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ECUACIONES DE 1ER GRADO
INTERVALOS E INECUACIONES
DE 1ER GRADO
ECUACIONES DE 2DO GRADO
EQUIPO DE CIENCIAS
ESQUEMA DE LA UNIDAD
ECUACIONES E
INECUACIONES DE
PRIMER GRADO Y
ECUACIONES DE
SEGUNDO GRADO
ECUACIONES DE
PRIMER GRADO:
- DEFINICIÓN
- CASOS
INTERVALOS E
INECUACIONES
DE PRIMER
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- DEFINICIÓN
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ECUACIONES DE
SEGUNDO GRADO:
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LAS RAÍCES
La programación lineal es un procedimiento o algoritmo matemático mediante
el cual se resuelve un problema indeterminado, formulado a través de
un sistema de inecuaciones lineales, optimizando (minimizando o
maximizando) la función objetivo, también lineal.
La programación lineal es muy usada en la
microeconomía y la administración de
empresas, ya sea para aumentar al
máximo los ingresos o reducir al mínimo
los costos de un sistema de producción.
Algunos ejemplos son la mezcla de
alimentos, la gestión de inventarios, la
cartera y la gestión de las finanzas, la
asignación de recursos humanos y recursos
de máquinas, la planificación de campañas
de publicidad, etc.
Ejemplo 1.
Escriba cada desigualdad
usando la notación de
intervalos.
a) -4  x  5
b) -2 < x < 1
c) x > 3
d) x  2
Ejemplo 2.
Escriba cada intervalo como
una desigualdad que involucre
x.
a) [-3 ; 2
b) 1 ; +  
c) [-2 ; 5]
d) -  ; -1]
Para resolverlas se despeja la variable
aplicando las propiedades de las
desigualdades, el conjunto solución se expresa
en forma de intervalo.
1. Resolver: 3x – 2 > 1
3x > 1 + 2
3x > 3
x > 1
2. Resolver: 5x – 6 < 4x + 5 < 6x – 1
5x - 6 < 4x + 5  4x + 5 < 6x – 1
x < 11  6 < 2x
x < 11  3 < x
3 < x < 11
3. Resolver:
4. Resolver:
5. Una camioneta vacía pesa 875 kg. La diferencia entre
el peso de la camioneta vacía y el peso de la carga
que lleve no debe ser inferior que 415 kg. Si hay que
cargar cuatro cajones iguales, ¿cuánto puede pesar,
como máximo, cada uno de ellos para poder llevarlos
en esa camioneta?
9
2
1
5 


x
4
53
3
35
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13 



 xxx
1. Resolver: 3 ( 4 - x ) > 18 x + 5
6
3
3
5
9
4
53




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 xxx
2. Resolver:
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  • 1. ECUACIONES DE 1ER GRADO INTERVALOS E INECUACIONES DE 1ER GRADO ECUACIONES DE 2DO GRADO EQUIPO DE CIENCIAS
  • 2.
  • 3. ESQUEMA DE LA UNIDAD ECUACIONES E INECUACIONES DE PRIMER GRADO Y ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO ECUACIONES DE PRIMER GRADO: - DEFINICIÓN - CASOS INTERVALOS E INECUACIONES DE PRIMER GRADO: - DEFINICIÓN - CASOS ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO: - DEFINICIÓN - METODOS DE SOLUCIÓN - NATURALEZA DE LAS RAÍCES
  • 4. La programación lineal es un procedimiento o algoritmo matemático mediante el cual se resuelve un problema indeterminado, formulado a través de un sistema de inecuaciones lineales, optimizando (minimizando o maximizando) la función objetivo, también lineal. La programación lineal es muy usada en la microeconomía y la administración de empresas, ya sea para aumentar al máximo los ingresos o reducir al mínimo los costos de un sistema de producción. Algunos ejemplos son la mezcla de alimentos, la gestión de inventarios, la cartera y la gestión de las finanzas, la asignación de recursos humanos y recursos de máquinas, la planificación de campañas de publicidad, etc.
  • 5.
  • 6.
  • 7. Ejemplo 1. Escriba cada desigualdad usando la notación de intervalos. a) -4  x  5 b) -2 < x < 1 c) x > 3 d) x  2 Ejemplo 2. Escriba cada intervalo como una desigualdad que involucre x. a) [-3 ; 2 b) 1 ; +   c) [-2 ; 5] d) -  ; -1]
  • 8. Para resolverlas se despeja la variable aplicando las propiedades de las desigualdades, el conjunto solución se expresa en forma de intervalo.
  • 9.
  • 10. 1. Resolver: 3x – 2 > 1 3x > 1 + 2 3x > 3 x > 1
  • 11. 2. Resolver: 5x – 6 < 4x + 5 < 6x – 1 5x - 6 < 4x + 5  4x + 5 < 6x – 1 x < 11  6 < 2x x < 11  3 < x 3 < x < 11
  • 12. 3. Resolver: 4. Resolver: 5. Una camioneta vacía pesa 875 kg. La diferencia entre el peso de la camioneta vacía y el peso de la carga que lleve no debe ser inferior que 415 kg. Si hay que cargar cuatro cajones iguales, ¿cuánto puede pesar, como máximo, cada uno de ellos para poder llevarlos en esa camioneta? 9 2 1 5    x 4 53 3 35 2 13      xxx
  • 13. 1. Resolver: 3 ( 4 - x ) > 18 x + 5 6 3 3 5 9 4 53       xxx 2. Resolver: 3 1 xSol. Sol. 13 483 x