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Équations et problèmes se ramenant à une équation du 1er degré

N Duceux - LFIB – Année 2013/14 Page 1 Équations et problèmes se ramenant à une équation du 1er degré Définition – erÉquation du 1 degré à une inconnue Une équation est dite du premier degré à une inconnue, lorsqu’elle peut s’écrire sous la forme



Mise en équation - educationfr

• Modéliser un problème se ramenant à une équation du type et le résoudre • Mettre en équation des problèmes impliquant des grandeurs géométriques (périmètre, aire) Exemple 1 On juxtapose un triangle équilatéral et un carré comme schématisé ci-dessous Est-il possible que le triangle et le carré aient le même périmètre ?



Les équations du premier degré - Lycée dAdultes

Définition 2 Une équation du premier degré est une équation où l’inconnue x n’ap-paraît qu’à la puissance 1 Exemples: 2x + 3 = 7x + 5 est une équation du premier degré 2x2 + 5x 7 = 0 est une équation du second degré 7x + 1 2x + 3 = 5 est une équation rationnelle1 qui peut se ramener au premier degré



Fiche 2 Résoudre un problème du premier degré : Choisir l

Fiche 2 Résoudre un problème du premier degré : Choisir l’inconnue – Traduire par une équation – Résoudre une équation – Conclure Étudier un problème qui se ramène à une équation du premier degré Ma tirelire contient 100 pièces, les unes de 0,50 € et les autres de 1 € L’ensemle représente un total de 64,50 €



(IN)ÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ - Café pédagogique

Objectif : effectuer un bilan du chapitre avec les élèves 6ème séance Objectif : résoudre un problème menant à une (in)équation du second degré EXERCICE Une fonction trinôme g est représentée ci-dessous Déterminer l’expression de g x( ) en fonction de x EXERCICE Le drapeau danois a pour dimensions 3 m sur 2 m



I Compétences à atteindre

2 4 3 Résoudre un problème se ramenant à la résolution d’un système de deux équations du premier degré à deux inconnues (indiquer clairement le choix des inconnues, la mise en équation, la résolution et la solution) C3 3 1 1 Construire un graphique lié à une équation du 1 er degré à une inconnue Signature des parents



CHAPITRE 7 : SYSTÈMES D’ÉQUATIONS

Une équation linéaire à deux inconnues est l’ensemble des points (x,y) du plan vérifiant ax+by=c a,b,c sont des réels x, y sont deux inconnues Une solution de l’équation linéaire à deux inconnues est une paire de valeurs (une pour chaque inconnue) qui rendent vraie l’égalité

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TABLE DES MATIÈRES 1

Les équations du premier degré

Paul Milan

LMA Seconde le 10 septembre 2010

Table des matières

1 Définition

1

2 Résolution d"une équation du premier degré

2

2.1 Règles de base

2

2.2 Exemples de résolution

4

2.3 Equations particulières

8

2.4 Conclusion

9

3 Développement et factorisation

9

3.1 Développement d"une quantité algébrique

9

3.1.1 Par la distributivité

9

3.1.2 Par une identité remarquable

11

3.2 Factorisation des quantités algébriques

12

3.2.1 Avec un facteur commun

12

3.2.2 Avec une identité remarquable

15

4 Équations se ramenant au premier degré

16

4.1 Produit de facteurs nul

16

4.2 Égalité de deux carrés

18

4.3 Équations rationnelles se ramenant au premier degré

20

5 Mise en équation

21

5.1 Introduction

21

5.2 Règles de bases

22

5.3 Un exemple

22

1 Définition

La notion d"équation est liée à la notion d"inconnue souvent nomméex. Cependant pourqu"il yaitéquationcela nesutpas. Ilfautavoir enplusuneégalité etsurtoutqu"elle

ne soit pas toujours vérifiée. On peut donner la définition suivante :Définition 1On appelle équation à une inconnue, une égalité qui n"est vérifiée que

pour certaine(s) valeur(s) d"une quantité x appelée inconnue. 2 ConséquenceÉcrire une équation revient donc à se poser la question : pour quelle(s) valeur(s) dexl"égalité est-elle vérifiée?:::::::::::

ExemplesTrois propositions :

7x+3 Ce n"est pas une équation, mais une expression algébrique. Il n"y a pas d"égalité.

2(2x+3)=4x+6

Ce n"est pas une équation, mais une égalité qui est toujours vérifiée.

2x+5=7

C"est une équation car seule la valeurx=1 vérifie l"égalité.Définition 2Une équation du premier degré est une équation où l"inconnue x n"ap-

paraît qu"à la puissance1.:::::::::::

Exemples2x+3=7x+5

est une équation du premier degré.

2x2+5x7=0

est une équation du second degré.

7x+12x+3=5

est une équation rationnelle

1qui peut se ramener au premier

degré.

2 Résolution d"une équation du premier degré

2.1 Règles de base

Il n"y a que deux règles de base pour résoudre une équation du premier degré. Cette

grande simplicité de résolution explique son succès auprès des élèves.Règle 1On ne change pas une équation si l"on ajoute ou retranche un même nombre

de chaque côté de l"égalité.1

Une équation rationnelle est une équation où l"inconnue apparaît au dénominateurpaul milan10 septembre 2010lma seconde

2.1 R `egles de base3::::::::::

ExempleSoit l"équation :

2x+3=5

Ajoutons (3) de chaque côté de l"égalité, on a donc :

2x+33=53

2x=2:::::::::::::

RemarquesNous pouvons faire deux remarques

1. Dans la pratique on retiendra le raccourci, que tout le monde on le change de signe : de 2x+3=5 on fait passer le 3 de l"autre côté donc 2x=53 2. Cette règle permet de laisser l"inconnue à g auchede l"ég a- lité. On dit qu"elle permet d"isoler l"inconnue.::::::::::

ExempleSoit l"équation :

5x+7=3+2x

On isole l"inconnue en déplaçant le 7 et le 2x, on obtient :

5x2x=73

On regroupe les termes :

3x=10Règle 2On ne change pas une équation si l"on multiplie ou divise par un même

nombre non nul chaque terme de l"égalité.:::::::::::

ExemplesSoit les équations :

2x=1 et 3x=10

Ondivisepar 2lapremièreetpar3la seconde,onobtientalors: x=12 etx=103 paul milan10 septembre 2010lma seconde

2.2 Exemples de r´esolution4::::::::::::

RemarqueDans cette deuxième règle, on ne change pas le signe. En eet, on ne dit pas "dans l"équation2x=1le2passe de l"autre côté donc il change de signe". On divise tout simplement. Cette deuxième règle permet de déterminer l"inconnue une fois celle-ci isolée.

2.2 Exemples de résolution

Voici quelques exemples typiques de résolution d"équation du premier degré. Chaque

exemple permet de traiter les principales configurations rencontrées dans ces équations.::::::::::::

Exemple 1tout simple

3x5=x+2

On isole l"inconnue :

3x+x=5+2

On regroupe les termes :

4x=7

On divise par 4 donc : :

x=74 On conclut par l"ensemble solution que l"on appelle habituelle- mentS: S=(74 )paul milan10 septembre 2010lma seconde

2.2 Exemples de r´esolution5::::::::::::

Exemple 2avec des parenth

`eses7(x+4)3(x+2)=3(x1)(x+7)

On enlève les parenthèses :

7x+283x6=3x3x7

On isole l"inconnue :

7x3x3x+x=28+637

On regroupe les termes :

2x=32

On divise par 2 :

x=16

On conclut par l"ensemble solution :

S=f16gpaul milan10 septembre 2010lma seconde

2.2 Exemples de r´esolution6::::::::::::

Exemple 3avec des fractions

2 3 x+18 =x(1)

On reduit au même dénominateur :

16x+324

=24x24 (2)

On multiplie par 24 :

16x+3=24x(3)

On isole l"inconnue :

16x24x=3

On regroupe les termes :

8x=3

On divise par (8) :

x=38

On simplifie les signes :

x=38

On conclut par l"ensemble solution :

S=(38 RemarqueDans la pratique, on passe tout de suite de la ligne (1) à la ligne (3) en multipliant par le dénominateur commun, soit : 23
x+18 =x (24) 16x+3=24xpaul milan10 septembre 2010lma seconde

2.2 Exemples de r´esolution7::::::::::::

Exemple 4´

egalit´e entre deux fractionsx35 =4+5x3 On eectue un produit en croix (voir chapitre 1), on a donc :

3(x3)=5(4+5x)

On enlève les parenthèses et on isole l"inconnue :

3x9=20+25x

3x25x=9+20

On regroupe les termes et on divise par (22) :

22x=29

x=2922

On conclut par l"ensemble solution :

S=( 2922

Exemple 5des fractions et des parenth

`esesx+23

3(x2)4

=7x+212 +2 (12) 4(x+2)9(x2)=7x+2+24 On enlève les parenthèses et on isole l"inconnue :

4x+89x+18=7x+2+24

4x9x+7x=818+2+24

On regroupe les termes et on divise par 2 :

2x=0 x=0

On conclut par l"ensemble solution :

S=f0gpaul milan10 septembre 2010lma seconde

2.3 Equations particuli`eres82.3 Equations particulières

Ce sont des équations qui, après réduction, sont de la forme : 0x=b. Nous sommes

alors dans un cas particulier que nous allons traiter à l"aide des deux exemples ci-dessous.::::::::::::

Exemple 1une

´equation impossible2(x+4)+15x=3(1x)+7

On enlève les parenthèses :

2x+8+15x=33x+7

On isole l"inconnue :

2x5x+3x=81+3+7

Si on eectue les regroupements desxà gauche, on s"aperçoit qu"il n"y en a plus. On devrait mettre alors 0, mais comme on cherche la valeur dex, par convention on écrira 0x. On obtient donc :quotesdbs_dbs48.pdfusesText_48