Как решать систему уравнений 7 класс дроби

Системы линейных уравнений (7 класс)

Если несколько линейных уравнений с одними теми же неизвестными рассматривают совместно, то говорят, что это система линейных уравнений с несколькими неизвестными.

Решить систему с двумя неизвестными – это значит найти все пары значений переменных, которые удовлетворяют каждому из заданных уравнений. Каждая такая пара называется решением системы.

Пример:
Пара значений \(x=3\);\(y=-1\) является решением первой системы, потому что при подстановке этих тройки и минус единицы в вместо \(x\) и \(y\), оба уравнения превратятся в верные равенства \(\begin3-2\cdot (-1)=5 \\3 \cdot 3+2 \cdot (-1)=7 \end\)

А вот \(x=1\); \(y=-2\) — не является решением первой системы, потому что после подстановки второе уравнение «не сходится» \(\begin1-2\cdot(-2)=5 \\3\cdot1+2\cdot(-2)≠7 \end\)

Отметим, что такие пары часто записывают короче: вместо «\(x=3\); \(y=-1\)» пишут так: \((3;-1)\).

Как решить систему линейных уравнений?

Есть три основных способа решения систем линейных уравнений:

Возьмите любое из уравнений системы и выразите из него любую переменную.

Полученное выражение подставьте вместо этой переменной в другое линейное уравнение системы.

Ответ запишите парой чисел \((x_0;y_0)\)

Замечание к шагу 1: нет никакой разницы какую переменную и из какого уравнения выражать. Обычно более удобно выражать ту переменную, перед которой нет коэффициента или, говоря точнее, коэффициент которой равен единице (в примере выше это был икс в первом уравнении).

Почему так? Потому что во всех остальных случаях у нас при выражении переменной получилась бы дробное выражение . Попробуем, например, выразить икс из второго уравнения системы:

И сейчас нам нужно будет эту дробь подставлять в первое уравнение и решать то, что получиться. До верного ответа мы бы всё равно дошли, но идти было бы неудобнее

Способ алгебраического сложения.

    Равносильно преобразовывая каждое уравнение в отдельности, запишите систему в виде:\(\begina_1 x+b_1 y=c_1\\a_2 x+b_2 y=c_2\end\).

    Теперь нужно сделать так, чтоб коэффициенты при одном из неизвестных стали одинаковы (например, (\(3\) и \(3\)) или противоположны по значению (например, \(5\) и \(-5\)). В нашем примере уравняем коэффициенты при игреках. Для этого первое уравнение домножим на \(2\), а второе — на \(3\).

    \(\begin2x+3y=13 |\cdot 2\\ 5x+2y=5 |\cdot 3\end\)\(\Leftrightarrow\)\(\begin4x+6y=26\\15x+6y=15\end\)\(\Leftrightarrow\)

    Сложите (или вычтите) почленно обе части уравнения так, чтобы получилось уравнение с одним неизвестным.

    Найдите неизвестное из полученного уравнения.

    Подставьте найденное значение неизвестного в любое из исходных уравнений и найдите второе неизвестное.

    Ответ запишите парой чисел \((x_0;y_0)\).

    Замечание к шагу 3: В каком случае уравнения складывают, а в каком вычитают? Ответ прост – делайте так, чтоб пропала переменная: если «уравненные» коэффициенты имеют один и тот же знак – вычитайте, а если разные – складывайте.

    Пример. Решите систему уравнений: \(\begin12x-7y=2\\5y=4x-6\end\)

    Приводим систему к виду \(\begina_1 x+b_1 y=c_1\\a_2 x+b_2 y=c_2\end\) преобразовывая второе уравнение.

    «Уравняем» коэффициенты при иксах. Для этого домножим второе уравнение на \(3\).

    Знаки при иксах разные, поэтому чтоб иксы пропали, уравнения надо сложить.

    Делим уравнение на \(8\), чтобы найти \(y\).

    Игрек нашли. Теперь найдем \(x\), подставив вместо игрека \(-2\) в любое из уравнений системы.

    Икс тоже найден. Пишем ответ.

    Приведите каждое уравнение к виду линейной функции \(y=kx+b\).

    Постройте графики этих функций. Как? Можете прочитать здесь .

  1. Найдите координаты \((x;y)\) точки пересечения графиков и запишите их в ответ в виде \((x_0;y_0 )\).
    Ответ: \((4;2)\)
  2. Матхак. Если сомневаетесь в правильности ответа (неважно каким способом вы решали), проверьте подстановкой значений \(x_0\) и \(y_0\) в каждое уравнение. Если оба уравнения превратятся в верные равенства, то ответ правильный.
    Пример: решая систему \(\begin3x-8=2y\\x+y=6\end\), мы получили ответ \((4;2)\). Проверим его, подставив вместо икса \(4\), а вместо игрека \(2\).

    Оба уравнения сошлись, решение системы найдено верно.

    Пример. Решите систему уравнений: \(\begin3(5x+3y)-6=2x+11\\4x-15=11-2(4x-y)\end\)

    Перенесем все выражения с буквами в одну сторону, а числа в другую.

    Во втором уравнении каждое слагаемое — четное, поэтому упрощаем уравнение, деля его на \(2\).

    Эту систему линейных уравнений можно решить любым из способов, но мне кажется, что способ подстановки здесь удобнее всего. Выразим y из второго уравнения.

    Подставим \(6x-13\) вместо \(y\) в первое уравнение.

    Первое уравнение превратилась в обычное линейное . Решаем его.

    Сначала раскроем скобки.

    Перенесем \(117\) вправо и приведем подобные слагаемые.

    Поделим обе части первого уравнения на \(67\).

    Ура, мы нашли \(x\)! Подставим его значение во второе уравнение и найдем \(y\).

    Системы уравнений

    Система уравнений — это группа уравнений, в которых одни и те же неизвестные обозначают одни те же числа. Чтобы показать, что уравнения рассматриваются как система, слева от них ставится фигурная скобка:

    x — 4y = 2
    3x — 2y = 16

    Решить систему уравнений — это значит, найти общие решения для всех уравнений системы или убедиться, что решения нет.

    Чтобы решить систему уравнений, нужно исключить одно неизвестное, то есть из двух уравнений с двумя неизвестными составить одно уравнение с одним неизвестным. Исключить одно из неизвестных можно тремя способами: подстановкой, сравнением, сложением или вычитанием.

    Способ подстановки

    Чтобы решить систему уравнений способом подстановки, нужно в одном из уравнений выразить одно неизвестное через другое и результат подставить в другое уравнение, которое после этого будет содержать только одно неизвестное. Затем находим значение этого неизвестного и подставляем его в первое уравнение, после этого находим значение второго неизвестного.

    Рассмотрим решение системы уравнений:

    x — 4y = 2
    3x — 2y = 16

    Сначала найдём, чему равен x в первом уравнении. Для этого перенесём все члены уравнения, не содержащие неизвестное x, в правую часть:

    Так как x, на основании определения системы уравнений, имеет такое же значение и во втором уравнении, то подставляем его значение во второе уравнение и получаем уравнение с одним неизвестным:

    3x— 2y = 16;
    3( 2 + 4y )— 2y = 16.

    Решаем полученное уравнение, чтобы найти, чему равен y. Как решать уравнения с одним неизвестным, вы можете посмотреть в соответствующей теме.

    3(2 + 4y) — 2y = 16;
    6 + 12y — 2y = 16;
    6 + 10y = 16;
    10y = 16 — 6;
    10y = 10;
    y = 10 : 10;
    y = 1.

    Мы определили что y = 1. Теперь, для нахождения численного значения x, подставим значение y в преобразованное первое уравнение, где мы ранее нашли, какому выражению равен x:

    x = 2 + 4y = 2 + 4 · 1 = 2 + 4 = 6.

    Способ сравнения

    Способ сравнения — это частный случай подстановки. Чтобы решить систему уравнений способом сравнения, нужно в обоих уравнениях найти, какому выражению будет равно одно и то же неизвестное и приравнять полученные выражения друг к другу. Получившееся в результате уравнение позволяет узнать значение одного неизвестного. С помощью этого значения затем вычисляется значение второго неизвестного.

    Например, для решение системы:

    x — 4y = 2
    3x — 2y = 16

    найдём в обоих уравнениях, чему равен y (можно сделать и наоборот — найти, чему равен x):

    x — 4y = 23x — 2y = 16
    -4y = 2 — x-2y = 16 — 3x
    y = (2 — x) : — 4y = (16 — 3x) : -2

    Составляем из полученных выражений уравнение:

    2 — x=16 — 3x
    -4-2

    Решаем уравнение, чтобы узнать значение x:

    2 — x· (-4) =16 — 3x· (-4)
    -4-2
    2 — x = 32 — 6x
    x + 6x = 32 — 2
    5x = 30
    x = 30 : 5
    x = 6

    Теперь подставляем значение x в первое или второе уравнение системы и находим значение y:

    x — 4y = 23x — 2y = 16
    6 — 4y = 23 · 6 — 2y = 16
    -4y = 2 — 6-2y = 16 — 18
    -4y = -4-2y = -2
    y = 1y = 1

    Способ сложения или вычитания

    Чтобы решить систему уравнений способом сложения, нужно составить из двух уравнений одно, сложив левые и правые части, при этом одно из неизвестных должно быть исключено из полученного уравнения. Неизвестное можно исключить, уравняв при нём коэффициенты в обоих уравнениях.

    x — 4y = 2
    3x — 2y = 16

    Уравняем коэффициенты при неизвестном y, умножив все члены второго уравнения на -2:

    x — 4y = 2
    -6x + 4y = -32

    Теперь сложим по частям оба уравнения, чтобы получить уравнение с одним неизвестным:

    +x — 4y = 2
    -6x + 4y = -32
    -5x = -30

    Находим значение x (x = 6). Теперь, подставив значение x в любое уравнение системы, найдём y = 1.

    Если уравнять коэффициенты у x, то, для исключения этого неизвестного, нужно было бы вычесть одно уравнение из другого.

    Уравняем коэффициенты при неизвестном x, умножив все члены первого уравнения на 3:

    (x — 4y) · 3 = 2 · 3

    3x — 12y = 6
    3x — 2y = 16

    Теперь вычтем по частям второе уравнение из первого, чтобы получить уравнение с одним неизвестным:

    3x — 12y = 6
    3x — 2y = 16
    -10y = -10

    Находим значение y (y = 1). Теперь, подставив значение y в любое уравнение системы, найдём x = 6:

    3x — 2y = 16
    3x — 2 · 1 = 16
    3x — 2 = 16
    3x = 16 + 2
    3x = 18
    x = 18 : 3
    x = 6

    Для решения системы уравнений, рассмотренной выше, был использован способ сложения, который основан на следующем свойстве:

    Любое уравнение системы можно заменить на уравнение, получаемое путём сложения (или вычитания) уравнений, входящих в систему. При этом получается система уравнений, имеющая те же решения, что и исходная.

    Алгебра. Урок 4. Уравнения, системы уравнений

    Смотрите бесплатные видео-уроки на канале Ёжику Понятно по теме “Уравнения”.

    Видео-уроки на канале Ёжику Понятно. Подпишись!

    Содержание страницы:

    • Линейные уравнения

    Линейные уравнения

    Линейное уравнение – уравнение вида a x = b , где x – переменная, a и b некоторые числа, причем a ≠ 0 .

    Примеры линейных уравнений:

    1. 3 x = 2
    1. 2 7 x = − 5

    Линейными уравнениями называют не только уравнения вида a x = b , но и любые уравнения, которые при помощи преобразований и упрощений сводятся к этому виду.

    Как же решать уравнения, которые приведены к виду a x = b ? Достаточно поделить левую и правую часть уравнения на величину a . В результате получим ответ: x = b a .

    Как распознать, является ли произвольное уравнение линейным или нет? Надо обратить внимание на переменную, которая присутствует в нем. Если старшая степень, в которой стоит переменная, равна единице, то такое уравнение является линейным уравнением.

    Для того, чтобы решить линейное уравнение , необходимо раскрыть скобки (если они есть), перенести «иксы» в левую часть, числа – в правую, привести подобные слагаемые. Получится уравнение вида a x = b . Решение данного линейного уравнения: x = b a .

    Примеры решения линейных уравнений:

    1. 2 x + 1 = 2 ( x − 3 ) + 8

    Это линейное уравнение, так как переменная стоит в первое степени.

    Попробуем преобразовать его к виду a x = b :

    Для начала раскроем скобки:

    2 x + 1 = 4 x − 6 + 8

    В левую часть переносятся все слагаемые с x , в правую – числа:

    Теперь поделим левую и правую часть на число ( -2 ) :

    − 2 x − 2 = 1 − 2 = − 1 2 = − 0,5

    Это уравнение не является линейным уравнением, так как старшая степень, в которой стоит переменная x равна двум.

    Это уравнение выглядит линейным на первый взгляд, но после раскрытия скобок старшая степень становится равна двум:

    x 2 + 3 x − 8 = x − 1

    Это уравнение не является линейным уравнением.

    Особые случаи (в 4 задании ОГЭ они не встречались, но знать их полезно)

    1. 2 x − 4 = 2 ( x − 2 )

    Это линейное уравнение. Раскроем скобки, перенесем иксы влево, числа вправо:

    2 x − 2 x = − 4 + 4

    И как же здесь искать x , если его нет? После выполнения преобразований мы получили верное равенство (тождество), которое не зависит от значения переменной x . Какое бы значение x мы ни подставляли бы в исходное уравнение, в результате всегда получается верное равенство (тождество). Значит x может быть любым числом. Запишем ответ к данном линейному уравнению.

    Это линейное уравнение. Раскроем скобки, перенесем иксы влево, числа вправо:

    2 x − 4 = 2 x − 16

    2 x − 2 x = − 16 + 4

    В результате преобразований x сократился, но в итоге получилось неверное равенство, так как . Какое бы значение x мы ни подставляли бы в исходное уравнение, в результате всегда будет неверное равенство. А это означает, что нет таких значений x , при которых равенство становилось бы верным. Запишем ответ к данному линейному уравнению.

    Квадратные уравнения

    Квадратное уравнение – уравнение вида a x 2 + b x + c = 0, где x – переменная, a , b и c – некоторые числа, причем a ≠ 0 .

    Алгоритм решения квадратного уравнения:

    1. Раскрыть скобки, перенести все слагаемые в левую часть, чтобы уравнение приобрело вид: a x 2 + b x + c = 0
    2. Выписать, чему равны в числах коэффициенты: a = … b = … c = …
    3. Вычислить дискриминант по формуле: D = b 2 − 4 a c
    4. Если D > 0 , будет два различных корня, которые находятся по формуле: x 1,2 = − b ± D 2 a
    5. Если D = 0, будет один корень, который находится по формуле: x = − b 2 a
    6. Если D 0, решений нет: x ∈ ∅

    Примеры решения квадратного уравнения:

    1. − x 2 + 6 x + 7 = 0

    a = − 1, b = 6, c = 7

    D = b 2 − 4 a c = 6 2 − 4 ⋅ ( − 1 ) ⋅ 7 = 36 + 28 = 64

    D > 0 – будет два различных корня:

    x 1,2 = − b ± D 2 a = − 6 ± 64 2 ⋅ ( − 1 ) = − 6 ± 8 − 2 = [ − 6 + 8 − 2 = 2 − 2 = − 1 − 6 − 8 − 2 = − 14 − 2 = 7

    Ответ: x 1 = − 1, x 2 = 7

    a = − 1, b = 4, c = − 4

    D = b 2 − 4 a c = 4 2 − 4 ⋅ ( − 1 ) ⋅ ( − 4 ) = 16 − 16 = 0

    D = 0 – будет один корень:

    x = − b 2 a = − 4 2 ⋅ ( − 1 ) = − 4 − 2 = 2

    a = 2, b = − 7, c = 10

    D = b 2 − 4 a c = ( − 7 ) 2 − 4 ⋅ 2 ⋅ 10 = 49 − 80 = − 31

    D 0 – решений нет.

    Также существуют неполные квадратные уравнения (это квадратные уравнения, у которых либо b = 0, либо с = 0, либо b = с = 0 ). Смотрите видео, как решать такие квадратные уравнения!

    Разложение квадратного трехчлена на множители

    Квадратный трехчлен можно разложить на множители следующим образом:

    a x 2 + b x + c = a ⋅ ( x − x 1 ) ⋅ ( x − x 2 )

    где a – число, коэффициент перед старшим коэффициентом,

    x – переменная (то есть буква),

    x 1 и x 2 – числа, корни квадратного уравнения a x 2 + b x + c = 0 , которые найдены через дискриминант.

    Если квадратное уравнение имеет только один корень , то разложение выглядит так:

    a x 2 + b x + c = a ⋅ ( x − x 0 ) 2

    Примеры разложения квадратного трехчлена на множители:

    1. − x 2 + 6 x + 7 = 0 ⇒ x 1 = − 1, x 2 = 7

    − x 2 + 6 x + 7 = ( − 1 ) ⋅ ( x − ( − 1 ) ) ( x − 7 ) = − ( x + 1 ) ( x − 7 ) = ( x + 1 ) ( 7 − x )

    1. − x 2 + 4 x − 4 = 0 ; ⇒ x 0 = 2

    − x 2 + 4 x − 4 = ( − 1 ) ⋅ ( x − 2 ) 2 = − ( x − 2 ) 2

    Если квадратный трехчлен является неполным, ( ( b = 0 или c = 0 ) то его можно разложить на множители следующими способами:

    • c = 0 ⇒ a x 2 + b x = x ( a x + b )
    • b = 0 ⇒ применить формулу сокращенного умножения для разности квадратов.

    Дробно рациональные уравнения

    Пусть f ( x ) и g ( x ) – некоторые функции, зависящие от переменной x .

    Дробно рациональное уравнение – это уравнение вида f ( x ) g ( x ) = 0 .

    Для того, чтобы решить дробно рациональное уравнение, надо вспомнить, что такое ОДЗ и когда оно возникает.

    ОДЗ – область допустимых значений переменной.

    В выражении вида f ( x ) g ( x ) = 0

    ОДЗ: g ( x ) ≠ 0 (знаменатель дроби не может быть равен нулю).

    Алгоритм решения дробно рационального уравнения:

    1. Привести выражение к виду f ( x ) g ( x ) = 0 .
    2. Выписать ОДЗ: g ( x ) ≠ 0.
    3. Приравнять числитель дроби к нулю f ( x ) = 0 и найти корни.
    4. Указать в ответе корни из числителя, исключив те корни, которые попали в ОДЗ.

    Пример решения дробного рационального уравнения:

    Решить дробно рациональное уравнение x 2 − 4 2 − x = 1.

    Решение:

    Будем действовать в соответствии с алгоритмом.

    1. Привести выражение к виду f ( x ) g ( x ) = 0 .

    Переносим единичку в левую часть, записываем к ней дополнительный множитель, чтобы привести оба слагаемых к одному общему знаменателю:

    x 2 − 4 2 − x − 1 \ 2 − x = 0

    x 2 − 4 2 − x − 2 − x 2 − x = 0

    x 2 − 4 − ( 2 − x ) 2 − x = 0

    x 2 − 4 − 2 + x 2 − x = 0

    x 2 + x − 6 2 − x = 0

    Первый шаг алгоритма выполнен успешно.

    Обводим в рамочку ОДЗ, не забываем про него: x ≠ 2

    1. Приравнять числитель дроби к нулю f ( x ) = 0 и найти корни:

    x 2 + x − 6 = 0 – Квадратное уравнение. Решаем через дискриминант.

    a = 1, b = 1, c = − 6

    D = b 2 − 4 a c = 1 2 − 4 ⋅ 1 ⋅ ( − 6 ) = 1 + 24 = 25

    D > 0 – будет два различных корня.

    x 1,2 = − b ± D 2 a = − 1 ± 25 2 ⋅ 1 = − 1 ± 5 2 = [ − 1 + 5 2 = 4 2 = 2 − 1 − 5 2 = − 6 2 = − 3

    1. Указать в ответе корни из числителя, исключив те корни, которые попали в ОДЗ.

    Корни, полученные на предыдущем шаге:

    Значит, в ответ идет только один корень, x = − 3.

    Системы уравнений

    Системой уравнений называют два уравнения с двумя неизвестными (как правило, неизвестные обозначаются x и y ) , которые объединены в общую систему фигурной скобкой.

    Пример системы уравнений

    Решить систему уравнений – найти пару чисел x и y , которые при подстановке в систему уравнений образуют верное равенство в обоих уравнениях системы.

    Существует два метода решений систем линейных уравнений:

    1. Метод подстановки.
    2. Метод сложения.

    Алгоритм решения системы уравнений методом подстановки:

    1. Выразить из любого уравнения одну переменную через другую.
    2. Подставить в другое уравнение вместо выраженной переменной полученное значение.
    3. Решить уравнение с одной неизвестной.
    4. Найти оставшуюся неизвестную.

    Решить систему уравнений методом подстановки

    Решение:

    1. Выразить из любого уравнения одну переменную через другую.
    1. Подставить в другое уравнение вместо выраженной переменной полученное значение.
    1. Решить уравнение с одной неизвестной.

    3 ( 8 − 2 y ) − y = − 4

    y = − 28 − 7 = 28 7 = 4

    1. Найти оставшуюся неизвестную.

    x = 8 − 2 y = 8 − 2 ⋅ 4 = 8 − 8 = 0

    Ответ можно записать одним из трех способов:

    Решение системы уравнений методом сложения.

    Метод сложения основывается на следующем свойстве:

    Идея метода сложения состоит в том, чтобы избавиться от одной из переменных, сложив уравнения.

    Решить систему уравнений методом сложения

    Давайте избавимся в данном примере от переменной x . Суть метода состоит в том, чтобы в первом и во втором уравнении перед переменной x стояли противоположные коэффициенты. Во втором уравнении перед x стоит коэффициент 3 . Для того, чтобы метод сложения сработал, надо чтобы перед переменной x оказался коэффициент ( − 3 ) . Для этого домножим левую и правую часть первого уравнения на ( − 3 ) .

    Теперь, когда перед переменной в обоих уравнениях стоят противоположные коэффициенты, при сложении левых частей уравнений переменная x исчезнет.

    ( − 3 x − 6 y ) + ( 3 x − y ) = ( − 24 ) + ( − 4 )

    − 3 x − 6 y + 3 x − y = − 24 − 4

    y = − 28 − 7 = 28 7 = 4

    Осталось найти переменную x . Для этого подставим y = 4 в любое из двух уравнений системы. Например, в первое.

    Ответ можно записать одним из трех способов:

    Задание №9 из ОГЭ 2020. Типовые задачи и принцип их решения.


    источники:

    http://izamorfix.ru/matematika/algebra/sistema_uravn.html

    http://epmat.ru/modul-algebra/urok-4-uravneniya-sistemy-uravnenij/