Photosynthesis is the process by which plants, algae, and some bacteria convert light energy into chemical energy stored as glucose. Investigating photosynthesis helps us understand how organisms produce oxygen and food, supporting nearly all life on Earth.
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Published: 24.06.2024. Last updated: 01.01.1970.
Une expression rationnelle est une fraction algébrique dont le numérateur et le dénominateur sont tous deux des polynômes, par exemple :
Dans cet article, nous allons voir comment additionner et soustraire des expressions rationnelles.
Rappelle-toi comment additionner ou soustraire des fractions ensemble. Comme les expressions rationnelles sont essentiellement des fractions dont le numérateur et le dénominateur sont tous deux des polynômes, nous pouvons utiliser le même concept de base ici.
La règle d'or pour additionner et soustraire des fractions est la suivante :
Si les fractions à ajouter ou à soustraire ont les mêmes dénominateurs, les numérateurs correspondants peuvent simplement être ajoutés ou soustraits en gardant le dénominateur constant.
Cela conduit essentiellement à deux types de cas d'utilisation :
Pour additionner ou soustraire des expressions ayant des dénominateurs communs, il suffit d'ajouter ou de soustraire (selon le signe) les numérateurs en gardant le dénominateur commun constant.
Évaluer
Solution
Étant donné que les dénominateurs sont communs, nous pouvons additionner les numérateurs en gardant le dénominateur constant.
Évaluer
Solution
Puisque x2-2x+1 est divisible par (x-1), nous pouvons encore simplifier l'expression.
Fais attention à ce que le signe négatif soit réparti sur l'ensemble du polynôme. Donc -(2x-1) = -2x+1. Tous les termes du polynôme doivent être annulés.
Si nous devons effectuer une addition ou une soustraction sur des expressions ayant des dénominateurs différents, nous manipulons d'abord les expressions pour qu'elles finissent par avoir les mêmes dénominateurs.
Tu peux suivre la procédure suivante pour additionner et soustraire des fractions ayant des dénominateurs différents :
Étape 1 : Remplace le dénominateur de chaque terme par le plus petit commun multiple (LCM) de tous les dénominateurs.
Étape 2 : Remplace le numérateur de chaque terme par.
Étape 3 : Maintenant que tous les dénominateurs sont identiques, additionne ou soustrait les numérateurs ensemble pour obtenir le numérateur résultant sur le dénominateur commun.
Étape 4 : Simplifie l'expression si nécessaire.
Étant donné que l'addition et la soustraction de polynômes avec des dénominateurs différents impliquent le calcul du LCM des dénominateurs, qui sont des polynômes, il est nécessaire d'être à l'aise avec le calcul du LCM de polynômes donnés.
Le processus de recherche du LCM de polynômes algébriques n'est pas différent de la recherche du LCM d'un ensemble donné d'entiers. Avant de passer aux exemples d'addition et de soustraction de polynômes ayant des dénominateurs différents, voyons d'abord un exemple d'évaluation du LCM de deux polynômes.
Trouve le LCM de 15mn et de 21np².
Solution :
Décomposons les termes en leurs facteurs premiers et leurs plus petits facteurs variables.
15mn = 3×5×m×n
21np² = 3×7×n×p×p
Multiplie chaque facteur par le plus grand nombre de fois qu'il apparaît dans l'une des factorisations.
LCM = 3×5×7×m×n×p×p
=105mnp²
Voyons maintenant quelques exemples d'addition et de soustraction d'expressions rationnelles avec des dénominateurs différents.
Evaluate
Solution
Évaluer
Solution
Évaluer
Solution
Dans cet exemple, nous avons les polynômes suivants au dénominateur :
4x²-y² et 2x+y.
Or ,
4x²-y²=(2x+y)(2x-y)
Donc le LCM des dénominateurs est (2x+y)(2x-y) [ou 4x²-y²].
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Gabriel Freitas is an AI Engineer with a solid experience in software development, machine learning algorithms, and generative AI, including large language models' (LLMs) applications. Graduated in Electrical Engineering at the University of São Paulo, he is currently pursuing an MSc in Computer Engineering at the University of Campinas, specializing in machine learning topics. Gabriel has a strong background in software engineering and has worked on projects involving computer vision, embedded AI, and LLM applications.
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