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1 - É lógico! Observe a tira do Recruta Zero.
Como foi que o Recruta Zero concluiu que o sargento Tainha iria assistir a um jogo? Que indício o fez concluir que não era possível assistir a um filme, naquele momento? Possivelmente pela evidência de que sempre que o sargento vai assistir ao jogo, ele arruma a estante de guloseimas. E naquele momento a estante estava arrumada. Baseado em indícios ele chegou a uma conclusão. Para o Recruta Zero isto é lógico! Você
se lembra quantas vezes, ao longo de sua vida, já utilizou essa
expressão?
Seria diferente se Recruta Zero tivesse dito: “acho que o sargento vai assistir a um jogo”, aí ele estaria apenas emitindo uma opinião e não poderia dizer: é lógico. Assim, se quisermos que a nossa conclusão seja lógica, devemos argumentar, isto é, expor as razões que a sustentam. Chamamos de "argumento" o encadeamento de razões. Para
exemplificar: A lógica trata das formas de argumentação, das maneiras de encadear o raciocínio para justificar, a partir de dados essenciais, as nossas conclusões. A lógica nos dá subsídios para identificar o que pode ou não pode ser concluído a partir de uma explicação ou comunicação. |
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A maioria de nós acredita que é somente na matemática que utilizamos o nosso raciocínio lógico, todavia este tipo de raciocínio está presente em todas as áreas de conhecimento. O “processo de pensar, expressar idéias, refletir, discutir, registrar, sistematizar, fazer e refazer baseia-se na contribuição interativa das diferentes disciplinas, por meio da articulação do pensamento e da linguagem na busca do significado das coisas e da elaboração do saber”. Diferentes profissionais, em diferentes campos de atuação, utilizam a argumentação lógica para atingirem os seus objetivos. Entre eles podemos citar: os advogados, jornalistas, políticos, professores, publicitários. Na matemática, somos convidados constantemente a apresentar conclusões como conseqüência lógica de determinadas afirmações que são inicialmente aceitas. É comum lidarmos com as expressões:
Observe que as expressões na matemática normalmente são construídas assim: Se isto é verdade, então aquilo também é. |
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Desta forma, estudar matemática é um permanente exercício de lógica, porque cada afirmação, por mais complexa que pareça, pode ser sempre comprovada a partir de outras mais simples, ordenadas apropriadamente. Sabendo-se que:
Somos, assim, levados a desenvolver nosso raciocínio lógico para ficarmos atentos e selecionar as informações que nos chegam para melhor desempenharmos nossos papéis de cidadãos. Muitas são as definições que você poderá encontrar para lógica, mas em última análise elas têm um conteúdo comum, ou seja, a lógica é a disciplina que trata das formas do pensamento, da linguagem descritiva do pensamento, das leis da argumentação e raciocínios, dos métodos e dos princípios que regem o pensamento humano. Veja bem,
existem diversas maneiras de se convencer alguém. Em linguagem
técnica são chamadas de argumentos, dentre os quais alguns
são corretos, verdadeiros ou legítimos e outros são
incorretos, falsos ou ilegítimos. |
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Aristóteles, nascido século IV antes de Cristo, foi um dos muitos pensadores cujas idéias permanecem vivas até os dias de hoje. Esse filósofo, que foi aluno de Platão e professor de Alexandre - o Grande, é considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos e criador do pensamento lógico. Aristóteles foi considerado o primeiro a se preocupar com o estabelecimento de regras para argumentação. Estudou detalhadamente certos tipos básicos de argumentos e estabeleceu regras para distinguir os que são válidos dos inválidos. Os argumentos inválidos são conhecidos como falácias ou sofismas. Você
já ouviu alguém dizer: tal argumento é falacioso
ou esta afirmação é um sofisma? Essas declarações
expressam que a afirmação ou o argumento utilizado foi mal
construído e que a conclusão não é conseqüência
das razões apresentadas. |
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Se perguntarmos a alguém: Você gostaria de melhorar sua habilidade de resolver problemas lógicos e matemáticos ou melhorar sua compreensão das informações que você lê em publicações cientificas, em relatórios médicos ou nos contratos legais? a maioria das pessoas responderia sim a essas perguntas. Muitas pessoas ficariam felizes em ampliar sua capacidade de raciocínio porque, no mundo de hoje, é impossível deixar de resolver alguns problemas, ler documentos técnicos, controlar conta bancaria e orçamento doméstico, calcular impostos ou ler instruções para instalar equipamentos domésticos. Inicialmente, devemos considerar que é possível enfrentar dificuldades e cometer erros, pois estamos aprendendo e experimentando. Uma forma de melhorar nossas habilidades de análise é observar os tipos de erros que as pessoas fazem freqüentemente, e então ficar atento para não praticá-los. Ocasionalmente, entretanto, erros acontecem porque determinada pessoa não possui as informações necessárias para responder a um determinado problema. Por exemplo, dada uma questão de vocabulário, um aluno pode não saber o significado de determinadas palavras contidas nas questões. Mas, muitos erros não são deste tipo. Ao invés, os alunos têm informações suficientes e erram a questão porque seus processos de análise e raciocínio falham de alguma forma. Falham na leitura ou na análise do problema, não têm persistência para chegar na solução ou não sabem “pensar alto” enquanto trabalham. Vamos analisar cada caso de falha. |
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| 1. Imprecisão de leitura O Aluno:
2. Falha na análise do problema O aluno:
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3. Falta de persistência O aluno:
4. Falha em “pensar alto”
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Aprender a solucionar problemas Os professores Arthur Whimbey e Jack Lochhead, no livro Problem solving and comprehension, demonstram os métodos usados por aquelas pessoas que são consideradas bons solucionadores de problemas. Em seguida, oferecem oportunidade de prática nesses métodos, por meio de muitos exercícios e questões de compreensão e raciocínio. Na medida em que faz os exercícios propostos, o aluno nota que suas habilidades de raciocínio estão melhorando e, em conseqüência, aumenta sua autoconfiança e adquire uma atitude positiva quando tem problemas a resolver. Você está convidado a ler e discutir em voz alta quando resolve os exercícios; isto porque pensar é uma atividade escondida. A habilidade de analisar material complexo e resolver problemas é uma habilidade tanto quanto jogar golfe ou dirigir um carro. Entretanto, há uma dificuldade especial para ensinar a habilidade de análise.
Em geral, há duas fases para se ensinar uma habilidade. Na primeira, a habilidade é demonstrada ao estudante e, na segunda, o aluno realiza prática orientada. Em contraste com a aprendizagem do jogo de golfe, analisar material complexo é uma atividade que se desenvolve em nossa cabeça. Este fato torna difícil para o professor ensinar e para o aluno aprender. Em outras palavras, um iniciante não pode observar como pensa um especialista em resolver problemas. E o especialista tem dificuldade em demonstrar a sua técnica. A forma de
resolver esse problema é: relatar em voz alta enquanto se resolve
um problema. Se estudantes e especialistas “pensam alto” enquanto
trabalham sobre idéias e relações complexas, os passos
que executam tornam-se abertos para serem “vistos” e suas
atividades podem ser observadas e comunicadas. |
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O procedimento de pedir às pessoas que pensem em voz alta enquanto resolvem problemas é aplicado de duas maneiras. 1. Resolvedores experientes de problemas foram convidados a relatarem seu pensamento, em voz alta enquanto resolviam os problemas deste curso. Suas respostas foram gravadas e os passos usados para a solução foram escritos e resumidos. Esses resumos são apresentados como solução do problema. Isto é, a solução de cada problema é um resumo dos passos executados por um solucionador experiente enquanto ele resolvia o problema em voz alta. 2. A segunda
aplicação do procedimento consiste em solicitar a você,
aluno, para pensar em voz alta enquanto trabalha cada um dos problemas.
Fazendo isso você torna seu raciocínio visível às
outras pessoas, de forma que possam observar como você ataca o problema. Mais tarde você vai descobrir que pensando alto será capaz de “ver” as atividades do seu próprio raciocínio mais atentamente. Você será capaz de ver exatamente quais estratégias que você usa e quais as suas dificuldades para resolver o problema. As pesquisas têm mostrado que esta é a maneira eficiente para melhorar as habilidades de solução de problemas: trabalhar em dupla, pensar alto, aprender com o outro e conhecer como os resolvedores experientes abordam os mesmos problemas. Escreva as respostas em uma folha de papel. Se tiver dúvida retorne ao texto. |
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2 - Pensando em voz alta Embora você seja convidado a pensar alto, você, naturalmente, não pode verbalizar todo o processamento mental que realiza. Por exemplo, você não pode explicar como você sabe o significado de cada palavra que lê no problema. Entretanto, quando você não está seguro sobre uma palavra ou idéia, e você tem que parar e pensar a respeito, faça isso em voz alta. Como uma regra básica, tente pensar alto tanto quanto possível enquanto faz os exercícios.
Descreva seus pensamentos - especialmente nos pontos do problema em que sinta dificuldade ou fique confuso. É uma forma de garantir que você não salte passos no seu raciocínio nem perca fatos ao chegar à conclusão. Ou seja, você verá que a verbalização de seus pensamentos o força a ser mais cuidadoso e completo ao analisar idéias. O processo
de verbalizar enquanto resolve problemas requer alguma prática.
Inicialmente você pode encontrar dificuldade em expressar os seus
pensamentos com palavras, mas a maioria dos estudantes passa a fazê-lo
rapidamente. |
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3 - Características dos bons solucionadores Os exemplos apresentados ilustram algumas características das pessoas que são boas resolvedoras de problemas. Essas características têm sido estudadas pelos pesquisadores do assunto e serão resumidas em cinco itens. a) Atitude positiva – Os bons resolvedores de problemas têm forte crença em que os problemas de raciocínio podem ser resolvidos por meio de análise persistente. Resolvedores mais fracos, ao contrário, expressam freqüentemente a opinião: ou você sabe a resposta a um problema ou não sabe. Se você não sabe, procure adivinhar ou então abandone.
Eles não
aprenderam que um problema pode inicialmente parecer confuso – e
a maneira de trabalhar sobre ele pode não ser óbvia –
mas que, decompondo cuidadosamente o problema, destacando primeiro uma
parte da informação e depois outra, a dificuldade inicial
pode ser gradualmente analisada. Os resolvedores fracos não têm
confiança nem experiência em tratar os problemas, às
vezes longos, por meio da análise gradual. |
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Os bons resolvedores costumam trabalhar os problemas do começo ao fim, cuidadosamente, em pequenos passos. A tendência dos fracos fazerem mais erros – trabalhando apressadamente e, algumas vezes pulando os passos – pode ser descrita por três características.
Como conseqüência
dessas três características, os resolvedores mais fracos
têm uma forte tendência de apresentar respostas rápidas
que contém erros, tanto de cálculo como de lógica. |
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e) Atuar na solução de problemas - A característica final do bom solucionador de problemas é a tendência em ser mais ativo que os outros, quando trabalhando com problemas de raciocínio. Eles fazem mais coisas enquanto tentam entender e responder questões difíceis. Por exemplo, se uma descrição escrita é difícil de entender, eles tentam criar uma figura mental das idéias de modo a “ver” melhor a situação. Se uma apresentação é longa, confusa ou vaga, um bom solucionador tenta destacar e simplificar, em termos de experiências vividas e exemplos concretos.
Além disso, o bom solucionador faz perguntas sobre o problema, responde questões, fala consigo mesmo para clarear as idéias. Um solucionador pode contar nos dedos, apontar com uma caneta, rabiscar o texto do problema, fazer digramas ou outra ajuda física para o pensamento. Principalmente, um bom solucionador é ativo de muitas formas, as quais melhoram sua precisão e o ajudam a chegar ao entendimento claro de idéias e problemas. Muito da aprendizagem vem não daquilo que outras pessoas nos falam, mas de nossa própria habilidade de descrever o que funciona e o que não funciona. “Pensar alto” é um processo muito simples que se torna cada vez mais complexo e sofisticado na medida em que desenvolvemos nossa experiência. Inicialmente tudo que precisamos saber é que: aquele que resolve o problema deve explicar todos os passos de seu raciocínio e quem ouve tem que entender todos esses passos. Dessas duas metas simples decorre todo o resto. |
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4 - A importância da leitura Ao ler livros especializados, ou qualquer outro texto técnico, devemos ler muito cuidadosamente para ter compreensão completa. Ocasionalmente, podemos não ter o tempo suficiente para ler com cuidado e acabamos por fazer apenas uma leitura superficial.
Mas é preciso reconhecer que, quando lemos superficialmente, não compreendemos a maioria dos detalhes. Não conseguimos aprender matemática fazendo uma leitura superficial sobre um texto matemático, nem conseguimos aprender química, física, biologia, ou qualquer outra ciência, se fizermos apenas uma leitura superficial em textos dessas áreas. Existe uma grande quantidade de informações erradas sobre leitura. Aqui estão seis mitos populares sobre leitura, que pesquisas demonstraram que são falsos. |
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Mito 01. Não Mova os Lábios ao Ler - Às vezes, ouvimos que não se deveria mover os lábios, a língua ou os músculos da garganta ao ler, nem ouvir palavras em nossa mente ao ler. Deveríamos ser um leitor totalmente “visual”. Em alguns livros, professores são aconselhados a dar balas ou doces aos seus alunos, para que elas não movam os lábios ou a língua e, se necessário, até colocar uma caneta ou uma régua na boca da criança, para salvá-la deste hábito. Uma série de estudos mostrou recentemente que é útil mover os lábios, a língua ou os músculos da garganta, e talvez seja até necessário para uma boa compreensão de matérias difíceis. Por exemplo, em um experimento, estudantes universitários que foram ensinados a não mover os lábios, conseguiam uma boa compreensão apenas de matérias fáceis. A compreensão deles sobre matérias difíceis piorava drasticamente quando não moviam os lábios durante a leitura. Todas as
evidencias indicam que se deveria, livremente, mover os lábios,
a língua ou os músculos da garganta ao ler. Isto pode produzir
melhor compreensão de materiais técnicos e uma completa
apreciação de escritas literárias onde figuras de
linguagem dependem do ato de ouvir as palavras lidas. |
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| Mito 02. Leia apenas as palavras chave - Este conselho é completamente ilógico. Como se podem saber quais são as palavras chaves, antes de se ler todas as palavras? Este conselho supõe algo mágico, um mecanismo de eliminação que permitirá pré-ler as palavras e selecionar as palavras chaves que então serão lidas.
Quando os estudantes realmente tentam ler apenas as palavras chaves, eles, freqüentemente, aparecem com uma interpretação errada do material. Por exemplo, um estudante leu a seguinte frase silenciosamente: Alguns fragmentos de evidência comprovam aqueles que sustentam uma opinião elevada sobre o nível de cultura geral entre os atenienses no Período Clássico. Eu perguntei ao estudante o que dizia a frase e ele respondeu: “O nível da cultura grega era muito alto”.Eu perguntei: “e o que diz respeito à primeira parte da frase – alguns fragmentos de evidência?” Ele respondeu que havia pulado esta parte e tentou ler apenas as palavras chaves, ou seja, “elevado... nível de cultura... atenienses”. Mito 03. Não tenha uma leitura “palavra por palavra” - Emerald Dechant, um proeminente pesquisador de leitura, fez o seguinte comentário sobre este mito no “Décimo Primeiro Livro Anual da Conferência Nacional de Leitura”:
Mito
04. Leia em grupos de idéias - Este mito é
relativamente próximo ao mito 03. Já que bons leitores basicamente
lêem palavra por palavra, eles obviamente não lêem
em grupos de idéias. Naturalmente ao ler, agrupamos palavras mentalmente.
Verbos e preposições ligam nomes com outros nomes, e assim
vai. Mas não se consegue “ler em grupos de idéias”
no sentido de visualmente focalizar um grupo de palavras que formam idéias.
De fato, isto seria logicamente impossível. Você não
conseguiria saber quais as palavras que formam um “grupo de idéias”
até que você as leia primeiramente. Seria impossível
ler movendo os olhos de um grupo de idéias para outro. |
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Mito 05. Você pode ler a uma velocidade de 1000 ou mais palavras por minuto sem nenhuma perda de compreensão - Os especialistas em velocidade de leitura dizem que quando lemos de 250 a 300 palavras por minuto, estamos trabalhando a uma taxa de velocidade equivalente a de uma carroça, ou seja, estamos perdendo tempo. Deveríamos ler de três a dez vezes mais rápido que isto. Contudo,
uma amostra de professores da Universidade de Michigan lia a uma taxa
geral de 303 palavras por minuto e a taxa geral dos estudantes calouros
da Universidade de Harvard foi de 300 palavras por minuto. Além
disso, uma série de experimentos mostrou que pessoas que aprenderam
a ler a uma taxa de 600 palavras por minuto, quando diminuíram
para a taxa para 300 palavras melhoraram sua compreensão. Uma “garantia” de velocidade de leitura - Uma das maiores empresas de velocidade de leitura garante suas afirmações oferecendo o retorno de uma porção do seu pagamento se eles falharem em triplicar a “eficiência de sua leitura”. Isto soa de forma impressionante aos ouvidos de várias pessoas, pois elas não sabem o que “eficiência de leitura” representa. Aqui está uma definição de eficiência de leitura:
Suponha que uma pessoa comece o curso de velocidade de leitura como um bom leitor, que lê a 300 palavras por minuto e responde corretamente a 95% das questões do teste de compreensão. Sua eficiência de leitura é calculada assim:
Ao completar o curso, em novo teste de eficiência, lê a uma velocidade de 2000 palavras por minuto com 55% de compreensão. A eficiência é calculada:
Assim, a eficiência de leitura mais que triplicou. Mas como uma eficiência de leitura de 1100 é boa, se é baseada em uma taxa de compreensão de 55%? Seria bom que um cirurgião operasse com uma compreensão incompleta de textos médicos? Advogados, engenheiros nucleares e mecânicos não requisitam a maior compreensão possível para fazer o seu trabalho de melhor maneira possível? Para maximizar o desempenho acadêmico e ter uma boa performance em testes, é necessário ler com cuidado e detalhadamente e conceder o tempo necessário ao trabalho. Não há atalhos mágicos. Ao ler livros acadêmicos e materiais técnicos, devemos usar todas as atividades que bons solucionadores de problemas que iremos estudar. A seguir você terá muitos exercícios que, com certeza irão colaborar para o aperfeiçoamento do seu método de raciocinar. Lembre-se: se que a prática é vital e as repetições são necessárias. Bom trabalho! Mito 06. Não retorne ou releia - Especialistas em velocidade de leitura dizem que nunca se deveria retornar ou reler uma seção de texto, mesmo quando se acredita que não entendeu perfeitamente. A releitura é conhecida como um mau hábito de leitura e totalmente improdutivo. Ao invés, deveríamos seguir em frente, pois nossa compreensão seria esclarecida à medida que lemos. Entretanto, vários estudos mostram que bons leitores não seguem este conselho. Com livros didáticos ou outros materiais mais complicados, eles devem constantemente reler frases e parágrafos para entender completamente. |
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1 - Soluções com diagramas de posicionamento Introdução A partir
de agora você está convidado a resolver problemas que têm
por objetivo aperfeiçoar sua habilidade de raciocínio lógico.
Problema 01 José
é mais pesado que Frederico, porém mais leve que Márcio.
Escreva os nomes dos três homens, em ordem decrescente, no seu diagrama
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| Problema 02 João é mais lento que Felipe, e mais rápido que Valdir. Valdir é mais lento que João, porém mais rápido que Pedro. Escreva os nomes dos quatro homens em ordem no seu diagrama abaixo.
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| Problema 03 Se Daniel e Frederico são mais ricos do que Tom, Alexandre é mais pobre do que Daniel, porém mais rico do que Frederico, qual deles é o mais pobre e qual é o segundo mais pobre? Indique os nomes de todos os quatro homens em ordem.
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Problema 04 Paulo e Tom têm a mesma idade. Paulo é mais velho que Cíntia. Cíntia é mais nova do que Alexandre. Pela informação, é possível determinar se Paulo é mais velho que Alexandre? |
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Problema 05 Catia sabe Francês e Alemão, Norma sabe Japonês e Chinês, Rosa sabe Espanhol e Francês e Elizabeth sabe Alemão e Japonês. Se Francês é mais fácil do que Alemão, Chinês é mais difícil do que Japonês, Alemão é mais fácil do que Japonês e o Espanhol é mais fácil do que o Francês, qual garota sabe os dois idiomas mais difíceis? |
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Problema 06 Homero, Samuel, e Ricardo diferem na altura. Seus sobrenomes são Souza, Oliveira e Carvalho, mas não necessariamente nessa ordem. Homero é mais alto do que Ricardo, porém menor do que Samuel. Souza é o mais alto dos três e Carvalho é o menor. Quais são sobrenomes de Homero e de Ricardo? |
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| 2 - Soluções com matriz Problema 1 Três pais – Pedro, João e Nelson – têm, entre eles, um total de 15 crianças, das quais nove são meninos. Pedro tem três meninas e João tem o mesmo número, porém de meninos. João tem uma criança a mais que Pedro, que tem quatro. Nelson tem quatro meninos a mais do que meninas e tem o mesmo numero de meninas que Pedro tem de meninos. Quanto cada um, Nelson e Pedro, têm de meninos? Dica:
Pode ser de boa ajuda organizar a informação em uma tabela
do tipo da mostrada abaixo.
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Problema 2 Paula, Joana e Maria possuem um total de 16 cães, entre os quais 3 são da raça poodle, o dobro disso são de Cocker Spaniels e os restantes são Collies e pastores alemães. Joana não gosta nem de poodle nem de collie, mas possui 4 Cocker Spaniels e 2 da raça pastor alemão, um total de 6 cães. Paula possui 1 poodle e só mais 2 cães, ambos da raça pastor alemão. Maria possui 3 collies e mais alguns cães. Quais os outros cães (e quanto de cada um) Maria possui? Observação:
Ao construir a tabela para este problema, não se esqueça
de preencher com zero tanto quanto números positivos sempre que
for apropriado. Alguns estudantes esquecem de colocar o zero e por causa
disso acham que o problema não pode ser resolvido. Além
disso, preencha o total sempre que puder. Por exemplo, coloque agora 16
no total de cães. |
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Problema 3 Todos os anos, os vendedores que trabalham para a Companhia “Apogeu das Perucas” são transferidos para uma cidade diferente. Henrique começou a trabalhar para a Companhia em 1995 em Nova Iorque e nos 4 anos que se sucederam trabalhou em Minneapolis, São Francisco, Washington e Los Angeles, nessa ordem. Em 1993, Marta trabalhou para a Companhia em São Francisco e nos anos subseqüentes trabalhou em Nova Iorque, Los Angeles, Minneapolis e em Washington. Frederico, em 1997, trabalhou para a Companhia em Los Angeles; nos 2 anos anteriores tinha trabalhado primeiramente em São Francisco e depois Minneapolis. João trabalhou, em 1998, em Los Angeles. Antes, estava em São Francisco, antes disso em Washington, e ainda antes disso, em Nova Iorque. Quais vendedores da Companhia estavam em São Francisco em 1997 e quais estavam em Minneapolis em 1996? >Solução do Problema |
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Problema 4 Num certo dia, eu almocei no Restaurante Tommy, peguei dois livros na biblioteca (“O Lobo do Mar” e “Martin Eden”, ambos do mesmo autor, John London), visitei o museu, fiz uma obturação. O restaurante não abre às quartas-feiras, a biblioteca fecha nos fins de semana, o museu funciona somente nas segundas, quartas, e sextas, e o meu dentista trabalha na clínica nas terças, sextas e sábados. Em qual dia da semana eu fiz todas estas coisas? >Solução do Problema |
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| 3 - Comparação complexas Problema 1 Boris, Antônio e José trabalham nas profissões de bibliotecário, professor e eletricista, mas não necessariamente nessa ordem. O bibliotecário é primo do José. Antônio mora ao lado do eletricista. Boris, que é mais culto que o professor, dirige 45 minutos para chegar à casa do Antônio. Qual a profissão de cada um? O uso de uma tabela como a mostrada abaixo é útil.
Complete a tabela e determine a profissão de cada homem. >Solução do Problema |
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Problema 2 Três homens -Frederico, Edison e Manuel - são casados com Joana, Tereza e Vitória, mas não necessariamente nessa ordem. Joana, que é irmã de Edison, mora em Brasília. Frederico não gosta de animais. Edison pesa mais do que o homem que é casado com Vitória. O homem casado com a Tereza cria gatos Siameses como hobby. Frederico gasta cerca de 200 horas por ano para ir da sua casa em Taguatinga ao seu trabalho em Brasília. Associe cada homem com sua respectiva mulher. >Solução do Problema |
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Problema 3 Você está voltado para o leste. Você vira sua cabeça para a direção oposta e depois vira 90° no sentido anti-horário. Em que direção está o seu lado esquerdo, agora? >Solução do Problema |
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Problema 4 Um trem deixou a cidade “A” às 9:35 horas e chegou à cidade “B” 5 horas e 40 minutos depois. A que horas o trem chegou à cidade “B”? >Solução do Problema |
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Problema 5 A Rua Garibaldi é paralela à Rua São Miguel. A Rua Castelo Branco é perpendicular à Rua Vitória. A Rua Vitória é paralela à Rua São Miguel. A Rua Castelo Branco é perpendicular ou paralela à Rua Garibaldi? >Solução do Problema |
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Problema 6 Na cidade de Portsville, as ruas com nomes que começam com vogais e terminam com consoantes têm sentido norte-sul. Aquelas que começam com consoantes e terminam com vogais têm sentido leste-oeste. As outras podem ter tanto um como outro sentido. Se a rua Carter é perpendicular à rua Agnes, ela vai ser perpendicular ou paralela à rua Sheridan, que tem sentido norte-sul? >Solução do Problema |
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Problema 7 Quantas letras estão no retângulo ou no quadrado, mas não estão em ambas figuras? Obs: O problema não menciona o círculo. Portanto proceda como se o círculo não estivesse lá. Um exemplo simples ilustra melhor essa idéia. Se o professor pedir aos seus alunos de olhos azuis que se levantem. Os alunos de olhos azuis que são baixos e os que são altos vão se levantar. Já que a altura não é mencionada, ela é ignorada.
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Problema 8 Ao trabalhar esse problema, considere o diagrama feito por três figuras geométricas: 1. um triangulo; 2. um círculo; 3. um retângulo. Quantas letras estão em exatamente duas (mas não em 3) dessas figuras?
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Problema 9 Para resolver este problema, considere o diagrama feito de 5 figuras geométricas: 1. um triângulo; 2. dois círculos; e 3. dois retângulos. Especifique quais as letras que estão no mesmo número de figuras que a letra G está.
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4 - Diagrama de Venn O próximo bloco de problemas utiliza diagramas de Venn. Abaixo se encontram formas de utilização do diagrama de Venn para representar certas afirmações. Exemplos a) Todo A é B. Por exemplo, todos cães são animais.
b) Nenhum C é D. Por exemplo, nenhuma pessoa é um automóvel.
c) Alguns E são F. Por exemplo, algumas mulheres são feministas.
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Problema 1 Faça um diagrama de Venn com 3 círculos, representando as seguintes relações: Alguns x são y. Nenhum x é z. Nenhum y é z. >Solução do Problema |
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Problema 2 Faça um diagrama de Venn com 3 círculos, representando as seguintes relações: Alguns x são y. Alguns x são z. Nenhum y é z. >Solução do Problema |
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Problema 3 Faça um diagrama de Venn mostrando a relação entre gatos, animais e carros, usando um círculo para representar os gatos, outro para representar os animais e um terceiro para representar os carros. >Solução do Problema |
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Problema 4 Faça um diagrama de Venn mostrando as relações entre gatos, cães e animais. >Solução do Problema |
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Problema 5 Se alguns habitantes de Santa Rosa têm olhos azuis, e alguns habitantes de lá são mulheres, a afirmação “Alguns habitantes de Santa Rosa são mulheres de olhos azuis” é verdadeira, falsa, ou inconsistente? >Solução do Problema |
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Problema 6 Nesse problema, suponha que as duas primeiras afirmações estão corretas e faça um diagrama para representar as relações. Depois responda as perguntas. Todos os ursos são borboletas. Todas as abelhas são ursos. a) Você pode afirmar que todas as abelhas são borboletas? b) Você pode afirmar que todas as borboletas são abelhas? >Solução do Problema |
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Problema 7 O departamento de bombeiros quer mandar panfletos informativos para todos os professores e proprietários de casa na cidade. Quantos informativos o departamento precisará, usando as estatísticas abaixo? Use um diagrama de Venn ao resolver esse problema. >Solução do Problema |
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| Problema 8 Uma seguradora quer entrar em contato com todos os médicos e todos os motoristas na cidade. Usando as estatísticas abaixo, quantas pessoas devem ser contatadas? Desenhe um diagrama de Venn com a sua solução. >Solução do Problema |
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| Problema 9 O governo quer entrar em contato com todos os farmacêuticos, todos donos de lojas de armas de fogo e todos os pais da cidade. Quantas pessoas devem ser contatadas, usando as estatísticas dadas?
Dica: Use esse diagrama de Venn. Note que, já que nenhum farmacêutico é dono de loja de armas de fogo, duas seções são nulas (têm zeros). >Solução do Problema |
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| 5 - Usando letras e números Problema 1 Se, ao retirar as letras A, L e U da palavra almoçou, o restante forma uma palavra de três letras com significado, considere o primeiro O na palavra almoçou. Senão, considere a letra M onde a palavra almoçou aparece pela terceira vez no problema. >Solução do Problema |
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| Problema 2 Indique a posição da letra na palavra “viagem” que é a sétima letra do alfabeto. A. primeiro |
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Problema 3 Qual o número cuja distância para 20 é o dobro da distância que o 7 tem acima de 4?
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Problema 4 Se o quarto número é maior do que o segundo, considere o terceiro número, a não ser que o terceiro número seja maior do que o quinto. Nesse caso, considere o número que é a diferença entre o segundo e o sétimo número.
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Problema 5 Se a diferença entre o segundo e o quarto número é maior do que a diferença entre o terceiro e o quinto número, circule o sétimo número. Do contrário, calcule a diferença entre as diferenças e circule-a.
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Problema 6 Circule a letra no nome Antônio que é três letras anterior à letra seguinte à letra do meio do nome. >Solução do Problema |
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Problema 7 Marque com um X a letra na palavra “estudante” que é duas letras anterior ao segundo T. >Solução do Problema |
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Problema 8 José deve ao Samuel $27,00. Samuel deve ao Frederico $6,00 e ao Alberto, $15,30. Se, com a permissão de Samuel, José pagar a dívida de Samuel com o Alberto, quanto ele ainda estaria devendo ao Samuel? >Solução do Problema |
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Problema 9 Tereza emprestou $7.00 a Betty. Mas Tereza pegou emprestado $15,00 da Estela e $32,00 da Joana. Além disso, Joana deve $3,00 à Estela, e $7,00 à Betty. Um dia, as mulheres se reuniram na casa da Betty para acertar suas dívidas. Qual a mulher que saiu com $18,00 a mais daquilo que tinha quando chegou? Dica: Se fizer um diagrama, use setas para indicar qual pessoa tem que devolver dinheiro para qual pessoa. Mostre a direção que o dinheiro deve ser devolvido. >Solução do Problema |
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Problema 10 Lélio tem 12 vezes a quantidade de bolinhas de gude que a José tem. João tem o equivalente a metade do montante que a Judite tem. Judite tem a metade do que o Lélio tem. José tem 6 bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude cada um, Lélio e João têm? Você não precisa usar álgebra para resolver este problema. >>Solução do Problema |
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| 6 - Uso dos dias da semana Um homem de negócios teve que trabalhar até tarde e chegou em casa de madrugada por vários dias, mas sua mulher suspeitou que ele estava com sua amante. Certa madrugada ele chegou em casa e achou isto:
O efeito
humorístico desta nota vem de mudanças de perspectivas no
tempo. A última sentença, por exemplo, usa o fato de que
amanhã, hoje já será ontem.
O seguinte diagrama mostra que 1 dia depois de terça é quarta; e 2 dias depois de terça é quinta.
Portanto,
meu aniversário é quinta. |
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| Parte I Cada um dos seguintes problemas é acompanhado de um diagrama. Mostre no diagrama todos os passos que você usar para chegar na resposta. Mesmo que você consiga resolver problemas mais fáceis sem um diagrama, você considerará o diagrama indispensável em problemas posteriores mais difíceis. Exercício 1 Suponha que o dia dos namorados é 3 dias depois de sexta. Que dia é o dia dos namorados?
Suponha que
o aniversário de Antonio é 4 dias antes de terça.
Que dia é o aniversário de Antonio?
Exercício 3 Suponha que o Natal é dois dias depois de quarta. a) Que dia é o Natal?
b) Baseado na sua resposta para a letra A., que dia é 4 dias antes do Natal?
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| Parte II Os próximos
problemas são mais engenhosos porque você precisa trabalhar
com a informação dada de trás para frente. Tente
resolver este exemplo antes de conferir a resposta.
Como sexta é depois da festa, nós sabemos que a festa deve ser mais cedo na semana. Quinta é 1 dia depois da festa.
Portanto, a festa deve ser na quarta.
Use passos similares para resolver os seguintes problemas.
Quarta é 3 dias depois do Dia das Bruxas. Que dia é o dia das bruxas?
Exercício 3 As duas partes deste
exercício contrasta com os dois tipos de problemas que você
resolveu até agora.
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| Parte III Freqüentemente em problemas lógicos ou matemáticos, você deve supor que algo é verdadeiro e depois deduzir as conclusões que seguirem. Aqui estão quatro formas de apresentar informações que te pedem para supor e deduzir uma conclusão simples. Defina hoje como terça. Que dia é amanhã? Suponha que hoje é terça. Que dia é amanhã? Se hoje é terça, que dia é amanhã? Hoje é terça. Que dia é amanhã? Na realidade, hoje pode ser quinta e amanha sexta. Mas cada uma dessas quatro questões pode que você assuma que hoje é terça, em que, no caso, amanhã é quarta. Para os próximos exercícios, suponha que a informação dada é verdadeira e depois deduza a resposta solicitada. Tente resolver este problema antes de conferir sua resposta. Hoje é quarta. Que dia será 4 dias depois de amanhã?
Este problema pode ser facilmente resolvido, nomeando quarta com hoje no diagrama, e depois contando os dias para encontrar a resposta.
Exercício 1 Hoje é quinta. Que será 2 dias depois de amanhã? >SoluçãoExercício 2 Hoje é sexta. Que dia foi 6 dias antes de ontem? >SoluçãoExercício 3 Ontem foi segunda. Que dia será 4 dias depois de amanhã? >SoluçãoExercício 4 Hoje é sábado. Que dia foi o dia depois de 4 dias antes de amanhã? >Solução |
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| Parte IV Geralmente, problemas matemáticos complexos são resolvidos dividindo-os em partes e trabalhando passo por passo. Considere este problema. Hoje é segunda. Que dia é 1 dia depois de 3 dias antes de ontem? Uma forma de começar a resolver este problema é separa-lo em partes assim. Hoje é segunda. Que dia é / 1 dia depois de / 3 dias antes de ontem? Agora nós podemos usar um diagrama para trabalhar cada passo do problema. 1º passo
- Nos disseram que hoje é segunda.
2º passo - Isto significa que ontem foi domingo.
3º passo - Agora nós temos que encontrar 3 dias antes de ontem. Um dia antes de ontem foi sábado; 2 dias antes de ontem foi sexta; então 3 dias antes de ontem foi quinta.
4º passo - Finalmente, nós temos que encontrar o dia que é 1 dia depois disto.
Note como os quatro passos correspondem a quatro partes do problema original.
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| Use uma forma similar de passo por passo para resolver os seguintes problemas. Para cada exercício faça seu próprio diagrama e mostre os passos que você usar para chegar à resposta. Talvez você ache mais fácil separar cada problema me partes, como mostrado no primeiro problema. Exercício1 Hoje é sexta. Que dia é 2 dias antes de 5 dias depois de ontem? >SoluçãoExercício 2 Hoje é quinta. Que dia é 6 dias antes de 3 dias depois de amanhã? >Solução
Ontem foi terça. Que dia é 2 dias antes de 4 dias depois de amanhã? >SoluçãoExercício 4 Amanhã é domingo. Que dia é 2 dias depois de 3 dias antes de ontem? >SoluçãoExercício 5 Hoje é terça. Que dia é 2 dias depois de 10 dias antes do dia depois de amanhã? >SoluçãoExercício 6 Ontem foi sábado. Que dia é 4 dias antes de 7 dias depois de 2 dias antes de hoje? >SoluçãoExercício 7 Você pode facilmente inventar novos problemas circulando alternativas neste problema gerador.
Aqui está um exemplo:
Problemas mais complicados podem ser criados adicionando mais lances. Veja se você consegue analisar este problema separando os lances e trabalhando um depois do outro. Use um diagrama. Hoje é segunda.
Que dia é 3 dias depois de 2 dias antes de 6 dias depois de 5 dias
depois de amanhã? |
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| Parte V O próximo grupo de problemas são diferentes do último grupo, assim como os problemas que você resolveu na Parte I eram diferentes daqueles da Parte II. Para ver a diferença, resolva estes dois problemas antes de conferir as respostas.
Ambos os problemas contém a palavra depois. Mas no problema A você se desloca para a direita para encontrar a resposta.
Para o problema B você se desloca para a esquerda para encontrar a resposta, porque domingo já é depois da resposta.
Problemas tipo B são geralmente mais difíceis porque você deve inverter seu processo de raciocínio. Quando você vê a palavra depois, você normalmente não procura pela resposta mais tarde na semana, e sim mais cedo – o dia mencionado na informação suposta já depois da resposta. Similarmente, quando você vê antes, você geralmente não procura a resposta mais cedo na semana e sim mais tarde. Tente resolver este problema, rotulando inteiramente o diagrama, antes de conferir sua resposta. Domingo é 3
dias antes de ontem. Que dia foi ontem?
Aqui estão os passos que você pode usar para resolver o problema. 1º passo
- Rotule o dia no diagrama.
2º passo - Domingo é antes ou depois de ontem? Antes
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| Se você tem dificuldade com algum problema, revise os problemas na Parte II que são parecidos e mais simples. Quando matemáticos encontram dificuldades com um problema, eles freqüentemente examinam problemas parecidos e mais simples para ver como os problemas são resolvidos. Exercício 1 Domingo é 4
dias depois de ontem. Que dia foi ontem?
b) domingo é
antes ou depois de ontem? ____________
Exercício 2 Terça é
2 dias antes de amanhã. Que dia é amanhã?
b) Terça é
antes ou depois de amanhã? _____________
Quinta é 3
dias depois de amanhã. Que dia é hoje?
b) Quinta é
antes ou depois de amanhã? ____________ Exercício 4 Sexta foi 3 dias
antes de ontem. Que dia é amanhã?
b) Sexta é
antes ou depois de ontem? ___________ |
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| Parte VI Os próximos problemas envolvem dois lances. Tente resolver este problema antes de conferir a resposta. Segunda é 5
dias antes de 2 dias depois de ontem. Que dia foi ontem?
Aqui estão os passos que você pode usar para resolver o problema. 1º passo - Separe o problema em dois lances.
Que dia foi ontem? 2º passo - Rotule o dia no diagrama.
3º passo - Segunda é 5 dias antes ou depois da parte 2? Antes 4º passo
- Em que direção você deve seguir primeiro? 5º passo
- Use o diagrama para fazer o primeiro lance. Rotule o diagrama.
6º passo
- Em que direção você deveria se deslocar na Parte
2 para encontrar ontem? 7º passo
- Use o diagrama para completar o problema. Rotule seus lances.
8º passo - Confira sua resposta começando com quinta como ontem e invertendo os passos para ver se você encontra segunda. |
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| Exercício 1 Segunda é
4 dias antes de 1 dia depôs de amanhã. Que dia é amanhã?
c) Segunda
é 4 dias antes ou depois da Parte 2? _____________ Exercício 2 Quinta é
3 dias depois do dia antes de ontem. Que dia foi ontem?
c) Quinta
é antes ou depois da Parte 2? _____________ Inclua um diagrama completamente rotulado que mostre todos os seus passos para resolver os problemas restantes. Exercício 3 Quarta é 6 dias antes de 2 dias depois de amanhã. Que dia é amanhã? >SoluçãoExercício 4 Segunda é 3 dias antes de 2 dias antes de hoje. Que dia é amanhã? >SoluçãoExercício 5 Domingo é 2 dias depois de 6 dias antes de amanhã. Que dia é hoje? >SoluçãoExercício 6 Sábado é o dia depois de 3 dias depois de ontem. Que dia é hoje? >Solução |
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| Os
problemas que você resolveu são complicados problemas de
conta: Você conta através dos dias da semana para encontrar
uma resposta. A matemática tem suas raízes em contas –
contar eventos, objetos, e distâncias – assim, estes são
problemas matemáticos muito básicos. Eles requisitam que
você pense analiticamente, dedutivamente, graficamente, e algumas
vezes de forma “invertida”, as mesmas formas de raciocínio
usadas em matemática avançada. Exercício 1 Ontem foi sexta. Qual é a terceira letra do dia depois de amanhã? >SoluçãoExercício 2 Se ontem foi terça, a terceira letra do dia que é 2 dias depois de amanhã está na primeira ou segunda metade do alfabeto? >SoluçãoExercício 3 Se 2 dias depois de amanhã é domingo, em que posição no alfabeto está a primeira letra do dia antes de ontem? >Solução |
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| Módulo 1 | Página 69 |
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1 - Analogia e sentenças de relação Freqüentemente, nós explicamos e enfatizamos nossas idéias usando analogias. Por exemplo, quando nós dizemos “John e seu pai são farinha do mesmo saco”, trazemos a idéia de similaridade de John, com seu pai. Com efeito, nós estamos dizendo que John é tão similar a seu pai que é como se eles tivessem saído do mesmo lugar. Similarmente, nós lemos na Bíblia “O Senhor é meu pastor” – e com estas 5 palavras nós entendemos mais claramente a proteção e o conforto sentido pelo salmista do que entenderíamos se escrito de forma literal. Biólogos nos dizem que “o coração é uma bomba mecânica”, e nós entendemos imediatamente o papel do coração diante de circulação sanguínea. E em física, novos conhecimentos foram obtidos quando Lorde Rutherford sugeriu o uso do sistema solar como um modelo para o átomo, com os elétrons ao redor dos núcleos encarados como uma analogia dos planetas ao redor do Sol. |
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| Cada uma das afirmações ou comparações é originada por pensamentos analógicos. Isso é mostrado ao representar cada uma das idéias na forma básica de uma simples analogia.
Analogias
ajudam-nos a explicar idéias para outras pessoas. Mais que isso,
freqüentemente elas nos levam a novas descobertas e invenções. |
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| Um amigo de Bell – Dr. Clarence Blake – sugeriu que ele estudasse o ouvido humano antes de continuar seus experimentos com instrumentos mecânicos, e assim, deu ao inventor um ouvido com órgãos conectados da cabeça de um cadáver. Bell observou que o tambor do ouvido era extremamente fino e claro, e conseguia mover os três pesados ossos do ouvido interno, os quais formavam a ligação mecânica do ouvido. Mais tarde Bell disse “percebi que os ossos do ouvido humano eram pesados, realmente, se comparado com a delicada membrana que os faz funcionar, e me ocorreu que se uma membrana tão delicada podia mover ossos relativamente tão pesados, porque um pedaço de membrana mais grosso e mais forte não moveria meu pedaço de aço”.
Isto foi
a abertura. Vários discos de ferro e membranas foram usados como
tentativas. Finalmente em 1875, um diafragma de lâmina de ouro (o
qual é muito fino) foi amarrado a uma armadura de metal adjacente
a um eletromagneto e o primeiro microfone funcional, uma parte integral
de qualquer telefone, foi criado. Os tambores
do ouvido funcionam no ouvido da mesma forma que o diafragma funciona
no telefone. |
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| A estratégia de procurar analogias biológicas para ajudar no desenvolvimento tecnológico é tão frutífera que uma nova ciência chamada Biônica foi criada. O Jornal de Comportamento Criativo descreve a Biônica da seguinte maneira:
O
papel primário que o pensamento analógico tem na invenção
científica, indução matemática ou criação
literária, basicamente, salienta que quando uma pessoa analisa
de forma sistemática uma analogia, a pessoa usa as mesmas habilidades
mentais que são importantes para compreensão e integração
de todas as áreas de conhecimento humano avançado. Essas atividades baseiam
o domínio de todos os cursos acadêmicos, da poesia à
ciência política e desta ao cálculo. Estas são
as ferramentas mentais que têm sido usadas para moldar toda realização
cultural e tecnológica. |
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| Aqui está uma analogia: Brânquias estão para os peixes como pulmões estão para humanos. Para
realmente entender essa analogia você tem que ser capaz de mostrar
que a relação que existe entre brânquias e peixes
é a mesma relação que existe entre pulmões
e humanos. Você tem que ser capaz de expressar exatamente o que
a relação é. Você pode representar a relação com uma “sentença de relação” assim: Sentença de Relação:
Brânquias e pulmões são usados para respiração
por peixes e humanos. |
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| Escolhendo Sentenças de Relação Cada um dos problemas seguintes apresenta uma analogia e três possíveis relações. Seu dever é escolher a relação correta e substituir os pares de palavras nas sentenças para mostrar que está correto. Exemplo 01 Carpinteiro está para a serra como um encanador está para uma chave inglesa. Sentença
a. Um _____________ é uma _____________. Qual sentença de relação é correta? Tentemos substituir ambos pares de palavras na sentença a.
Isto está errado. Um carpinteiro não é uma serra e um encanador não é uma chave inglesa. Tentemos a sentença b.
Errado também. Um encanador não corta madeira com uma chave inglesa. Finalmente, tentemos a sentença c.
Essa é uma boa sentença de relação. Ela mostra porque nós dizemos que a relação entre o carpinteiro e sua serra é similar à relação entre o encanador e a chave inglesa. Exemplo 02 Escolha a sentença de relação correta. Depois a escreva duas vezes; uma vez substituindo as lacunas com aeromoça-avião e a segunda vez com garçonete-restaurante. Aeromoça está para um avião com uma garçonete está para um restaurante. Sentença
a. Uma __________ dá instruções de segurança
em um ____________. Solução A resposta correta é a sentença de relação b. I. Primeira
par de palavras: Uma aeromoça trabalha em um avião. |
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| Problemas de Analogia Para cada das seguintes analogias, escolha a melhor sentença de relação. Depois copie esta relação duas vezes; uma vez com o primeiro par de palavras nas lacunas e uma outra vez com o segundo par de palavras nas lacunas. Incluir ou omitir qualquer letra que estiver parênteses. Aqui está um exemplo: Livro está para papel como camiseta está para tecido. a) Um (a)
___________ é feito (a) de linho ou algum outro _________.
Problema 01 Violão está para palheta como um violino está para um arco. a) Um ________
é tocado com um (a) ___________.
Água está para sede como comida está para fome. a) Você
bebe ________ quando você tem _________. Problema03 Bicicleta está para avião como uma cabana está para um arranha-céu. a) Um (a)
_________ e um (a) _____________ são usados (as) para viagens.
Mais quente está para o calor como mais frio está para gelado. a) __________
significa o mesmo que ___________. |
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| Problema 05 Decrescer está para menor como crescer está para maior. a) __________
significa ___________.
Estudante está para burlador como um soldado está para um desertor. a) Um _________
fora da escola é um ____________. Problema 07 Poluído está para puro como manchado está para limpo. a) _________
e__________ começam com a mesma letra.
Represa está para inundação como vacinação está para doença. a) Uma __________
segura a água para prevenir uma ____________. |
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| Problema 09 Cerca está para um jardim como pára-choque está para um carro. a) Um (a) _________
ajuda a proteger um __________.
Velocidade está para lesionada como cautela está para ilesa. a) ________
pode resultar uma pessoa ________.
20 está relacionado a 10 como 50 está relacionado a 25. a) _________
é dez a mais que ________.
20 está relacionado a 10 como 50 está relacionado a 40. a) _________
é dez a mais que _________. |
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| Problema 13 50 está relacionado a 48 como 67 está relacionado a 64. a) ________ é
dois a mais que ________.
30 está relacionado a 20 como 60 está relacionado a 40. a) ____________
é dez a mais do que _________.
20 está relacionado a 40 como 30 está relacionado a 60. a) ________
é o dobro de _________.
40 está relacionado a 30 como 80 está relacionado a 60. a) ________
é três quartos (3/4) de __________. |
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| Problema 17 50 está relacionado a 60 como 10 está relacionado a 12. a) ________ é
dez a menos que ________.
70 está relacionado a 80 como 14 está relacionado a 16. a) _______
é oito sétimos de _______.
Morno está para o calor como sorriso está para o riso. a) _________
é uma forma branda de _________.
Rugido está para mar como o uivo está para vento. a) ___________
é o som das ondas quebrando no ________. |
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| Problema 21 Cirurgião está para bisturi como escritor está para palavras. a) A ferramenta do
___________ é (são) __________.
Cardápio está para restaurante como mapa turístico está para cidade. a) Um ________ mostra
os pratos disponíveis em um (a) ___________.
Ancinho está para enxada como garfo está para colher. a) Um ________
tem dentes enquanto uma ________ é sólida.
Aspirina está para dor de cabeça como conforto está para infortúnio. a) _________
é bebido com água para aliviar a _________. |
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| 2 - Senteças de Relação Introdução Os problemas a seguir são muito similares aos anteriores, exceto que desta vez você que deverá escrever as sentenças de relação. Aqui está um exemplo: Papel está para árvores como aço está para minério. Um bom solucionador
de problemas que leu e pensou alto ao tentar escrever as sentenças
de relação para essa analogia, respondeu a seguinte: “Papel
está para árvores como aço está para minério.
Eu acho que você tira aço do minério. E eu acredito
que você tira papel das árvores. Então essa é
a analogia. Papel é produzido a partir de árvores e aço
é produzido a partir de minério”. Sentença
1: Papel é produzido a partir de árvores. Amostra de Problema Formule
a sentença de relação que explica porque a analogia
abaixo é verdadeira. Siga os passos usados pelo solucionador de
problemas na última seção. Boca está para falar como mão está para segurar. Sentença
01: |
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Solução Aqui está a analogia que foi anteriormente apresentada a você: Boca está para falar como mão está para segurar. Ao escrever
a sentença de relação, você pode ter começado
dizendo “Uma boca pode ser usada para falar, e uma mão pode
ser usada para segurar”. Depois você
pode ter escrito o núcleo dessas sentenças com lacunas,
permitindo que ambos pares de palavras sejam substituídos corretamente. A sentença de relação que você escreveu pode estar um pouco diferente desta. Por exemplo, aqui estão dois tipos equivalentes de variações: A _________ é
usada para __________. Qualquer
sentença de relação que mostre porque esta analogia
está correta é uma boa sentença. Você pode _________ com sua _________. Note que, para acomodar os pares de palavras (boca – falar e mão – segurar) significativamente nas lacunas, você tem que inverter suas respectivas ordens. Por exemplo, você deve mudar “boca – falar” para “falar – boca”. Você pode falar
com sua boca. Ao trabalhar
os problemas, evite escrever sentenças de relações
que invertem a ordem dos pares. Ao invés, sempre escreva a sentença
de relação de uma forma que lhe permita acomodar as palavras
nas lacunas na mesma ordem que estas ocorrem na analogia original. Assim,
ficará mais fácil para você quando tiver que checar
se está correta a sentença de relação. Verá
o quanto isto é importante nos exercícios subseqüentes
quando você começará a analisar analogias mais complexas. |
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| Exemplos Sentenças de relação são parecidas com equações matemáticas. Por exemplo, considere essa analogia numérica: 6 está relacionado a 2 como 21 está relacionado a 7. Uma sentença de relação satisfatória é: ________ é __________ vezes três. Se você sabe um pouco de álgebra, você reconhecerá que esta sentença de relação é equivalente à seguinte equação algébrica: y = 3 x Isto é verdade porque: 6 = 3 x (2) ou 6
= 3 vezes 2 Uma sentença
de relação é escrita em uma linguagem comum (como
Português padrão) e pode representar uma conexão entre
palavras ou entre números. Por outro lado, uma equação
algébrica pode ser escrita em símbolos matemáticos
e pode apenas representar uma conexão entre números. 70 está relacionado a 30 como 35 está relacionado a 15. A principio, poder lhe ocorrer que 70 é 40 a mais do que 30, e você poderá escrever a seguinte relação: ________ é 40 a mais do que ________. Mas quando você conferir com segunda parte da analogia, você percebe que 35 não é 15 mais 40. Assim, você descartará sua primeira conclusão e tentará achar a relação correta. _________ é 7/3 de ________. Contrastando, considere outra analogia: 50 está relacionado a 10 como 110 está relacionado a 70. Neste caso é verdade que para ambos os pares de números a diferença é 40. Com esta analogia, uma boa sentença de relação é: _________ é 40 a mais do que ________. Esta sentença de relação pode ser também escrita como uma equação algébrica: y = x + 40 Substituindo com os números da analogia, nós conferimos a equação: 50 = 10 + 40 Esta íntima ligação entre sentenças de relação e equações algébricas mostra algo muito importante. A prática de escrever sentenças de relação (com lacunas onde ambos pares de palavras podem ser substituídos) aguça a mesma habilidade analítica da qual você depende para entender e manipular expressões algébricas. Por estranho que possa parecer, ao praticar analogias verbais você pode aprimorar sua capacidade de resolver problemas matemáticos. Após
concluir os exercícios, invente várias analogias. Para cada
analogia escreva uma sentença representando a relação
entre o primeiro par de palavras, outra sentença representando
o segundo par de palavras, e uma sentença de relação. |
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| Problemas de Relação Os seguintes problemas envolvem sentenças de relação para analogias. Trabalhe em dupla, se for possível, e faça sua leitura e raciocínio em voz alta. Além disso, para guiar seu raciocínio e tornar-lo mais visível, use, por favor, esses procedimentos: 1. Examine
a analogia, lendo e pensando em voz alta. Sentença
1: Pernas sustentam cadeiras. Sentença de Relação: __________ sustentam ___________. Problema 01 Chegar está para partir como achar está para perder. Sentença
1: Sentença de Relação:
Livros estão para biblioteca como quadros estão para museu. Sentença
1: Sentença de Relação:
Caneta está para máquina de escrever como cavalo está para automóvel. Sentença
1: Sentença de Relação:
Tecla está para máquina de escrever como volante está para automóvel. Sentença
1: Sentença de Relação: |
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Problema 05 Autor está para livro como mãe está para criança. Sentença
1: Sentença de Relação:
Eletricidade está para motor como ambição está para humano. Sentença
1: Sentença de Relação:
Artista está para talento como atleta está para coordenação. Sentença
1: Sentença de Relação:
Raízes estão para plantas como boca está para animal. Sentença
1: Sentença de Relação: |
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Problema 09 Mão está para ombro como pé está para quadril. Sentença
1: Sentença de Relação:
Pavão está para ave como smoking está para terno. Sentença
1: Sentença de Relação:
Veredicto está para júri como sentença está para juiz. Sentença
1: Sentença de Relação:
Cão está para raposa como leão está para zebra. Sentença
1: Sentença de Relação: |
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Para os próximos cinco problemas não sentenças
de relação “_______ é maior/menor que ______”.
Problema 13 30 está relacionado a 10 como 45 está relacionado a 15. Sentença
1: Sentença de Relação:
10 está relacionado a 40 como 80 está relacionado a 110. Sentença
1: Sentença de Relação:
10 está relacionado a 30 como 40 está relacionado a 120. Sentença
1: Sentença de Relação:
50 está relacionado a 20 como 90 está relacionado a 60. Sentença
1: Sentença de Relação: |
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Página 88 |
| Problema 17 50 está relacionado a 20 como 25 está relacionado a 10. Sentença
1: Sentença de Relação:
Raízes estão para plantas como fundação está para prédio. Sentença
1: Sentença de Relação:
A Terra está para o Sol como a Lua está para a Terra. Sentença
1: Sentença de Relação:
Peixes estão para cardume como lobos estão para alcatéia. Sentença
1: Sentença de Relação: |
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Página 89 |
| Problema 21 Lâmpada está para luz como forno está para calor. Sentença
1: Sentença de Relação:
Calor está para quente como gelado está para frio. Sentença
1: Sentença de Relação:
Sempre está para freqüentemente como nunca está para raramente. Sentença
1: Sentença de Relação:
Antídoto está para veneno como professor está para ignorância. Sentença
1: Sentença de Relação: |
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Página 90 |
| Problema 25 Cubo está para quadrado como cilindro está para círculo. Sentença
1: Sentença de Relação:
Ameaçar está para soco como rosnar está para mordida. Sentença
1: Sentença de Relação:
Itinerário está para tripulação como índice está para livro. Sentença
1: Sentença de Relação:
Chifres estão para chifrar como bombas está para destruir. Sentença
1: Sentença de Relação: |
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| Problema 29 Península está para oceano como baía está para terra. Sentença
1: Sentença de Relação:
Idéia está para ação como semente está para flor. Sentença
1: Sentença de Relação:
Sol está para lua como bulbo está para refletor. Sentença
1: Sentença de Relação:
Deprimido está para economia como incapacitado está para pessoa. Sentença
1: Sentença de Relação: |
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3 - Formar Analogias Introdução Os problemas
a seguir são feitos nos testes de QI, entrevistas de emprego e
exames para ingresso em faculdades, como College Boards, Graduate Record
Exam, e Miller’s Analogies Test. Essa atividade irá fortalecer
suas habilidades analíticas para qualquer trabalho acadêmico. Você
deve selecionar a resposta que indique a melhor analogia quando as palavras
são substituídas nas lacunas. Por favor, trabalhe o problema
em voz alta. Leia o problema inteiro em voz alta, incluindo todas as possíveis
respostas, porque as respostas estão corretas e as razões
da escolha de uma das alternativas como sendo a melhor resposta. Termômetro está para temperatura como ______________ está para _____________.
Sentença de relação:
Aqui está a forma como um bom solucionador de problemas trabalhou o problema apresentado na seção anterior. Leia a solução em voz alta. Problema Original Termômetro está para temperatura como ______________ está para _____________.
Sentença de relação:
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Página 93 |
| Exemplo 2 Na solução do problema anterior, o solucionador de problemas definiu a relação entre o primeiro par de palavras (ele observou que um termômetro mede a temperatura) e depois procurou achar uma relação similar em algum dos outros pares de palavras. Use a mesma forma de aproximação neste problema. Exponha a relação que você consegue ver no primeiro par de palavras. Depois leia cada uma das possíveis respostas e explique porque as palavras têm ou não a mesma relação. Cavalo está para animal com ___________ está para ____________.
Sentença de relação: Resposta de um Solucionador de Problemas Aqui está a forma que um bom solucionador de problemas trabalhou o problema apresentado no Exemplo 2. Leia a solução em voz alta. Problema Original Cavalo está para animal com ___________ está para ____________.
Sentença
de relação:
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| Exemplo 3 Um erro
comum em problemas de analogia é selecionar uma resposta que inverte
a direção da analogia. Tenha cuidado para não fazer
isto no problema seguinte. 2 está para 6 como ________ está para __________.
Sentença de relação: Exemplo 4 Neste problema, é fácil cometer o erro de escolher uma resposta que inverte a relação entre as palavras. Exponha a relação entre o primeiro par de palavras. Depois leia cada opção de resposta em voz alta e explique se estas se ajustam ou não à mesma relação. Não pule nenhuma das opções de respostas. Leia e discuta as quatro opções. Cidade está para prefeito como ____________ está para _____________.
Sentença de relação: Exemplo 5 Esta é uma questão difícil que requer raciocínio sutil. Use o mesmo procedimento que você usou nos problemas previamente apresentados. Exponha a relação entre o primeiro par de palavras. Depois explique porque cada uma das opções está ou não correta. Alcatéia está para lobos como __________ está para ___________.
Sentença de relação: Exemplo 6 O seguinte
problema tem um formato um pouco diferente, apesar da idéia ser
a mesma. O seu dever é escolher um par de palavras que formam a
melhor analogia quando substituído nas lacunas. ________ está para o Real como ano está para __________.
Sentença de relação: |
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Página 95 |
| Solução do Problema ________ está para o Real como ano está para __________.
Sentença de relação: Solução do Problema ________ está para o Real como ano está para __________. Dinheiro / calendário. Dinheiro está para o Real como ano está para calendário. Um Real é uma montante de dinheiro. Mas um calendário não é um montante de anos. Então esta não parece ser uma boa analogia. 10 centavos / mês. 10 centavos (um décimo de Real) é para o Real como ano está para mês. Um ano não é parte de um mês. 1 centavo / século. 1 centavo está para o Real ( um centésimo de real) como ano está para século. Um ano é um centésimo (1/100) de um século. Então esta é uma boa analogia. Poupança / século. Poupança está para o Real como ano está para século. Um ano é parte de um século, mas poupança geralmente não é parte de um Real. Isto não parte uma forma de analogia. A melhor resposta é a letra C: 1 centavo / século. Sentença de relação: Um ___________ é 1/100 de um ____________. Exemplo 7 Aqui está um outro problema com novo formato. Leia cada uma das opções de resposta em voz alta, substitua as palavras nas lacunas, e explique cada uma das relações que você observar. Faça isso com cada umas das opções, assim como você fez no problema anterior. _________ está para líquido como gelo está para ___________.
Sentença de relação: |
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| Exemplo 8 Aqui está
mais um formato usado em problemas de analogias. Mais uma vez, o seu dever
é selecionar a resposta que forma a melhor analogia. Betume está para _______ como carvão está para ____________.
Sentença de relação: Solução do Problema Betume está para _______ como carvão está para ____________.
Derivado / aquecimento. Betume está para derivado como carvão está para aquecimento. Carvão é usado para aquecimento, mas não faz nenhum sentido dizer que betume é usado para derivado. Construção / aquecimento. Betume está para construção como carvão está para aquecimento. Betume é usado para construção e carvão é usado para aquecimento. Então isto forma uma analogia. Preto / aquecimento. Betume é preto, mas você não pode dizer que carvão é aquecimento. A melhor resposta é a letra C: construção / aquecimento. Sentença
de relação: ___________ é usado para _______________. |
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Página 97 |
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Exemplo 9 Às
vezes, testes têm problemas de analogias com várias respostas
que formam boas analogias, mas apenas uma que forma a melhor. Ao resolver
esse tipo de problema, tente formular a sentença de relação
que exclui todas menos uma, e explique porque tal reposta é a melhor.
Uma boa sentença de relação tira a névoa no
processo de decisão de qual das várias analogias é
a melhor. Pele está para urso como ________ está para ________.
Sentença de relação: Exemplo 10 Escolha a melhor resposta para este problema. Use o dicionário se for necessário. Centauro está para cavalo como ____________ está para ___________.
Sentença de relação: |
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| Exemplo 11 Alguns dos problemas a seguir são um pouco difíceis. Achar a resposta correta e a relação comum aos pares de palavras requererá considerável pesquisa e análise. Uma boa forma de trabalhar é a seguinte:
Aqui está um problema difícil. Se você não conseguir achar a melhor resposta, volte para os passos listados acima para ter certeza que você os desempenhou. _________ está para caverna como carro está para ____________.
Sentença de relação: Solução do Problema _________ está para caverna como carro está para ____________.
Primitivo / moderno. Primitivo está para caverna como carro está para moderno. Primitivo é que a caverna é. Mas carro não é o que moderno é. As palavras teriam de ser invertidas para formar uma analogia. Apartamento / cavalo. Apartamento está para caverna como carro está para cavalo. As relações não estão imediatamente evidentes aqui. Talvez esta deveria ser olhada novamente mas tarde. Moderno / primitivo. Moderno está para caverna como carro está para primitivo. Esta opção também parece errada porque as palavras estão invertidas. A palavra moderno vem antes da palavra caverna. Mas a palavra primitivo vem depois da palavra carro. As opções
A, B, e D estão definitivamente erradas. A opção
C deve ser olhada com mais cuidado. Um carro
e um cavalo podem ser usados para transporte. Contudo, um carro é
uma forma moderna de transporte, enquanto um cavalo é uma forma
mais primitiva. |
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| Módulo 2 | Página 99 |
| 1 - Análise de Tendências Introdução Padrões e tendências são freqüentemente encontrados em ciências físicas e sociais, assim como matemática. Quando eles ocorrem, muitas vezes é útil identifica-los precisamente porque eles facilitam o caminho para previsões sobre eventos futuros. Por exemplo, aqui está um padrão de média de temperaturas mínimas para certos dias do mês na cidade de Nova Iorque.
Baseado neste
padrão, aproximadamente, o que você esperaria para a média
de temperatura mínima em janeiro, abril, julho, e outubro de 1976? Os problemas
apresentados lhe dão prática em identificação
de padrões e tendências entre números e letras. Não
apenas seu poder de compreensão de padrões irá aprimorar,
mas, porque padrões são, na realidade, relações
periódicas, trabalhando com eles irá aprimorar também
suas habilidades em análises de relações. Além
disso, muitos estudantes têm relatado que, ao trabalhar os problemas
deste capítulo, eles desenvolveram maior confiança e habilidade
em executar operações aritméticas. |
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Página 100 |
| Exemplo 1 Esta série de letras segue um certo padrão. Tente descobrir o padrão e escreva 3 letras que deveriam vir depois. A B A C A D A E __ __ __ Há mais uma parte para este problema. Descreva com suas próprias palavras o padrão das letras. A princípio você poderá achar uma pouco difícil. De qualquer forma, se você foi capaz de decidir quais as 3 letras que vieram depois, então você descobriu o padrão. Solução
do Problema
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Página 101 |
| Exemplo 2 Neste problema, números são posicionados de acordo com um padrão. Identifique o padrão, decida quais são os três números que deveriam seguir, e indique a descrição do padrão. 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 __ __ __ Descrição do padrão:
Solução do Problema
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Página 102 |
| Exemplo 3 Decida quais são os 3 números que deveriam vir depois na série e escreva a descrição do padrão. Em classe, um estudante deveria trabalhar o problema em voz alta e no quadro-negro. 2 7 4 9 6 11 8 13 __ __ __ Descrição do padrão: Solução do Problema
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Página 103 |
| Escrevendo a Descrição do Padrão
Descrição do padrão: Adicionar 5, subtrair 3, adicionar 5, subtrair 3, etc. Há várias outras formas de sentenciar a mesma idéia. Por exemplo, aqui está uma segunda forma. Descrição de padrão: Alternadamente adicionar 5 e subtrair 3. Qualquer
frase que expressa esta idéia completamente é igualmente
boa. O importante é que a descrição do padrão
mostre o princípio básico que sustenta o padrão. 2 7 4 9 6 11 8 13 __ __ __ Estes números
formam uma série: 2 4 6 8. Esta é uma série que simplesmente
aumenta em 2 toda vez. 2 7 4 9 6 11 8 13 __ __ __ Estes números
forma a série: 7 9 11 13. Esta série também aumente
em 2 toda vez. Descrição de padrão: Duas séries de números alternadas, cada uma aumentando em 2. Se ao trabalhar
os problemas deste capítulo, você e seu parceiro chegarem
a diferentes descrições de padrão, primeiro confira
se ambos realmente estão corretos. Se eles estiverem, você
verá que elas são duas formas de olhar para o mesmo padrão,
e ambas formas levarão às mesmas respostas ao preencher
as lacunas. Você
viu em capítulos anteriores o quanto é importante a vocalização
para o ensino de solução de problemas verbais e matemáticos.
Ensinar em qualquer área significa comunicação. De
fato, para o resto da sua vida, em ambos, círculos sociais e profissionais,
você freqüentemente precisará explicar coisas para pessoas.
O melhor que você o fizer, maiores serão suas chances para
avanços vocacionais e felicidades pessoal.
Para os
problemas neste capítulo, se você conseguir preencher as
lacunas você saberá qual é o padrão. Se o padrão
é um pouco complexo, não espere ser capaz de descreve-lo
com apenas cinco ou dez palavras. Pode ser necessário 25 ou 30
palavras – talvez 3 sentenças – para descrever um padrão
de forma suficiente para que outras pessoas entendam-no pela sua descrição.
Demore o tempo que for necessário para fazer o trabalho de descrever
o padrão bem. |
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Página 104 |
| Exemplo 4 Escreva as próximas três entradas nesta série e a descrição do padrão. Em classe, um estudante deveria trabalhar este problema em voz alta e no quadro-negro. 1 z 3 w 9 t 27 q 81 __ __ __ Descrição do padrão: Solução do Problema Para ler esta análise de problema note especialmente 3 pontos que pode ajudá-lo a resolver seu problema: 1. Uma
hipótese considerada, conferida, rejeitada, e outra formulada.
A principio, o solucionador de problemas pensou que as letras e os números
estavam relacionados. Mas depois de trabalhar com isso por um tempo e
não achando qualquer relação, ele decidiu lidar com
letras e números separadamente. |
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Problema Original 1 z 3 w 9 t 27 q 81 __ __ __
Solução do Problema
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| Exemplo 5 Este problema é uma pouco diferente dos outros. Porém, existe uma tendência sistemática que você pode descobrir analisando cuidadosamente, e depois usar esta para preencher as lacunas. JKLMNO JKLMON JKLOMN JKOLMN ______ ______ Solução do Problema Ao ler esta
solução, note como o solucionador de problemas começou
a identificar a tendência em passos graduais e pequenos. Durante
o início da leitura do problema, ele comparou os lançamentos,
mas apenas notou que alguma coisa perto do fim do lançamento estava
mudando. Ele nem percebeu que cada elemento envolvia exatamente as mesmas
letras. Depois, ele comparou cuidadosamente os lançamentos de novo,
colocando em foco apenas as seções que pareciam estar mudando,
e ele obteve novas informações sobre os tipos de mudanças
que estavam ocorrendo. Desta forma, – fazendo comparações
e cuidadosamente notando as diferenças entre um lançamento
e outro – ele foi capaz de ditar a tendência. Problema Original JKLMNO JKLMON JKLOMN JKOLMN ______ ______ Solução do Problema
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Página 107 |
| Sumário Um bom solucionador
de problemas começa um desses problemas lendo a série e
procurando por um padrão. Ele identifica similaridades e diferenças
entre os lançamentos, e faz notas mentais das relações
que ele enxerga. Por exemplo, ele pode observar que a série é
composta de letras alternando com números, que números podem
estar aumentando em valor, e que as letras estão se deslocando
de trás para frente no alfabeto. Responda você mesmo 1. Qual é o erro mais sério que você pode cometer ao trabalhar os problemas deste capítulo? 2. Descreva com suas próprias palavras métodos usados por bons solucionadores de problemas ao trabalharem problemas de tendências. |
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Página 108 |
| 2 - Identificar Padrões Se há algum problema que você não consegue resolver depois de várias tentativas, peça uma dica a um dos colegas. Se isto também falhar, peça ajuda ao seu professor. Problema
01 Descrição do padrão: Problema
02 Descrição do padrão: Problema
03 Descrição do padrão: Problema
04 Descrição do padrão: |
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Página 109 |
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Problema
05 Descrição do padrão: Problema
06 Descrição
do padrão: Problema
07 Descrição
do padrão: Problema
08 |
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Página 110 |
| Problema
09 Descrição
do padrão:
Descrição
do padrão: Problema
11 Descrição
do padrão: Problema
12 Descrição
do padrão: |
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Página 111 |
| Problema
13 Descrição
do padrão:
Descrição
do padrão: |
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| Módulo 3 | Página 112 |
| Problemas verbais de Matemática Introdução Freqüentemente,
as pessoas expressam ansiedade e até desespero ao lidar com problemas
verbais de matemática. Geralmente, esses sentimentos vêm
de infelizes experiências anteriores. Porém, da mesma forma
que pessoas com medo de água aprenderam a nadar, este capítulo
tem ajudado várias pessoas a desenvolver maior confiança
e habilidade em matemática. A resposta de um expert As soluções de problemas produzem de alguma forma um modelo idealizado e que, talvez induza ao erro. Elas falham em mostrar as várias atividades que muitos solucionadores de problemas se envolvem à medida que analisam um problema e gradualmente acham seu caminho para a solução. Representado
na próxima página, está a resposta efetiva de um
solucionador de problemas resolvendo um problema similar aos que você
trabalhou anteriormente. Por favor, leia em voz alta os comentários
à esquerda e a resposta do solucionador de problemas à direita. |
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Página 113 |
| Problema
Original Resposta
do solucionador de problemas
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Outra resposta de problema Aqui está a resposta detalhada que outro solucionador de problemas fez para um problema diferente que você resolveu anteriormente. De novo, leia em voz alta, seguindo o raciocínio e a lógica do solucionador de problemas. Problema Original
Resposta do solucionador de problemas
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Preocupação
com Exatidão, Análise Passo a Passo e Fala Oculta
“Falar consigo mesmo”, enquanto está pensando, não é algo que os bons solucionadores de problemas fazem apenas quando lhe pedem para resolver o problema em voz alta. Estudos usando amplificadores eletrônicos (para monitorar atividade do músculo da fala) revelam que bons solucionadores de problemas sempre falam consigo mesmo enquanto estão resolvendo problemas. Eles repetem informação, refazem-na, pesam-na, comparam fatos diferentes, expressam pensamentos como “é melhor eu ler a primeira frase de novo”, e em geral, deixam as idéias mais claras para eles mesmos. Esta fala, que não é feita em voz alta, é denominada fala oculta ou fala vocal. Perguntas O que é
fala oculta? O que bons solucionadores de problemas falam para eles mesmos
enquanto estão resolvendo problemas? |
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Um trem pode percorrer 10 km em 4 min. Quanto ele percorrerá em 14 min? Várias formas de resolução Aqui está o problema que lhe foi pedido para resolver. Um trem pode percorrer 10 km em 4 min. Quanto ele percorrerá am 14 min? Há mais de uma foram de resolver este problema. Nós veremos três formas, que chamaremos de soluções 1, 2 e 3. Cada solução pode ser vista em termos de lógica subjacente, e em termos de computações matemáticas. Olhar a solução em termos de lógica subjacente é devagar e menos elegante. Mas em um sentido é mais importante. As pessoas que tentam aplicar formulas matemáticas sem compreender a lógica subjacente de um problema têm uma grande chance de usar uma formula incorreta e chegar à uma resposta errada. Portanto, nós começaremos com a lógica e depois veremos as computações matemáticas. |
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Página 119 |
| Solução
01
Lógica de solução: Aqui está uma forma de olhar o problema. Se o trem pode percorrer 10 quilômetros em 4 minutos, então pode percorrer 20 km em 8 minutos, e 30 km em 12 minutos. Se ele percorrer ainda, mais 2 minutos (para um total de 14 minutos) ele irá percorrer mais 5 km, para um total de 35 km. Isto é mostrado abaixo:
Isto também está representado no diagrama seguinte:
Solução matemática do problema: note que ao construir a tabela acima, nós contamos quantas vezes têm 4 minutos dentro de 14 minutos. Nós achamos que são 3 vezes, com 2 minutos restantes. Ao mesmo tempo nós contamos o mesmo número de seções de 10 km, e concluímos que o trem percorre 35 km em 14 minutos. Nós fazemos a mesma coisa aritmeticamente quando dividimos 14 minutos por 4 minutos e depois multiplicamos por 10 km. Assim:
O importante a ser entendido é que este procedimento de divisão e multiplicação é, na verdade, um atalho de apresentação da situação inteira, como foi feito na tabela acima. O diagrama mostra que estamos pensando em termos de intervalos de 4 minutos. Em outras palavras, 12 minutos são exatamente 3 intervalos de 4 minutos; e 2 minutos é a metade de um intervalo de 4 minutos. Além disso, o trem percorre10 km em cada intervalo de 4 minutos, e 5 km em uma metade de intervalo de 4 minutos. Então ele percorrer 35 km no total.
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Página 120 |
| Solução
02
Lógica da solução: Outra forma de
resolver o problema é pensar em termos de proporções
que são iguais a si mesmas. Esta forma requer maior base matemática
e experiência do que as outras duas soluções. Não
use este método com qualquer problema posterior deste capítulo
a não ser que você esteja absolutamente certo de que entende
exatamente o que você está fazendo.
Note o X no diagrama. Isto é o que o problema
lhe pede para encontrar, a distância percorrida pelo trem em 14
minutos.
No lado esquerdo da equação nós temos
a proporção de 14 minutos para 4 minutos. E no lado direito
nós temos a proporção de X quilômetros para
10 quilômetros. O sinal de igualdade significa que estas duas proporções
são numericamente iguais.
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Página 121 |
| Solução
03
Lógica da solução: Uma terceira forma de resolução começa perguntando quantos quilômetros o trem percorre em 1 minuto, e depois multiplicando isto por 14 minutos para encontrar a distância total percorrida pelo trem. O seguinte diagrama mostra que já que o trem percorre 10 quilômetros em 4 minutos, ele deve percorrer 2 ½ quilômetros em 1 minuto.
Uma vez que nós sabemos que o trem percorre 2 ½ quilômetros em 1 minuto, é fácil encontrar o quanto percorre em 14 minutos. Nós apenas adicionamos 14 destes intervalos, como mostrado abaixo.
Solução matemática: Primeiro você deve determinar quantos quilômetros o trem percorre em cada minuto:
Uma vez que você sabe que o trem percorre 2 ½ quilômetros em cada minuto, você pode multiplicar por 14 minutos e encontrar quantos quilômetros percorre o trem em 14 minutos. 2 ½ km cada min x 14 min = 35 km Resumo Todas as três soluções estão corretas. Elas usam diferentes formas de cálculos e formulas, mas elas são baseadas, basicamente, no mesmo quadro: o que acontece à medida que o tempo de viagem do trem aumenta de 4 minutos para 14 minutos. |
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Procedimentos para Resolver Problemas Verbais de Matemática Vamos agora revisar os procedimentos para resolver problemas verbais de matemática usando a técnica de raciocínio em voz alta.
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| Exemplo
1
Tente resolver este problema. Ele é similar ao problema anterior em alguns pontos, mas diferente em outros. Em classe, um estudante deveria resolver o problema em voz alta e no quadro-negro, explicando completamente sua lógica. Uma determinada régua, que deveria medir 12 polegadas de comprimento, foi feita e tem, na realidade 11 ½ polegadas. Se você medir 4 pés de um fio com esta régua, qual será realmente o comprimento deste fio. Solução do Problema Uma boa forma de começar este problema é imaginar você mesmo pegando uma régua e medindo 4 pés de fio. Você pode imaginar uma bola de fio em uma mesa e ver você mesmo puxando o fio e medindo um pé de cada vez com a régua. A régua tem, supostamente, 12 polegadas de comprimento, e 12 polegadas é um pé. Toda vez que você medir uma seção de fio igual ao comprimento da régua, você supostamente tem um pé de fio. Já que você quer 4 pés, você terá de fazer isto quatro vezes. Porém, a régua está deformada, então cada seção de fio tem apenas 11 ½ polegadas de comprimento. Portanto quando você mede quatro seções de fio, o comprimento total é: 4 x 11 ½ = 46 polegadas Existem vários caminhos alternativos de trabalhar este problema. Ao imaginar você mesmo medindo quatro seções de fio com a régua, você pode calcular quanto há de erro acumulado. A régua tem 11 ½ polegadas, então toda vez que você medir uma seção de fio com a régua, você terá ½ polegada a menos das 12 polegadas. Quando você mede as quatro seções de fio com a régua, você terá quatro vezes ½ polegada a menos: 4 x ½ = 2 polegadas a menos Como você está com 2 polegadas a menos das 48 polegadas, seu fio terá, na realidade, 46 polegadas de comprimento. 48 polegadas – 2 polegadas = 46 polegadas Uma terceira forma de resolver este problema é olhar para as proporções. No diagrama abaixo nós deixaremos desconhecido o comprimento de X polegadas que é medido pela régua deformada. O diagrama mostra que existem tantas seções de 12 polegadas em 48 polegadas quanto existem seções de 11 ½ polegadas em X polegadas. |
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Pelo diagrama nós sabemos que porquê 48 dividido por 12 é quatro, nós sabemos que X dividido por 11 ½ deve ser quatro também. A proporção de 48 para 12 é igual à proporção de X para 11 ½. Em símbolos matemáticos nós escrevemos desta forma:
Para resolver esta equação você poderia empregar os seguintes passos:
Exemplo 2 Alguns dos problemas verbais de matemática neste capítulo são um diferentes dos problemas de proporção que você já resolveu. Aqui está um exemplo. Em classe, um estudante deveria resolver o problema em voz alta e no quadro-negro. A renda semanal de Ted é R$ 100,00 a menos do que o dobro da renda semanal de Gary. Se Ted ganha R$ 500,00 por semana, quanto o Gary ganha? |
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Solução do Problema Quando for possível representar as idéias de um problema
de matemática com um diagrama, geralmente é útil
representá-lo. Nós usaremos um diagrama para ajudar a manter
a ordem dos fatos neste problema.
Já que a renda do Ted é R$100,00 a menos do que o dobro da renda do Gary, isto significa que no diagrama, a renda do Ted deve estar abaixo (menor) do dobro da renda do Gary. Portanto nós colocaremos “dobro da rendo do Gary” acima da renda do Ted, separado por R$100,00.
Confira o
diagrama. Ele mostra o que deveria mostrar, ou seja, que o Ted ganha R$100,00
a menos do o dobro da renda do Gary?
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| Pelo diagrama
nós vemos que o dobro da renda do Gary é R$100,00 a mais do
que a renda do Ted – o que significa que é R$600,00.
Já que o dobro da renda do Gary é R$600,00, sua renda então deve ser a metade disto: ½ (R$600) = R$300 Ao trabalhar este problema, existe um erro comum que pode ser feito, especialmente se não for usado um diagrama para ajudar a manter a ordem das relações. Assim que os iniciantes vêem as palavras “menos que” eles, com freqüência, automaticamente concluem que eles têm que subtrair. Seu raciocínio funciona assim: “a renda de Ted é R$100,00 a menos que o dobro da renda do Gary. O Ted ganha R$500,00 por semana: R$100,00 menos que isto é R$400,00. Então o dobro da renda do Gary é R$400,00 e ½ disto é R$200,00”. Você enxerga aonde foi feito o erro nesta linha de raciocínio? Antes de continuar, revise e explique o erro com suas próprias palavras. Este raciocínio errôneo vem do falta de cuidado para lidar com as palavras “menos que”, antes de expressar exatamente qual renda é menor do que qual renda. Em todos os problemas que seguirão, expresse completamente e precisamente as relações entre os fatos. E quando você tiver duvidas ou estiver confuso, tente usar um diagrama. Exemplo 3 Trabalhe este problema representando os fatos da primeira frase em um diagrama, e depois a segunda frase em um diagrama separado. Em classe, um estudante deveria trabalhar o problema em voz alta e no quadro-negro. Paulo ganha R$25,00 a menos por semana do que a soma daquilo que o Fred e o Carlos ganham juntos. A renda semanal de Carlos seria o triplo do que o Estevão ganha se ele ganhasse R$50,00 a mais por semana. O Paulo ganha R$285,00 por semana e Estevão ganha R$75,00 por semana. Quanto ganha o Fred? |
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Solução do Problema A primeira frase diz que o Paulo ganha R$25,00 por semana a menos que a renda de Fred e Carlos juntos. Então nós faremos um diagrama com o Paulo R$25,00 abaixo do Fred e do Carlos juntos.
A segunda frase diz que a renda semanal de Carlos seria o triplo da renda do Estevão se ele ganhasse R$50,00 a mais por semana. Em outras palavras, se nós subirmos R$50,00 da renda do Carlos, encontraremos o triplo da renda do Estevão. Isto é representado no diagrama da direita.
O problema diz que o Paulo ganha R$ 285,00 por semana. Quando nós adicionamos isto ao diagrama, nós vemos que o Fred e o Carlos juntos ganham R$310,00.
O problema também diz que o Estevão ganha R$75,00 por semana. Portanto, o triplo da renda do Estevão é: 3 x R$75 = R$225. o diagrama da direita mostra que o Carlos ganha R$50,00 a menos do que isto, então o Carlos deve ganhar R$ 175,00 por semana.
Nós sabemos que a renda de Carlos é R$175,00 por semana, e nós também sabemos que a soma das rendas de Carlos e Fred é R$ 310,00 por semana. Disto, nós podemos determinar a renda do Fred por subtração. R$310 – R$175 = R$ 135 |
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Trabalhando em dupla Introdução Seu professor poderá solicitar que você trabalhe junto com um colega, alternando sua vez de resolver os problemas que seguem em voz alta. Para trabalhar esses problemas, tenha a certeza de que você está entendendo a lógica subjacente antes de aplicar qualquer fórmula. Primeiro leve o tempo que for necessário para interpretar em sua mente (usando uma tabela ou diagrama) qual é a situação, e apenas depois, comece a fazer seus cálculos matemáticos. Esta é a chave para trabalhar corretamente problemas verbais de matemática. Quando seu parceiro fizer cálculos ou usar fórmulas que são inapropriadas ou que podem levá-lo a encontrar respostas erradas – ou não interpretou as situações com total compreensão – insista que ele lhe mostre um diagrama ou uma tabela que ilustre, passo a passo, as relações entre os fatos do problema. Interromper e solicitar uma explicação completa de certos cálculos é sua responsabilidade, para ajudar ambos a se tornarem bons solucionadores de problemas matemáticos. Problema 01 John pode correr 7 pés com o mesmo tempo que o Fred leva para correr 5 pés. Quanto correrá o John com o tempo que o Fred levará para correr 15 pés? |
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Solução do Problema Lógica da solução: se o John pode correr 7 pés enquanto o Fred corre 5 pés, então o John pode correr 14 pés enquanto o Fred corre 10, e ele pode correr 21 pés enquanto o John pode correr 15 pés. Isto é mostrado com a tabela abaixo.
Solução matemática: Passo 01. Quando o Fred corre 15 pés, quantas vezes mais ele corre comparado a quando ele corre apenas 5 pés? Para responder isto você divide. 15 / 5 = 3 Passo 02. Se o Fred corre 3 vezes a mesma distância, ele deve correr 3 vezes o mesmo tempo. Passo 03. Quando o
John corre 3 vezes o mesmo tempo, qual a distância que ele percorre?
Este diagrama mostra que toda a vez que o Fred corre 5 pés, o John corre 7 pés. Quando o Fred corre 15 pés, o John corre 21.
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Página 130 |
| Problema
02
Um trem percorre 30 milhas e um carro percorre 20 milhas ao mesmo tempo. A esta taxa, quanto percorrerá um trem quando o carro percorrer 90 milhas? Solução do ProblemaLógica da solução: se o trem percorre 30 milhas enquanto o carro percorre 20 milhas, então o trem percorre 60 milhas enquanto o carro percorre 40, 90 milhas enquanto o carro percorre 60, 120 enquanto carro o percorre 80 milhas, e percorre 135 quando o carro percorrer 90. Isto é mostrado abaixo.
Solução matemática: Passo 01. Nós precisamos saber quantas vezes mais o carro percorre quando ele percorre 90 milhas comparado a quando ele percorre 20 milhas. 90 / 20 = 4 ½ ou 4,5 Passo 02. Se o carro percorre 4,5 vezes 20 quando percorre 90 milhas, ele deve viajar 4,5 vezes o mesmo tempo. Quando o trem percorre 4,5 vezes o mesmo tempo, ele percorre esta distância: 4,5 x 30 milhas.
30 O trem percorre 135 milhas enquanto o carro percorre 90 milhas. |
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Página 131 |
| Problema
03
Tenha cuidado para notar a diferença entre pés e jardas neste problema. Se Fidel corre 4 jardas enquanto Saddam corre 9 pés, quantos pés o Saddam vai percorrer quando o Fidel correr 120 pés? Solução do Problema
O problema pode ser reescrito assim: Se o Fidel corre 12 pés enquanto o Saddam corre 9 pés, quantos pés o Saddam vai percorrer quando o Fidel correr 120 pés?
Passo 03. Se o Fidel percorre 10 vezes 12 ao correr 120 pés, ele deve viajar 10 vezes o mesmo tempo. Com este mesmo tempo, o Saddam também percorreria 10 vezes a mesma distância: 10 x 9 pés = 90 pés |
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Página 132 |
| Problema
04
Um homem corre 1 milha em 10 minutos e um carro percorre 50 milhas em 1 hora. A estas taxas, quão longo irá o homem quando o carro percorrer 150 milhas? Problema Original Um homem corre 1 milha em 10 minutos e um carro percorre 50 milhas em 1 hora. A estas taxas, quão longo irá o homem quando o carro percorrer 150 milhas? Solução do Problema
Passo 02. O carro percorre 150 milhas, e cobre 50 milhas a cada hora. Portanto, o número de horas que ele leva para percorrer 150 milhas é:
Isto significa que o homem também corre por 3 horas.
3 horas x 6 milhas por hora = 18 milhas |
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| Problema
05
Um carro percorre 40 milhas em uma hora e um avião percorre 10 milhas em um minuto. Quão longe irá o carro quando o avião percorrer 450 milhas? Problema Original Um carro percorre 40 milhas em uma hora e um avião percorre 10 milhas em um minuto. Quão longe irá o carro quando o avião percorrer 450 milhas? Solução do Problema
Passo 02. Já que percorre 450 milhas, e ele cobre 10 milhas a cada minuto, o tempo que ele leva para percorrer 450 milhas é:
Passo 03. Isto significa que o carro também viaja por 45 minutos. Este problema diz que o carro percorre 40 milhas por hora. Vamos descobrir quanto ele percorre por minuto. Já que 1 hora tem 60 minutos, o carro vai viajar 1/60 de 40 milhas em 1minuto.
Passo 04. O carro percorre 2/3 de uma milha a cada minuto. Em 45 minutos ele percorrerá:
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| Problema
06
O relógio A mantém o passo do tempo perfeito enquanto o relógio B tem seu passo mais rápido. Quando o relógio A indica que se passaram 6 minutos, o relógio B diz que se passaram 8 minutos. Quantos minutos se terão passado realmente quando o relógio B apontar que se passaram 56 minutos? Solução do Problema Passo 01. A pergunta é quantos minutos se terão passado de acordo com o relógio A (que é preciso) quando o relógio B indicar que 56 minutos se passaram. Passo 02. Quando o relógio B diz 8 minutos se passaram, na realidade apenas 6 minutos se passaram. Quando o relógio B diz que se passaram 16 minutos, apenas 12 se passaram.
Passo 03. É necessário descobrir quantos intervalos de 8 minutos se encontram em 56 minutos.
Passo 04. Então o tempo real que se passou é 7 intervalos de 6 minutos. 7 x 6 minutos = 42 minutos Passo 05. O tempo real que se passou é 42 minutos.
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| Problema
07
O relógio A marca o passo do tempo perfeitamente enquanto o relógio B marca seu passo mais acelerado. Quando o relógio A diz que se passaram 4 minutos, o relógio B diz que se passaram 6. Quantos minutos terão se passado na realidade quando o relógio B indicar que se passaram 27 minutos? Solução do Problema Passo 01. O problema pergunta quantos minutos terão se passado de acordo com o relógio A (que é preciso) quando o relógio B mostrar que 27 minutos se passaram. Passo 02. Quando o relógio B diz que se passaram 6 minutos, na realidade apenas 4 se passaram. Quando o relógio B diz que se passaram 12 minutos, apenas 8 se passaram.
Passo 03. É necessário descobrir quantos intervalos de 6 minutos existem em 27 minutos.
Passo 04. Então, na realidade, o tempo decorrido foi 4 ½ intervalos de 4 minutos cada. 4 ½ x 4 minutos = 18 minutos Passo 05. O tempo real decorrido é 18 minutos.
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| Problema
08
Um determinado relógio está acelerado, terminando cada hora com 6 minutos de antecedência. Se ele for acertado corretamente às 3:00 horas, que horas ele irá apontar quando o tempo correto for 7:30 horas? Solução do Problema Passo 01. De 3:00 horas às 7:30 horas, há um intervalo de 4 ½ horas. Passo 02. O relógio ganha 6 minutos a cada hora. Em quatro horas ele estará 24 minutos adiantado, e em ½ hora estará adiantado em 3 minutos. Então em 4 ½ horas ele estará 27 minutos adiantado. 4 ½ x 6 minutos = 27 Passo 03. 7:30 mais 27 minutos são 7:57. O relógio marcará 7:57 horas.
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| Problema
09
Um determinado relógio está acelerado; ele indica que 1 hora se passou quando na realidade se passaram 56 minutos. Se ele for acertado corretamente à 1:00 hora, qual será a hora certa quando ele estiver marcando 6:30 horas? Solução do Problema Passo 01. Toda vez que o relógio aponta que 1 hora se passou, na realidade se passaram 4 minutos a menos. Quando o relógio marca 2:00 horas, na realidade são 1:56 horas. Quando marca 3:00 horas é na verdade, 2:52 horas.
Passo 02. Quando o relógio vai de 1:00 hora para 6:30 horas, ele anda 5 ½ horas. Para cada hora no relógio, a hora certa que se passou é 4 minutos menos que 1 hora. Então quando o relógio diz que se passaram 5 ½ horas, a hora correta que se passou é menos que isto, pelo montante de: 5 ½ horas x 4 minutos menos que 1 hora = 22 minutos Passo 03. Quando o relógio marca 6:30 horas, a hora certa é 22 minutos menos que isto: 6:30 menos 22 minutos = 6:08
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| Problema
10
O relógio A perde 4 minutos a cada meia hora, e o relógio B ganha 5 minutos a cada 2 horas. Ambos os relógios são acertados corretamente às 5:00 horas da tarde. Quantos minutos distantes um do outro quando a hora correta for de 9:00 horas da noite? Solução do Problema Passo 01. De 5:00 horas da tarde para 9:00 horas da noite, há um período de 4 horas. Passo 02. O relógio A perde 4 minutos a cada meia hora. Isto significa que ele perde 8 minutos a cada hora. Então em 4 horas é estará atrás com este montante: 4 horas x 8 minutos a cada hora = 32 minutos Passo 03. o relógio B ganha 5 minutos a cada 2 horas. Portanto em quatro horas ele terá ganhado 10 minutos. Passo 04. Até aqui nós determinamos que o relógio A estará 32 minutos atrás quando a hora certa for 9:00 horas da noite, e o relógio B estará 10 minutos na frente. Isto significa que eles estarão 42 minutos distantes um do outro. |
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| Problema
11
Uma régua de 12 polegadas foi mal construída e tem, na realidade, 12 ½ polegadas de comprimento. Você mede o que você acredita ser 5 jardas de fio com esta régua. Qual é o verdadeiro comprimento do fio? Solução do Problema Passo 01. Toda vez que você medir uma seção de fio equivalente ao comprimento da régua, tem na verdade 12 ½ polegadas de comprimento. Passo 02. Você quer 5 jardas de fio. Já que existem 3 pés em uma jarda, 5 jardas são 15 pés de fio. Passo 03. Quando você mede 15 seções de fio, cada um igual ao comprimento da régua, o comprimento total de fio é: 15 X 12 ½ polegadas = 187 ½ polegadas
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| Problema
1
Boris tem 6 ternos, 3 a menos que João e o dobro que o Felipe. Gustavo tem 3 vezes mais ternos que o João. Quantos ternos o Gustavo e o Felipe têm cada um? Nota: Conhecimento de álgebra não é necessário para resolver este problema ou os próximos. Tudo o que é necessário é que você leia o problema com cuidado, determine o que é pedido, determine as informações e relações que são dadas, e depois trabalhe precisamente o problema através das relações. Solução do Problema Passo 01. Boris tem 6 ternos. Boris --- 6 Passo 02. Boris tem 3 ternos a menos que o João. Isto significa que o João tem 3 ternos a mais que o Boris, então o João tem 9 ternos.
Passo 03. Boris tem o dobro de ternos que o Felipe. Isto significa que o Felipe tem apenas a metade de ternos que o Boris tem. Já que o Boris tem 6 ternos, Felipe tem 3 ternos.
Passo 04. Gustavo tem 3 vezes a quantidade de ternos que o João tem. O João tem 9 ternos, então o Gustavo tem 27 ternos.
Passo 05. Quantos ternos o Gustavo e o Felipe têm cada um? Gustavo possui 27 ternos, e o Felipe possui 3 ternos. |
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| Problema
2
O número de vacas que o fazendeiro Smith tem é o número de vacas que tem o fazendeiro Thompson dividido pelo número que o fazendeiro Jones tem vacas. Se o fazendeiro Thompson, que tem 42 vacas, tivesse 14 vacas a mais, ele teria 8 vezes a quantidade de vacas que o fazendeiro Jones tem. Quantas vacas o fazendeiro Smith tem? Solução do Problema Passo 01. O problema pergunta quantas vacas o fazendeiro Smith possui. Passo 02. O número de vacas que Smith tem é número de vacas que o Thompson tem dividido pelo número que o Jones tem de vacas.
Passo 03. Thompson tem 42 vacas. Thompson ---- 42 vacas Passo 04. Se o Thompson tivesse mais 14 vacas, ele teria oito vezes a quantidade de vacas que o Jones tem. Vacas do Thompson + 14 = 8 x vacas do Jones Passo 05. Se o Thompson tivesse 14 vacas a mais, ele teria: 42 + 14 = 56 Passo 06. Então 56 é oito vezes a quantidade de vacas que o Jones possui. 56 = 8 x vacas do Jones Passo 07. Para encontrar a quantidade de vacas que o Jones possui, divida 56 por 8.
Passo 08. Para achar o número de vacas que o Smith possui, a divisão mostrada no passo 02, deve ser efetuada.
Passo 09. Smith possui 6 vacas. |
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| Problema
3
Se a renda semanal de Bruno dobrasse, ele receberia por semana R$500,00 a mais do que Otavio. A renda semanal de Bruno é R$700,00 a mais do que a metade da renda de Phil. Phil ganha R$1800,00 por semana. Quanto ganha o Otavio? Solução do Problema Passo 01. Estratégia para trabalhar este problema: O problema quer saber a renda do Otavio. Ele dá a renda do Phil como R$1800,00. Ele também diz como obter a renda do Bruno pela redá do Phil, e depois como obter a renda do Otavio pela renda do Bruno. Passo 02. Ele diz que a renda de Phil é de R$1800,00 e diz que a renda do Bruno é de R$700,00 a mais do que a metade disto. Então se a renda do Phil for dividida ao meio, e depois forem adicionados R$700,00, nós teremos a renda do Bruno.
Passo 03. Assim, a renda do Bruno é de R$1600,00. Passo 04. O problema diz que o dobro da renda do Bruno é de R$500,00 a mais do que a renda do Otavio. 2 x a renda do Bruno é R$500,00 a mais do que a renda do Otavio. Passo 05.O dobro da renda do Bruno é: 2 x R$1600,00 = R$3200,00. Passo 06. Então, R$3200,00 é R$500,00 a mais do que a renda de Otavio. Portanto, a renda do Otavio é R$3200,00 – R$500,00 = R$2700,00. |
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| Problema
4
Paulo tem 4 livros a mais do que a metade da quantidade de livros possuída por Elvis. Paulo tem 32 livros. Quantos livros o Elvis tem? Nota: Depois que você resolver o problema, por favor, leia a solução do problema – mesmo que sua resposta esteja correta. A solução do problema ilustra um principio que será utilizado nos próximos quatro problemas deste programa Solução do problema Passo 01. Um diagrama pode ser usado para dar mais clareza à relação entre os livros de Paulo e Elvis. Começando com os livros de Elvis, nós também usamos metade deles.
Se nós adicionarmos 4 livros, nós temos os livros do Paulo (que o problema diz ser 32 livros).
Passo 02. Para resolver este problema trabalhe de trás para frente. O diagrama mostra que se 4 livros forem tomados do Paulo, ele terá exatamente a metade da quantidade de livros possuída por Elvis. Livros do Paulo – 4 = ½ dos livros do Elvis 32 – 4 = 28 = ½ dos livros do Elvis Passo 03. A metade do número de livros possuídos por Elvis é 28. Então o Elvis tem duas vezes este número. Livro do Elvis = 2 x 28 = 56 Passo 04. Elvis possui 56 livros. |
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| Problema
5
Leslie tem 1 vestido a mais do que 3 vezes a quantidade de vestidos que a Silvia tem. A Leslie tem 28 vestidos. Quantos vestidos possui a Silvia? Nota: Faça um diagrama no espaço abaixo se isto o ajuda a pensar. Solução do Problema Passo 01. A relação entre o número de vestidos possuídos pela Silvia e pela Leslie é representada no diagrama abaixo.
Passo 02. A Leslie tem 28 vestidos. Passo 03. A Leslie possui um vestido a mais do que 3 vezes a quantidade de vestido que a Silvia tem. Então se um vestido for tomado da Leslie, ela terá exatamente e vezes a quantidade de vestidos que a Silvia tem. Vestidos da Leslie – 1 = 3 x vestidos
da Silvia Passo 04. Já que 27 é três vezes a quantidade de vestidos que a Silvia possui, o número de vestidos que a Silvia tem pode ser obtido dividindo 27 por três.
Passo 05. A Silvia possui 9 vestidos. |
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| Problema
6
A renda semanal de Julio é de R$100,00 a menos do que o triplo da renda semanal de John. A renda semanal do Hugo é de R$20,00 a mais do que o dobro da renda semanal do John. A renda do Hugo é de R$120,00. Qual a renda do Julio? Nota: Se você tiver dificuldade, você pode achar proveitoso seguir os seguintes passos: 1. Diagrama da relação entre a rendas do John e do Hugo. 2. Determinar a renda do John. 3. Diagrama da relação entra as rendas do John e do Julio. 4. Determinar a renda do Julio. Solução do Problema (diagramas são representados abaixo) Passo 01. O problema pergunta qual é a renda do Julio. Ele dá a renda do Hugo como de R$120,00 e diz como encontrar a renda do John através da renda do Hugo e depois diz como encontrar a renda do Julio através da renda do John. Renda do Hugo Passo 02. A renda do Hugo é de R$120,00. Isto é, R$20,00 a mais do que o dobro da renda do John. Então, se R$20,00 for subtraído da renda do Hugo, o restante será o dobro da renda do John. (veja o diagrama) Renda do Hugo – R$20,00 = 2 x renda
do John Passo 03. O dobro da renda do John é R$100,00, então a renda dele é a metade de R$100,00.
Passo 04. A renda do Julio é de R$100,00 a menos do que o triplo da renda semanal do John. Então o triplo da renda do John menos R$100,00 é a renda do Julio. (veja o diagrama) 3
x renda do John – R$100,00 = renda do Julio Passo 05. A renda do Julio é de R$50,00.
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| Problema
7
A soma das rendas semanais do Bill e de sua esposa, Raquel, é de R$1300,00 a menos do que o triplo da renda do Xavier. O Bill ganha R$400,00 a menos do que o dobro que sua esposa ganha. A Raquel faz R$800,00 semanais. Quanto ganha o Xavier? Solução do Problema Passo 01. A esposa do Bill ganha R$800,00. Esposa --- R$800,00 Passo 02. O Bill ganha R$400,00 a menos do que o dobro daquilo que sua esposa ganha. Então a renda do Bill pode ser obtida dobrando a renda da Raquel e subtraindo R$400,00. Renda
do Bill = 2 x renda da esposa – R$400,00 Bill --- R$1200,00 Passo 03. A soma da renda do Bill a de sua esposa é de R$1300,00 a menos do que triplo da renda do Xavier. Passo 04. A soma de renda do Bill de sua esposa é de R$1200,00 + R$800,00 = R$2000,00. Passo 05. Então R$2000,00 é R$1300,00 a menos do que o triplo da renda do Xavier. Isto significa que se R$1300,00 forem adicionados a R$2000,00, nós teremos o triplo da renda do Xavier. R$1300,00 + R$2000,00 = 3 x renda do Xavier Passo 06. R$3300,00 é o triplo da renda do Xavier. Então a renda do Xavier pode ser obtida dividindo R$3300,00 por 3.
Passo 07. A renda do Xavier é de R$1100,00. |
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| Problema
8
O dobro da renda semanal do Peter é de R$50,00 a menos do que a soma das rendas do João e da Sally. A Patrícia, que ganha R$170,00 por semana, ganha R$20,00 por semana a menos do que a Sally, mas R$40,00 a mais que o Peter. Quanto ganha o João? Solução do Problema Passo 01. A primeira frase diz que o dobro da renda do Peter é de R$50,00 a menos que a soma das rendas do João e da Sally. Isto é representado no diagrama seguinte.
Passo 02. A segunda frase diz que a Patrícia, que ganha R$170,00 por semana, ganha R$20,00 a menos do que a Sally.
Passo 03. A frase também diz que a Patrícia ganha R$40,00 a mais do que o Peter.
Passo 04. Se a renda do Peter é de R$130,00 por semana, então o dobro disto deve ser R$260,00. Este fato é colocado no diagrama esquerdo.
Passo 05. O diagrama à esquerda nos mostra agora que a soma das rendas do João e da Sally é de R$310,00.
Passo 06. Nós sabemos que a Sally ganha R$190,00 por semana. Portanto o João deve ganhar: R$310,00 – R$190,00 = R$120,00 por semana. |
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Problema 9 Uma estátua de pedra foi dividida em 5 partes e empacotada em caixotes para embarque. Os 5 caixotes cheios pesavam, juntos, um total de 520 libras, onde cada caixote vazio pesava 20 libras. Quanto pesava a estatua sozinha? Solução do Problema Passo 01. Cada caixote vazio pesa 20 libras. Portanto, o peso dos 5 caixotes juntos é de: 50 Passo 02. O peso da estátua é o peso total menos o peso dos 5 caixotes. 520 A estátua pesa 420 libras. |
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| Problema
10
Uma estátua de metal foi dividida em 5 partes e empacotada em caixotes para embarque. Cada caixote cheio pesa 520 libras e, vazio pesa 20 libras. Quanto pesa a estátua? Solução do Problema Passo 01. Cada caixote pesa 520 libras quando cheio, e 20 libras quando vazio, então o peso de cada pedaço da estátua em cada caixote é de: 520 Passo 02. São 5 pedaços da estátua, cada um pesando 500 libras, então o peso total da estátua é de: 500 |
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| Problema
11
O Paulo vendeu 160 sanduíches por R$2,00 cada. Cada sanduíche consistia de 4 onças de presunto, 2 fatias de pão, e mostarda. Paulo pagou R$3,00 por cada libra de presunto, R$0,60 por cada pacote de pão (20 fatias por pacote), e usou 8 potes de mostarda de R$0,50 cada. Quanto ele ganhou de lucro? Solução do Problema Passo 01. 160 sanduíches requerem 320 fatias de pão. Passo 02. Em cada pacote há 20 fatias de pão, então o número de pacotes necessários é: 320 / 20 = 16 Passo 03. O custo de 16 pacotes de pão é de: 16 Passo 04. 160 sanduíches requerem 640 onças de presunto. Passo 05. Em cada libra há 16 onças de presunto, então o número de libras de presunto necessário é: 640 / 16 = 40 Passo 06. O custo de 40 libras de presunto é de: 3,00 Passo 07. O custo de oito potes de mostarda de R$0,50 cada é de: 0,50 Passo 08. O custo total de pão, presunto, e mostarda é de: 9,60 Passo 09. O Paulo vendou 160 sanduíches por R$2,00 cada. Então ele recebeu: 160 Passo 10. O lucro de Paulo é montante que ele recebeu menos o custo total: 320,00 O lucro do Paulo é de R$186,40. |
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| Problema
12
Correntes decorativas são vendidas por R$1,23 o pé. Quanto o fazendeiro Jones terá que gastar de forma a cercar um terreno de 70 x 30 pés, deixando uma entrada de 4 pés no meio de cada lado de 30 pés? Solução do Problema Passo 01. O terreno do fazendeiro Jones é representado abaixo com 4 entradas.
Passo 02. O comprimento necessário de corrente
é 192 pés. Nota: Os problemas restantes requerem familiaridade com alguns termos de matemática e com operações com frações de potencias. Se você não conhece estes tópicos mas desenvolveu a habilidade de atenção, pensamento analítico, você pode aprendê-los rapidamente utilizando um bom texto de matemática básica. |
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Problema 13 Uma determinada bola, quando lançada de qualquer altura, sobe (quica) um terço de sua altura original. Se a bola é lançada de uma altura de 54 cm, quica, e continua quicando para cima e para baixo, qual é a distância total que a bola percorreu quando chegar ao solo pela quarta vez? Lembre-se de contar tanto a subia quanto a descida do caminho da bola ao calcular a distância total. Dica: Faça um diagrama para representar o caminho total percorrido pela bola. Você pode mostrar a bola quicando com um certo ângulo, ao invés de um caminho reto para cima e para baixo, de forma a visualizar o caminho inteiro da bola. O começo do diagrama está representado abaixo.
Solução do Problema Passo 01. A bola é lançada a uma altura de 54 cm. Então quando ele atinge o solo ela terá percorrido 54 cm. Passo 02. A bola quica e sobe um terço dos 54 cm: 54 /3 = 18 cm. Então, neste ponto, ele percorreu um total de 54 + 18 = 72 cm. Passo 03. A bola cai, quica e sobe de novo um terço da sua altura. Os quatro primeiros quiques são representados no diagrama seguinte. (Mesmo que os quiques tenham sido retos para cima, eles estão desenhados com inclinação para a direita de forma que eles posam ser vistos.)
Passo 04. Quanto terá percorrido a bola quando ele atingir o solo pela quarta vez?
54 O total é 106 cm. |
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| Problema
14
Um carro começa uma viagem da cidade A para a cidade B que é 60 milhas distante. Acaba a gasolina do carro depois que ele andou um terço da segunda metade da viagem. Quanto ainda falta de viagem para a cidade B? Solução do Problema Passo 01. Acabou a gasolina do carro depois que ele havia andado um terço da segunda metade da viagem. Primeiro o carro andou a metade do percurso. Isto é representado abaixo.
Passo 02. Depois o carro andou um terço da segunda metade.
Passo 03. O percurso inteiro é de 60 milhas, então metade da viagem é 30 milhas, e um terço de 30 milhas é 10 milhas.
Passo 04. Quanto ainda falta de viagem para a cidade B? Ainda faltam 20 milhas para a cidade B. |
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| Problema
15
Se a soma de dois números positivos é 10, qual o maior produto possível destes números? Nota: quando dois números são multiplicados, a resposta é denominada “produto”. Solução do Problema Passo 01. A coluna denominada SOMA mostra todas as combinações de números positivos cuja soma é 10. A coluna denominada PRODUTO mostra o produto de cada combinação.
5 x 5 = 25 |
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| Problema
16
A soma de dois números inteiros positivos pares quaisquer – sendo ambos menores do que 10 – é par ou é ímpar? Solução do Problema Passo 01. Aqui estão as somas de todos os pares de números inteiros positivos pares, onde cada um é menor do que 10:
Passo 02. Todas estas somas são pares. |
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| Problema
17
Qual é maior, a ou b?
Nota: 4 ³ significa 4 x 4 x 4
Solução do Problema Passo 01. a = 4 x 4 x 5 x 5 x 5
Passo 02. Estes Produtos podem ser reescritos assim: a = (4 x 4 x 5 x 5 ) x 5 b = ( 4 x 4 x 5 x 5 ) x 4 Passo 03. Isto mostra que “a” é maior. |
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| Módulo 1 | Página 157 |
| 1 - Pense 1 Daniel e quatro amigos planejaram uma escalada de 32 quilômetros até o cume do Monte Everest. Depois de comprarem comida suficiente para cinco pessoas durante 32 dias, três outros amigos decidiram que eles também queriam ir juntos naquela aventura. Quanto tempo a comida durará agora que oito pessoas estarão viajando? Você sabe como tornar este problema mais fácil de ser resolvido?
Porque
muitas pessoas não podem solucionar este tipo de problema, foi
desenvolvido um método de solucionar problemas chamado de Pense
1, que torna estes problemas muito fáceis. Vamos lá!
No problema relacionado à escalada ao Monte Everest, pergunte-se quanto tempo a comida duraria se somente uma pessoa fosse na viagem. Pois bem. Se para 5 pessoas a comida durará por 32 dias, para uma pessoa ela vai durar 5 × 32 = 160 dias. Fácil não? Agora é fácil ver que a comida para duas pessoas durará 160 ÷ 2 = 80 dias e para três pessoas 160 ÷ 3 = 531/3. dias Agora tudo o que você tem que fazer é um gráfico:
Isso com certeza fez o problema fácil |
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| Agora tente este problema usando o método Pense 1. Um saco de comida de gato alimentará 3 gatos por 40 dias. Se eu comprar mais dois gatos, quanto tempo um saco de comida de gato vai durar? Vejamos, se um saco de alimento alimenta três gatos por 40 dias, então um saco alimentará um gato por 3 × 40 dias = 120 dias. Agora fazemos um gráfico.
Não foi fácil? Agora tente mais em exemplo para se assegurar que você já sabe usar método Pense 1. Davi pinta uma cerca em 4 horas enquanto Sara pinta a mesma cerca em 2 horas. Se eles trabalham juntos, quanto tempo levarão para pintar a cerca? Vejamos, usando o método Pense 1 e considerando um tempo de uma hora. Davi pintará ¼ da cerca em uma hora enquanto Sara pintará ½ da cerca em uma hora. Juntos em uma hora
Certo, juntos eles pintam ¾ da cerca em uma hora. Então se eles pintam três partes compartilhadas em uma hora, cada parte é igual a 20 minutos. (60 minutos ÷ 3 = 20)
Agora está claro que se Davi e Sara trabalham juntos, lhes levará uma hora e 20 minutos para pintar a cerca. Vamos agora para problemas mais difíceis. |
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Prática 1 Cinco trabalhadores levam 12 horas para descarregar um caminhão. Quanto tempo levará para 6 trabalhadores descarregar o caminhão? Pense1: Quanto tempo levará para 1 trabalhador descarregar o caminhão? 5 trabalhadores x 12 horas = 60 horas para um trabalhador.
1 trabalhador: 60 horas Prática 2 Depois da explosão de um tanque de oxigênio, três astronautas foram forçados a entrar na sonda lunar que estava anexada à sua espaçonave. Se a sonda lunar tivesse oxigênio suficiente para duas pessoas por 6 dias, haveria oxigênio suficiente para 3 astronautas se sua viagem de volta à Terra durasse 4 dias? Sim ou não? Pense 1: Quanto tempo o oxigênio duraria para uma pessoa? 2 pessoas x 6 dias = 12 dias para uma pessoa. Portanto, 1 astronauta: 12 dias2 astronautas: 6 dias 3 astronautas: 12 ÷ 3 = ? dias Prática 3 Leva-se 4 horas para 3 pessoas limpar um depósito, quanto tempo levará para 4 pessoas limpar o depósito? Pense 1: Quanto tempo levará para 1 pessoa limpar o depósito? 1 pessoa: 12 horas2 pessoas: 6 horas 4 pessoas: 12 horas ÷ 4 = ? horas |
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Prática 4 Sete pessoas levam 3 horas para cavar um buraco de 50 pés cúbicos, quanto tempo levará para duas pessoas cavar o buraco?
Pense 1: Quanto tempo levará para uma pessoa cavar o buraco?
Diana leva 7 horas para pintar uma cerca. Que fração da cerca ela pinta em uma hora?
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2 - Método 2-10 Lucas estava fazendo um prova de matemática para concorrer a uma bolsa de estudos para a Universidade. A maioria das questões era fácil, mas uma foi bem confusa. Se o custo de cada rato é n reais, qual é o custo de y ratos? a) n ÷
y Lucas não tinha a menor idéia de como resolver este problema até que ele se lembrou do que Einstein lhe dissera alguns meses antes: Use o método 2-10, Lucas! Relaxe sua mente e use o método 2-10!
Neste problema não temos números, temos letras tomando o lugar de números, então coloque um 2 e um 10 onde as letras estão. Se o custo de cada rato é 2 reais, qual é o custo de 10 ratos? Este problema
é muito fácil de resolver. Basta multiplicar: 2 ×
10 = 20 reais. Se o custo de cada rato é n reais, qual é o custo de y ratos? n × y Resposta: c) n × y A maioria das pessoas toma o problema de forma errada. Observe como é fácil quando você usa o método 2-10. Quantos pedaços de queijo de 4/5 kg podem ser cortados de um pedaço de queijo de 500 kg? O primeiro pensamento pode ser: a resposta é 400, mas está errado. Usando o método 2-10 o problema se torna realmente fácil!: Quantos pedaços
queijo de 2 kg podem ser cortados de um pedaço de queijo de 10
kg? Quantos pedaços de queijo de 4/5 kg podem ser cortados de um pedaço de queijo de 500 kg?
Resposta: 625 |
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Veja então que resolver problemas difíceis usando o método 2-10 é muito fácil. Prática 1 Se 2 ½ quilos de castanhas custam R$ 2,50, quanto as castanhas custam por quilo? Método
2–10: Se 2 quilos custam R$ 10,00, qual é o preço
por quilo? Problema real: $ 2,50 ÷ 2 ½ = $ 1,00 Prática 2 Se o preço do queijo é R$ 2,35 por quilo, qual é o custo de 2.45 quilos de queijo?
Problema real: $ 2,35 por quilo x 2.45 quilos = $ 5,76 Prática 3 Carlos comprou 86 pizzas para uma festa na sua escola. Se há 516 pessoas na sua escola, quanta pizza cada pessoa comerá? Método 2–10: Carlos comprou 2 pizzas para 10 pessoas. Quanta pizza cada um deveria comer? É bem fácil concluir que a resposta é encontrada dividindo as pizzas pelo número de pessoas. 2 ÷ 10 = 1/5 Problema real: 86 pizzas ÷ 516 pessoas = 1/6 de pizza por pessoa. Resposta: 1/6 de uma pizza |
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| Prática 4 Se 0,75 centímetros em um mapa são iguais a 6 quilômetros, a quantos quilômetros um centímetro é igual? Método
2–10: Se dois centímetros são iguais a 10 quilômetros,
a quantos quilômetros um centímetro é igual? Está
claro que a resposta é 10 ÷ 2 = 5 quilômetros.
Há y cavalos e z galinhas em uma fazenda. Quantas pernas há na fazenda? Método
2–10: Há 2 cavalos e 10 galinhas em uma fazenda. O número
de pernas é fácil de encontrar. Problema real: y cavalos x 4 pernas cada um + z galinhas x 2 pernas cada uma = 4y + 2z. |
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3 - Às Vezes Devemos Subtrair Raquel decidiu pôr carpete ao redor de seu salão de dança (pelo lado de fora) que tinha 24 metros de comprimento por 20 metros de largura. Se ela quer que o carpete tenha 5 metros de largura, quantos metros quadrados de carpete ela tem que comprar?
O primeiro pensamento é adicionar todas as peças do carpete, mas deve haver um modo mais fácil. Temos outro método de resolver problemas que torna este problema muito fácil. Primeiro encontre a área total do salão de dança. Isto é fácil! 20 metros × 24 metros = 480 metros quadrados. Agora veja o que fazer em seguida: encontrar a área da parte interna do salão. Sabendo que o carpete tem 5 metros de largura, então o comprimento da parte interna do salão é de 24 m, menos 2 vezes a largura do carpete. Logo, 24m–5m–5m = 14m.
De forma
similar, largura é 20 m, menos 2 vezes a largura do carpete. Logo,
20m–5m–5m = 10m. |
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| A área da parte interior do salão de dança é 10 metros × 14 metros = 140 metros quadrados.Então a área do carpete é 480 metros quadrados menos 140 metros quadrados = 340 metros quadrados! O poder do Às Vezes Você Precisa Subtrair é incrível. Veja o outro problema. Maria chegou a uma ponte sobre um desfiladeiro profundo. Um gato muito estranho estava guardando a entrada da ponte e quando Maria perguntou se ela poderia cruzar a ponte, o gato lhe disse que primeiro ela tinha que resolver um problema de probabilidade.
Vamos usar a regra do Às Vezes Você Precisa Subtrair para solucionar este problema também. Usando esta regra a questão se torna muito fácil. Eu sei que se minha probabilidade ao lançar um dado e conseguir um “3” é 1/6, então a probabilidade de não conseguir um “3” é 5/6. Eu obtenho esse resultado subtraindo: 1 – 1/6 = 5/6. Probabilidades sempre somam um inteiro ou “1”. Se eu sei a probabilidade de algo acontecer, então é fácil encontrar a probabilidade desse mesmo algo não acontecer! Assim que: Lançar
uma moeda e conseguir cara é: ½ Lançar
um dado e conseguir um “6”: 1/6 Encontrar
o Ás de Copas de dentro de um baralho é: 1/52 Probabilidade
de cruzar a ponte: n Maria usou o método do Às Vezes Devemos Subtrair para resolver corretamente a estranha questão do gato. |
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Prática 1 Qual é a medida do ângulo A?
Uma linha reta tem um total de 180º. 180º - 60º = 120º Se duas moedas são lançadas, qual é a probabilidade de que não sairão duas caras? A probabilidade é uma em 4. Assim a probabilidade de que não saiam duas caras = 1- ¼ = ¾
Qual é
a medida do ângulo P?
A soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180º. Temos então que p= 180-56-35= 89 |
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| Prática 4 Qual é a área da parte sombreada do retângulo de 5 por 10, mostrado abaixo? (A parte branca no centro é um metro quadrado).
A área
do retângulo grande é 5x10 = 50 metros quadrados. Prática 5 Se a probabilidade de ser atingido por um raio a cada ano é 1 em 1.000.000, qual é a probabilidade de você não ser atingido por um raio em um ano? 1 - 1/1.000.000 = 999.000 |
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4 - Faça uma figura Um matemático excêntrico visitou a sala de aula da Raquel e escreveu um problema no quadro negro: Se dois dias antes de amanhã é um Domingo, que dia é hoje? Vários alunos na sala levantaram as mãos para responder a questão. O matemático excêntrico escreveu todas as respostas que os alunos deram no quadro: O problema parece fácil, mas ás vezes o cérebro começa a girar quando se tenta resolver o problema. Mas há um método que o torna muito fácil, que é chamado “desenhe uma figura”. Observe!
Passo 1: Desenhe quadros que serão os dias da semana. Passo 2: Pegue um quadro e chame-o de hoje. Passo 3:
Agora sabemos onde o ontem está. Nós
também sabemos onde o amanhã está.
Passo 4: O problema diz que 2 dias antes de amanhã é um Domingo. Vamos voltar dois dias de amanhã e escrever Domingo:
Passo 5: Agora é fácil ver que hoje é Segunda-Feira. |
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Outro problema para resolver facilmente desenhando uma figura: O tanque de gasolina de meu carro estava 3/8 cheio. Depois que eu pus 6 litros de gasolina, o tanque ficou ¾ cheio. Qual o tamanho do tanque de gasolina? Vamos iniciar desenhando o tanque com 3/8 cheio de gasolina. Agora continuamos a sombrear o tanque até que ele esteja com ¾ cheio. Porque adicionamos 6 litros, é fácil ver que cada quadro adicionado é igual a 2 litros. Portanto
o tanque comporta 16 litros! Desenhar uma figura ajuda a organizar seu
pensamento. |
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Prática 1 Três dias antes de depois de amanhã é Segunda-feira. Que dia é hoje?
Prática 2 Oito litros foram colocados em um tanque de gasolina que estava com ¼ cheio. Agora o tanque está com ¾ cheio. Quantos litros o tanque cheio comporta?
Prática 3 Uma tábua tem que ser cortada em três pedaços de comprimentos iguais. Se cada corte leva cinco minutos, quanto tempo levará para se serrar a taboa em três pedaços que sejam do mesmo tamanho?
Cada corte leva 5 minutos e são necessário 2 cortes. |
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| Prática 4 Ricardo é mais alto que Lucas, que é mais alto que Bruno. Estevão é mais alto que Bruno, mas não tão alto quanto Ricardo. Se Lucas é 1.80m de altura, é possível saber se Estevão é mais alto que 1.80m de altura? Lucas e Estevão estão entre Ricardo e Bruno, mas isso é tudo que sabemos. Não podemos saber se Lucas ou Estevão é mais alto. Prática 5 Maria deixa sua casa e corre 6 quilômetros para o oeste. Ela então gira para o norte e corre 5 quilômetros. Maria então corre para o leste 7 quilômetros e então para o sul mais 5 quilômetros. A que distância Maria está de sua casa agora?
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5 - Use o Diagrama de Venn Olhe para o problema abaixo. Sem uma ferramenta de resolver problemas chamada de Diagramas de Venn, o problema seria muito confuso e quase impossível de resolver. Em uma sala de aula de 45 alunos, 38 disseram que amavam matemática e 27 disseram que amavam história, 22 alunos disseram que amavam ambas as matérias. Quantos alunos na sala de aula não gostam de nenhuma das duas matérias? Esse é um problema confuso. Então vamos usar um diagrama de Venn para ajudar a resolvê-lo. Primeiro vamos desenhar dois círculos, um que representa Eu amo matemática e um outro representando Eu amo história. A parte sombreada que é parte de ambos os círculos irá conter os alunos que amam ambas as matérias. Vamos colocar
22 na área sombreada porque aquela área contem os alunos
que amam ambas as matérias. Também poremos um círculo
com um ponto de interrogação próximo ao diagrama
de Venn. Este é o círculo que representa os alunos que não
gostavam de nenhuma das duas matarias. |
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No círculo Eu amo Matemática tem que haver 38 alunos, mas como já há 22 na parte sombreada então no resto do círculo tem que haver 16 alunos.
Usamos a mesma idéia para completar o círculo Eu amo História. No círculo inteiro tem que haver 27 alunos, mas como já há 22 na parte sombreada, tem que haver 5 alunos no resto do círculo.
Eu tenho
16 + 22 + 5 = 43 alunos no diagrama de Venn, mas há
45 alunos na sala de aula. Então eu sei que tem que haver 2 alunos
no círculo do lado de fora do diagrama de Venn. |
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| O próximo problema também usa os diagramas de Venn, mas é um tipo de problema um pouco diferente. Aqui nós não sabemos quantos alunos há na parte sombreada: Em uma sala de aula de 50 alunos, 30 trouxeram maçãs para a escola enquanto que 14 trouxeram laranjas. Se 18 alunos não trouxeram nenhuma dessas frutas para a escola, quantos trouxeram ambas maçãs e laranjas para a escola? Assim que temos 30 + 14 + 18 = 62 alunos, mas nós sabemos que há somente 50 alunos. Doze (12) alunos têm que ter sido contados duas vezes.
Depois
de inserir 12 alunos na área sombreada, eu posso terminar o diagrama
de Venn: |
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| Prática 1 Vamos colocar cada item no seu lugar apropriado no diagrama de Venn: Prática 2 Quando um diagrama de Venn é desenhado mostrando os animais de estimação de Selma e os de Dalton, quais animais estão na parte sombreada?
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| Prática 3 Em uma sala de aula de 45 alunos, 38 disseram que amavam matemática e 27 disseram que amavam história, 22 alunos disseram que amavam ambas as matérias. Quantos alunos na sala de aula não gostam de nenhuma das duas matérias? Prática 4 |
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| Módulo 2 | Página 177 |
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1 - A Linguagem da Álgebra Antes de você visitar um país estrangeiro, é muito útil aprender a língua do país que você está visitando. Você está prestes a entrar no mundo da álgebra. Antes de sua visita, no entanto, é muito importante que você aprenda a linguagem da álgebra. Álgebra é uma linguagem assim como o Francês e Espanhol, no entanto, Álgebra é uma Linguagem Matemática. Você se surpreenderá ao ver quão fácil álgebra realmente é, quando você aprender a linguagem matemática da álgebra. Vamos dizer que você não sabe quantos gatos há em um pet shop. Poderíamos chamar o número de gatos de “?” mas .... Nós queremos falar na linguagem da álgebra, assim usaremos uma letra ao invés de um ponto de interrogação. Vamos chamar o número de gatos de n.
Agora podemos traduzir patas, olhos e caudas de gato para a linguagem da álgebra. Se tivéssemos
5 gatos, nós teríamos 5 × 4 = 20 patas. Se tivéssemos
n gatos, nós teríamos n × 4 = 4n
patas.
Agora eu tenho um número desconhecido de ratos em uma caixa. Mas é só traduzir algumas informações para a linguagem da álgebra.
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Prática 1 Se uma rocha rolou n metros, quantos decímetros ela rolou?
Prática 2 Se há
n dias em umas férias, quantas horas há naquelas
férias? |
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| Prática 3 No ano de 1989, a idade de Lucas era 3 vezes a idade de Raquel e a idade de Raquel era 3 vezes a idade de Daniel. Se a idade de Daniel era n, Quantos anos tinham Raquel e Lucas?
A idade
de Raquel é 3 vezes a idade de Daniel ou 3 x n = 3n Prática 4 Se Érica caminhou n jardas, quantos pés ela caminhou?
Há 3 pés em uma jarda |
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Prática 5 Qual é o valor de um número desconhecido de moedas de 5 centavos expressado em centavos?
Prática 6 William está viajando a uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Que distância ele viajará em n horas?
Prática 7 Se o diâmetro de um círculo é n, qual é sua circunferência?
Devemos multiplicar o diâmetro por π Prática 8 Há 5 números consecutivos e o menor é chamado de n. Como é chamado o maior número?
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| 2 - Resolvendo Equações Uma das regras mais importante da álgebra é lembrar que você pode fazer qualquer coisa com um lado de uma equação desde que você faça a mesma coisa com o outro lado da equação. 5n + 3n + 25 + 10 + 5 = 2n + 3n + 60 + 13 Quando nós transformamos problemas em álgebra, é como estar mudando palavras para uma linguagem diferente. Eu iniciei o dia com R$ 85,00. Depois que achei um saco de dinheiro, eu passei a ter R$ 143,00. Quanto dinheiro estava no saco? Como
eu sei falar a linguagem da Álgebra, eu posso transformar o problema
para a linguagem matemática da Álgebra. R$ 85,00 mais algum
número é igual a R$ 143,00. Eu posso escrever isso em forma
de equação: 85 + n = 143.
Antes de aprendermos a transformar problemas em equações, nós precisamos saber como resolver equações. Para resolvermos equações algébricas, precisamos dar 4 passos. O primeiro passo é chamado de Coletar. Quando nós coletamos, nós juntamos coisas iguais. Olhe a seguinte equação: 5n + 3n + 25 + 10 + 5 = 2n + 3n + 60 + 13 Podemos coletar os n’s porque eles são coisas iguais. 5n + 3n = 8n e 2n + 3n = 5n Podemos também coletar os 25, 10 e 5 porque eles são coisas iguais. (Eles são números). Podemos também coletar 60 e 13 = 73. Quando nós coletamos, só coletamos de cada lado da equação. Nós coletamos os n’s do lado esquerdo e escrevemos 8n e depois coletamos os n’s do lado direito e escrevemos 5n. A equação nova se torna: 8n + 40 = 5n + 73 |
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| Antes de passarmos ao próximo passo, tente coletar coisas semelhantes nas equações abaixo.
O segundo passo é chamado de Colocar todos os n’s de um lado da equação.
Para colocar os n’s de um lado da equação subtrairemos 5n de ambos os lados.
Antes de irmos ao próximo passo, pratique colocar os n’s em um lado da equação.
Sempre queremos que todos os n’s estejam de um lado da equação. Quando estamos tentando decidir quais dos n’s eliminar, é sempre melhor eliminar o menor deles. Nesta equação, se temos que escolher entre o 2n e o 7n, é melhor subtrairmos 2n de ambos os lados da equação.
Nesta equação, se temos que escolher entre o 4n e o –7n, é melhor adicionarmos 7n a ambos os lados da equação para eliminar –7n.
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O
terceiro passo é chamado de Deixar todos os n’s
sozinhos de um lado da equação. Os n’s
não querem absolutamente nada do lado da equação
em que eles estiverem.
Assim que podemos deixar o n sozinho do seu lado da equação subtraindo 11de ambos os lados da equação.
Às vezes nos deparamos com equações como a que segue. Se subtrairmos 10 de ambos os lados da equação, além do –10 não desaparecer ele se torna em –20. Que devemos fazer então?
Esse tipo de problema é realmente fácil de resolver. Tudo que temos que fazer é adicionar 10 a ambos os lados da equação e o número negativo desaparecerá porque – 10 + 10 = 0.
Agora tente algumas equações na próxima página e veja se você pode deixar os n’s sozinhos. Solucione as seguintes equações:
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O quarto passo é chamado de Apenas um n. Nós não queremos 8n, não queremos 5n, não queremos 100n. Sempre queremos ter apenas 1n ou simplesmente n. Olhe esta equação: 8n = 24. Para transformar o 8n em apenas 1n, nós simplesmente dividimos ambos os lados da equação por 8.
Agora sabemos que n = 3
Importante:
Por quê simplesmente não subtraímos o 8? Agora faça o mesmo para obter somente um n nas seguintes equações:
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Há um tipo de equação que é meio confusa quando tentamos obter somente um n. Vejamos a seguir: Para obter-se somente um n nesta equação, simplesmente multiplicamos pelo recíproco de ¾, que é 4/3. Toda fração tem uma outra fração recíproca correspondente que pode transformar aquela fração em um. Olhe como se multiplica ¾ por 4/3 para transformarmos 3/4 em um. É claro que é também necessário multiplicar o outro lado da equação por 4/3.
Como se encontram recíprocos? Simplesmente viramos a fração de cabeça para baixo. Por exemplo, o recíproco de 5/6 é 6/5.
A equação é fácil de resolver. n = 16 Agora tente estas equações, sempre lembrando que é necessário usar os recíprocos:
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| Prática Resolva os exercícios individualmente e depois veja se acertou
Ex 1) 2n + 8 = 24 Ex 2) 5n – 5 = 85 Ex 3) 2n + 8 – n = 20 Ex 4) 7n + 4 + n – 5 = 63 Ex 5) 2n + 1 = n + 10 |
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| Ex 6) 2n – 7 = 0 Ex 7) n + 2n + 3n + 4n = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 Ex 8) ½ n + 1½ n = – 10 Ex 9) 4n – 8 = n + 1 Ex 10) 100n = 100 |
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3 - Resolvendo Problemas de Álgebra Um sanduíche e uma bebida juntos custaram R$ 10,00. Se o sanduíche custou R$ 9,00 mais que a bebida, quanto a bebida custa? Parece até que não precisaríamos da álgebra para solucionar este problema! Porque a resposta nos parece muito óbvia... a bebida custou R$ 1,00. Bem, de fato este raciocínio está errado. Observemos como a álgebra corrige este pensamento imperfeito.
Primeiro convertemos o problema para a linguagem da álgebra e depois criamos uma equação para resolver o problema:
Subtraímos 9 de ambos os lados da equação. Ambos os lados foram divididos por 2 e o resultado foi n = 50 centavos. |
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| Provavelmente Matusalém falando: “Eu sou 20 vezes mais velho que seu professor, que é 22 anos mais velho que seu filho Daniel. O total de nossas idades é 902 anos. Que idade eu tenho?” Primeiro convertemos as idades de todos para a linguagem da álgebra.
A idade de Daniel é n – 22 porque ele é 22 anos mais novo que o professor. Porque chamamos a idade do professor de n? Não poderíamos chamar a idade de Matusalém de n? Podemos chamar qualquer um de n, mas a equação pode ficar muito confusa. Vejamos este exemplo:
Voltemos à equação anterior:
Agora vamos adicionar todas as idades deles. Porque nós sabemos que as idades somam 902 anos, podemos escrever a equação.
Se n é igual a 42, então a idade de Matusalém é 42 × 20 = 840. A razão pela qual nós multiplicamos por 20 é que a idade de Matusalém é 20n. |
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Página 190 |
| Prática
1
Laura pesa 45 quilos mais que seu cão. Quando eles estão na balança juntos, eles pesam 85 quilos. Quanto a Laura pesa?
Prática 2 Saulo comprou uma régua e uma fita métrica por R$ 1,25. Se a fita métrica custou 45 centavos a mais que a régua, qual foi o preço da fita métrica?
Prática 3 Jane é duas vezes mais velha que Joel. Se suas idades somam 63 anos, qual é a idade de Joel?
Prática 4 O preço de uma mochila barata é R$ 15,00 a menos que uma cara. Quando a Emília as comprou, ela pagou R$ 75,00. Qual é o preço da mochila barata?
Prática 5 Se dois números pares consecutivos são adicionados, a soma é igual a 226. Qual é o menor dos dois números?
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4 - Falsa Lógica Exemplo de lógica pobre Alguém tentando provar que todos os animais são gatos: Todos os gatos são mamíferos, correto? Correto! E todos os mamíferos são animais, correto? Correto! Conclusão da lógica pobre Então agora sabemos que todos os gatos são animais, então todos os animais devem ser gatos! O que acabamos de ver é um exemplo de lógica pobre, porque todos os gatos são animais não significa que o reverso disso seja verdade. Vejamos outros exemplos... 1) Todas as crianças são pessoas, mas nem todas as pessoas são crianças. 2) Todos os cães são mamíferos, mas todos os mamíferos não são cães. 3) Todos os retângulos são quadriláteros, mas nem todos os quadriláteros são retângulos. 4) Todos os quadrados são retângulos, mas nem todos os retângulos são quadrados. Aqui está um problema de lógica que é um pouco mais difícil:
Não,
não é verdade! Embora Laura nunca esteja na aula de matemática
sem sua calculadora, ela poderia ter sua calculadora no seu bolso durante
a aula de história, ou mesmo durante a hora do almoço. |
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Página 192 |
| Prática
1
Se todos os A’s são B’s, então todos os B’s são A’s. Isto é verdade? Prática 2 Sempre que Susana está andando de bicicleta, ela usa seu capacete. Susana está usando seu capacete agora. Sabemos se ela está andando de bicicleta? Prática 3 Todos os quadrados são retângulos e todos os retângulos são paralelogramos, portanto todos os quadrados são paralelogramos. Isto é verdade? Prática 4 Dario tem uma caixa que contém 20 moedas americanas de 0,25 centavos e 20 moedas canadenses de 0,25 centavos. Se ele as retira da caixa uma de cada vez, quantas moedas ele tem que retirar antes de estar seguro de ter consigo 5 moedas do mesmo país? 3) Que figura melhor descreve o fato de que todos os quadrados são retângulos, mas nem todos os retângulos são quadrados?
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Página 193 |
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5 - A Força das Razões Uma pessoa ouviu falar que alguém havia doado um milhão de reais de sua fortuna de um bilhão de reais para uma instituição de caridade. Aquela pessoa ficou muito triste porque gostaria de ser mais generosa. Pois ela só havia doado, para um lar de velhinhos, R$ 10,00 reais de suas economias que totalizavam R$ 200,00. Aquela pessoa de fato não deveria de sentir miserável, porque na verdade ela é mais generosa que o bilionário. Como isso é possível?! Vamos explicar: Se aquela pessoa doou R$ 10,00 de sua poupança de R$ 200,00 ela doou 10/200 ou 1/20 de seu dinheiro. Olhemos agora para a doação do bilionário comparado com quanto dinheiro ele tem.
Quando reduzimos
a fração, descobrimos que o bilionário doou 1/1000
de sua fortuna, enquanto aquela pessoa pobre doou 1/20 de seu dinheiro.
Então quem é mais generoso dos dois?! |
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Página 194 |
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Prática
1
Na escala de um mapa 1 centímetro = 60 quilômetros. Se duas cidades estão a 75 quilômetros de distância, a que distância elas estão separadas no mapa?
1 cm (mapa)
= n
Prática 2 Uma escola tem uma proporção de garotos para garotas de 6:7. Se há 288 garotos, quantas garotas há? 6
garotos = 288 garotos
Prática 3 Uma estaca tem 5m de altura e tem uma sombra de 2m. Uma árvore que está próxima tem uma sombra de 18m. Que altura tem a árvore? _ 5m (estaca)
= __n m_(árvore)
Prática 4 Se há 9.000 segundos em 2.5 horas, quantas horas há em 13.500 segundos? _ 2.2
horas = _ _ n
horas
Prática 5 Um tronco de 10m de altura lança uma sombra de 12m. Se a árvore tem uma sombra de 96m, que altura tem a árvore? _ 10m
(tronco) = n m (árvore)
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| 6 - Como funciona a máquina de funções Qual é o próximo número na seqüência? 7, 12, 17, 22, ? O próximo
número nesta seqüência é fácil de encontrar
-------- é 27. Mas, qual é o 1000° número nesta
seqüência? Há uma máquina que encontrará a resposta para este problema em 10 segundos. Ela se chama máquina função.
Quando colocamos o número 1 dentro da máquina (o 1 representa o primeiro número) um seis aparece do outro lado. Quando colocamos um 2 (o 2 representa o segundo número) um 12 aparece.
Se colocarmos n, um 6n aparece do outro lado porque a maquina está multiplicando por 6. |
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Voltemos ao problema original. Vamos colocar 1,2,3 e 4 embaixo de cada um dos números porque eles são os 1º, 2º, 3º e 4º números. Também colocaremos um 1000 para o 1000º número.
Vamos referir-nos aos números como 1º termo, 2º termo, 3º termo e 4º termo. Também chamaremos o número que estamos procurando de 1000º termo.
Neste caso a máquina é uma máquina de multiplicar 5 porque cada número é aumentado em cinco.
Por quê um sete não apareceu? O que precisamos fazer? É muito simples, é só enviar o número uma segunda vez por outra máquina. Porque queremos que o 5 seja um 7, simplesmente enviamos o 5 através de uma máquina função de adicionar 2. |
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Vamos ver se a máquina função funciona. Se enviarmos um dois através das máquinas, um 12 aparecerá.
Agora vamos colocar o 1000 dentro da máquina. Quando eu envio o 1000 através da máquina, 5002 aparece. Isso foi mais fácil que usar uma calculadora por 2 horas.
Tente alguns problemas agora. Lembre-se de que se a quantidade que cada número aumenta é quatro, então a função é multiplicada por 4. Se a quantidade que cada número aumenta é 7, então a função é multiplicada por 7. |
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Prática 1 Encontre o 500º termo.
Prática 2 Encontre o 1000º termo.
Prática 3 Encontre o 5000º termo.
Prática 4 Encontre o 100º termo.
O próximo problema parece um pouco confuso. Aqui você precisa enviar o número pela máquina função em reverso. Este problema está pedindo para você descobrir qual o termo do número 256 na seqüência. A primeira coisa a fazer é encontrar a função. Porque há uma diferença de 3 entre os números, a função é ×3 e então +1. Veja a seguir.
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Agora teremos que enviar o número através da máquina função em reverso. Quando fizermos isto nós precisamos mudar as operações para operações opostas. Mais se tornará menos e multiplicar se tornará dividir.
Como se pode ver 256 – 1 = 255, dividido por três. O número 256 é o 85º termo nesta seqüência. Vamos tentar mais um problema. Para este problema, precisamos encontrar o termo para o número 234. É fácil ver que a função é × 2.5 + 1.5. (1 × 2.5 + 1.5 = 4 e 2 × 2.5 + 1.5 = 6.5. Agora vamos enviar o número através da máquina função em reverso.
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Trabalhe os problemas. Lembre-se de que se a quantidade que cada número aumenta é quatro, então a função é multiplicada por 4. Se a quantidade que cada número aumenta é 7, então a função é multiplicada por 7. Prática 1 Que termo é o número 1222?
Prática 2 Que termo é o número – 223?
Prática 3 Que termo é o número 388?
Prática 4 Que termo é o número 6561?
Prática 5 Que termo é o número 3375?
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| 7 - O Matemático Excêntrico Para ser um bom matemático precisamos primeiro subir os cinco degraus da escada matemática. A cada degrau temos que determinar se o lado esquerdo é maior, se o lado direito é maior, se eles são iguais, ou se não há como saber. O primeiro grupo de degraus está logo abaixo. Qualquer informação perto do degrau lhe dar informação somente sobre aquele degrau. Por exemplo: O terceiro degrau lhe diz para tomar uma decisão baseado em n maior que zero.
Exemplo
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| Teste 1
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| Teste 2
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| Teste 3
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Teste
4
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| Teste 5
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| Teste 6
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