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  • El tema estará dividido en varios capítulos, en cada uno de ellos tendréis un breve repaso de teoría, donde , a veces ,podrá aparecer un vídeo explicativo,  después un boletín con ejercicios para practicar  y por último, puede que alguno de los capítulos  tengan alguna tarea que entregar,
      • CAPÍTULO I: TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

      • Recordar fórmulas
      • Ejercicios para practicar

    • TEORÍA
    • BOLETÍN
    • TAREAS
      • CAPÍTULO II: FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS

      • Formulas que hay que saber
      • Ejercicios para practicar

    • TEORÍA
    • BOLETÍN
    • TAREAS
      • CAPÍTULO III:REDUCCIÓN DE ÁNGULOS AL 1º CUADRANTE

      • Un pequeño resumen de teoría 
      • un video explicativo 
      • Ejercicios para practicar
    • TEORÍA
    • TABLA TRIGONOMÉTRICA PARA ÁNGULOS NOTABLES #matematicas #trigonometria #barranquilla #colombia

    • BOLETÍN
    • TAREAS 
      • CAPÍTULO IV:RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS NO RECTÁNGULOS

      • Teoría: teorema del seno y coseno, con vídeo explicativo
      • Ejercicios para practicar

    • TEORÍA
    • BOLETÍN
    • TAREAS
      • CAPÍTULO V: ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

      • Breve explicación de teoria
      • Ejercicios para practicar

    • TEORÍA
    • BOLETÍN
    • TAREAS
  • En este tema veremos las inecuaciones de primer grado, polinómicas y racionales. Después veremos sistemas de inecuaciones con una incógnita y sistemas de inecuaciones lineales
    • ¿ Qué son las cónicas?
    •  

      Las cónicas son  las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano; si dicho plano no pasa por el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. Se clasifican en cuatro tipos: elipse, parábola, hipérbola y circunferencia.

    • CIRCUNFERENCIA

    • Circunferencia: Se denomina circunferencia al lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. El radio de la circunferencia es la distancia de un punto cualquiera de dicha circunferencia al centro.

      Ecuación analítica de la circunferencia

      Si hacemos coincidir el centro con el origen de coordenadas, las coordenadas de cualquier punto de la circunferencia (xy) determina un triángulo rectángulo, y por supuesto que responde al teorema de Pitágoras: r2 = x2 + y2. Puesto que la distancia entre el centro (ab) y uno cualquiera de los puntos (xy) de la circunferencia es constante e igual al radio r tendremos que: r2 = (x – a)2 + (y – b)2 





    • ELIPSE


    • Elipse: Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Estos dos puntos fijos se llaman focos de la elipse.

      Ecuación analítica de la elipse: para simplificar la explicación ubiquemos a los focos sobre el eje de las x, situados en los puntos F (c,0)  y F' (– c,0). Tomemos un punto cualquiera P de la elipse cuyas coordenadas son (xy). En el caso de la elipse la suma de las distancias entre PF y PF' es igual al doble del radio sobre el eje x. Entonces: PF + PF' = 2a.   Aplicando Pitágoras tenemos que:   


      Elevamos al cuadrado ambos miembros para sacar las raíces y desarrollamos los cuadrados  queda finalmente: 


      Si la elipse estuviese centrada en un punto cualquiera (p, q) la ecuación debería de ser:  




    • HIPÉRBOLA


    • Hipérbola: Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias entre dos puntos fijos es constante. Estos dos puntos fijos se llaman focos de la hipérbola .

      Ecuación analítica de la hipérbola: nuevamente ubiquemos los focos sobre el eje x, F = (c,0) y F' = (– c,0), y tomemos un punto cualquiera P = (xy) de la hipérbola. En este caso, la diferencia de las distancias entre PF y PF' es igual al doble de la distancia que hay entre el centro de coordenadas y la intersección de la hipérbola con el eje x.  Entonces tendremos que: PF – PF' = 2a


      Elevando al cuadrado ambos miembros y procediendo matemáticamente podemos llegar a esta expresión: (c– a2). x2 – a2y– (c– a2) a2 = 0Nuevamente a partir del dibujo y aplicando Pitágoras podemos obtener que c2 = a2 + b2 y por lo tanto la ecuación nos queda: b2x2 – a2y2 = a2b2. Dividiendo cada término por a2b2 obtenemos:





    • PARÁBOLA


    • Parábola: Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz .

      Ecuación analítica de la parábola: Supongamos que el foco esté situado en el punto (0,c) y la directriz es la recta y = – c, por lo tanto el vértice está en su punto medio (0,0), si tomamos un punto cualquiera P = (x , y) de la parábola y un punto Q = (x, – c) de la recta debe de cumplirse que: PF = PQ


      Elevando al cuadrado ambos miembros: x2 = 4cy

      Si la parábola no tiene su vértice en (0,0) si no en (p, q) entonces la ecuación sería: (x– p)2 = 4c(– q)


    • PRÁCTICA LO APRENDIDO
  • .- ¿Que es una función?

    .- Dominio de una función

    .- Representación de funciones lineales y cuadráticas

    -  Tipos de funciones

    .- Asíntotas de una función