2.1 Algebraiska uttryck
Sommarmatte 1
Versionen från 20 april 2007 kl. 16.02 (redigera) Lina (Diskussion | bidrag) (→Teori) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 20 april 2007 kl. 16.05 (redigera) (ogör) Lina (Diskussion | bidrag) (→Kvaderingsreglerna) Gå till nästa ändring → |
||
Rad 148: | Rad 148: | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
- | <li>$matte$ <br><br> | + | <li>$x^2 + 2x+ 1 = (x+1)^2$ <br><br> |
- | <li>text | + | <li>$x^6-4x^3 +4 = (x^3)^2 - 2\cdot 2x^3 +2^2 = (x^3-2)^2$ <br><br> |
- | </ol> | + | <li>$x^2 +x + \displaystyle \frac{1}{4} = x^2 + 2\cdot\displaystyle \frac{1}{2}x + \left(\displaystyle \frac{1}{2}\right)^2 = \left(x-\displaystyle \frac{1}{2}\right)^2 $ <br><br> |
</div> | </div> |
Versionen från 20 april 2007 kl. 16.05
2.1 Algebraiska uttryckInnehåll:
Läromål: Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att:
|
||
TeoriDistributiva lagenDen distrubtiva lagen anger hur man multiplicerar in en faktor i en parentes. (Bild: figur 2.1.1) Exempel 1
Med den distrubtiva lagen kan vi också förstå hur vi kan hanter minustecken framför parantesuttryck. Regeln säger att en parantes med ett minustecken framför kan tas bort om alla termer inuti parantesen byter tecken. Exempel 2
Om den distrubtiva lagen används baklänges så sägs vi faktorisera uttrycket. Ofta försöker man bryta ut en så stor faktor som möjligt. Exempel 3
KvaderingsreglernaDen distrubtiva lagen behöver ibland användas upprepade gånger för att behandla större uttryck. Om vi betraktar $$(a+b)(c+d)$$ och ser $a+b$ som en faktor som multipliceras in i parentesen (c+d) så får vi $$\bbox[#AAEEFF,5pt]{\quad \quad } (c+d) = \bbox[#AAEEFF,5pt]{\quad \quad } c + \bbox[#AAEEFF,5pt]{\quad \quad }d$$ $$(a+b)(c+d) = (a+b)c + (a+b)d$$ Sedan kan $c$ och $d$ multipliceras in i respektive parentes $$(a+b)c + (a+b)d = ac + ad + bc + bd \, \mbox{.}$$ Ett minnesvärt sätt att sammanfatta formeln är: (Bild: figur 2.1.2) Exempel 4
Två viktiga specialfall av ovanstående formel är när $a+b$ och $c+d$ är samma uttryck Kvaderingsreglerna $$(a+b)^2 = a^2 +2ab + b^2$$ $$(a-b)^2 = a^2 -2ab + b^2$$ Dessa formler kallas för första och andra kvaderingsregeln. Exempel 5
Kvaderingsreglerna används också i omvänd riktning för att faktorisera uttryck. Exempel 6
|