Änderungen von Dokument BPE 2.1 Äquivalenzumformungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. martinawagner1 +XWiki.sandravogt - Inhalt
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... ... @@ -4,7 +4,7 @@ 4 4 [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Äquivalenzumformungen für das Umstellen von Formeln und linearen Ungleichungen anwenden. 5 5 6 6 {{aufgabe id="Äquivalenzumformungen" afb="I" kompetenzen="K5" Zeit="2" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Gleichungen/Allgemeines]]" cc="BY-SA"}} 7 - Giban, was korrekte Äquivalenzumformungen sind!7 +Kreuze dort an, welches korrekte Äquivalenzumformungen sind: 8 8 9 9 ☐ Addieren einer Zahl auf beiden Seiten 10 10 ☐ Subtrahieren einer Zahl auf beiden Seiten ... ... @@ -18,34 +18,39 @@ 18 18 {{/aufgabe}} 19 19 20 20 {{aufgabe id="Aussagen" afb="I" kompetenzen="K1, K5, K6" Zeit="5" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Gleichungen/Allgemeines]]" cc="BY-SA"}} 21 -Gib, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. Begründe deine Entscheidung. 21 +Gib an, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. Begründe deine Entscheidung. 22 22 (%class="abc"%) 23 -1. Jede Gleichung hat eine Lösung 24 -1. Die Lösungsmenge enthält all jene Elemente, die zu einer wahren Aussage führen 25 -1. {{formula}}2=0{{/formula}} ist eine Gleichung 26 -1. Aus {{formula}}x=0{{/formula}} folgt {{formula}}L= \{\} {{/formula}} 23 +1. Jede Gleichung hat eine Lösung. 24 + 25 +1. Die Lösungsmenge enthält all jene Elemente, die zu einer wahren Aussage führen. 26 + 27 +1. {{formula}}2=0{{/formula}} ist eine Gleichung. 28 + 29 +1. Aus {{formula}}x=0{{/formula}} folgt {{formula}}L= \{\} {{/formula}}. 30 + 27 27 {{/aufgabe}} 28 28 29 29 {{aufgabe id="Prüfen der Lösung" afb="I" kompetenzen="K5" zeit="2" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Gleichungen/Allgemeines]]" cc="BY-SA"}} 30 -Prüfe, ob {{formula}}x=0{{/formula}} oder {{formula}}x=1{{/formula}} eine Lösung der Gleichung ist !34 +Prüfe, ob {{formula}}x=0{{/formula}} oder {{formula}}x=1{{/formula}} eine Lösung der Gleichung ist. 31 31 32 32 {{formula}} 3(4x+4)=4(3-4x) {{/formula}} 37 + 33 33 {{/aufgabe}} 34 34 35 35 {{aufgabe id="Lösen von linearen Gleichungen" afb="I" quelle="Team Mathebrücke" kompetenzen="K5" zeit="17" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} 36 -Bestimme die Lösungsmenge der folgenden Gleichungen. 41 +Bestimme die Lösungsmenge 𝕃 der folgenden Gleichungen. 37 37 38 38 (% style="width: 100%; white-space: nowrap" class="border" %) 39 -|= Gleichung |= Lösungsmenge 40 -| 1){{formula}}2x - 13 + 6x = 5x + 8{{/formula}} |L=41 -| 2){{formula}}7,3y + 5 - 2,5y - 2,8 = 6,5y - 3,2 - 1,7y + 5,4{{/formula}} |L=42 -| 3){{formula}}-0,5 (3(a+2) - 5(a-2)) = a - 4{{/formula}} |L=43 -| 4){{formula}}-(-4x) + 16x = -5x + 5{{/formula}} |L=44 -| 5){{formula}}-3a + 1,25 = -1 - a{{/formula}} |L=45 -| 6){{formula}}2(0,5x + 1,5) + 0,5x = 10,5{{/formula}} |L=46 -| 7){{formula}}0,2 (y-2) - 3 = -1,5y{{/formula}} |L=47 -| 8){{formula}}\frac{1}{3}(x - 2) = \frac{1}{2}x{{/formula}} |L=48 -| 9){{formula}}3 + \frac{1}{2}b + \frac{1}{3}b - 2b = 4 + \frac{1}{6}b{{/formula}} |L=44 +|= Gleichung |= Lösungsmenge 𝕃 45 +| {{formula}}2x - 13 + 6x = 5x + 8{{/formula}} | 𝕃 = 46 +| {{formula}}7,3y + 5 - 2,5y - 2,8 = 6,5y - 3,2 - 1,7y + 5,4{{/formula}} | 𝕃 = 47 +| {{formula}}-0,5 (3(a+2) - 5(a-2)) = a - 4{{/formula}} | 𝕃 = 48 +| {{formula}}-(-4x) + 16x = -5x + 5{{/formula}} | 𝕃 = 49 +| {{formula}}-3a + 1,25 = -1 - a{{/formula}} | 𝕃 = 50 +| {{formula}}2(0,5x + 1,5) + 0,5x = 10,5{{/formula}} | 𝕃 = 51 +| {{formula}}0,2 (y-2) - 3 = -1,5y{{/formula}} | 𝕃 = 52 +| {{formula}}\frac{1}{3}(x - 2) = \frac{1}{2}x{{/formula}} | 𝕃 = 53 +| {{formula}}3 + \frac{1}{2}b + \frac{1}{3}b - 2b = 4 + \frac{1}{6}b{{/formula}} | 𝕃 = 49 49 {{/aufgabe}} 50 50 51 51 {{aufgabe id="Lösungsvielfalt" afb="III" quelle="Simone Kanzler, Stephanie Wietzorek" kompetenzen="K1, K2, K5, K6" zeit="6" cc="by-sa"}} ... ... @@ -56,6 +56,14 @@ 56 56 Für 🖤 darf eine beliebige reelle Zahl eingesetzt werden. Begründe, dass die Gleichung für jede Zahl, die für 🖤 eingesetzt wird, lösbar ist. Untersuche die Anzahl an Lösungen. 57 57 {{/aufgabe}} 58 58 64 +{{aufgabe id="Ungleichungen lösen" afb="II" quelle="Team Mathebrücke" kompetenzen="K1, K5" zeit="7" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} 65 +Löse die folgenden Aufgaben: 66 +(%class=abc%) 67 +1. Peter sammelt für die Klassenkasse Geld ein. Zu Beginn hat er 3 €. Anschließend sammelt er 1,50 € pro Person ein. Berechne, aus wie vielen Schülerinnen und Schülern die Klasse mindestens besteht, wenn er am Ende mehr als 35 € in der Klassenkasse hat. 68 + 69 +1. Gegeben ist die Ungleichung {{formula}}-2x+3<5{{/formula}}. Ermittle die Lösung einmal grafisch und einmal rechnerisch. 70 +{{/aufgabe}} 71 + 59 59 {{aufgabe id="Richtig oder falsch?" afb="I" quelle="Team Mathebrücke" kompetenzen="K1, K6" zeit="2" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} 60 60 61 61 Gib an, welche der folgenden Aussagen wahr sind. Begründe deine Entscheidung. ... ... @@ -68,75 +68,95 @@ 68 68 {{/aufgabe}} 69 69 70 70 {{aufgabe id="Definitionsmenge" afb="I" kompetenzen="K2, K5" zeit="3" quelle="Simone Kanzler, Stephanie Wietzorek" cc="BY-SA"}} 71 -Gib die Defintionsmenge der Brüche an. 84 +Gib jeweils die Defintionsmenge 𝔻 der Brüche an. 72 72 (% style="width: 100%; white-space: nowrap" class="border" %) 73 73 |= Bruch |= Definitionsmenge 74 -| 1){{formula}}\frac{2}{x}{{/formula}} |D=75 -| 2){{formula}}\frac{x}{2}{{/formula}} |D=76 -| 3){{formula}}\frac{3+x}{x-2}{{/formula}} |D=77 -| 4){{formula}}\frac{4}{3x}-\frac{2x+1}{3x-1}{{/formula}} |D=78 -| 5){{formula}}\frac{3-x}{2(x-5)}{{/formula}} |D=87 +| {{formula}}\frac{2}{x}{{/formula}} | 𝔻 = 88 +| {{formula}}\frac{x}{2}{{/formula}} | 𝔻 = 89 +| {{formula}}\frac{3+x}{x-2}{{/formula}} | 𝔻 = 90 +| {{formula}}\frac{4}{3x}-\frac{2x+1}{3x-1}{{/formula}} | 𝔻 = 91 +| {{formula}}\frac{3-x}{2(x-5)}{{/formula}} | 𝔻 = 79 79 {{/aufgabe}} 80 80 81 81 {{aufgabe id="Hauptnenner" afb="II" kompetenzen="K2, K5" zeit="7" quelle="Simone Kanzler, Stephanie Wietzorek" cc="BY-SA"}} 82 -Bestimme den Hauptnenner der folgenden Terme 83 - (%class="123"%) 84 - 95 +Bestimme jeweils den Hauptnenner der folgenden Terme: 96 +(%class="abc"%) 85 85 1. {{formula}}\frac{1}{x}; \frac{2}{x-4} {{/formula}} 98 + 86 86 1. {{formula}}\frac{x}{5x+2}; \frac{1}{10x+4} {{/formula}} 100 + 87 87 1. {{formula}}\frac{4}{x-1}; \frac{2}{x+1} {{/formula}} 102 + 88 88 1. {{formula}}\frac{1}{x-2}; \frac{x}{x^2-4x+4} {{/formula}} 104 + 89 89 1. {{formula}}\frac{1}{b-7}; \frac{1}{7-b} {{/formula}} 106 + 90 90 {{/aufgabe}} 91 91 92 92 {{aufgabe id="Überprüfen der Lösung" afb="II" kompetenzen="K1, K2, K6" zeit="7" quelle="Simone Kanzler, Stephanie Wietzorek" cc="BY-SA"}} 93 - (%class="123"%)94 - Begründe, ob derangegebene Wert für x eine Lösung der Gleichung ist!95 - 96 - 1.{{formula}}\frac{1}{5x+2}=1\quad , x=-\frac{1}{5} {{/formula}}110 +Begründe, ob der angegebene Wert für x eine Lösung der Gleichung ist. 111 +(%class="abc"%) 112 +1. {{formula}}\frac{1}{5x+2}=1 \quad , x=-\frac{1}{5} {{/formula}} 113 + 97 97 1. {{formula}}\frac{x+1}{2x-5}=3 \quad , x=\frac{5}{2} {{/formula}} 98 98 {{/aufgabe}} 99 99 100 100 {{aufgabe id="Rechenschritte" afb="II" kompetenzen="K1, K2, K6" zeit="5" quelle="Simone Kanzler, Stephanie Wietzorek" cc="BY-SA"}} 101 -Azra zeigt im Unterricht ihre Hausaufgabe. Daraufhin meldet sich Alex und meint, er hätte die Gleichung anders dargestellt und auch eine andere Definitionsmenge herausbekommen. Begründe, ob Alex recht hat. Bestimme die Lösungsmenge der Gleichung. 118 +Azra zeigt im Unterricht ihre Hausaufgabe: 119 + 120 +{{formula}}\frac{1}{4x-3}=3 {{/formula}} mit {{formula}} 𝔻 = \{\frac{3}{4}\}{{/formula}} 102 102 103 -Azra 104 -{{formula}}\frac{1}{4x-3}=3 {{/formula}} 105 -{{formula}} D = \{\frac{3}{4}\}{{/formula}} 106 -Alex 107 -{{formula}} 1 = 12x - 9 {{/formula}} 108 -{{formula}} D = \mathbb{R}{{/formula}} 109 -{{/aufgabe}} 122 +Daraufhin meldet sich Alex und meint, er hätte die Gleichung anders dargestellt und auch eine andere Definitionsmenge herausbekommen: 110 110 124 +{{formula}} 1 = 12x - 9 {{/formula}} mit {{formula}} 𝔻 = \mathbb{R}{{/formula}} 125 + 126 +(%class="abc"%) 127 +1. Begründe, ob Alex recht hat. 128 + 129 +1. Bestimme die Lösungsmenge der Gleichung. 130 + {{/aufgabe}} 131 + 111 111 {{aufgabe id="Bruchgleichungen" afb="I, II" kompetenzen="K5" zeit="12" quelle="Simone Kanzler, Stephanie Wietzorek" cc="BY-SA"}} 112 -Gib die Definitionsmenge folgender Gleichungen an. Berechne die Lösung bder Gleichung.113 - (%class="123"%)133 +Gib die Definitionsmenge 𝔻 folgender Gleichungen an. Berechne anschließend die Lösungsmenge 𝕃 jeder Gleichung. 134 +(%class="abc"%) 114 114 1. {{formula}}\frac{10}{x}=5 {{/formula}} 136 + 115 115 1. {{formula}}\frac{10}{x+1}=5 {{/formula}} 116 -1. {{formula}}\frac{10}{x+1}=\frac{5}{x-1} {{/formula}} 138 + 139 +1. {{formula}}\frac{10}{x+1}=\frac{5}{x-1} {{/formula}} 140 + 117 117 1. {{formula}}\frac{10}{x+1}=\frac{5x}{x-1}-\frac{5x^2}{x^2-1} {{/formula}} 142 + 118 118 1. {{formula}}\frac{10}{2x+2}=\frac{5}{x+1}-1 {{/formula}} 119 119 {{/aufgabe}} 120 120 121 121 {{aufgabe id="Bruchgleichungen ergänzen" afb="III" kompetenzen="K1, K2, K3, K4, K5" zeit="15" quelle="Simone Kanzler, Stephanie Wietzorek" cc="BY-SA"}} 122 -Es ist eine unvollständige Bruchgleichung gegeben. Ergänze die Lücke so, dass die Bruchgleichung 123 -{{formula}} \frac{3x + ☐}{x+1}=1{{/formula}} genau die Lösung 124 - ◦ {{formula}} x = -0,5 {{/formula}} 125 - ◦ keine Lösung 126 - ◦ unendlich viele Lösungen 127 - besitzt. 147 +Eine unvollständige Bruchgleichung ist gegeben. Ergänze die Lücke jeweils so, dass die Bruchgleichung 128 128 149 +{{formula}} \frac{3x + ☐}{x+1}=1{{/formula}} 150 + 151 +(%class="abc"%) 152 +1. {{formula}} x = -0,5 {{/formula}} als einzige Lösung 153 +1. keine Lösung 154 +1. unendlich viele Lösungen 155 +besitzt. 156 + 129 129 {{/aufgabe}} 130 130 131 131 {{aufgabe id="Zinsen" afb="I" kompetenzen="K2, K5" zeit="5" quelle="Simone Kanzler, Stephanie Wietzorek" cc="BY-SA"}} 132 -Um die Jahreszinsen {{formula}} Z {{/formula}} (in €) zu berechnen, gilt folgende Formel: 133 -{{formula}} Z = \frac{K \cdot p}{100} {{/formula}} 134 -{{formula}} K {{/formula}}: eingesetztes Kapital in € 135 -{{formula}} \frac{p}{100}{{/formula}}: Zinssatz 160 +Um die Jahreszinsen {{formula}}Z{{/formula}} (in €) zu berechnen, gilt die folgende Formel: 161 + 162 +{{formula}}Z = \frac{K \cdot p}{ 100 }{{/formula}} 163 + 164 +//wobei 165 +,,{{formula}}K{{/formula}}: eingesetztes Kapital in € 166 +{{formula}}p{{/formula}}: Zinssatz//,, 167 + 136 136 (%class="abc"%) 137 -1. Bestimme, die jeweils nach {{formula}}p{{/formula}} und {{formula}}K{{/formula}} umgeformte Formel. 138 -1. Begründe, wie man die Formel abändern müsste, wenn die Zinsen nicht jährlich sondern monatlich berechnet werden? 139 - Gib hierzu eine Formel an. 169 +1. Bestimme die jeweils nach {{formula}}p{{/formula}} und {{formula}}K{{/formula}} umgeformte Formel. 170 + 171 +1. Begründe, wie man die Formel abändern müsste, wenn die Zinsen nicht jährlich, sondern monatlich berechnet werden. 172 +Gib hierzu eine Formel an. 140 140 {{/aufgabe}} 141 141 142 142 {{aufgabe id="Geschwindigkeit" afb="I" kompetenzen="K2, K5" zeit="3" quelle="Simone Kanzler, Stephanie Wietzorek" cc="BY-SA"}} ... ... @@ -145,20 +145,22 @@ 145 145 {{/aufgabe}} 146 146 147 147 {{aufgabe id="Trapez" afb="II" kompetenzen="K1, K4, K5" zeit="10" quelle="Simone Kanzler, Stephanie Wietzorek" cc="BY-SA"}} 148 -Ein Trapez ist ein besonderes Viereck mit zwei parallelen Seiten, welche den Abstand {{formula}} h{{/formula}} voneinander besitzen. Die längere der parallelen Seiten soll mit {{formula}} a {{/formula}}, die kürzere mit {{formula}} c {{/formula}} bezeichnet werden. 149 -[[image:Trapez.png||style="float:right;width:400px"]] 150 - (%class="abc"%) 151 - 1. Beschrifte das Trapez gemäß der obigen Angaben mit {{formula}} a {{/formula}},{{formula}} c {{/formula}} und{{formula}} h {{/formula}}. 152 - 1. Der Flächeninahlt {{formula}} A {{/formula}} des Trapezes kann berechnet werden, indem man die Hälfte der Summe aus den beiden parallelen Seiten mit dem Abstand der beiden parallelen Seiten multipliziert. Gib diese Formel für {{formula}} A {{/formula}}an. 153 - 1. Begründe, ob man die Höhe h mit der Formel {{formula}} 2 \cdot \frac{A}{a+c} {{/formula}} berechnen kann. 154 - 1. Bestimme die Formel für den Flächeninhalt des Trapezes mit Hilfe von Äquivalenzumformungen so, dass diese nach der längeren Seite umgeformt ist. 155 -{{/aufgabe}} 181 +[[image:Trapez.png||style="float:right;width:400px"]]Ein Trapez ist ein besonderes Viereck mit zwei parallelen Seiten, welche den Abstand {{formula}}h{{/formula}} voneinander haben. Die längere der parallelen Seiten soll mit {{formula}}a{{/formula}}, die kürzere mit {{formula}}c{{/formula}} bezeichnet werden. 182 + 183 +(%class="abc"%) 184 +1. Beschrifte das Trapez gemäß der obigen Angaben mit {{formula}}a{{/formula}}, {{formula}}c{{/formula}} und {{formula}}h{{/formula}}. 185 + 186 +1. Zur Berechnung des Flächeninahlts {{formula}}A{{/formula}} des Trapezes kann man die Hälfte der Summe aus den beiden parallelen Seiten mit dem Abstand der beiden parallelen Seiten multiplizieren. Gib die Formel zur Berechnung von {{formula}}A{{/formula}} an. 187 + 188 +1. Begründe, ob man die Höhe {{formula}}h{{/formula}} mit der Formel {{formula}} 2 \cdot \frac{A}{a+c} {{/formula}} berechnen kann. 189 + 190 +1. Bestimme die Formel für den Flächeninhalt {{formula}}A{{/formula}} des Trapezes mit Hilfe von Äquivalenzumformungen so, dass diese nach der längeren Seite {{formula}}a{{/formula}} umgeformt ist. {{/aufgabe}} 156 156 157 157 {{aufgabe id="Bremsweg" afb="III" kompetenzen="K1, K2, K5" zeit="18" quelle="Simone Kanzler, Stephanie Wietzorek" cc="BY-SA"}} 158 158 Der Bremsweg {{formula}} s {{/formula}} in Metern ist die Strecke, die ein Fahrzeug nach dem Betätigen der Bremse noch zurücklegt, bis es vollständig zum Stehen kommt. 159 159 In der Fahrschule lernt man die vereinfachte Formel {{formula}} s = \frac{v}{10}\cdot \frac{v}{10} {{/formula}}, wobei {{formula}} v {{/formula}} die Geschwindigkeit zum Bremszeitpunkt in {{formula}} \frac{km}{h} {{/formula}} beschreibt. 160 160 In der Physik würde man den Bremsweg {{formula}} s {{/formula}} mit der Formel {{formula}} s = \frac{v^2}{2a} {{/formula}} berechnen, wobei {{formula}} v {{/formula}} in {{formula}} \frac{m}{s} {{/formula}} angegeben wird und {{formula}} a {{/formula}} eine Bremsverzögerung beschreibt. Diese Bremsverzögerung liegt bei einer Alltagsbremsung bei {{formula}} 3 < a < 5 {{/formula}}. 161 - (%class="abc"%)196 +(%class="abc"%) 162 162 1. Berechne den Bremsweg in Metern mit der Formel aus der Fahrschule für eine Geschwindigkeit von {{formula}} 50 \frac{km}{h}{{/formula}} zum Zeitpunkt des Bremsvorgangs. 163 163 1. Berechne den Bremsweg mit der Formel aus der Physik für die selbe Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Bremsvorgangs für {{formula}} a = 4 {{/formula}} 164 164 1. Zeige, dass sich die Formel aus der Fahrschule zur vereinfachten Rechnung für eine Alltagsbremsung eignet.