ریاضی دهم، در سال اول دوره متوسطه دوم با عنوان «ریاضی ۱» به دانش‌آموزان مقطع دهم در رشته ریاضی و فیزیک و رشته علوم تجربی آموزش داده می‌شود. دانش آموزان مقطع دهم در رشته ادبیات و علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی، مباحث ریاضی را در درسی با عنوان «ریاضی و آمار ۱» فرا می‌گیرند. ریاضی ۱ و ریاضی و آمار ۱، از دروس تخصصی در کنکور سراسری هستند. از این‌رو، یادگیری و تسلط بر روی مطالب آن‌ها، اهمیت بالایی برای متقاضیان ورود به دانشگاه دارد. در اغلب موارد، دانش‌آموزان و متقاضیان کنکور، به دنبال منبع جامعی هستند که تمام نکات و فرمول‌های مهم ریاضی را به طور خلاصه و سریع به آن‌ها ارائه دهد. در این مطلب از مجله فرادرس، قصد داریم مهم‌ترین نکات و فرمول های ریاضی دهم را برای شما خلاصه کنیم تا در صورت نیاز به مرور کلی مباحث، بتوانید از این مطلب به عنوان یک منبع کمک آموزشی برای مرور و دوره استفاده کنید.

فهرست مطالب این نوشته
997696

در ادامه این مطلب از مجله فرادرس، فرمول های فصل اول کتاب ریاضی ۱ را معرفی می‌کنیم و به حل مثال برای هر یک از دروس این فصل می‌پردازیم. دانش‌آموزان رشته علوم انسانی، نگران نباشند. در یک فصل آخر این مطلب، به معرفی منابع یادگیری ریاضی و آمار ۱ خواهیم پرداخت.

۱. مجموعه، الگو و دنباله: فرمول های فصل اول ریاضی دهم

فصل اول کتاب ریاضی دهم، شامل چهار درس با عنوان‌های «مجموعه‌های متناهی و نامتناهی»، «متمم یک مجموعه»، «الگو و دنباله» و «دنباله های حسابی و هندسی» است.

در ادامه، جدول مهم‌ترین نکات و فرمول های فصل اول ریاضی دهم را آورده‌ایم.

عنوان توصیف
مجموعه اعداد طبیعی N={۱,۲,۳,۴,...} mathbb { N } = {۱ , ۲, ۳, ۴, … }
مجموعه اعداد حسابی W={۰,۱,,۲,۳,۴,...} W = {۰, ۱, , ۲, ۳, ۴, … }
مجموعه اعداد صحیح Z={..,۳,۲,۱,۰,۱,۲,۳,...} mathbb { Z } = {.. , -۳, -۲, -۱, ۰ , ۱ , ۲, ۳, … }
مجموعه اعداد گویا Q={mnm,nz,n۰} mathbb { Q } = { frac { m }{ n } | m , n in mathbb { z } , n ne ۰ }
مجموعه اعداد گنگ مجموعه اعدادی که نتوان آن‌ها را به صورت نسبت دو عدد صحیح نمایش داد (Q) ( mathbb { Q } ‘ ).
مجموعه اعداد حقیقی R={Q  Q} mathbb { R } = { mathbb { Q } cap mathbb { Q } ‘ }
رابطه بین مجموعه‌های اعداد NWZQR mathbb{ N } subseteq W subseteq mathbb{ Z } subseteq mathbb{ Q } subseteq mathbb{ R }
مجموعه متناهی امکان نمایش تعداد عضوها با عدد حسابی
مجموعه نامتناهی عدم امکان نمایش تعداد عضوها با عدد حسابی
مجموعه مرجع شامل همه مجموعه‌های مورد بحث ( U ) ( text { U } )
متمم مجموعه A A= U – A  A ^ { prime } =text { U – A }
مجموعه مجزا دو مجموعه با اشتراک تهی () (emptyset )
تعداد عضوهای اجتماع  A  text { A } و  B  text { B }  n ( A  B )= n ( A )+ n ( B ) n ( A  B ) text { n } left ( text { A } cup text { B } right ) = text { n } left ( text { A }right ) + text { n } left ( text { B } right ) – text { n } left ( text { A } cap text { B } right )
فرمول جمله n n ام دنباله حسابی tn=t۱+(n۱)d t _ n = t _ ۱ + ( n – ۱ ) d
فرمول جمله n n ام دنباله هندسی tn=t۱+rn۱ t _ n = t _ ۱ + r ^ { n – ۱ }

درس اول: مجموعه‌های متناهی و نامتناهی در ریاضی دهم

به مجموعه‌هایی که تعداد اعضای آن‌ها یک عدد حسابی باشد، مجموعه متناهی می‌گویند. در طرف مقابل، اگر تعداد اعضای یک مجموعه را نتوان با استفاده از یک عدد حسابی نمایش داد، آن مجموعه، به عنوان یک مجموعه نامتناهی در نظر گرفته می‌شود.

یک پسر نشسته درون صفر عدد 10 در حال کتاب خواندن

به عنوان مثال، مجموعه انسان‌های روی کره زمین، یک مجموعه متناهی است؛ زیرا می‌توان تعداد عضوهای این مجموعه (تعداد انسان‌ها) با یک عدد حسابی (مانند ۸۱۰۶۴۷۱۴۹۶ ۸۱۰۶۴۷۱۴۹۶ ) نمایش داد. با این وجود، مجموعه مضرب‌های طبیعی عدد ۱۰ ۱۰ ، یک مجموعه نامتناهی است؛ چراکه مجموعه اعداد طبیعی، انتهایی ندارد و نمی‌توان تعداد آن را با یک عدد حسابی مشخص نمایش داد.

متناهی یا نامتناهی بودن مجموعه‌های زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.

  • مجموعه اعداد طبیعی
  • مجموعه شمارنده‌های طبیعی عدد ۳۶ ۳۶
  • بازه (۱۴,۱۲) left ( frac { ۱ } { ۴ } , frac { ۱ } { ۲ } right )
  • A={xN۱<x<۲} A = { x in mathbb { N } | ۱ lt x lt ۲ }
  • مجموعه مضرب‌های طبیعی عدد ۱۰۰ ۱۰۰

متناهی یا نامتناهی بودن مجموعه‌های مورد سوال را به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم. مجموعه اعداد طبیعی، مجموعه‌ای شامل تمام اعداد صحیح مثبت، از عدد ۱ ۱ به بعد است. این مجموعه به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

N={۱,۲,۳,۴,۵} mathbb{ N } = { ۱ , ۲ , ۳ , ۴ , ۵ }

N=[۱,) mathbb{ N } = [ ۱ , infty )

به عبارت دیگر، مجموعه اعداد طبیعی تا مثبت بی‌نهایت ادامه دارد و نمی‌توان تعداد اعضای آن را به صورت یک عدد حسابی نمایش داد. در نتیجه، مجموعه اعداد طبیعی، نامتناهی است.

مجموعه مقسوم‌علیه‌های طبیعی یا شمارنده‌های طبیعی عدد ۳۶ ۳۶ ، به صورت زیر نوشته می‌شود:

{۱,۲,۳,۴,۶,۹,۱۲,۱۸,۳۶} { ۱, ۲ , ۳ , ۴ , ۶ , ۹ , ۱۲ , ۱۸ , ۳۶ }

این مجموعه دارای ۹ ۹ عضو است. از آنجایی که امکان نمایش تعداد عضوهای مجموعه بالا توسط یک عدد حسابی وجود دارد، آن را به عنوان یک مجموعه متناهی در نظر می‌گیریم.

مجموعه اعداد درون بازه (۱۴,۱۲) left ( frac { ۱ } { ۴ } , frac { ۱ } { ۲ } right )

مجموعه A={xN۱<x<۲} A = { x in mathbb { N } | ۱ lt x lt ۲ }

مجموعه مضرب‌های عدد ۱۰۰ ۱۰۰ ‌، به صورت زیر نوشته می‌شود:

{۱۰۰,۲۰۰,۳۰۰,۴۰۰,۵۰۰,...} { ۱۰۰ , ۲۰۰, ۳۰۰ , ۴۰۰ , ۵۰۰ , … }

یا

[۱۰۰,) [ ۱۰۰ , infty )

به دلیل ادامه داشتن بازه بالایی مجموعه تا مثبت بی‌نهایت، آن را به عنوان یک مجموعه نامتناهی در نظر می‌گیریم.

درس دوم: فرمول های متمم یک مجموعه در ریاضی دهم

به مجموعه‌ای که تمام مجموعه‌های مورد نظر، زیرمجموعه آن باشند، مجموعه مرجع می‌گویند. این مجموعه را با  U  text { U } نمایش می‌دهند. اگر مجموعه  A  text { A } ، زیرمجموعه مجموعه مرجع  U  text { U } باشد، مجموعه  U – A  text { U – A } به عنوان متمم مجموعه  A  text{ A } در نظر گرفته می‌شود. این مجموعه را با علامت پرایم () ( ‘ ) نمایش می‌دهند. بر این اساس، متمم مجموعه  A  text{ A } ، مجموعه A A ^ { prime } خواهد بود. AA ^ { prime } ، شامل عضوهایی از  U  text { U } است که در  A  text { A } نیستند.

به مجموعه‌ای که فاقد عضو مشترک باشند، دو مجموعه جدا از هم یا مجزا می‌گویند. اشتراک دو مجموعه جدا از هم، مجموعه تهی است. به عبارت دیگر، اگر  A  text { A } و  B  text { B } ، دو مجموعه جدا از هم باشند، خواهیم داشت:

 A  B = text { A } cap text { B } = emptyset

اگر بخواهیم تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه  A  text { A } و  B  text { B } را به دست بیاوریم، از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

 n ( A  B )= n ( A )+ n ( B ) n ( A  B ) text { n } left ( text { A } cup text { B } right ) = text { n } left ( text { A }right ) + text { n } left ( text { B } right ) – text { n } left ( text { A } cap text { B } right )

در این رابطه داریم:

  •  n ( A ) text { n } left ( text { A }right ) : تعداد عضوهای مجموعه  A  text { A }
  •  n ( B ) text { n } left ( text { B }right ) : تعداد عضوهای مجموعه  B  text { B }
  •  n ( A  B ) text { n } left ( text { A } cap text { B } right )

در یک کلاس ۳۱ ۳۱ نفری، تعداد ۱۴ ۱۴ نفر از دانش‌آموزان عضو گروه سرود و ۱۹ ۱۹ نفر آنها عضو گروه تئاترند. اگر ۵ ۵ نفر از دانش‌آموزان این کلاس عضو هر دو گروه باشند، مطلوب است:

  • تعداد دانش‌آموزانی که فقط عضو گروه سرود هستند.
  •  تعداد دانش‌آموزانی که عضو هیچ یک از این دو گروه نیستند.

برای حل این مسئله، ابتدا مجموعه‌های موجود را تعریف و مشخص می‌کنیم:

  • مجموعه دانش‌آموزان عضو گروه سرود:  A  text { A }
  • مجموعه دانش‌آموزان عضو گروه تئاتر:  B  text { B }
  • مجموعه کل دانش‌آموزان کلاس:  U  text { U }

در مرحله بعد، اطلاعات صورت سوال را می‌نویسیم:

  • تعداد دانش‌آموزان عضو گروه سرود:  n ( A )=۱۴ text { n } left ( text { A }right ) = ۱۴
  • تعداد دانش‌آموزان عضو گروه تئاتر:  n ( B )=۱۹ text { n } left ( text { B }right ) = ۱۹
  • تعداد دانش‌آموزان عضو هر دو گروه:  n ( A  B )=۵ text { n } left ( text { A } cap text { B } right ) = ۵
  • تعداد کل دانش آموزان:  n ( U )=۳۱ text { n } left ( text { U }right ) = ۳۱

محاسبه تعداد دانش آموزانی که فقط عضو گروه سرود هستند، از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

 n ( A  B )= n ( A ) n ( A  B ) text { n } left ( text { A } – text { B } right ) = text { n } left ( text { A }right ) – text { n } left ( text { A } cap text { B } right )

این فرمول، به دنبال دانش‌آموزانی می‌گردد که عضو گروه سرود هستند ( n ( A ) text { n } left ( text { A }right ) ) اما در گروه تئاتر عضویت ندارند ( n ( A  B ) text { n } left ( text { A } cap text { B } right )

 n ( A  B )=۱۴۵=۹ text { n } left ( text { A } – text { B } right ) = ۱۴ – ۵ = ۹

بنابراین، ۹ ۹ دانش‌آموز، فقط عضو گروه سرود هستند. برای تعیین تعداد دانش‌آموزانی که عضو هیچ یک از این دو گروه نیستند، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

 n [ U ( A  B )]= n ( U ) n ( A  B ) text { n } left [ text { U } – left ( text { A } cup text { B } right ) right ] = text { n } left ( text { U }right ) – text { n } left ( text { A } cup text { B } right )

این فرمول، تمام دانش‌آموزان کلاس را در نظر می‌گیرد ( U  text { U } ). سپس، دانش‌آموزانی که در گروه سرود یا در گروه تئاتر هستند ( n ( A  B ) text { n } left ( text { A } cup text { B } right )

 n ( A  B )= n ( A ) n ( B ) n ( A  B ) text { n } left ( text { A } cup text { B } right ) = text { n } left ( text { A }right ) text { n } left ( text { B }right ) – text { n } left ( text { A } cap text { B } right )

 n ( A  B )=۱۴۱۹۵=۲۸ text { n } left ( text { A } cup text { B } right ) = ۱۴ ۱۹ – ۵ = ۲۸

به این ترتیب، داریم:

 n [ U ( A  B )]=۳۱۲۸=۳ text { n } left [ text { U } – left ( text { A } cup text { B } right ) right ] = ۳۱ – ۲۸ = ۳

در نتیجه، ۳ ۳ دانش‌آموز، در هیچ گروهی عضو نیستند.

درس سوم: فرمول های الگو و دنباله در ریاضی دهم

به مجموعه اعداد یا اشکالی که با یک نظم و ترتیب خاص در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، الگو می‌گویند. درس سوم از فصل اول کتاب ریاضی ۱، به معرفی فرمول الگو و دنباله می‌پردازد. بر اساس محتوای این درس، فرمول الگوی خطی به صورت زیر نوشته می‌شود:

tn=an+b t _ n = a n + b

  • tn t _ n
  • a a و b b : اعداد حقیقی دلخواه و ثابت
  • n n : شماره جمله در الگو
یک کتاب با عد 10 رو جلد و نور چراغ در حال تابیدن روی آن

در الگوهای خطی، اختلاف دو جمله متوالی برابر با ضریب n n است. به الگویی که جمله عمومی آن به صورت tn=an+b t _ n = a n + b

برای دنباله درجه دو ۵,۸,۱۳,۲۰,۲۹,... ۵, ۸, ۱۳, ۲۰, ۲۹, …

دنباله ارائه شده در سوال، درجه دو است. یعنی تغییرات هر عضو نسبت به عضوهای مجاور، خطی و ثابت نیست. برای درک این موضوع و حل سوال، ابتدا از روش اختلاف برای تعیین نحوه تغییر عضوهای دنباله استفاده می‌کنیم:

۵,۸,۱۳,۲۰,۲۹,... ۵, ۸, ۱۳, ۲۰, ۲۹, …

۸۵=۳ ۸ – ۵ = ۳

۱۳۸=۵ ۱۳ – ۸ = ۵

۲۰۱۳=۷ ۲۰ – ۱۳ = ۷

۲۹۲۰=۹ ۲۹ – ۲۰ = ۹

اختلاف‌های به دست آمده را زیر دنباله می‌نویسیم:

۵,۸,۱۳,۲۰,۲۹,... ۵, ۸, ۱۳, ۲۰, ۲۹, …

۳,۵,۷,۹,... ۳, ۵, ۷, ۹, …

اکنون، میزان تغییرات اختلاف بین هر دو عضو متوالی دنباله را به همین صورت زیر دنباله‌های بالا می‌نویسیم:

۵,۸,۱۳,۲۰,۲۹,... ۵, ۸, ۱۳, ۲۰, ۲۹, …

۳,۵,۷,۹,... ۳, ۵, ۷, ۹, …

۲,۲,۲,... ۲ , ۲ , ۲ , …

فرم کلی دنباله درجه ۲ ۲ به صورت زیر نوشته می‌شود:

an۲bnc a n ^ ۲ b n c

هدف ما، به دست آوردن ضرایب ثابت در فرمول بالا است. برای به دست آوردن a a ، اولین عدد در ۲,۲,۲,... ۲ , ۲ , ۲ , …

۲a=۲ ۲ a = ۲

a=۱ a = ۱

برای به دست آوردن b b ، اولین عدد در ۳,۵,۷,۹,... ۳, ۵, ۷, ۹, …

۳ab=۳ ۳ a b = ۳

۳b=۳ ۳ b = ۳

b=۰ b = ۰

برای به دست آوردن c c ، اولین عدد در ۵,۸,۱۳,۲۰,۲۹,... ۵, ۸, ۱۳, ۲۰, ۲۹, …

abc=۵ a b c = ۵

۱۰c=۵ ۱ ۰ c = ۵

c=۴ c = ۴

این ضرایب را درون فرمول جمله عمومی جایگذاری می‌کنیم:

an۲bnc a n ^ ۲ b n c

(۱)n۲(۰)n۴ ( ۱ ) n ^ ۲ ( ۰ ) n ۴

n۲۴ n ^ ۲ ۴

به این ترتیب، جمله عمومی دنباله درجه دوم به دست می‌آید. برای اطمینان از درستی این نتیجه، شماره عضو مورد نظر را در این رابطه قرار دهید و جواب را بررسی کنید.

درس چهارم: فرمول های دنباله های حسابی و هندسی در ریاضی دهم

از پشت هم قرار گرفتن اعداد، دنباله به وجود می‌آید. دنباله‌ها به دو دسته دنباله حسابی و دنباله هندسی تقسیم می‌شوند:

  • دنباله حسابی: دنباله‌ای که در آن، هر جمله با اضافه شدن عددی ثابت (قدر نسبت) به جمله قبل خودش به دست می‌آید. مانند سال‌های برگزاری المپیک (هر ۴ ۴ سال)
  • دنباله هندسی: دنباله‌ای که در آن، هر جمله (به جز جمله اول)، از ضرب جمله قبل خودش در عددی ثابت و غیرصفر (قدر نسبت) به دست می‌آید.

جمله n n ام دنباله حسابی برابر است با:

tn=t۱+(n۱)d t _ n = t _ ۱ + ( n – ۱ ) d

  • tn t _ n
  • t۱ t _ ۱
  • n n : شماره جمله مورد نظر
  • d d : قدر نسبت دنباله

جمله n n ام دنباله هندسی برابر است با:

tn=t۱+rn۱ t _ n = t _ ۱ + r ^ { n – ۱ }

  • tn t _ n
  • t۱ t _ ۱
  • n n : شماره جمله مورد نظر
  • r۰ r ne ۰

در مبحث دنباله حسابی و هندسی، دو مفهوم دیگر با عنوان واسطه حسابی و هندسی وجود دارد که به صورت زیر تعریف می‌شوند:

  • واسطه حسابی: اعدادی که با قرار دادن آن‌ها در میان دو یا چند عدد، یک دنباله حسابی به وجود می‌آید.
  • واسطه هندسی: اعدادی که با قرار دادن آن‌ها در میان دو یا چند عدد، یک دنباله هندسی به وجود می‌آید.

در یک دنباله حسابی، جملات سوم و هفتم به ترتیب ۲۰ ۲۰ و ۵۶ ۵۶ هستند. جمله اول و قدر نسبت جملات دنباله را مشخص کنید و برخی از عضوهای آن را بنویسید.

در دنباله حسابی، فاصله بین دو عضو متوالی (قدر نسبت)، عددی ثابت است. با توجه به اطلاعات مسئله، داریم:

  • a۳ a _ ۳
  • a۷ a _ ۷

بنابراین می‌توانیم جملات دنباله را به صورت زیر بنویسیم:

a۱,a۲,۲۰,a۴,a۵,a۶,۵۶,a۸,... a _ ۱ , a _ ۲ , ۲۰ , a _ ۴ , a _ ۵ , a _ ۶ , ۵۶ , a _ ۸ , …

به دلیل ثابت بودن فاصله بین جملات متوالی (مانند a۲a۱ a _ ۲ – a _ ۱

d=a۷a۳۷۳ d = frac { a _ ۷ – a _ ۳ } { ۷ – ۳ }

d=۵۶۲۰۴=۳۶۴ d = frac { ۵۶ – ۲۰ } { ۴ } = frac { ۳۶ } { ۴ }

d=۹ d = ۹

به این ترتیب، داریم:

۲,۱۱,۲۰,۲۹,۳۸,۴۷,۵۶,۶۵,۷۴,۸۳,... ۲ , ۱۱ , ۲۰ , ۲۹ , ۳۸ , ۴۷ , ۵۶ , ۶۵ , ۷۴ , ۸۳ , …

در مطلب‌های «فرمول های ریاضی هشتم در یک نگاه و با مثال» و «فرمول های ریاضی نهم در یک نگاه و با مثال»، مهم‌ترین نکات و فرمول‌های ریاضی دوره اول متوسطه را به صورت خلاصه ارائه کردیم. اگر تمایل دارید دانش پایه خود را قوی کنید و با آمادگی کامل به سراغ یادگیری ریاضی در سطوح بالاتر بروید، توصیه می‌کنیم نگاهی به این مطالب نیز داشته باشید. در ادامه این مطلب از مجله فرادرس، فرمول های فصل دوم کتاب ریاضی ۱ را معرفی می‌کنیم.

یک پسر نشسته پشت میز در حال فکر کردن به عدد 10 و کتاب خواندن

۲. مثلثات: فرمول های فصل دوم ریاضی دهم

فصل دوم کتاب ریاضی دهم، شامل درس‌های با عنوان‌های «نسبت‌های مثلثاتی»، «دایره مثلثاتی» و «روابط بین نسبت‌های مثلثاتی» است.

برخی از تعاریف و فرمول های مهم فصل دوم ریاضی دهم در جدول زیر خلاصه شده‌اند.

عنوان توصیف
نسبت‌های مثلثاتی رابطه بین نسبت ضلع‌ها مثلث قائم‌الزاویه و زاویه‌های آن
دایره مثلثاتی دایره‌ای به شعاع واحد و مرکز منطبق بر مبدا مختصات
سینوس θ theta نسبت ضلع مقابل θ theta به وتر
کسینوس θ theta نسبت ضلع مجاور θ theta به وتر
تانژانت θ theta نسبت ضلع مقابل θ theta به ضلع مجاور θ theta
کتانژانت θ theta نسبت ضلع مجاور θ theta به ضلع مقابل θ theta
مقدار سینوس و کسینوس برای زاویه دلخواه θ theta ۱sinθ+۱ – ۱ le sin { theta } le + ۱
شیب خط با زاویه α alpha نسبت به افق tanα tan { alpha }
مساحت مثلث با سینوس ABCΔ=۱۲×AB×BC×sinB stackrel{Delta}{mathrm{ABC}} = frac { ۱ }{ ۲ } times AB times BC times sin { B }
رابطه فیثاغورس در مثلثات

sin۲(θ)+cos۲(θ)=۱ sin ^ ۲ ( theta ) + cos ^ ۲ ( theta ) = ۱

رابطه تانژانت بر حسب کسینوس

tan۲(α)+۱=۱cos۲(α) tan ^ ۲ { ( alpha ) } + ۱ = frac { ۱ } { cos ^ ۲ { ( alpha ) } }

رابطه کتانژانت بر حسب سینوس

۱+cot۲(α)=۱sin۲(α) ۱ + cot ^ ۲ { ( alpha ) } = frac { ۱ } { sin ^ ۲ { ( alpha ) } }

درس اول: فرمول های نسبت های مثلثاتی در ریاضی دهم

مثلثات، یکی از شاخه‌های پرکاربرد در علم ریاضی است که روابط بین زوایا و اضلاع مثلث را مورد مطالعه قرار می‌دهد. این علم، برای اندازه‌گیری فاصله‌ها در علوم مختلفی نظیر مهندسی، نقشه‌برداری، فیزیک، نجوم و غیره به کاربرد می‌رود. در مثلثات، چهار تابع مهم با عنوان‌های سینوس، کسینوس، تانژانت و کتانژانت وجود دارد که رابطه بین نسبت ضلع‌های مثلث قام‌الزاویه و زاویه‌های آن را نمایش می‌دهند. این نسبت‌ها با عنوان نسبت‌های مثلثاتی شناخته شده و به صورت زیر نوشته می‌شوند:

sinθ=OH sin { theta } = frac { O }{ H }

  • sinθsin { theta }: سینوس زاویه θ
  • O: ضلع مقابل زاویه θ
  • H: وتر مثلث قائم‌الزاویه

وتر ÷ ضلع مجاور زاویه θ = کسینوس زاویه θ

cosθ=AH cos { theta } = frac { A }{ H }

  • cosθcos { theta }: کسینوس زاویه θ
  • A: ضلع مجاور زاویه θ
  • H: وتر مثلث قائم‌الزاویه

tanθ=OA tan { theta } = frac { O }{ A }

  • tanθtan { theta }: تانژانت زاویه θ
  • O: ضلع مقابل زاویه θ
  • A: ضلع مجاور زاویه θ

cotθ=AO cot { theta } = frac { A }{ O }

  • cotθcot { theta }: کتانژانت زاویه θ
  • A: ضلع مجاور زاویه θ
  • O: ضلع مقابل زاویه θ

یکی از کاربردهای مثلثات، محاسبه مساحت مثلث با سینوس است. فرمول مساحت مثلث با سینوس عبارت است از:

ABCΔ=۱۲×AB×BC×sinB stackrel{Delta}{mathrm{ABC}} = frac { ۱ }{ ۲ } times AB times BC times sin { B }

  • AB AB : طول یکی از ضلع‌های مثلث
  • BC BC : طول یکی دیگر از ضلع‌های مثلث
  • B B : زاویه بین دو ضلع AB AB و BC BC

مساحت مثلث زیر را به دست بیاورید.

مثلث متساوی‌الساقین به ساق ۳ سانتی متر و زاویه ۳۰ درجه

اندازه دو ضلع و دو زاویه مثلث مورد سوال را داریم. برای به دست آوردن مساحت مثلث با ضلع و زاویه، با اندازه زاویه بین دو ضلع معلوم را داشته باشیم. جمع زوایای داخلی مثلث، برابر با ۱۸۰ ۱۸۰ درجه است. بنابراین، داریم:

B=۱۸۰(۳۰۳۰) B = ۱۸۰ ^ { circ } – left ( ۳۰ ^ { circ } ۳۰ ^ { circ } right )

B=۱۲۰ B = ۱۲۰ ^ { circ }

بر اساس فرمول مساحت مثلث با سینوس، داریم:

ABCΔ=۱۲×AB×BC×sinBstackrel{Delta}{mathrm{ABC}} = frac { ۱ }{ ۲ } times AB times BC times sin { B }

  • AB AB : طول یکی از ضلع‌های مثلث برابر با ۳ ۳ سانتی‌متر
  • BC BC : طول یکی دیگر از ضلع‌های مثلث برابر با ۳ ۳ سانتی‌متر
  • B B : زاویه بین دو ضلع AB AB و BC BC برابر با ۱۲۰ ۱۲۰ درجه

مقادیر معلوم را درون فرمول قرار می‌دهیم:

ABCΔ=۱۲×۳×۳×sin(۱۲۰) stackrel{Delta}{mathrm{ABC}} = frac { ۱ }{ ۲ } times ۳ times ۳ times sin { left ( ۱۲۰ ^ { circ } right ) }

بر اساس جدول سینوس کسینوس، مقدار sin(۱۲۰) sin left ( ۱۲۰ ^ { circ } right )

ABCΔ=۹۳۴ stackrel{Delta}{mathrm{ABC}} = frac { ۹sqrt ۳ } { ۴ }

ABCΔ۳/۹ stackrel{Delta}{mathrm{ABC}} approx ۳/۹

در نتیجه، مساحت مثلث برابر با ۳/۹ ۳/۹ سانتی‌متر مربع است.

درس دوم: فرمول های دایره مثلثاتی در ریاضی دهم

دایره مثلثاتی، دایره‌ای به شعاع واحد (۱) ( ۱ ) است که مرکز آن بر روی مبدا مختصات قرار دارد. جهت مثبت در این دایره، خلاف عقربه‌های ساعت است. دایره مثلثاتی به منظور تعیین نسبت‌های مثلثاتی و نمایش آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دایره به چهار ربع تقسیم می‌شود. علامت سینوس، کسینوس، تانژانت و کتانژانت، با توجه به ربع قرارگیری آن‌ها تغییر می‌کند. خلاصه‌ای از مشخصات ربع اول تا چهارم دایره مثلثاتی را در ادامه آورده‌ایم:

  • ربع اول دایره مثلثاتی: زاویه بین ۰ ۰ تا ۹۰ ۹۰ درجه، مثبت بودن علامت همه نسبت‌های مثلثاتی
  • ربع دوم دایره مثلثاتی: زاویه بین ۹۰ ۹۰ تا ۱۸۰ ۱۸۰ درجه، مثبت بودن علامت سینوس و منفی بودن علامت کسینوس، تانژانت و کتانژانت
  • ربع سوم دایره مثلثاتی: زاویه بین ۱۸۰ ۱۸۰ تا ۲۷۰ ۲۷۰ درجه، مثبت بودن علامت تانژانت و کتانژانت و منفی بودن علامت سینوس و کسینوس
  • ربع چهارم دایره مثلثاتی: زاویه بین ۲۷۰ ۲۷۰ تا ۳۶۰ ۳۶۰ درجه، مثبت بودن علامت کسینوس و منفی بودن علامت سینوس، تانژانت و کتانژانت

علامت نسبت‌های مثلثاتی را با «هستک» حفظ کنید:

  • ه برای مثبت بودن همه
  • س برای مثبت بودن سینوس
  • ت برای مثبت بودن تانژانت و کتانژانت
  • ک برای ثبت بودن کسینوس

اگر شیب یک خط با محور افقی برابر با α alpha باشد، مقدار شیب برابر با tanα tan { alpha } خواهد بود. به عبارت دیگر، شیب یک خط، با تانژانت زاویه آن خط نسبت به افق برابر است.

معادله خطی را بنویسید که با جهت محور x x ها زاویه ۴۵ ۴۵ درجه می‌سازد و از نقطه (۰,۲) ( ۰ , ۲ ) عبور می‌کند.

برای نوشتن معادله خط، به یک نقطه از آن و شیب خط نیاز داریم. فرم عمومی معادله خط به صورت زیر نوشته می‌شود:

y=mxb y = m x b

  • m m : شیب خط
  • b b : عرض از مبدا خط

می‌دانیم که تانژانت زاویه خط نسبت به افق (محور x x ها) برابر با شیب خط است. بنابراین:

m=tan(۴۵)=۱ m = tan left ( ۴۵ ^ { circ } right ) = ۱

عرض از مبدا، با قرار دادن شیب و نقطه معلوم در معادله خط به دست می‌آید:

۲=(۱)(۰)b ۲ = ( ۱ ) ( ۰ ) b

b=۲ b = ۲

در نتیجه، داریم:

y=x۲ y = x ۲

درس سوم: فرمول های روابط نسبت های مثلثاتی در ریاضی دهم

برخی از مهم‌ترین روابط بین نسبت‌های مثلثاتی یا قوانین مثلثات عبارت هستند از:

sin۲(θ)+cos۲(θ)=۱ sin ^ ۲ ( theta ) + cos ^ ۲ ( theta ) = ۱

tan۲(α)+۱=۱cos۲(α) tan ^ ۲ { ( alpha ) } + ۱ = frac { ۱ } { cos ^ ۲ { ( alpha ) } }

۱+cot۲(α)=۱sin۲(α) ۱ + cot ^ ۲ { ( alpha ) } = frac { ۱ } { sin ^ ۲ { ( alpha ) } }

این روابط با عنوان اتحادهای مثلثاتی نیز شناخته می‌شوند؛ زیرا به ازای هر α alpha دلخواه، این روابط برقرار هستند (البته α۰ alpha ne ۰

یک دست در حال نوشتن عدد 10 روی دفترچه

درستی رابطه زیر را نشان دهید:

۱cos۲x۱sinx=sinx ۱ – frac { cos ^ ۲ x }{ ۱ sin x } = sin x

برای نمایش درستی رابطه ۱cos۲x۱sinx=sinx ۱ – frac { cos ^ ۲ x }{ ۱ sin x } = sin x

۱sinx۱sinxcos۲x۱sinx=sinx frac { ۱ sin x }{ ۱ sin x}- frac { cos ^ ۲ x }{ ۱ sin x } = sin x

۱sinxcos۲x۱sinx=sinx frac { ۱ sin x – cos ^ ۲ x }{ ۱ sin x } = sin x

بر اساس اتحادهای مثلثاتی و رابطه فیثاغورس در مثلثات، می‌دانیم:

sin۲xcos۲x=۱ sin ^ ۲ x cos ^ ۲ x = ۱

cos۲x=۱sin۲x cos ^ ۲ x = ۱ – sin ^ ۲ x

از این رابطه برای ادامه اثبات استفاده می‌کنیم:

۱sinx(۱sin۲x)۱sinx=sinx frac { ۱ sin x – (۱ – sin ^ ۲ x ) }{ ۱ sin x } = sin x

در صورت کسر، عبارت ۱sin۲x ۱ – sin ^ ۲ x

۱sin۲x=(۱sinx)(۱sinx) ۱ – sin ^ ۲ x = ( ۱ sin x ) ( ۱ – sin x )

این رابطه در کسر قرار می‌دهیم:

۱sinx(۱sinx)(۱sinx)۱sinx=sinx frac { ۱ sin x – ( ۱ sin x ) ( ۱ – sin x ) }{ ۱ sin x } = sin x

همانطور که مشاهده می‌کنید، عبارت ۱sinx ۱ sin x

(۱sinx)[۱(۱sinx)]۱sinx=sinx frac { ( ۱ sin x ) [ ۱ – ( ۱ – sin x ) ] }{ ۱ sin x } = sin x

اکنون صورت و مخرج را باهم ساده می‌کنیم:

۱(۱sinx)=sinx ۱ – ( ۱ – sin x ) = sin x

به این ترتیب، داریم:

۱۱sinx=sinx ۱ – ۱ sin x = sin x

sinx=sinx    sin x = sin x checkmark

چگونه فرمول های ریاضی دهم را به خوبی و کامل یاد بگیریم؟

تصاویر بند انگشتی فیلم های مجموعه آموزش دروس پایه دهم فرادرس
برای مشاهده فیلم‌های مجموعه آموزش دروس پایه دهم فرادرس، بر روی تصویر کلیک کنید.

یادگیری سریع فرمول های ریاضی دهم، کار دشواری نیست.؛ اگر به اندازه کافی مثال و تمرین حل کنید. در ضمن، برای دستیابی به این هدف، ابتدا باید نکات و مفاهیم ریاضی دهم را به خوبی و کامل یاد بگیرید. ریاضی ۱، یکی از مواد آزمون ورود به دانشگاه، یا همان کنکور سراسری محسوب می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از دانش‌آموزان، به دنبال یک روش سریع و قابل اطمینان برای یادگیری مفاهیم و فرمول های این درس هستند. در اغلب موارد، انتخاب یک منبع کمک آموزشی مناسب می‌تواند نیازهای دانش‌آموزان را برطرف کند. این منبع، باید به گونه‌ای باشد که ضمن توضیح خوب درسنامه‌های کتاب، به حل مثال‌ها و تمرین‌های متنوع بپردازد. به این ترتیب، دانش‌آموزان دیگر دغدغه مواجهه با سوالات جدید در امتحانات یا کنکور را نخواهند داشت. فرادرس، یک فیلم آموزشی جامع و مفید را تهیه کرده است که می‌تواند شما را در یادگیری کامل نکات و فرمول های ریاضی دهم کمک کند. برای مشاهده این فیلم، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

۳. توان های گویا و عبارت های جبری: فرمول های فصل سوم ریاضی دهم

در فصل سوم کتاب ریاضی دهم، چهار درس عنوان‌های «ریشه و توان»، «ریشه nام»، «توان‌های گویا» و «عبارت‌های جبری» آموزش داده می‌شود.

جدول زیر، خلاصه‌ای از نکات و فرمول های مهم فصل سوم ریاضی دهم را نمایش می‌دهد.

عنوان توصیف
ریشه n n ام bn=b   n۲ b ^ n = b n ge ۲
ریشه زوج عدد مثبت دو ریشه قرینه
ریشه فرد عدد مثبت یک ریشه مثبت
ریشه زوج عدد منفی ریشه وجود ندارد
ریشه فرد عدد منفی یک ریشه منفی
ضرب رادیکال با فرجه برابر an×bn sqrt [ n ] { a } times sqrt [ n ] { b }
تبدیل عدد با توان گویا به رادیکال amn=amn a ^ { frac { m } { n } = sqrt [ n ] { a ^ m } }
ضرب دو عدد توان‌دار با توان گویا ar×as=ar+s a ^ r times a ^ s = a ^ { r + s }
اتحاد مکعب

(a+b)۳=a۳+۳a۲b+۳ab۲+b۳ ( a + b ) ^ ۳ = a ^ ۳ + ۳ a ^ ۲ b + ۳ a b ^ ۲ + b ^ ۳

 اتحاد چاق و لاغر مجموع

(a+b)(a۲ab+b۲)=a۳+b۳ ( a + b ) ( a ^ ۲ – a b + b ^ ۲ ) = a ^ ۳ + b ^ ۳

اتحاد چاق و لاغر تفاضل (ab)(a۲+ab+b۲)=a۳b۳ ( a – b ) ( a ^ ۲ + a b + b ^ ۲ ) = a ^ ۳ – b ^ ۳
مزدوج a+b a + b

درس اول: فرمول های ریشه و توان در ریاضی دهم

ریشه و توان، دو مفهوم مرتبط و دوسویه هستند. به عنوان مثال، اگر عدد ۲ ۲ را به توان ۲ ۲ برسانیم، به عدد ۴ ۴ می‌رسیم:

۲۲=۴ ۲ ^ ۲ = ۴

در طرف دیگر، اگر بخواهیم ریشه دوم عدد ۴ ۴ را به دست بیاوریم، آن را به زیر رادیکال با فرجه ۲ ۲ می‌بریم. به این ترتیب، به عدد ۲ ۲ می‌رسیم:

۴۲=۲ sqrt [ ۲ ] { ۴ } = ۲

بنابراین:

۴۲=۲۲۲=۴ sqrt [ ۲ ] { ۴ } = ۲ Leftrightarrow ۲ ^ ۲ = ۴

یکی از نکات مهم فصل سوم ریاضی دهم، بحث نمایش تقریبی اعداد است. نمایش مقدار دقیق اعداد گنگ (مانند ۲۵۳ sqrt [ ۳ ] { ۲۵ }

  • هر عدد مثبت دارای دو ریشه چهارم است که قرینه‌ی یکدیگرند. عددهای منفی ریشه چهارم ندارند.
  • هر عدد مثبت یا منفی دارای یک ریشه پنجم است. اگر عدد مثبت باشد، ریشه پنجم آن مثبت و اگر عدد منفی باشد ریشه پنجم آن منفی است.

عبارت اول، برای ریشه‌های زوج و عبارت دوم، برای ریشه‌های فرد صدق می‌کند. توجه داشته باشید که اگر یک عدد مثبت یا منفی را به توان عددی زوج برسانیم، علامت آن مثبت می‌شود اما اگر یک عدد مثبت یا منفی را به توان عددی فرد برسانیم، علامت آن تغییری نمی‌کند.

رابطه بین دو عدد ۰/۰۰۰۰۱۵ sqrt [ ۵ ] { ۰/۰۰۰۰۱}

درس دوم: فرمول های ریشه n ام در ریاضی دهم

ریشه n n ام یک عدد به صورت زیر تعریف می‌شود:

bn=b b ^ n = b

n۲ n ge ۲

  • b b :‌ریشه n n ام عدد a a
  • n n : عددی بزرگ‌تر از ۲ ۲

فرمول ضرب دو عدد رادیکالی با فرجه برابر عبارت است از:

an×bn sqrt [ n ] { a } times sqrt [ n ] { b }

  • n n : فرجه رادیکال
  • a a و b b : دو عدد دلخواه

اگر فرجه رادیکال، زوج باشد، فرمول بالا برای a a و b b بزرگ‌تر مساوی صفر (غیرمنفی) صدق می‌کند. در صورت فرد بودن فرجه رادیکال، a a و b b می‌تواند هر عدد مثبت یا منفی باشد. رابطه زیر، یکی دیگر از فرمول های مهم در درس ریشه و توان است:

amk=(ak)m sqrt [ k ] { a ^ m } = left ( sqrt [ k ] { a } right ) ^ m

در صورت زوج بودن k k ، علامت a a باید مثبت باشد. برای فرجه‌های زوج، جواب رادیکال به صورت نمایش داده می‌شود:

ann=a sqrt [ n ] { a ^ n } = | a |

به عبارت دیگر، به دلیل تعریف قدر مطلق، خروجی رادیکال مثبت خواهد بود.

یک پسر ایستاده در حال نگه داشتن برگه ای با علامت تیک سبز - فرمول های ریاضی دهم

حاصل عبارت ۱۱۲۸۷ sqrt [ ۷ ] { frac { ۱ }{ ۱۲۸ } }

برای حل این سوال، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

abn=anbn sqrt [ n ] { frac { a }{ b } } = frac { sqrt [ n ] { a } }{ sqrt [ n ] { b } }

به این ترتیب، داریم:

۱۱۲۸۷=۱۷۱۲۸۷ sqrt [ ۷ ] { frac { ۱ }{ ۱۲۸ } } = frac { sqrt [ ۷ ] { ۱ } }{ sqrt [ ۷ ] { ۱۲۸ } }

می‌دانیم عدد ۱ ۱ به توان و ریشه هر عدد دیگر، برابر با همان ۱ ۱ می‌شود. بنابراین:

۱۷=۱ sqrt [ ۷ ] { ۱ } = ۱

از طرفی، عدد ۱۲۸ ۱۲۸ همان ۲۷ ۲ ^ ۷ است. از این‌رو، به دلیل برابر بودن توان ۲۷ ۲ ^ ۷ با فرجه رادیکال، پایه این عدد از رادیکال خارج می‌شود:

۲۷۷=۲ sqrt [ ۷ ] { ۲ ^ ۷ } = ۲

در نتیجه، داریم:

۱۱۲۸۷=۱۲ sqrt [ ۷ ] { frac { ۱ }{ ۱۲۸ } } = frac { ۱ }{ ۲ }

درس سوم: فرمول های توان های گویا در ریاضی دهم

منظور از توان گویا، توان کسری است. برای هر عدد طبیعی n۲ n ge ۲

a۱n=an a ^ { frac { ۱ } { n } } = sqrt [ n ] { a }

اگر a>۰ a gt ۰

amn=amn a ^ { frac { m } { n } = sqrt [ n ] { a ^ m } }

در صورت مثبت بودن هر سه متغیر (m,n,a>۰) ( m , n , a gt ۰ )

amn=(a۱n)m=(am)۱n a ^ { frac { m } { n } } = left ( a ^ { frac { ۱ } { n } } right ) ^ m = left ( a ^ { m } right ) ^ { frac { ۱ } { n } }

amn=۱amn a ^ { – frac { m }{ n } } = frac { ۱ } { a ^ { frac { m }{ n } } }

این روابط نشان می‌دهند که در توان‌های گویا، مخرج کسر به فرجه رادیکال و صورت کسر به توان عدد زیر رادیکال تبدیل می‌شود. برخی دیگر از قوانین اعداد توان‌دار با توان گویا عبارت هستند از:

ar×as=ar+s a ^ r times a ^ s = a ^ { r + s }

(ar)s=ars left ( a ^ r right ) ^ s = a ^ { r s }

(ab)r=ar×br ( a b ) ^ r = a ^ r times b ^ r

حاصل عبارت ۶۴۳ sqrt { sqrt [ ۳ ] { ۶۴ } }

برای به دست آوردن حاصل عبارت ۶۴۳ sqrt { sqrt [ ۳ ] { ۶۴ } }

۶۴=۲۶ ۶۴ = ۲ ^ ۶

به این ترتیب، داریم:

 ۶۴۳=۲۶۳ sqrt { sqrt [ ۳ ] { ۶۴ } } = sqrt { sqrt [ ۳ ] { ۲ ^ ۶ } }

در ادامه، از فرمول زیر برای بیرون کشیدن عدد از زیر رادیکال استفاده می‌کنیم:

amn=amn sqrt [ n ] { a ^ m } = a ^ { frac { m } { n } }

بر این اساس، داریم:

۲۶۳=۲۶۳ sqrt { sqrt [ ۳ ] { ۲ ^ ۶ } } = sqrt { ۲ ^ frac { ۶ } { ۳ } }

۲۶۳=۲۲ sqrt { sqrt [ ۳ ] { ۲ ^ ۶ } } = sqrt { ۲ ^ ۲ }

به همین ترتیب، خواهیم داشت:

۲۲=۲۲۲sqrt { ۲ ^ ۲ } = ۲ ^ { frac { ۲ } { ۲ } }

۲۲=۲ sqrt { ۲ ^ ۲ } = ۲

در نتیجه:

۲۶۳=۲ sqrt { sqrt [ ۳ ] { ۲ ^ ۶ } } = ۲

درس چهارم: فرمول های عبارت های جبری در ریاضی دهم

عبارت‌های جبری، عبارت‌‌هایی هستند که به منظور نمایش روابط و متغیرهای ریاضی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اتحادهای ریاضی، از مهم‌ترین و پرکاربردترین عبارت‌های جبری به شمار می‌روند. کتاب ریاضی نهم، برخی از فرمول‌های مهم اتحاد را به دانش‌آموزان معرفی می‌کند. این اتحادها عبارت هستند از:

(a±)۲=a۲±۲ab+b۲ ( a pm ) ^ ۲ = a ^ ۲ pm ۲ a b + b ^ ۲

(ab)(a+b)=a۲b۲ ( a – b ) ( a + b ) = a ^ ۲ – b ^ ۲

(a+b+c)۲=a۲+b۲+c۲+۲ab+۲ac+۲bc ( a + b + c ) ^ ۲ = a ^ ۲ + b ^ ۲ + c ^ ۲ + ۲ a b + ۲ a c + ۲ b c

(x+a)(x+b)=x۲+(a+b)x+ab ( x + a ) ( x + b ) = x ^ ۲ + ( a + b ) x + a b

 در کتاب ریاضی ۱ دهم، فرمول های بیشتری از اتحادها به دانش‌آموزان معرفی می‌شوند. این فرمول‌ها عبارت هستند از:

(a+b)۳=a۳+۳a۲b+۳ab۲+b۳ ( a + b ) ^ ۳ = a ^ ۳ + ۳ a ^ ۲ b + ۳ a b ^ ۲ + b ^ ۳

(a+b)(a۲ab+b۲)=a۳+b۳ ( a + b ) ( a ^ ۲ – a b + b ^ ۲ ) = a ^ ۳ + b ^ ۳

(ab)(a۲+ab+b۲)=a۳b۳ ( a – b ) ( a ^ ۲ + a b + b ^ ۲ ) = a ^ ۳ – b ^ ۳

اتحادهای بالا به ترتیب با عنوان اتحاد مکعب، اتحاد چاق و لاغر مجموع و اتحاد چاق و لاغر تفاضل شناخته می‌شوند. اتحادها، به منظور ساده‌سازی عبارت‌های جبری و حل معادله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در انتهای این بخش، به حل یک مثال در این رابطه می‌پردازیم.

  • ab a – b

یک مرد ایستاده با پوشه در دست و برگه در اطراف

یکی دیگر از مباحث فصل سوم ریاضی دهم، گویا کردن مخرج کسرها است. در صورت رادیکالی بودن مخرج یک کسر، با ضرب آن کسر در عددی کسری که صورت و مخرج آن برابر با همان عدد رادیکالی باشد، مخرج را گویا می‌کنیم. به عنوان مثال:

۵۲۳=۵۲۳×۳۳=۵۳۶ frac { ۵ } { ۲ sqrt { ۳ } } = frac { ۵ } { ۲ sqrt { ۳ } } times frac { sqrt { ۳ } } { sqrt { ۳ } } = frac { ۵ sqrt { ۳ } } { ۶ }

اگر مخرج کسر به صورت جمع یا تفریق یک عدد رادیکالی با یک عدد دیگر بود، آن را در عددی کسری با صورت و مخرج برابر با مزدوج مخرج ضرب می‌کنیم. به عنوان مثال:

۱۵۳=۱۵۳×۵+۳۵+۳=۵+۳۲ frac { ۱ } { sqrt { ۵ } – sqrt { ۳ } } = frac { ۱ } { sqrt { ۵ } – sqrt { ۳ } } times frac { sqrt { ۵ } + sqrt { ۳ } } { sqrt { ۵ } + sqrt { ۳ } } = frac { sqrt { ۵ } + sqrt { ۳ } } { ۲ }

مخرج کسر ۱x۳۲ frac { ۱ } { sqrt [ ۳ ] { x } – ۲ }

برای پاسخگویی به این سوال، از اتحاد چاق و لاغر استفاده می‌کنیم. این اتحاد به صورت زیر نوشته می‌شود:

(ab)(a۲abb۲)=a۳b۳ ( a b ) ( a ^ ۲ – a b b ^ ۲ ) = a ^ ۳ b ^ ۳

بر این اساس، داریم:

۱x۳۲=۱x۳۲×(x۳)۲۲x۳۴(x۳)۲۲x۳۴ frac { ۱ } { sqrt [ ۳ ] { x } – ۲ } = frac { ۱ } { sqrt [ ۳ ] { x } – ۲ } times frac { left ( sqrt [ ۳ ]{ x } right ) ^ ۲ – ۲ sqrt [ ۳ ]{ x } ۴ } { left ( sqrt [ ۳ ]{ x } right ) ^ ۲ ۲ sqrt [ ۳ ]{ x } ۴ }

۱x۳۲=(x۳)۲۲x۳۴(x۳)۳۲۳ frac { ۱ } { sqrt [ ۳ ] { x } – ۲ } = frac { left ( sqrt [ ۳ ]{ x } right ) ^ ۲ – ۲ sqrt [ ۳ ]{ x } ۴ } { left ( sqrt [ ۳ ] { x } right ) ^ ۳ – ۲ ^ ۳ }

۱x۳۲=(x۳)۲۲x۳۴x۸ frac { ۱ } { sqrt [ ۳ ] { x } – ۲ } = frac { left ( sqrt [ ۳ ]{ x } right ) ^ ۲ – ۲ sqrt [ ۳ ]{ x } ۴ } { x – ۸ }

۴. معادله ها و نامعادله ها: فرمول های فصل چهارم ریاضی دهم

فصل چهارم کتاب ریاضی دهم، به آموزش مباحث مربوط به معادله‌ها و نامعادله‌ها در قالب سه درس «معادله درجه دوم و روش‌های مختلف حل آن»، «سهی» و «تعیین علامت» می‌پردازد.

در ادامه، برخی از نکات و فرمول های مهم فصل چهارم ریاضی دهم را آورده‌ایم.

عنوان توصیف
فرم کلی معادله درجه دوم ax۲+bx+c=۰    ،   (a۰) a x ^ ۲ + b x + c = ۰ ، ( a ne ۰ )
فاکتورگیری ax۲+bx=x(ax+b) a x ^ ۲ + b x = x ( a x + b )
اتحاد مزدوج x۲a۲=(xa)(x+a) x ^ ۲ – a ^ ۲ = ( x – a ) ( x + a )
اتحاد جمله مشترک x۲+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b) x ^ ۲ + ( a + b ) x + a b = ( x + a ) ( x + b )
ضرب صفر AB=۰A=۰orB=۰ A B = ۰ to A = ۰ or B = ۰
ریشه‌گیری x۲=ax=±a x ^ ۲ = a to x = pm sqrt { a }
فرمول محاسبه ریشه‌های معادله درجه دوم x=b±b۲۴ac۲a x = frac { – b pm sqrt { b ^ ۲ – ۴ a c } }{ ۲ a }
فرمول دلتا Δ=b۲۴ac Delta = b ^ ۲ – ۴ a c
تعیین تعداد ریشه با دلتا

دلتای مثبت: دو ریشه حقیقی

دلتای صفر: یک ریشه حقیقی

دلتای منفی: بدون ریشه حقیقی

مختصات راس سهمی y=a(xh)۲+k y = a ( x – h ) ^ ۲ + k (h,k) ( h , k )
معادله خط تقارن سهمی y=a(xh)۲+k y = a ( x – h ) ^ ۲ + k x=k x = k
خاصیت جمع در نامعادله A<B  A+C<B+C A lt B to A + C lt B + C
خاصیت ضرب در نامعادله

C>۰, A>B  AC>BC C gt ۰ , A gt B to A C gt B C

C<۰, A>B  AC<BC C lt ۰ , A gt B to A C lt B C

نامعادله قدر مطلقی ua  aua | u | le a to – a le u le a

درس اول: فرمول های معادله درجه دوم و روش های مختلف حل آن در ریاضی دهم

معادله درجه دوم، معادله‌ای است که بزرگ‌ترین توان متغیر آن برابر با ۲ ۲ باشد. این معادله به شکل زیر نوشته می‌شود:

ax۲+bx+c=۰    ،   (a۰) a x ^ ۲ + b x + c = ۰ ، ( a ne ۰ )

ضرایب ثابت در معادله بالا، اعداد حقیقی هستند. روش‌های مختلفی برای حل معادله درجه دوم وجود دارد. یکی از این روش‌ها، تجزیه به کمک فاکتورگیری یا اتحادهای جبری است. در حل معادله درجه ۲ ۲ به کمک فاکتورگیری، فرمی مشابه زیر به وجود می‌آید:

ax۲+bx=x(ax+b) a x ^ ۲ + b x = x ( a x + b )

برای حل معادله درجه ۲ ۲ می‌توان از اتحادهایی نظیر اتحاد مزدوج و اتحاد جمله مشترک نیز کمک گرفت. این اتحادها به صورت زیر نوشته می‌شوند:

x۲a۲=(xa)(x+a) x ^ ۲ – a ^ ۲ = ( x – a ) ( x + a )

x۲+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b) x ^ ۲ + ( a + b ) x + a b = ( x + a ) ( x + b )

حل سوالات مربوط به حل معادله درجه دو، معمولا با استفاده از یکی از روش‌های بالا صورت می‌گیرد. در ساده‌ترین حالت، امکان به دست آوردن جواب با ریشه‌گیری وجود دارد. فرم کلی این حالت به صورت زیر است:

x۲=ax=±a x ^ ۲ = a to x = pm sqrt { a }

روش مربع کامل، یکی دیگر از روش‌های حل معادله درجه دوم است. این روش، با اضافه کردن یک جمله به دو طرف معادله و تبدیل آن به مربع کامل انجام می‌گیرد. به این ترتیب، جواب معادله توسط روش ریشه‌گیری به دست می‌آید. به عنوان مثال:

x۲۶x+۴=۰ x ^ ۲ – ۶ x + ۴ = ۰

x۲۶x+۴۴=۰۴ x ^ ۲ – ۶ x + ۴ – ۴ = ۰ – ۴

x۲۶x=۴ x ^ ۲ – ۶ x = – ۴

x۲۶x+۹=۴+۹ x ^ ۲ – ۶ x + ۹ = – ۴ + ۹

x۲۶x+۹=۵ x ^ ۲ – ۶ x + ۹ = ۵

(x۳)۲=۵ ( x – ۳ ) ^ ۲ = ۵

x۳=±۵ x – ۳ = pm sqrt { ۵ }

x=۳±۵ x = ۳ pm sqrt { ۵ }

اگر امکان حل معادله درجه دوم با هیچ کدام از روش‌های بالا وجود نداشت، از روش دلتا برای این کار استفاده می‌کنیم. حل معادله درجه دو به روش دلتا با استفاده از فرمول زیر انجام می‌گیرد:

x=b±b۲۴ac۲a x = frac { – b pm sqrt { b ^ ۲ – ۴ a c } }{ ۲ a }

Δ=b۲۴ac Delta = b ^ ۲ – ۴ a c

در روش دلتا، سه حالت به وجود می‌آید:

  • دلتای مثبت (Δ>۰) ( Delta gt ۰ )
  • دلتای صفر (Δ=۰) ( Delta = ۰ )
  • دلتای منفی (Δ<۰) ( Delta lt ۰ )

ریشه‌های معادله درجه دوم x۲x۶=۰ x ^ ۲ – x – ۶ = ۰

روش‌های مختلفی برای تعیین ریشه‌های یک معادله درجه دوم وجود دارد. در اینجا، از روش دلتا به این منظور استفاده می‌کنیم. فرمول ریشه‌های معادله درجه دو به صورت زیر نوشته می‌شود:

x=b±b۲۴ac۲a x = frac { – b pm sqrt { b ^ ۲ – ۴ a c } }{ ۲ a }

  • x x : ریشه یا ریشه‌های معادله
  • a a ضریب متغیر با توان دو برابر با ۱ ۱
  • b b : ضریب متغیر با توان یک برابر با ۱ – ۱
  • c c : ثابت عددی برابر با ۶ – ۶

اکنون، این مقادیر را درون فرمول قرار می‌دهیم:

x۱,۲=(۱)±(۱)۲[۴×۱×(۶)]۲×۱ x _ { ۱ , ۲ } = frac { – ( – ۱ ) pm sqrt { ( – ۱ ) ^ ۲ – [ ۴ times ۱ times ( – ۶ ) ] } }{ ۲ times ۱}

x۱,۲=۱±۱(۲۴)۲ x _ { ۱ , ۲ } = frac { ۱ pm sqrt { ۱ – ( – ۲۴ )} }{ ۲ }

x۱,۲=۱±۱۲۴۲x _ { ۱ , ۲ } = frac { ۱ pm sqrt { ۱ ۲۴ } }{ ۲ }

x۱,۲=۱±۲۵۲x _ { ۱ , ۲ } = frac { ۱ pm sqrt { ۲۵ } }{ ۲ }

x۱,۲=۱±۵۲ x _ { ۱ , ۲ } = frac { ۱ pm ۵ }{ ۲ }

x۱=۱۵۲=۶ ۲=۳ x _ { ۱ } = frac { ۱ ۵ }{ ۲ } = frac { ۶ } { ۲ } = ۳

x۲=۱۵۲=۴۲=۲x _ { ۲ } = frac { ۱ – ۵ }{ ۲ } = frac { – ۴ } { ۲ } = – ۲

در نتیجه، ریشه‌های معادله مورد سوال برابر با ۳ ۳ و ۲ – ۲ هستند.

درس دوم: فرمول های سهمی در ریاضی دهم

نمودار معادله درجه دوم با عنوان سهمی شناخته می‌شود. به پایین‌ترین یا بالاترین نقطه این نمودار، راس سهمی می‌گویند. خط عمودی گذرنده از راس، با عنوان خط تقارن سهمی شناخته می‌شود.

سهمی و اجزای آن - فرمول های ریاضی دهم

شکل سهمی معادله درجه دوم مانند y=ax۲+bx+c y = a x ^ ۲ + b x + c

  • a>۰a gt ۰
  • a<۰a lt ۰

اگر معادله سهمی به صورت y=a(xh)۲+k y = a ( x – h ) ^ ۲ + k

نمودار سهمی y=ax۲bxc y = a x ^ ۲ b x c

در نقطه‌ای که در آن، نمودار سهمی، محور y y را قطع می‌کند، x x برابر با ۰ ۰ ‌ است. به این ترتیب، مختصات این نقطه به صورت زیر نوشته می‌شود:

(۰,۲) ( ۰ , ۲ )

نقطه بالا را درون معادله سهمی قرار می‌دهیم:

۲=a(۰)۲b(۰)c ۲ = a ( ۰ ) ^ ۲ b ( ۰ ) c

۲=c ۲ = c

به این ترتیب، یکی از پارامترهای مجهول معادله به دست می‌آید. برای به دست آوردن پارامترهای دیگر، از دیگر اطلاعات مسئله استفاده می‌کنیم. بر اساس این اطلاعات، نمودار سهمی، محور x x را در نقاطی به طول ۱ – ۱ و ۲ ۲ قطع کرده است. در این نقاط، مقدار y y برابر با ۰ ۰ است. به عبارت دیگر، نقاط زیر در معادله صدق می‌کنند:

(۱,۰) ( – ۱ , ۰ )

(۲,۰) ( ۲ , ۰ )

این نقاط را درون معادله قرار می‌دهیم:

۰=a(۱)۲b(۱)۲ ۰ = a ( – ۱ ) ^ ۲ b ( – ۱ ) ۲

ab۲=۰ a – b ۲ = ۰

ab=۲ a – b = – ۲

۰=a(۲)۲b(۲)۲ ۰ = a ( ۲ ) ^ ۲ b ( ۲ ) ۲

۴a۲b۲=۰ ۴ a ۲ b ۲ = ۰

۴a۲b=۲ ۴ a ۲ b = – ۲

برای به دست آوردن a a و b b ، دو معادله به دست آمده را به صورت یک دستگاه معادله خطی می‌نویسیم:

{ab=۲۴a۲b=۲begin{cases}a – b = – ۲ \۴ a ۲ b = – ۲end{cases}

روش حل دستگاه معادله‌های خطی، در درس سوم از فصل ششم ریاضی نهم آموزش داده شده است. با استفاده از این روش، به نتیجه زیر می‌رسیم:

{a=۱b=۱begin{cases}a = – ۱ \b = ۱end{cases}

این مقادیر را درون رابطه کلی معادله سهمی قرار می‌دهیم:

y=(۱)x۲(۱)x۲ y = ( – ۱ ) x ^ ۲ ( ۱ ) x ۲

y=x۲x۲ y = – x ^ ۲ x ۲

درس سوم: فرمول های تعیین علامت در ریاضی دهم

بسیاری از مسائل ریاضی، مخصوصا مسائل دنیای واقعی، نیازمند یافتن علامت یک عبارت خاص هستند. به عنوان مثال، هدف شرکت‌های تولیدی، رسیدن به سود است. به عبارت دیگر، معادله سود این شرکت‌ها، باید مثبت باشد. بنابراین، کارشناسان باید مقدار متغیرهایی که باعث مثبت شدن سود می‌شود را پیدا کنند. به این فرآیند، تعیین علامت می‌گویند. به عنوان مثال، معادله زیر را در نظر بگیرید:

y=۲x۶ y = ۲ x – ۶

این معادله، به ازای x=۳ x = ۳

۳ ۳ ۱۲ frac { ۱ } { ۲ } x x
+ + + + ۰ ۲x۱ ۲ x – ۱
۰ + + + + ۳x ۳ – x
۰ + + ۰ A A

همان‌طور که می‌بینید، ریشه‌های معادله در تعیین علامت مورد استفاده قرار می‌گیرند. معادله در ریشه‌ها، علامتی ندارد و برابر با ۰ ۰ است. در عبارت‌های کسری، اگر مقداری باعث صفر شدن مخرج شود، علامت در آن مقدار، «تعریف نشده» خواهد بود.

یک پسر نشسته روی ابر در آسمان در حال کتاب خواندن - فرمول های ریاضی دهم

در ریاضی نهم، دانش‌آموزان مفهوم نامعادله را فرا می‌گیرند. در ریاضی دهم، خاصیت جمع و ضرب نامعادله‌ها به صورت زیر تعریف می‌شود:

A<B  A+C<B+C A lt B to A + C lt B + C

C>۰, A>B  AC>BC C gt ۰ , A gt B to A C gt B C

C<۰, A>B  AC<BC C lt ۰ , A gt B to A C lt B C

خواص نامعادله‌های قدر مطلقی به صورت زیر هستند:

ua  aua | u | le a to – a le u le a

ua  ua   or   ua | u | ge a to u ge a or u le – a

عبارت ۳x۲۳۶ ۳ x ^ ۲ – ۳ – ۶

به منظور تعیین علامت عبارت ۳x۲۳۶ ۳ x ^ ۲ – ۳ – ۶

۳(x۲x۲)=۰ ۳ ( x ^ ۲ – x – ۲ ) = ۰

با استفاده از اتحاد جمله مشترک می‌توانیم معادله درجه دوم بالا را به صورت زیر تجزیه کنیم:

x۲x۲=(x۱)(x۲) x ^ ۲ – x – ۲ = ( x ۱ ) ( x – ۲ )

به این ترتیب، داریم:

۳(x۱)(x۲)=۰ ۳ ( x ۱ ) ( x – ۲ ) = ۰

اگر ضرب چند عبارت برابر با ۰ ۰ شود، قطعا یکی از آن عبارت‌ها برابر با ۰ ۰ است. در ضرب بالا، ۳ ۳ که نمی‌تواند ۰ ۰ باشد. بنابراین، عبارت‌های (x۱) ( x ۱ ) و (x۲) ( x – ۲ )

x۱=۰  x=۱ x ۱ = ۰ to x = – ۱

x۲=۰  x=۲ x – ۲ = ۰ to x = ۲

با این کار، ریشه‌های معادله را به دست آوردیم. از عوامل ضرب و ریشه‌های معادله در تشکیل جدول تعیین علامت استفاده می‌کنیم. این جدول به صورت زیر خواهد بود.

۲ ۲ ۱ – ۱ x x
x۱ x ۱
۲x ۲ – x
۳ ۳
۳(x۱)(x۲) ۳ ( x ۱ ) ( x – ۲ )

علامت ۳ ۳ ، همواره مثبت است. بنابراین، در تمام خانه‌های ردیف مربوط به این عدد، علامت را می‌نویسیم. سپس، در محل ریشه‌ها، عدد ۰ ۰ را قرار می‌دهیم.

۲ ۲ ۱ – ۱ x x
۰ x۱ x ۱
۰ ۲x ۲ – x
۳ ۳
۳(x۱)(x۲) ۳ ( x ۱ ) ( x – ۲ )

برای تعیین علامت عبارت x۱ x ۱ اعداد کوچک‌تر و بزرگ‌تر از ریشه (۱)( – ۱ ) را امتحان می‌کنیم و علامت به دست آمده را در جدول قرار می‌دهیم. به عنوان مثال، با فرض x=۰ x = ۰

۲ ۲ ۱ – ۱ x x
۰ x۱ x ۱
۰ ۲x ۲ – x
۳ ۳
۳(x۱)(x۲) ۳ ( x ۱ ) ( x – ۲ )

برای تعیین علامت ردیف آخر، علامت‌های هر ستون را در هم ضرب می‌کنیم. به عنوان مثال، در ستون اول در سمت چپ، دو علامت منفی و یک علامت مثبت داریم. حاصل ضرب منفی در منفی، مثبت می‌شود. حاصل ضرب مثبت در مثبت نیز مثبت خواهد بود. به این ترتیب، در انتهای ستون اول، علامت را می‌نویسیم. در نهایت، به جدول زیر می‌رسیم.

۲ ۲ ۱ – ۱ x x
۰ x۱ x ۱
۰ ۲x ۲ – x
۳ ۳
۰ ۳(x۱)(x۲) ۳ ( x ۱ ) ( x – ۲ )

۵. تابع: فرمول های فصل پنجم ریاضی دهم

فصل پنجم کتاب ریاضی دهم، شامل سه درس با عنوان‌های «مفهوم تابع و بازنمایی‌های آن»، «دامنه و برد تابع» و «انواع تابع» است.

در ادامه، مهم‌ترین نکات فصل پنجم ریاضی دهم را به طور خلاصه آورده‌ایم. این فصل، فرمول های زیادی ندارد.

عنوان توصیف
تابع رابطه بین دو مجموعه که هر عضو ورودی، تنها به یک عضو خروجی وصل می‌شود.
دامنه ورودی‌های قابل قبول تابع
برد خروجی‌های تابع
تابع چندجمله‌ای تابعی با ساختار چندجمله‌ای‌های جبری
تابع همانی تابعی با دامنه و برد یکسان
تابع ثابت تابعی با خروجی ثابت
تابع قدرمطلق تابعی با خروجی مثبت

درس اول: مفهوم تابع و بازنمایی های آن در ریاضی دهم

تابع، رابطه‌ای است که اعضای دو مجموعه را به یکدیگر وصل می‌کند. بر اساس تعریف کتاب ریاضی ۱، یک تابع از مجموعه A به مجموعه B، رابطه‌ای بین این دو مجموعه است که در آن، به هر عضو از A، دقیقا یک عضو از B نسبت داده می‌شود. به عنوان مثال، در تصویر زیر، رابطه‌های راست و چپ، تابع هستند اما طبق تعریف، رابطه میانی، یک تابع نیست.

چند نمونه رابطه بین مجموعه ها

عضوهای متصل به هم در تابع، به صورت زوج مرتب نمایش داده می‌شوند. به عنوان مثال، تابع سمت راست در تصویر بالا را در نظر بگیرید. زوج مرتب‌های این تابع عبارت هستند از:

(p,m),(q,n),(r,n) ( p , m ) , ( q , n ) , ( r , n )

ترتیب نوشتن عضوهای زوج مرتب، مهم است. به عضو اول زوج مرتب، مولفه اول و به عضو دوم، مولفه دوم می‌گویند. اگر زوج مرتب‌ها از عدد تشکیل شوند، می‌توان آن‌ها را به صورت مختصات بر روی دستگاه مختصات مشخص کرد و نمودار تابع را کشید.

  • اگر یک رابطه به صورت مجموعه زوج‌های مرتب داده شده باشد، هنگامی این رابطه یک تابع است که هیچ دو زوج مرتب متمایزی در آن دارای مولفه‌های اول برابر نباشند.

تابع را معمولا با حرف f (ابتدای کلمه function) نمایش می‌دهند.

کدامیک از مجموعه‌های زیر یک تابع هستند:

a={(۲,۱),(۳,۵),(۳,۷)} a = { ( ۲ , ۱ ) , ( ۳ , – ۵ ) , ( ۳ , ۷ ) }

b={(۲,۳),(۳,۲),(۱,۱)} b = { ( ۲ , ۳ ) , ( ۳ , ۲ ) , ( ۱ , ۱ ) }

c={(۲,۰),(۷,۰)} c = { ( ۲ , ۰ ) , ( – ۷ , ۰ ) }

برای تشخیص تابع بودن یا نبود یک مجموعه، باید به تعریف تابع رجوع کنیم. بر اساس این تعریف، اگر یک رابطه به صورت مجموعه زوج‌های مرتب داده شده باشد، هنگامی این رابطه یک تابع است که هیچ دو زوج مرتب متمایزی در آن، دارای مولفه‌های اول برابر نباشند. به این ترتیب، برای پاسخ به سوال، مولفه‌های اول زوج‌های مرتب هر یک از مجموعه‌ها را بررسی می‌کنیم.

در مجموعه a a ، دو زوج مرتب (۳,۵) ( ۳ , – ۵ ) و (۳,۷) ( ۳ , ۷ ) ، دارای مولفه برابر ۳ ۳ هستند. بنابراین، این مجموعه، یک تابع نیست. در مجموعه b b و c c ، هیچ زوج مرتبی را نمی‌توان پیدا کرد که مولفه‌های اول آن‌ها با یکدیگر برابر باشد. از این‌رو، هر یک از این مجموعه‌ها، یک تابع را نمایش می‌دهند.

درس دوم: دامنه و برد توابع در ریاضی دهم

دامنه تابع، مجموعه‌ای از تمامی مقادیر احتمالی و قابل قبول به عنوان ورودی یک تابع است. دامنه، مولفه‌های اول زوج مرتب‌های تابع را تشکیل می‌دهد. برد تابع، مجموعه‌ای از تمام خروجی‌های یک تابع است که از جایگذاری ورودی‌ها در آن تابع به دست می‌آید. برد، مولفه ‌های دوم زوج مرتب‌های را تشکیل می‌دهد.

یک کتاب باز با یک خودکار جلوی آن و عدد 10 در پشت آن

به عنوان مثال، تابع زیر را در نظر بگیرید:

{(۱۳۹۳ ,مبینا) ,(۱۳۷۱ ,حسین) ,(۱۳۸۶ ,سارا) ,(۱۳۶۰ ,هاشم)} = f

در تابع f،‌ دامنه و برد به صورت زیر تعریف می‌شوند:

{مبینا ,حسین ,سارا ,هاشم} = دامنه f

{۱۳۹۳ , ۱۳۷۱ , ۱۳۸۶ ,۱۳۶۰} = برد f

برد تابع f(x)=۳x۴ f ( x ) = ۳ x ۴

برای به دست آوردن برد یک تابع، حدود دامنه را درون آن جایگذاری می‌کنیم. در اینجا، کران پایین دامنه، عدد ۲ – ۲ است. علامت ( ( ، عدم حضور عدد ۲ – ۲ (بلکه اعداد بزرگ‌تر از آن) در دامنه را نمایش می‌دهد. اگر ۲ – ۲ را درون تابع قرار دهیم، خواهیم داشت:

f(۲)=۳(۲)۴ f ( – ۲ ) = ۳ ( – ۲ ) ۴

f(۲)=۶۴=۲ f ( – ۲ ) = – ۶ ۴ = – ۲

کران بالای دامنه، عدد ۵ ۵ است. علامت ] ] ، حضور عدد ۵ ۵ و اعداد کوچکتر از آن در دامنه را نمایش می‌دهد. اگر ۵ ۵ را درون تابع جایگذاری کنیم، به مقدار زیر می‌رسیم:

f(۵)=۳(۵)۴ f ( ۵ ) = ۳ ( ۵ ) ۴

f(۵)=۱۵۴=۱۹ f ( ۵ ) = ۱۵ ۴ = ۱۹

به این ترتیب، برد تابع f(x)=۳x۴ f ( x ) = ۳ x ۴

درس سوم: انواع تابع در ریاضی دهم

توابع ریاضی، انواع بسیار زیادی دارند که در کتاب ریاضی ۱ پایه دهم، به معرفی برخی از آن‌ها پرداخته شده است. در ادامه، انواع تابع را بر اساس این کتاب تعریف می‌کنیم:

  • توابعی را که نمایش جبری آنها، چندجمله‌ای‌های جبری از یک متغیر هستند، توابع چندجمله‌ای می‌نامیم.
  • اگر دامنه و برد یک تابع برابر باشند و هر عضو از دامنه تابع دقیقاً به همان عضو در برد نظیر شود، تابع همانی می‌نامند.
    • نمودار تابع همانی، خط y=x y = x
  • به تابعی که برد آن تنها شامل یک عضو است، تابع ثابت می‌گویند.
    • تابع ثابت را با f(x)=k f ( x ) = k
  • تابعی که هر مقدار در دامنه را به قدر مطلق آن در برد نظیر می‌کند، تابع قدر مطلق نام دارد.
    • تابع قدر مطلق با f(x)=x f ( x ) = | x |

درس سوم فصل چهارم ریاضی دهم، به آموزش روش‌های رسم تابع از جمله روش انتقال می‌پردازد. در این روش، فرض می‌کنیم نمودار تابعی مانند f(x) f ( x ) را داریم. بنابراین، برای رسم نمودار تابع f(x)+k f ( x ) + k

برای رسم نمودار f(x+k) f ( x + k )

درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را بررسی کنید:

  1. دامنه تابع f(x)=x۲۱ f ( x ) = x ^ ۲ – ۱
  2. دامنه تابع f(x)=x۱۳ f ( x ) = | x | – frac { ۱ } { ۳ }
  3. دامنه تابع ثابت f(x)=۲ f ( x ) = ۲
  4. اگر f(x)=۲x۱ f ( x ) = ۲ x ۱

گزاره شماره ۱ ۱ نادرست است. زیرا دامنه f(x)=x۲۱ f ( x ) = x ^ ۲ – ۱

گزاره شماره ۲ ۲ ، نادرست است. هر عددی را می‌توان به عنوان ورودی در تابع f(x)=x۱۳ f ( x ) = | x | – frac { ۱ } { ۳ }

گزاره شماره ۳ ۳ ، درست است. دامنه توابع ثابت، همه اعداد حقیقی است. این دامنه به صورت (,) ( – infty , infty ) نمایش داده می‌شود.

گزاره شماره ۴ ۴ ، نادرست است. زیرا:

f(۱)=۲(۱)۱=۲۱=۳ f ( ۱ ) = ۲ ( ۱ ) ۱ = ۲ ۱ = ۳

f(۲)=۲(۲)۱=۴۱=۵ f ( ۲ ) = ۲ ( ۲ ) ۱ = ۴ ۱ = ۵

f(۱)=f(۲)۲  ۳=۵۲   × f ( ۱ ) = frac { f ( ۲ ) } { ۲ } to ۳ = frac { ۵ } { ۲ } times

۶. شمارش، بدون شمردن: فرمول های فصل ششم ریاضی دهم

در فصل ششم کتاب ریاضی دهم، مباحث دنیای آمار و احتمال در قالب سه درس با عنوان‌های «شمارش»، «جایگشت» و «ترکیب» آموزش داده می‌شوند.

در ادامه، مهم‌ترین فرمول های فصل ششم ریاضی دهم را آورده‌ایم.

عنوان توصیف
اصل جمع (روش‌های انجام کار به چند روش) m۱+m۲+ ... +mk m _ ۱ + m _ ۲ + … + m _ k
اصل ضرب (روش‌های انجام کار در چند مرحله و چند روش) m۱×m۲× ... ×mk m _ ۱ times m _ ۲ times … times m _ k
جایگشت P(n,r)=n!(nr)! P ( n , r ) = frac { n ! } { ( n – r ) ! }
فاکتوریل صفر ۰!=۱ ۰ ! = ۱
ترکیب (nr)=n!(nr)!r! binom { n } { r } = frac { n ! } { ( n – r ) ! r ! }

درس اول: فرمول های شمارش در ریاضی دهم

شمارش، فرآیندی است که طی آن، عضوهای یک مجموعه متناهی مشخص می‌شود. به عنوان مثال، اعداد ۱ ۱ ، ۲ ۲ و ۳ ۳ را در نظر بگیرد. به نظر شما، با استفاده از این سه عدد، چند عدد سه رقمی می‌توان نوشت. علم شمارش، به ما کمک می‌کند تا به دقت به این سوال پاسخ دهیم. در شمارش، اصل‌های مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت هستند از:

  • اصل جمع: اگر کاری را بتوان به دو روش انجام داد، به طوری که در روش اول، m m انتخاب و در روش دوم، n n انتخاب وجود داشته باشد، برای انجام کار مورد نظر، m+n m + n
  • اصل ضرب: اگر انجام یه کار، دومرحله‌ای باشد، به طوری که برای انجام مرحله اول، m m روش و برای مرحله دوم (هر کدام از این m m روش)، n n روش وجود داشته باشد، مجموع کل روش‌های انجام کار برابر با m×n m times n
یک درخت با عدد 10 و چند علامت سوال در اطراف

به عنوان یک نکته مهم به خاطر داشته باشید که فاکتوریل عدد صفر برابر با عدد یک است.

در یک کشور، نوعی اتومبیل در ۵ ۵ مدل، ۱۰ ۱۰ رنگ، ۳ ۳ حجم موتور مختلف و ۲ ۲ نوع دنده (اتوماتیک و غیراتوماتیک) تولید می‌شود. با توجه به این اطلاعات، به سوالات زیر پاسخ دهید:

  1. چند نوع مختلف از این اتومبیل تولید می‌شود؟
  2. اگر یکی از رنگ‌های تولید شده مشکی باشد، چند نوع از این اتومبیل با رنگ مشکی تولید می‌شود؟
  3. چند نوع از این اتومبیل با رنگ مشکی و دنده اتوماتیک تولید می‌شود؟

برای تعیین تعداد انواع مدل‌های ماشین، باید تعداد حالت‌های مختلف را در هم ضرب کنیم:

۵×۱۰×۳×۲=۳۰۰ ۵ times ۱۰ times ۳ times ۲ = ۳۰۰

با توجه به انواع مدل‌ها (۵) ( ۵ ) ، انواع رنگ‌ها (۱۰) ( ۱۰ ) ، انواع حجم‌های موتور (۳) ( ۳ ) و انواع دنده‌ها (۲ ۲ )، امکان تولید ۳۰۰ ۳۰۰ مدل مختلف از اتومبیل وجود دارد.

در محاسبه تعداد مدل‌های ماشین با رنگ مشکی، عدد انواع رنگ (۱۰ ۱۰ ) از محاسبات خارج می‌شود. به این ترتیب، داریم:

۵×۳×۲=۳۰ ۵ times ۳ times ۲ = ۳۰

بنابراین، ۳۰ ۳۰ مدل از این ماشین، به رنگ مشکی هستند. به منظور محاسبه انواع مدل‌های ماشین با رنگ مشکی و دنده اتوماتیک، اعداد مربوط به این ویژگی‌ها را از محاسبه حذف می‌کنیم. با این کار، خواهیم داشت:

۵×۳=۱۵ ۵ times ۳ = ۱۵

در نتیجه، ۱۵ ۱۵ مدل از این ماشین با رنگ مشکی و دنده اتوماتیک تولید می‌شوند.

درس دوم: فرمول های جایگشت در ریاضی دهم

جایگشت، روش‌های ممکن برای انجام یک کار است. بر اساس تعریف کتاب ریاضی ۱ دهم، اگر چند شی متمایز داشته باشیم، به هر حالتِ چیدنِ این اشیا کنار هم، یک جایگشت می‌گوییم. به عنوان مثال، اگر اعداد ۱ ۱ ، ۲ ۲ و ۳ ۳ را داشته باشیم و بخواهیم با قرار دادن آن‌ها کنار یکدیگر، یک عدد سه‌رقمی بدون رقم‌های تکراری بسازیم، عدد ۱۲۳ ۱۲۳ ، یک جایگشت خواهد بود. اعداد ۱۳۲ ۱۳۲، ۲۱۳ ۲۱۳ ، ۲۳۱ ۲۳۱ ، ۳۱۲ ۳۱۲ و ۳۲۱ ۳۲۱ ، دیگر جایگشت‌های این اعداد خواهند بود.

در مبحث جایگشت، یک علامت مهم وجود دارد. این علامت، فاکتوریل نام دارد. فاکتوریل را با علامت ! ! (شبیه به علامت تعجب) نمایش می‌دهند. قرار داشتن این علامت در کنار یک عدد طبیعی، به معنای ضرب متوالی آن عدد در اعداد طبیع کوچک‌تر است. به عنوان مثال:

۵!=۵×۴×۳×۲×۱=۱۲۰ ۵ ! = ۵ times ۴ times ۳ times ۲ times ۱ = ۱۲۰

در مثال جایگشت اعداد ۱ ۱ ، ۲ ۲ و ۳ ۳ برای نوشتن اعداد سه‌رقمی بدون رقم‌های تکراری، سه عضو متمایز داشتیم. بنابراین، جایگشت مورد نظر برابر با سه فاکتوریل است:

۳!=۳×۲×۱=۶ ۳ ! = ۳ times ۲ times ۱ = ۶

بنابراین، شش حالت مختلف برای چینش اعداد ۱ ۱ ، ۲ ۲ و ۳ ۳ در کنار هم و نوشتن اعداد سه‌رقمی بدون رقم‌های تکراری وجود دارد.

تعداد جایگشت‌های r r ‌تایی از n n شی متمایز، با P(n,r) P ( n , r ) نمایش داده شده و با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

P(n,r)=n!(nr)! P ( n , r ) = frac { n ! } { ( n – r ) ! }

به عنوان مثال، تعداد جایگشت‌های دوتایی از سه عدد ۱ ۱ ، ۲ ۲ و ۳ ۳ برابر است با:

P(۳,۲)=۳!(۳۲)! P ( ۳ , ۲ ) = frac { ۳ ! } { ( ۳ – ۲ ) ! }

P(۳,۲)=۶۱ P ( ۳ , ۲ ) = frac { ۶ } { ۱ }

P(۳,۲)=۶ P ( ۳ , ۲ ) = ۶

به عبارت دیگر، با سه عدد ۱ ۱ ، ۲ ۲ و ۳ ۳ می‌توان شش عدد دو رقمی متمایز نوشت:

{۱۲,۱۳,۲۱,۲۳,۳۱,۳۲} { ۱۲, ۱۳, ۲۱, ۲۳ , ۳۱ , ۳۲ }

در یک لیگ فوتبال، ۱۸ ۱۸ تیم قرار دارند. در پایان این لیگ، تیم‌های اول تا سوم به چند حالت مختلف مشخص می‌شوند؟

صورت سوال، تعداد جایگشت‌های r r ‌تایی از n n شی متمایز را از ما می‌خواهد. جواب مسائل این چنینی، با استفاده از رابطه زیر حل می‌شود:

P(n,r)=n!(nr)! P ( n , r ) = frac { n ! } { ( n – r ) ! }

  • P(n,r) P ( n , r ) : تعداد جایگشت‌های r r ‌تایی از n n شی متمایز
  • n n : تعداد اشیا برابر با ۱۸ ۱۸
  • r r : تعداد اشیا متمایز انتخابی برای جایگشت برابر با ۳ ۳

با قرار دادن مقادیر بالا در فرمول، خواهیم داشت:

P(n,r)=۱۸!(۱۸۳)! P ( n , r ) = frac { ۱۸ ! } { ( ۱۸ – ۳ ) ! }

P(n,r)=۱۸×۱۷×۱۶×۱۵!۱۵! P ( n , r ) = frac { ۱۸ times ۱۷ times ۱۶ times ۱۵ ! } { ۱۵ ! }

P(n,r)=۱۸×۱۷×۱۶=۴۸۹۶ P ( n , r ) = ۱۸ times ۱۷ times ۱۶ = ۴۸۹۶

درس سوم: فرمول های ترکیب در ریاضی دهم

ترکیب، نحوه چینش چند شی متمایز در کنار یکدیگر، بدون توجه به ترتیب آن‌ها است. به عنوان مثال، در نوشتن اعداد سه‌رقمی بدون رقم‌های تکراری با استفاده از ۱ ۱ ، ۲ ۲ و ۳ ۳ ، اعداد ۱۲۳ ۱۲۳ ، ۱۳۲ ۱۳۲، ۲۱۳ ۲۱۳ ، ۲۳۱ ۲۳۱ ، ۳۱۲ ۳۱۲ و ۳۲۱ ۳۲۱ ، شش انتخاب متفاوت در نظر گرفته می‌شدند. با این وجود، از آنجایی که هیچ تغییری در رقم‌های این اعداد در حالت‌های مختلف رخ نمی‌دهد، در مفهوم ترکیب، همه آن‌ها با هم برابرند. یعنی، ترکیب اعداد سه‌رقمی بدون رقم‌های تکراری با استفاده از ۱ ۱ ، ۲ ۲ و ۳ ۳ ، برابر با ۱ ۱ است.

دو پسر نشسته در حال کتاب خواندن - فرمول های ریاضی دهم

ترکیب r r شی از n n شی متمایز با C(n,r) C ( n , r ) یا (nr) binom { n } { r }

(nr)=n!(nr)!r! binom { n } { r } = frac { n ! } { ( n – r ) ! r ! }

۰rn ۰ le r le n

بر اساس فرمول بالا، ترکیب اعداد سه‌رقمی بدون رقم‌های تکراری با استفاده از ۱ ۱ ، ۲ ۲ و ۳ ۳ عبارت است از:

(۳۳)=۳!(۳۳)!۳! binom { ۳ } { ۳ } = frac { ۳ ! } { ( ۳ – ۳ ) ! ۳ ! }

(۳۳)=۶(۰)!۶ binom { ۳ } { ۳ } = frac { ۶ } { ( ۰ ) ! ۶ }

(۳۳)=۶۶=۱ binom { ۳ } { ۳ } = frac { ۶ } { ۶ } = ۱

از میان ۵ ۵ نفر، می‌خواهیم یک جفت از آن‌ها را انتخاب کنیم. تعداد جایگشت‌های احتمالی چقدر است؟

در انتخاب یک جفت از میان ۵ ۵ نفر، ترتیب آن‌ها مهم نیست. بنابراین، برای محاسبه تعداد جایگشت‌ها، باید از ترکیب استفاده کنیم. فرمول ترکیب به صورت زیر نوشته می‌شود:

(nr)=n!(nr)!r! binom { n } { r } = frac { n ! } { ( n – r ) ! r ! }

  • binomnr binom { n } { r } : ترکیب r r شی متمایز از n n شی موجود
  • n n : تعداد کل اشیا برابر با ۵ ۵
  • r r : تعداد اشیا انتخابی برابر با ۲ ۲

(۵۲)=۵!(۵۲)!۲! binom { ۵ } { ۲ } = frac { ۵ ! } { ( ۵ – ۲ ) ! ۲ ! }

(۵۲)=۵!۳!۲! binom { ۵ } { ۲ } = frac { ۵ ! } { ۳ ! ۲ ! }

(۵۲)=۵×۴×۳!۳!۲! binom { ۵ } { ۲ } = frac { ۵ times ۴ times ۳ ! } { ۳ ! ۲ ! }

(۵۲)=۵×۴۲ binom { ۵ } { ۲ } = frac { ۵ times ۴ } { ۲ }

(۵۲)=۲۰۲=۱۰ binom { ۵ } { ۲ } = frac { ۲۰ } { ۲ } = ۱۰

در نتیجه، به ۱۰ ۱۰ روش مختلف می‌توان یک جفت را از میان گروه انتخاب کرد.

مسیر یادگیری فرمول های ریاضی دهم از پایه

بنر آموزش های دروس متوسطه فرادرس
برای مشاهده فیلم‌های مجموعه آموزش دروس متوسطه دوم و کنکور، بر روی تصویر کلیک کنید.

مباحث و فرمول های ریاضی دهم، در ادامه مباحث و فرمول های ریاضی نهم هستند. تسلط بر روی این مباحث و فرمول‌ها، مسیر یادگیری ریاضی یازدهم و دوازدهم را هموار می‌کند. موفقیت در هر یک از این دروس در پایه‌های مختلف دوره متوسطه اول و دوم، به میزان تسلط شما بر روی مباحث سال قبل بستگی دارد. به عبارت دیگر، اگر شما بر روی مباحث ریاضی هفتم تسلط نداشته باشید، در یادگیری مباحث ریاضی هشتم به مشکل می‌خورید. این رابطه علت و معلولی می‌تواند تا پایه دوازدهم ادامه پیدا کند و حتی باعث گرفتن نتیجه نامناسب در کنکور شود. بنابراین، اگر می‌خواهید مسیر درست یادگیری فرمول های ریاضی دهم را بدانید، دانش پایه خود در رابطه با ریاضی نهم را ارزیابی کنید. در صورت مشاهده مشکل، مبانی مبحث مورد نظر را با مطالعه ریاضی هشتم و یا هفتم یاد بگیرید. با این کار، هیچ نقطه‌ضعفی در یادگیری شما باقی نمی‌ماند.

فرادرس، فیلم‌های آموزشی متعددی را در زمینه مباحث ریاضی دوره متوسطه اول و دوم برای دانش‌آموزان پایه‌‌های هفتم تا دوازدهم تهیه کرده است که می‌توانند شما را در یادگیری سریع درس‌های ریاضی و تقویت دانش پایه‌تان کمک کنند. نقشه راه یادگیری ریاضی دبیرستان با فرادرس، در ادامه آورده شده است:

فرمول های ریاضی و آمار ۱: مخصوص دانش آموزان انسانی

دوره متوسطه اول، دوره‌ای است که دانش‌آموزان، علاوه بر دروس عمومی، دروس تخصصی رشته انتخابی خود را فرا می‌گیرند. ریاضی و آمار ۱، یکی از درس‌های تخصصی دانش‌آموزان پایه دهم رشته انسانی است. بسیاری از مباحث این درس، به درس‌های ریاضی ۱ رشته‌های ریاضی و تجربی شباهت دارد. با این وجود، تمرکز دروس ریاضی انسانی، بیشتر بر روی مفاهیم آماری است.

در ادامه، سرفصل‌های کتاب ریاضی و آمار ۱ پایه دهم انسانی را آورده‌ایم. 

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سرفصل‌ها و دروس ارائه شده در درس ریاضی و آمار ۱ برای دانش‌آموزان انسانی، شباهت زیادی به سرفصل‌های ارائه شده در درس ریاضی ۱ برای دانش‌آموزان ریاضی و تجربی دارد. البته در اینجا، بر روی فرمول‌ها و معادلات ریاضی، تمرکز نسبتا کمتری شده اما بر روی مباحث آماری، تمرکز نسبتا بیشتری شده است. با وجود این، فرادرس، یک فیلم آموزشی جامع و کاربردی را برای دانش‌آموزان انسانی تهیه کرده است که می‌تواند شما را در یادگیری بهتر و سریع‌تر نکات مهم و فرمول های ریاضی و آمار ۱ کمک کند که لینک آن در زیر آورده شده است.

  • فصل اول: معادله درجه دوم
    • درس ۱: معادله و مسائل توصیفی
    • درس ۲: حل معادله درجه ۲ و کاربردها
    • درس ۳: معادله‌های شامل عبارت‌های گوبا
  • فصل دوم: تابع
    • درس ۱: مفهوم تابع
    • درس ۲: ضابطه جبری تابع
    • درس ۳: نمودار تابع خطی
    • درس ۴: نمودار تابع درجه ۲
  • فصل سوم: کار با داده های آماری
    • درس ۱: گردآوری داده‌ها
    • درس ۲: معیارهای گرایش به مرکز
    • درس ۳: معیارهای پراکندگی
  • فصل چهارم: نمایش داده ها
    • درس ۱: نمودارهای یک‌متغیره
    • درس ۲: نمودارهای چندمتغیره

۷. آمار و احتمال: فرمول های فصل هفتم ریاضی دهم

فصل هفتم کتاب ریاضی دهم، در ادامه فصل ششم، با ارائه درس‌های «احتمال یا اندازه‌گیری شانس»، «مقدمه‌ای بر علم آمار، جامعه و نمونه» و «متغیر و انواع آن»، به جنبه‌های بیشتری از مباحث آمار و احتمال می‌پردازد.

جدول زیر، فرمول های اصلی فصل هفتم ریاضی دهم را نمایش می‌دهد.

عنوان توصیف
احتمال رخ دادن پیشامد P(A)=n(A)n(S) P ( A ) = frac { n ( A ) } { n ( S ) }
احتمال رخ دادن حداقل یکی از دو پیشامد A A یا B B P(AB)=P(A)+P(B)P(AB) P ( A cup B ) = P ( A ) + P ( B ) – P ( A cap B )
احتمال رخ دادن حداقل یکی از دو پیشامد ناسازگار A A یا B B P(AB)=P(A)+P(B) P ( A cup B ) = P ( A ) + P ( B )
احتمال رخ دادن پیشامد بر اساس متمم P(A)=۱P(A) P ( A ) = ۱ – P ( A ‘ )
انواع متغیر متغیر کمی (پیوسته و ناپیوسته)، متغیر کیفی (ترتیبی و اسمی)

درس اول: فرمول های احتمال یا اندازه گیری شانس در ریاضی دهم

پیشامدهایی وجود دارند که رخ دادن یا رخ ندادن آن‌ها و چگونگی رخ دادنشان مشخص نیست. شانس رخ دادن این پیشامدها، با عنوان احتمال شناخته می‌شود. اگر از همه حالت‌های ممکن در به وقوع پیوستن یک پیشامد مطلع باشیم، به آن پیشامد، پیشامد تصادفی می‌گوییم. عددی که پس از انداختن تاس ظاهر می‌شود، یکی از معروف‌ترین مثال‌های پیشامد تصادفی است. در این مثال، شش حالت ممکن (ظاهر شدن یکی از اعداد ۱ ۱ تا ۶ ۶ ) وجود دارد. به این حالت‌ها، فضای نمونه گفته می‌شود.

مفهوم اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها، کاربرد گسترده‌ای در بحث تعیین پیشامدها و فضای نمونه دارند:

  •  اجتماع دو پیشامد: پیشامد حاصل از اجتماع دو پیشامد، زمانی رخ می‌دهد که حداقل یکی از دو پیشامد رخ بدهد.
    • در پیشامد (AB) ( A cup B )
  • اشتراک دو پیشامد: پیشامد اشتراک دو پیشامد زمانی رخ می‌دهد که هر دو پیشامد با هم رخ بدهند.
    • در پیشامد (AB) ( A cap B )
  • تفاضل دو پیشامد: پیشامد تفاضل دو پیشامد، زمانی رخ می‌دهد که یکی از پیشامدها رخ دهد اما پیشامد دیگر رخ ندهد.
    • در پیشامد (AB) ( A – B )
  • متمم یک پیشامد: پیشامد متمم یک پیشامد زمانی رخ می‌دهد که آن پیشامد رخ ندهد.
    • در پیشامد A A ‘ ، پیشامد A A رخ نمی‌دهد.
یک پسر با دست زیر چانه در حال فکر کردن به عدد 10 - فرمول های ریاضی دهم

اگر اشتراک دو پیشامد تهی باشد، به آن‌ها دو پیشامد ناسازگار می‌گوییم. محاسبه احتمال رخداد یک پیشامد یا اندازه‌گیری شانس، با استفاده از فرمول زیر انجام می‌گیرد:

P(A)=n(A)n(S) P ( A ) = frac { n ( A ) } { n ( S ) }

  • P(A) P ( A ) : شانس رخ دادن پیشامد A A و عددی بین ۰ ۰ تا ۱ ۱
  • n(A) n ( A ) : تعداد رخداد حالت مطلوب A A
  • n(S) n ( S ) : تعداد تمام حالت‌های ممکن در فضای نمونه S S

اکنون، با استفاده از مفهوم اجتماع، اشتراک و تفاضل پیشامد و فرمول بالا می‌توان فرمول زیر را تعریف کرد:

P(AB)=P(A)+P(B)P(AB) P ( A cup B ) = P ( A ) + P ( B ) – P ( A cap B )

اگر A A و B B ، دو پیشامد ناسازگار باشند، فرمول بالا به صورت زیر نوشته می‌شود:

P(AB)=P(A)+P(B) P ( A cup B ) = P ( A ) + P ( B )

رابطه بین احتمال رخ دادن یک پیشامد با احتمال رخ دادن متمم آن پیشامد نیز عبارت است از:

P(A)=۱P(A) P ( A ) = ۱ – P ( A ‘ )

پنج کارت را در نظر بگیرید که روی آن‌ها، اعداد ۲ ۲ ، ۳۳ ، ۴ ۴ ، ۵ ۵ و ۶ ۶ نوشته شده است. این پنج کارت را درون یک کیسه قرار می‌دهیم و سپس، یکی از آن‌ها را به طور تصادفی بیرن می‌کشیم. در مرحله دوم، کارت بیرون کشیده شده را کنار می‌گذاریم و یک کارت دیگر را به صورت تصادفی از درون کیسه انتخاب می‌کنیم. احتمال اینکه بار اول، یک کارت با عدد اول و بار دوم، یک کارت با عدد مرکب را بیرون آورده باشیم، چقدر است؟

برای پاسخگویی به این سوال، ابتدا فضای نمونه را مشخص می‌کنیم. این فضا شامل پنج عدد زیر است:

S={۲,۳,۴,۵,۶} S = { ۲ , ۳ , ۴ , ۵ , ۶ }

n(S)=۵ n ( S ) = ۵

اعداد اول در این فضا عبارت هستند از:

A={۲,۳,۵} A = { ۲ , ۳ , ۵ }

n(A)=۳ n ( A ) = ۳

اعداد مرکب در فضای نمونه، موارد زیر را شامل می‌شوند:

B={۴,۶} B = { ۴ , ۶ }

n(B)=۲ n ( B ) = ۲

احتمال اینکه کارت بیرون کشیده شده، عدد اول را نمایش بدهد برابر است با:

P(A)=n(A)n(S) P ( A) = frac { n ( A ) }{ n ( S ) }

P(A)=۳۵ P ( A) = frac { ۳ }{ ۵ }

در مرحله دوم، به دلیل کنار گذاشتن کارت خارج شده از کیسه، فضای نمونه به n(S)=۴ n ( S ) = ۴

P(B)=n(B)n(S) P ( B ) = frac { n ( B ) }{ n ( S ) }

P(B)=۲۴=۱۲ P ( B ) = frac { ۲ }{ ۴ } = frac { ۱ } { ۲ }

اکنون می‌خواهیم احتمال اینکه این پیشامدها پشت سرهم اتفاق بیافتند را به دست بیاوریم. برای این کار، احتمالات بالا را در هم ضرب می‌کنیم:

P(A)×P(B)=۳۵×۱۲ P ( A ) times P ( B ) = frac { ۳ } { ۵ } times frac{ ۱ } { ۲ }

P(A)×P(B)=۳۱۰=۰/۳ P ( A ) times P ( B ) = frac { ۳ } { ۱۰ } = ۰/۳

در نتیجه، احتمال اینکه اولین کارت دارای عدد اول و دومین کارت، دارای عدد مرکب باشد، ۰/۳ ۰/۳ یا ۳۰ ۳۰ درصد است.

درس دوم: مقدمه ای بر علم آمار، جامعه و نمونه در ریاضی دهم

بر اساس تعریف کتاب ریاضی ۱ دهم، آمار، مجموعه‌ای از اعداد، ارقام و اطلاعات است. مراحل علم آمار عبارت هستند از:

  1. جمع‌آوری اعداد و ارقام
  2. سازماندهی و نمایش
  3. تحلیل و تفسیر داده‌ها
  4. نتیجه‌گیری، قضاوت و پیش‌بینی پدیده‌ها و آزمایش‌‌های تصادفی

تفاوت اصلی آمار و علم آمار این است که علم آمار، اعداد، ارقام و اطلاعات را مورد مطالعه قرار می‌دهد؛ در صورتی که آمار، همان اعداد، ارقام و اطلاعات مورد مطالعه توسط علم آمار محسوب می‌شود. در ادامه، تعریف مهم این درس را آورده‌ایم:

  • جامعه یا جمعیت: مجموعه تمام افراد یا اشیایی که درباره یک یا چند ویژگی آن‌ها تحقیق صورت می‌گیرد. هر یک از این افراد یا اشیا، به عنوان عضو جمعیت در نظر گرفته می‌شوند.
  • اندازه یا حجم جامعه: تعداد اعضای جامعه
  • نمونه: بخشی از جامعه که برای مطالعه انتخاب می‌شود. به هر یک از افراد یا اشیا نمونه، عضو نمونه می‌گویند.
  • اندازه یا حجم نمونه: تعداد اعضای نمونه

به عنوان مثال، اگر بخواهیم کیفیت محصولات تولیدی یک کارخانه را مورد مطالعه قرار دهیم و برای این منظور، ۱۰۰ ۱۰۰ قطعه از کل قطعات تولید شده کارخانه (۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ قطعه) برداریم، اطلاعات مطالعات آماری ما به صورت زیر خواهد بود:

  • جامعه: قطعات تولید شده در کارخانه
  • اندازه جامعه: ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ قطعه
  • اندازه نمونه: ۱۰۰ ۱۰۰ قطعه
  • ویژگی مورد بررسی: کیفیت قطعه

کدامیک از جمله‌های زیر درست و کدامیک نادرست هستند؟

  1. اندازه جامعه، کمتر از اندازه نمونه است.
  2. اعضای نمونه، همان اعضای جامعه هستند.
  3. نمونه، زیرمجموعه‌ای از جامعه است.

نمونه، از اعضای جامعه انتخاب می‌شود. بنابراین، اندازه نمونه نمی‌تواند بیشتر از اندازه جامعه باشد. از این‌رو، جمله شماره ۱ ۱ ، نادرست است.

اعضای نمونه، اعضای جامعه هستند اما لزوما تمام اعضای جامعه را تشکیل نمی‌دهند. به همین علت، اعضای نمونه، دقیقا همان اعضای جامعه نیستند. بنابراین، جمله شماره ۲ ۲ نیز نادرست است.

با توجه به تعریف جامعه و نمونه و توضیحات بالا، می‌توانیم بگوییم که نمونه، زیرمجموعه‌ای از جامعه محسوب می‌شود. بنابراین، جمله شماره ۳ ۳ ، درست است.

درس سوم: فرمول های متغیر و انواع آن در ریاضی دهم

متغیر، ویژگی اعضای جامعه آماری است که از عضوی به عضو دیگر تغییر می‌کند. عدد اختصاص یافته به ویژگی عضو، با عنوان مقدار متغیر شناخته می‌شود. به عنوان مثال، قد دانش‌آموزان، یک متغیر است. یکی از مقدارهای این متغیر می‌تواند عددی مانند ۱۶۰ ۱۶۰ سانتی‌متر باشد. متغیرهای آماری به دو نوع متغیرهای کمی و کیفی تقسیم می‌شوند:

  • متغیر کمی: قابل اندازه‌گیری است. مانند قد و وزن فرزندان یک خانواده
    • متغیر کمی پیوسته: امکان اختیار کردن مقداری بین دو مقدار مجاز وجود دارد. مانند وزن که می‌تواند به عنوان مثال، ۵۰ ۵۰ کیلوگرم، ۵۱ ۵۱ کیلوگرم یا عددی بین این دو (مثلا ۵۱/۵ ۵۱/۵ کیلوگرم) باشد.
    • متغیر کمی گسسته: امکان اختیار کردن مقداری بین دو مقدار مجاز وجود دارد. مانند تعداد فرزندان یک خانواده که می‌تواند به عنوان مثال، ۱ ۱ فرزند، ۲ ۲ فرزند و غیره بوده اما نمی‌تواند ۱/۵ ۱/۵ فرزند باشد.
  • متغیر کیفی: قابل اندازه‌گیری نیست. مانند جنسیت و رنگ چشم فرزندان یک خانواده
    • متغیر کیفی ترتیبی: ترتیب طبیعی در آن وجود دارد. مانند پایه تحصیلی دانش‌آموزان که از اول ابتدایی شروع می‌شود و به ترتیب تا دوازدهم ادامه می‌یابد.
    • متغیر کیفی اسمی (غیرترتیبی): ترتیبی در آن وجود ندارد. مانند جنسیت دانشجویان یک کلاس که می‌تواند زن یا مرد باشد.
یک گوی با چند علامت سوال و یک عدد 10 درخشان درونش

مطلب فرمول های ریاضی دهم برای دانش‌آموزان ریاضی و تجربی را با حل یک مثال به پایان می‌رسانیم. البته بخش بعدی این مطلب را به دانش‌آموزان انسانی اختصاص داده‌ایم.

شاخص توده بدنی را برای شخصی با وزن ۹۶ ۹۶ کیلوگرم و قد ۱۷۶ ۱۷۶ سانتی‌متر را به دست بیاورید. این شاخص، چه نوع متغیری است و چرا؟

شاخص توده بدنی، با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

BMI=WH۲ BMI = frac { W } { H ^ ۲ }

  • BMI BMI : شاخص توده بدنی
  • W W : وزن به کیلوگرم برابر با ۹۶ ۹۶ کیلوگرم
  • H H : قد به متر برابر با ۱/۷۶ ۱/۷۶ متر

BMI=۹۶۱/۷۶۲ BMI = frac { ۹۶ } { ۱/۷۶ ^ ۲ }

BMI=۹۶۳/۱ BMI = frac { ۹۶ } { ۳/۱ }

BMI=۳۰/۹۷ BMI = ۳۰/۹۷

شاخص توده بدنی شخص مورد سوال، برابر با ۳۰/۹۷ ۳۰/۹۷ است. این شاخص، یک متغیر کمی به شمار می‌رود؛ زیرا قابل اندازه‌گیری است و می‌توان آن را به صورت یک عدد بیان کرد. از طرفی، شاخص توده بدنی، یک متغیر کمی پیوسته در نظر گرفته می‌شود؛ چراکه امکان اختیار کردن مقداری بین دو مقدار مجاز وجود دارد.

در مطلب «فرمول‌های ریاضی نهم در یک نگاه و با مثال»، نکات مهم کتاب ریاضی نهم را برای دانش‌آموزان خلاصه کردیم که می‌توانید مطلب مرتبط با آن را در مجله فرادرس مطالعه کنید.

source

توسط expressjs.ir