем подобные слагаемые в левой части уравнения:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. (3)

3. Перенесем слагаемые с переменной Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения в левую часть уравнения, а без переменной — в правую, изменив их знаки на противоположные:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. (4)

4. Приведем подобные слагаемые в каждой части уравнения:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. (5)

5. Разделим обе части уравнения на 2:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.

Таким образом, уравнение (1) имеет единственный корень — число 4.

При решении уравнения (1) мы выполняли некоторые преобразования: раскрывали скобки, приводили подобные слагаемые, переносили слагаемые из одной части уравнения в другую, делили обе части уравнения на число. С этими преобразованиями связаны следующие основные свойства уравнений:

Свойство 1. В любой части уравнения можно раскрыть скобки или привести подобные слагаемые.

Свойство 2. Любое слагаемое можно перенести из одной части уравнения в другую, изменив при этом его знак на противоположный.

Свойство 3. Обе части уравнения можно умножить или разделить на одно и то же число, отличное от нуля.

Если в некотором уравнении выполнить одно из преобразований, указанных в свойствах 1, 2 или 3, то получим уравнение, имеющее те же корни, что и начальное уравнение.

Решая уравнение (1), мы последовательно получали уравнения (2), (3), (4), (5). Все они вместе с уравнением (1) имеют один и тот же корень — число 4.

Для тех, кто хочет знать больше

Свойства уравнений можно обосновать, используя следующие свойства числовых равенств:

Если а — b — верное числовое равенство и с — некоторое число, то:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Если к обеим частям верного числового равенства прибавить одно и то же число, то получим верное числовое равенство.

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Если обе части верного числового равенства умножить на одно и то же число, то получим верное числовое равенство.

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Если обе части верного числового равенства разделить на одно и то же число. отличное от нуля то получим верное числовое равенство.

Из первого свойства числовых равенств можно получить такое следствие: если из одной части верного числового равенства перенести в другую часть слагаемое, изменив его знак на противоположный, то получим верное числовое равенство.

Используя свойства числовых равенств, докажем, например, что уравнение

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения (6)

имеет тс же корни, что и уравнение

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. (7)

(Это свойство 2 для уравнения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.)

• Пусть Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — произвольный корень уравнения (6). Тогда Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — верное числовое равенство. Перенесем слагаемое Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения в левую часть равенства, изменив его знак на противоположный. Получим верное числовое равенство Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, из которого следует, что Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения является корнем уравнения (7). Мы доказали, что произвольный корень уравнения (6) является корнем уравнения (7).

Наоборот, пусть Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — произвольный корень уравнения (7). Тогда числовое равенство Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения является верным. Перенесем слагаемое Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения в правую часть равенства, изменив его знак на противоположный. Получим верное числовое равенство Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, из которого следует, что Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения является корнем уравнения (6). Мы доказали, что произвольный корень уравнения (7) является корнем уравнения (6). Таким образом, уравнения (6) и (7) имеют одни и тс же корни. • Уравнения, имеющие одни и те же корни, называют равносильными. Следовательно, уравнения (6) и (7) являются равносильными.

Примеры решения уравнений:

Пример №88

Решить уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.

Решение:

Умножив обе части уравнения на 14, получим:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения; Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения; Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения;

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ. 15.

Пример №89

Решить уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.

Решение:

Разделив обе части уравнения на 25, получим:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ. 1,6.

Линейные уравнения с одной переменной

Линейные уравнения с одной переменной

Рассмотрим уравнения:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Левая часть каждого из этих уравнений является произведением некоторого числа и переменной, а права часть — некоторым числом. Такие уравнения называют линейными уравнениями с одной переменной.

Определение:

Уравнение вида Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, где Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — некоторые известные числа, а Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения— переменная, называют линейным уравнением с одной переменной.

Числа а и b называют коэффициентами линейного уравнения.

Когда при решении уравнения выполняют некоторые преобразования, приводя данное уравнение к более простому, то во многих случаях этим «простым» уравнением является именно линейное уравнение.

Выясним, сколько корней может иметь линейное уравнение. Для этого рассмотрим сначала три следующих уравнения:

1) Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения; 2) Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения; 3) Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.

  1. Чтобы решить уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, достаточно обе его части разделить на 3. Получим один корень: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения
  2. В уравнении Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения значение левой части равно 0 для любого числа Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Правая же часть уравнения не равна нулю. Следовательно, данное уравнение корней не имеет.
  3. Равенство Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения является верным для любого числа Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Поэтому корнем уравнения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения является любое число (уравнение имеет бесконечно много корней).

В общем случае для линейного уравнения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения получим:

Итог: количество корней линейного уравнения

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — линейное

уравнение

Коэффициенты Корни
Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — единственный корень
Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения и Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения корней нет
Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения и Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения корнем является любое число (уравнение имеет бесконечно много корней)

Уравнения с модулями

Напомним, что модулем положительного числа и числа 0 является это же число, модулем отрицательного числа является противоположное ему число:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Так, Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Модуль любого числа Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения является неотрицательным числом, то есть Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.

Уравнения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения содержат переменную под знаком модуля. Такие уравнения называют уравнениями с модулем.

Уравнение вида Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Решая уравнение вида Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, где а — некоторое известное число, можно использовать геометрический смысл модуля числа: модуль числа Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — это расстояние от начала отсчета до точки, изображающей число Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения на координатной прямой.

Рассмотрим уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. На координатной прямой существуют две точки, расположенные на расстоянии 2 единицы от начала отсчета. Это точки, соответствующие числам 2 и -2 (рис. I). Поэтому уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения имеет два корня: 2 и -2.

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Рис. 1

Уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения имеет один корень — число 0, а уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения не имеет корней (модуль любого числа Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения является неотрицательным числом и не может быть равен -2).

В общем случае уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения:

Решение уравнений с модулями, исходя из определения модуля числа

Решим уравнение

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения (1)

Это уравнение нельзя привести к виду Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, где а — некоторое число. Для его решения рассмотрим два случая.

1. Если Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — неотрицательное число (Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения), то Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения и уравнение (1) принимает вид Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, откуда Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Число 1 — неотрицательное (удовлетворяет неравенству Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения), поэтому оно является корнем уравнения (1).

2. Если Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения — отрицательное число (Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения), то Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения и уравнение (1) принимает вид Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, откуда Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Число 2 не является отрицательным (не удовлетворяет неравенству Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения), поэтому оно не является корнем уравнения (1).

Таким образом, уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения имеет один корень Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.

Примеры выполнения заданий:

Пример №90

Решить уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.

Решение:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ. -3.

Пример №91

Решить уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.

Решение:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ. Уравнение корней не имеет.

Пример №92

Решить уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решение:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ. Корнем уравнения является любое число.

Пример №93

Решить уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.

Решение:

Умножив обе части уравнения на 36 (36 — наименьшее общее кратное знаменателей дробей), получим:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ. 6.

Итог. При решении уравнения нужно придерживаться следующей схемы:

  1. Если в уравнении есть выражения с дробными коэффициентами, то умножить обе его части на наименьший общий знаменатель дробей.
  2. Раскрыть скобки.
  3. Перенести все слагаемые, содержащие переменную, в одну часть уравнения (как правило, в левую), а слагаемые, не содержащие переменной, — в другую часть (в правую).
  4. Привести подобные слагаемые.
  5. Разделить обе части уравнения на коэффициент при переменной, если он не равен нулю. Если же он равен 0, то уравнение или не имеет корней, или его корнем является любое число.
Пример №94

Решить уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.

Решение:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Если модуль числа равен 3, то этим числом является 3 или -3. Поэтому возможны два случая:

1) Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения 2) Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ. 3; 0.

Пример №95

Решить уравнение Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.

Решение:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ. -4; 4.

Решение задач с помощью уравнений

При решении задач с помощью уравнений в большинстве случаев придерживаются следующей схемы:

  1. выбирают неизвестное и обозначают его буквой Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения (или какой-нибудь другой буквой);
  2. используя условие задачи, составляют уравнение;
  3. решают уравнение и отвечают на вопросы, поставленные в задаче.

Рассмотрим примеры.

Пример №96

В двух цистернах находится 66 т бензина, причем в первой бензина в 1,2 раза больше, чем во второй. Сколько бензина в каждой цистерне?

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решение:

Пусть во второй цистерне Линейное уравнение с одной переменной с примерами решеният бензина, тогда в первой — Линейное уравнение с одной переменной с примерами решеният. В двух цистернах вместе находится Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения т бензина, что по условию равно 66 т. Получаем уравнение:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решим это уравнение: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.

Таким образом, во второй цистерне 30 т бензина, а в первой — 1,2 • 30 = 36 (т).

Ответ. 36 т, 30 т.

Примечание. Чтобы решить задачу 1, можно рассуждать и так. Пусть во второй цистерне Линейное уравнение с одной переменной с примерами решеният бензина, тогда в первой — Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения т. В первой цистерне бензина в 1,2 раза больше, чем во второй, поэтому Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения. Остается решить это уравнение и записать ответ задачи.

Пример №97

Из. города А в город В выехал грузовой автомобиль. Через 30 мин навстречу ему из города В выехал легковой автомобиль, скорость которого на 25 км/ч больше скорости грузового. Автомобили встретились через 1,3 ч после выезда грузового автомобиля из города А. Найти расстояние между городами, если за все время движения грузовой автомобиль проехал на 10 км больше, чем легковой.

Решение:

Пусть скорость грузового автомобиля Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения км/ч, тогда скорость легкового — Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения км/ч.

До момента встречи грузовой автомобиль был в пути 1,3 ч, а легковой на 30 мин = 0,5 ч меньше: 1,3 ч — 0,5 ч = 0,8 ч. За 1,3 ч грузо&ой автомобиль проехал 1,3Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения км, а легковой за 0,8 ч — 0,8Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения км. Поскольку грузовой автомобиль проехал на 10 км больше, чем легковой, то разность расстояний 1,3Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения км и 0,8Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения км равна 10 км.

Скорость, км/ч Время, ч Путь, км
Грузовой автомобиль Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения 1,3 1,3Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения
Легковой автомобиль Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения 0,8 Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Получили уравнение: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Решим это уравнение:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Итак, скорость грузового автомобиля равна 60 км/ч.

Расстояние между городами равно сумме расстояний, которые проехали оба автомобиля, то есть Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения км. Поскольку Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения = 60, то получим:

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Ответ. 146 км. •

Примечание. Опираясь на решение задач 1 и 2, проанализируем первые два шага приведенной выше схемы решения задач с помощью уравнений.

1) Выбор неизвестного, которое мы обозначали буквой, в решениях этих задач был разным. В задаче 1 мы обозначили через Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения т одну из искомых величин (массу бензина во второй цистерне). В задаче 2 искомой величиной является расстояние между городами. Если эту величину обозначить через Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения км, то при составлении уравнения рассуждения будут довольно сложными. Мы же через Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения км/ч обозначили неизвестную скорость грузового автомобиля, выразили через Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения расстояния, пройденные автомобилями, и составили уравнение, зная, что разность расстояний равна 10 км.

Таким образом, обозначать через Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения (или какую-нибудь другую букву) желательно ту неизвестную величину, через которую легче выражаются величины, значения которых можно приравнять.

2) Чтобы составить уравнение, сначала выражаем через Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения те величины, значения которых будем приравнивать. После этого записываем уравнение.

Математическая модель:

Вам, наверное, уже приходилось видеть модели корабля, самолета, автомобиля, изготавливать модели куба, прямоугольного параллелепипеда. Каждая модель, в зависимости от ее предназначения, отображает некоторые свойства оригинала.

Математическая модель — это описание некоторого реального объекта или процесса на языке математики.

Опишем на языке математики задачу 2. Определяя скорость грузового автомобиля в этой задаче, мы обозначили ее через Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения км/ч. Скорость легкового автомобиля на 25 км/ч больше, чем скорость грузового, что на языке математики записывают так: скорость легкового автомобиля равна Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения км/ч.

На языке математики расстояние, пройденное грузовым автомобилем, записывают: 1,3Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения км, а расстояние, пройденное легковым автомобилем, — Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения км.

По условию задачи грузовой автомобиль проехал на 10 км больше, чем легковой, что на языке математики можно выразить так: разность расстояний, пройденных грузовым и легковым автомобилями, равна 10 км, и записать: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.

Полученное уравнение и является математической моделью задачи на движение автомобилей. Построив математическую модель, мы свели задачу на движение к математической задаче — решить уравнение.

Кроме уравнений, есть и другие виды математических моделей, с которыми ми познакомимся в процессе изучения алгебры.

Интересно знать. История науки знает немало примеров, когда в рамках удачно построенной математической модели с помощью вычислений, как говорят, «на кончике пера», удавалось предвидеть существование новых физических объектов и явлений. Так, опираясь на математические модели, астрономы Дж. Адамс (Англия) в 1845 году и У. Леверье (Франция) в 1846 году независимо друг от друга пришли к выводу о существовании неизвестной тогда еще планеты и указали ее расположение на небе. По расчетам Леверье астроном Г. Галле (Германия) нашел эту планету. Ее назвали Нептуном.

Интересно знать

На протяжении многих столетий алгебра была наукой об уравнениях и способах их решения. Линейные уравнения умели решать еще древние египтяне и вавилоняне (1 тысячелетие до н. э.).

О состоянии математики в Древнем Египте свидетельствуют математические тексты, написанные на особой бумаге — папирусе, изготовленном из стеблей растения, которое имеет такое же название. Написание некоторых папирусов относят к XVIII в. до н. э., хотя описанные в них математические факты были известны древним египтянам задолго до их изложения.

Один из таких папирусов был найден в 1872 году в одной из египетских пирамид. Его приобрел английский коллекционер древностей Райнд, и сейчас >тот папирус — папирус Райнда — хранится в Лондоне.

В папирусе Райнда особое место занимают задачи на «аха» («хау»).

Это задачи, которые решаются с помощью линейных уравнений с одним нечестным. «Аха» («хау») означает «совокупность», «куча» (неизвестная величина). Пример такой задачи: «Куча. ЕеЛинейное уравнение с одной переменной с примерами решения, ее Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, ее Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения и ее целое. Это 33». Если обозначить «кучу» — неизвестную величину — через Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения, то получим уравнение: Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения.

Более заметные успехи в создании начал алгебры были достигнуты в Древнем Вавилоне. До нашего времени сохранились вавилонские глиняные плитки с комбинациями клиновидных черточек — клинописью. Такие плитки имели в Вавилоне то же значение, что и папирусы в Египте. На плитках встречаются и и клинописные математические тексты, которые свидетельствуют, что уже более 4000 лет гому назад в Вавилоне могли решать уравнения, содержащие квадрат неизвестного.

Начиная с VII в. до н. э., древние греки после знакомства с достижениями египтян и вавилонян в сфере математики продолжили их науку. При этом достаточно мало греческих ученых при решении задач использовали уравнения. Одним из тех, кто использовал уравнения, был древнегреческий математик Диофант.

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

О Диофанте известно мало, даже точно не установлены годы его жизни. Кое-что о жизни Диофанта и о том, сколько он прожил лет, можно узнать из надписи на его могильной плите.

Надпись на плите Языком алгебры
Путник! Здесь погребен Диофант. И числа поведать могут, о чудо, сколь долог был век его жизни. Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения
Часть шестую его представляло прекрасное детство. Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения
Двенадцатая часть протекла его жизни — покрылся пухом тогда подбородок. Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения
Седьмую в бездетном браке провел Диофант. Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения
Прошло пятилетие; он был осчастливлен рождением прекрасного первенца-сына, 5
коему рок дал половину лишь жизни прекрасной и светлой на земле по сравнению с отцом. Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения
И в печали глубокой старец земного удела конец воспринял, переживши года четыре с тех пор, как сына лишился. 4
Скажи, сколько лет жизни достигнув, смерть воспринял Диофант? Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

Греческую науку в Средневековье заимствовали ученые Востока — индийцы и арабы. Именно на Востоке в IX в. алгебра становится самостоятельной математической наукой.

Происхождение слова «алгебра» также связано с Востоком.

Город Багдад в VII-IX в. был столицей могущественного Арабского халифата. Багдадские халифы оказывали содействие развитию природоведения и математических наук. За годы правления халифа Гаруна аль-Рашида в Багдаде была оборудована большая библиотека, а халиф аль-Мамун организовал своеобразную академию — «Дом мудрости» и построил хорошо оборудованную обсерваторию.

При дворе аль-Мамуна жил и работал ученый Мухаммед бен Муса аль-Хорезми (около 780 — около 850). Он собрал и систематизировал способы решения уравнений и описал их в работе «Китаб аль-джебр аль-мукабала», что дословно означает «Книга о восстановлении и противопоставлении». В то время отрицательные числа считались «ненастоящими», и, когда в процессе решения уравнения в какой-то его части появлялось отрицательное число, его нужно было перенести в другую часть. Эту операцию называли восстановлением (аль-джебр), то есть переведением «ненастоящих» (отрицательных) чисел в «настоящие» (положительные). С помощью противопоставления (аль-мукабала) отбрасывали одинаковые слагаемые в обеих частях уравнения.

Линейное уравнение с одной переменной с примерами решения

В XII в. сочинение аль-Хорезми перевели на латинский язык, сохранив в его названии только слово «аль-джебр», которое вскоре стали произносить как алгебра.

Постепенно сформировалась современная алгебра, которая охватывает не только теорию решения уравнений, а и способы проведения операций (действий) с разнообразными объектами (в частности, с числами).

  • Целые выражения
  • Одночлены
  • Многочлены
  • Формулы сокращенного умножения
  • Отношения и пропорции
  • Рациональные числа и действия над ними
  • Делимость натуральных чисел
  • Выражения и уравнения 

УДК
51-3

Задачи на составление
уравнений с помощью таблиц

Оплачко О.В.

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2

Аннотация. В
статье представлены различные типы решения задач на составление уравнений с
помощью таблиц, а именно, задачи на  работу, на сплавы, на движение.

Ключевые слова:
математика, задачи через пусть х, табличный способ.

Tasks for composing equations using
tables

Oplachko O. V.

Municipal state educational
institution secondary school №2

Annotation.
The
article presents various types of solving problems for drawing up equations
using tables, namely, tasks for work, for alloys, for movement.

     Keywords: mathematics,
problems through let x, tabular way.

Задачи
на составление уравнений встречаются в кимах ОГЭ, ЕГЭ, ВПР как по математике,
так и по другим предметам. Но многие из обучающихся не приступают к выполнению
данных заданий. Возникает вопрос, что вызывает трудность? Почему ребята не
решают такие задания и теряют баллы при поступлении?  Каждому  учителю
математики очень интересна данная проблема и пути её решения.

В
результате опроса среди обучающихся 5-11 классов были получены следующие
данные: более 30% учеников не могут перевести текст задачи на математический
язык, 53 % — не знают формул, которые помогают решить задачи на работу,
концентрацию и движение, 68% — не понимают, какое выражение больше, из какого выражения
нужно вычитать другое.

Таким
образом, целью исследования является выявление наиболее эффективного способа
решения задач на составление уравнений, который смогут освоить не только
отличники.

Рассмотрим
некоторые понятия, которыми будем пользоваться, при решении таких задач.

Уравнение
это равенство, которое содержит в себе
переменную (переменные), значения которых требуется найти.

Корень
уравнения
– это значение переменной, при
подстановке которого  уравнение обращается в верное числовое равенство.

Решить
уравнение
– значит найти все значения переменных,
входящих в него, которые обращают это уравнение в верное числовое равенство,
или установить, что данное уравнение решений не имеет.

Система
уравнений
– это несколько уравнений, объединенных
фигурной скобкой, в которых одни и те же переменные обозначают одни и те же
числа.

Решением
системы уравнений
является набор значений всех входящих
в него переменных, который обращает каждое уравнение системы в верное числовое
равенство.

Решить
систему уравнений
– значит найти все её решения или
установить, что таких решений не существует.

Табличный
способ решения задач
– это способ, который
заключается в построении таблицы, строки которой соответствуют элементам одного из рассматриваемых в
условии задачи множеств, столбцы — элементам другого, пересечение
строки и столбца — комбинации двух элементов разных множеств.

Решить
задачу
– значит найти последовательность
понятий, формул, правил, которая  приводит к ответу.

На
уроках алгебры, факультативах, внеурочных занятиях ребятам восьмых классов были
предложены различные способы решения данных задач. Лучше всех справились с
контрольной работой ученики того класса, с которыми был отработан табличный
метод. Более 73 % из тех, кто писал контрольную работу, смогли решить задачи.
85 % обучающихся этого класса правильно составили уравнение к условию задачи
(на ОГЭ заработали бы один из двух баллов). Среди этих 85 % были и те ученики,
у которых в четверти стоит тройка. Кроме того, как только с ребятами другого
класса был отработан этот же метод решения задач, качество знаний при написании
аналогичных вариантов контрольной работы выросло на 61 %.

Рассмотрим
некоторые примеры задач ОГЭ и ЕГЭ на составления уравнений, которые решим
табличным способом. При заполнении таблицы к каждой задаче нужно задавать
наводящие вопросы.

Задача
1.
Катер прошёл 16 км по течению реки
и 30 км против течения, затратив на весь путь 1 час 30 мин.
Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки составляет
1км/ч [3, с. 198].

Перед
тем, как заполнить таблицу, ученикам было предложено решить данную задачу. С
данным заданием справились только 36 %. После одного разобранного примера
следующую задачу табличным методом решало 93% и справились с ней 68%
обучающихся.

Ученикам
задаются следующие наводящие вопросы: что нам известно? Что нужно найти? Что
обозначим за х? Каким выражением будем обозначать скорость по течению и против
течения? Чему равен путь по течению и против течения? Как выразить время через
скорость и путь? Какую вы знаете формулу? Как только ребята отвечают на
вопросы, параллельно заполняется таблица. С помощью такого метода обучающиеся
начинают рассуждать и понимают принцип решения задач.

Решение:
пусть  х км/чсобственная скорость
катера

v

s

t

по течению

х+1

16

против течения

х-1

30

При решении данных задач нужно пояснять, что при нахождении
скорости против течения, необходимо из скорости катера вычитать скорость
течения реки.

Составим
и решим уравнение

Перенесем
 из левой части уравнения
в правую с противоположным знаком, приведем дроби к общему знаменателю и
выполним арифметические действия.

Дробь
равна нулю тогда и только тогда, когда числитель равен нулю, а знаменатель
отличен от нуля

Умножим
первое уравнение на минус один, получим следующую систему:

 не
удовлетворяет условию задачи, так как скорость не может быть отрицательным
числом.

Ответ:
3
1км/ч – собственная скорость катера.

Задача
2.
Во дворе Николая Павловича расположен
бассейн, подача воды обеспечивается двумя насосами. Один из них, работая
самостоятельно, наполняет бассейн за 30 минут, а другой – за 20 минут. За
сколько минут оба насоса наполнят бассейн, работая одновременно [2, с. 53].

Решение:
в задачах на работу часто объём работы обозначают за
единицу,  В – время, П – производительность, Р – работа.

В=Р:П,
Р=П*В, П=Р:В                                     (1)

Перед
тем, как заполнить таблицу, ученикам было предложено решить данную задачу. С
данным заданием справились только 29 %. После одного разобранного примера
следующую задачу табличным методом решало 78% и справились с ней 52%
обучающихся.

Ученикам
задаются следующие наводящие вопросы: что нам известно? Что нужно найти? Какие
величины будем обозначать переменными? Чему равна в данном случае работа? Как
выразить время наполнения бассейна первого насоса, второго насоса, время их
совместной работы? Как только ребята отвечают на вопросы, параллельно
заполняется таблица.

П

Р

В

Первый насос

х

1

30

Второй насос

у

1

20

Первый насос + второй
насос

х
+ у

1

?

Пользуясь формулами (1), выразим время работы первого, второго
насоса и их совместное время.

В
выражение
 вместо х и у подставим
выражения, полученные на предыдущем шаге  

приведем дроби к общему
знаменателю, сложим их и выполним деление

Ответ:
за 12 минут
оба насоса наполнят бассейн, работая
одновременно.

Задача
3.
Имеются два сосуда, содержащие 25
кг и 21 кг раствора кислоты различной концентрации. Если их слить вместе, то
получим раствор, содержащий 39 % кислоты. Если же слить равные массы этих
растворов, то полученный раствор будет содержать 42 % кислоты. Сколько кг
кислоты содержится в первом растворе? [1, с. 88]

Решение:
Перед тем, как заполнить таблицу, ученикам было
предложено решить данную задачу. С данным заданием справились только 17 %.
После одного разобранного примера следующую задачу табличным методом решало 62%
и справились с ней 41% обучающихся.

Ученикам
задаются следующие наводящие вопросы: что нам известно? Что нужно найти? Какие
величины будем обозначать переменными? Чему равны массы первого, второго
раствора, их совместная масса? Как найти массу кислоты для каждого из данных
случаев? Как только ребята отвечают на вопросы, параллельно заполняется
таблица.

mр-ра

%
кислоты

mкислоты

1
раствор

25

а

25а*0,01

2
раствор

21

в

21в*0,01

1
раствор+2 раствор

25+21=46

39

0,39*46

Равные
массы обозначим 1, так как при решении уравнения эти массы сократятся.

1 раствор

1

а

1*а*0,01

2
раствор

1

в

1*в*0,01

1
раствор+2 раствор

1+1

42

0,42*2

Составим и решим систему уравнений

Умножим
оба уравнения системы на 100, чтобы избавиться от десятичных дробей

Выразим из второго
уравнения системы переменную а через переменную в и подставим во второе
уравнение

Раскроем скобки во втором
уравнении системы, приведем подобные слагаемые, найдем значения переменных
 и а

(кг) кислоты в 1
растворе.

Ответ:
1,875 кг

В
заключение следует отметить, что табличный способ решения задач позволяет
структурировать текстовую информацию, является более наглядным и понятным для
многих учеников, позволяет оформить задачу более компактно, не требует
написания большого текста и экономит время, что является немаловажным фактом на
экзаменах. Кроме того, исследование показало, что табличный метод позволил
повысить процент правильности выполнения данных задач, а именно, задачи на
движение – на 32 % , задачи на работу – на  23 % , задачи на смеси и сплавы –
на 24%.

Список
литературу

1)   
Лысенко Ф.Ф. Математика. 9-й класс.
Подготовка к ОГЭ – 2021. 40 тренировочных вариантов по демоверсии 2021 года:
учебно-методическое пособие / под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.О. Иванова. – Ростов н /Д.:Легион,2020.-384
с.

2)   
Лысенко Ф.Ф. Математика. Подготовка к ЕГЭ
– 2021. 40 тренировочных вариантов по демоверсии 2021 года: учебно-методическое
пособие / под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.О. Иванова. – Ростов н /Д.:Легион,2020.-400
с.

3)   
Мерзляк А.Г. Алгебра: 8 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В..Полонский, М.С.
Якир. – М:Вентана –Граф, 2013. – 256 с.

ФИО
(полностью)

Оплачко
Ольга Владимировна

Ученая
степень, звание

Нет

Должность
и место работы (полное название организации по Уставу ОО)

Учитель
математики и информатики муниципального казенного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №2

Муниципальное
образование (район, город), в котором располагается ОО

Город
Острогожск, Воронежская область

E-mail

olia.tsimbalova@yandex.ru

Телефон
для связи

8-952-559-60-33

Адрес
проживания с индексом

397853,
Воронежская область, город Острогожск, улица Комсомольская, д.62, кв. 45.

Подбор уравнения к графику.

Часто возникает ситуация когда нужно получить некую эмпирическую зависимость выраженную неким уравнением или формулой F=f(x) тогда как исходные данные представляют собой дискретные величины. Иными словами нужно получить формулу зависимости экспериментальных данных с целью дальнейшего прогноза или получения точного значения в промежуточном диапазоне, где нет возможности установить параметры экспериментально. Для этого необходимо подобрать эмпирическую зависимость к экспериментальным данным по уже имеющимся зрительно похожим графическим зависимостям к имеющимся установленным экспериментально графику.

Однако часто зависимость бывает достаточна сложна для того что бы было возможно подобрать уравнение без применения специального программного обеспечения.. В данной статье я расскажу как пользоваться программой Eureqa Formulize. Рассмотрим все на примере. Исходные данные: вводим в таком порядке:

текст при наведении

Вот тут просматриваем зависимость:

текст при наведении

Здесь выбираем какие функции можно использовать. Тая я выбрал постоянную величину, умножение, сложение, вычитание, синус и косинус.

текст при наведении

Жмем старт (RUN) и смотрим сходимость функции:

текст при наведении

А в этом окошке просматриваем возможные варианты уравнения. Можем также их отсортировать по «точности» нажав на “Fit”:

текст при наведении

Ждем. И когда надоест ждать или увидите ту функцию которая скорее всего вас устраивает зрительно (простота формулы) и графически (визуальное совпадение) останавливаем процесс. Я выбрал вот эту функцию:

текст при наведении

А это её проверка в Microsoft Excel:

текст при наведении

текст при наведении

Таким образом, мы получили примерную зависимость волшебных звездочек от просмотров:

текст при наведении

Примечание.

Точки были построены экспериментально по общедоступной информации в сети интернет. Параметры К и Z (S) обновляются в разный момент времени из-за чего возможны некоторые отклонения.

Думаю особый интерес вызывает значения N в диапазоне Z = (0;6):

текст при наведении

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как исправить ошибку при выполнении операции
  • Как найти свою сережку на улице
  • Lord mobile как найти игрока на карте
  • Как найти психолога в орле
  • Ambiguous name detected tmpdde word 2007 как исправить