Diferencia entre revisiones de «Área»

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== Historia ==
== Historia ==
Introducción
El presente trabajo explicara brevemente
Que estas figuras tienen en la solución de problemas en la vida cotidiana.
Objetivos
1-Conprender el concepto de cuadrilátero.


La idea de que el área es la medida que proporciona el tamaño de la región encerrada en una [[figura geométrica]] proviene de la antiguedad. En el [[Antiguo Egipto]], tras la crecida anual de río [[Nilo]] inundando los campos, surge necesidad de calcular el área de cada parcela agrícola para restablecer sus límites; para solventar eso, los egipcios inventaron la [[geometría]], según [[Heródoto]].<ref>Heródoto ''Historias'', Libro II.</ref>
2-Identificar con seguridad la clasificación de los cuadriláteros.


El modo de calcular el área de un polígono como la suma de las áreas de los triángulos, es un método que fue propuesto por primera vez por el sabio griego Antifón hacia el año 430 a. C. Hallar el área de una figura curva entraña más dificultad. El [[método de agotamiento]] consiste en inscribir y cincunscribir polígonos en la figura geométrica, aumentar el número de lados de dichos polígonos y hallar el área buscada. Con este sistema, que se conoce como [[método de exhaución]] de [[Eudoxo de Cnidos|Eudoxo]], consiguió hallar la fórmula para calcular el área de un [[círculo]]. Dicho sistema fue empleado tiempo después por [[Arquímedes]] para resolver otros problemas similares,<ref>El problema del área: fca.unl.edu.ar</ref> así como el cálculo aproximado del [[número π]].
3-Resolver ejercicios de cuadriláteros aplicando las formulas .

Cuadrilátero �
Definición :
Es cualquier polígono cerrado de 4 lados .

Clasificación de cuadriláteros
1-Paralelogramos.
2-Trapecios
3-Trapezoides
Definición de paralelogramos
Un Paralelogramo es un tipo especial de cuadrilátero(un polígono formado por 4 lados) cuyos lados son paralelos dos a dos.
Características
1- Todos los lados opuestos son paralelos .
2-Los ángulos continuos son complementarios.
3- Los ángulos y lados opuestos son respectiva
mente iguales.
4-Una diagonal divide el paralelogramo en dos triángulos iguales .
5-Las diagonales se cortan en el punto medio.

Clasificación de paralelogramo�
1-Rectangulos
a)Cuadrado
b) Rectángulo
2-no rectángulo
a)Rombo
b)Romboide


Ejercicios de identificación
1)-------------------------------------------------------------

2)-------------------------------------------------------------

3)------------------------------------------------------------

4)-------------------------------------------------------------
respuestas:
Trapecios
Definición :
Un trapecio es un cuadrilátero con un par de lados opuestos paralelos
Tipos de trapecios
a)Trapecio isósceles: cuando los dos lados no paralelos son iguales.
b) Trapecio regular: cuando posee dos ángulos rectos.
c)El trapecio escaleno: es cualquier otro caso distinto a los anteriores.



Conceptos Basicos
1-Perimetro: un perímetro es la suma de los lados o longitudes de una figura plana

2-perímetro es la medida del contorno de una figura geométrica.
Conceptos de área
Área es la extensión o superficie comprendida dentro de una figura (de dos dimensiones), expresada en unidades de medida denominadas superficiales.
Para superficies planas el concepto es intuitivo. Cualquier superficie plana de lados rectos puede triangularse y se puede calcular su área como suma de sus triángulos.

Formula de perímetros
El perímetro, P, de un rectángulo de base b y altura h es:
P = 2b + 2h

Si un cuadrado C tiene lados que miden L, entonces, el perímetro es igual a 4L, pues los cuatro lados son iguales
P=4 L

Perímetro de un rombo es:
P=4L

Perímetro de un trapecio :
P=b+ B +c+d
Formulas de areas
El rectángulo es un paralelogramo cuyos ángulos son todos de 90º; el área sería la multiplicación de dos de sus lados contiguos a y b: A=b.h
El rombo, cuyos 4 lados son iguales, tiene su área dada por el semiproducto de sus dos diagonales: A= D d
2
El cuadrado es el polígono regular de cuatro lados, es a la vez un rectángulo y un rombo, por lo que su área puede ser calculada de la misma manera que la de estos dos. En particular, dado que sus lados son iguales, se usa la fórmula: A=l.l =l 2
El trapecio (que tiene dos lados paralelos entre sí y dos lados no paralelos) cuya área viene dada por la media aritmética de sus lados paralelos multiplicado por la distancia entre ellos (altura):
trapezoide o cuadrilátero totalmente irregular que tiene sus cuatro ángulos diferentes y lados de longitudes desiguales. En este caso el área se puede obtener mediante triangulación siendo:
Ejercicios prácticos:1-trapecio
1- Del siguiente trapecio calcular su perímetro



Solución: p=30 + 40 + 20 + 20=110 cm
Ejercicio practico:2 rectángulo
2-Calcular el perímetro del rectángulo que mide
8cm. de base y 4cm.de altura.
Solución:
p= 2b+ 2h
4cm
p=2(8cm) +2(4cm)

8cm p=16cm+8cm
p=24cm
R/ 24 cm
Ejercicios prácticos:3 rombo
Encontrar el perímetro del rombo de lado 6cm
6cm p= 4L
p=4(6cm)
p=24CM
R/24 CM
EJERCICIOS PRACTICOS: 4 CUADRADO
CACULAR EL PERIMETRO DEL CUADRADO DEL LADO 5CM
SOLUCION:
P=4L
p=4(5cm)
p=20cm
5CM
R/20CM


Ejercicios parcticos:1 área de cuadrado
1-encotrar el área de un cuadrado que tiene 20cm de perímetro. SOLUCION :
A=L2
A= (5cm) 2
A=25cm 2
p=4L

p/4= L
20cm /4 =L
5cm=L

Ejercicios practicos:2 área de rombo
Encuentra el área de un rombo que sus diagonales miden 10cm y 7cm respectivamente
A=D.d/2
A=(10cm)(7cm)/2
10cm A=70cm 2/2
A=35cm 2
7cm
Ejercicios prácticos: área de un trapecio
Hallara el área de un trapecio cuya bases miden 18 cm y 22cm y su altura 14 cm.
Solución A=h(b+B)/2
A=14 cm(22cm+18cm)/2
A=14cm(40cm)/2
A=560cm 2/2
R/280cm 2
Ejercicios prácticos: área del rectángulo
Encontrar el área de un rectángulo cuya base mide 10cm.y su altura es de 7cm.

7cm.
10cm.
Los cuadriláteros , su clasificación y utilidades


== Área de figuras planas ==
== Área de figuras planas ==

Revisión del 22:31 9 feb 2010

Área es la extensión o superficie comprendida dentro de una figura (de dos dimensiones), expresada en unidades de medida denominadas superficiales. Para superficies planas el concepto es intuitivo. Cualquier superficie plana de lados rectos puede triangularse y se puede calcular su área como suma de sus triángulos.

Sin embargo, para calcular el área de superficies curvas se requiere introducir métodos de geometría diferencial.

Para poder definir el área de una superficie en general –que es un concepto métrico–, se tiene que haber definido un tensor métrico sobre la superficie en cuestión: cuando la superficie está dentro de un espacio euclídeo, la superficie hereda una estructura métrica natural inducida por la métrica euclídea.

Historia

La idea de que el área es la medida que proporciona el tamaño de la región encerrada en una figura geométrica proviene de la antiguedad. En el Antiguo Egipto, tras la crecida anual de río Nilo inundando los campos, surge necesidad de calcular el área de cada parcela agrícola para restablecer sus límites; para solventar eso, los egipcios inventaron la geometría, según Heródoto.[1]

El modo de calcular el área de un polígono como la suma de las áreas de los triángulos, es un método que fue propuesto por primera vez por el sabio griego Antifón hacia el año 430 a. C. Hallar el área de una figura curva entraña más dificultad. El método de agotamiento consiste en inscribir y cincunscribir polígonos en la figura geométrica, aumentar el número de lados de dichos polígonos y hallar el área buscada. Con este sistema, que se conoce como método de exhaución de Eudoxo, consiguió hallar la fórmula para calcular el área de un círculo. Dicho sistema fue empleado tiempo después por Arquímedes para resolver otros problemas similares,[2]​ así como el cálculo aproximado del número π.

Área de figuras planas

Área de un triángulo

El área de un triángulo se calcula mediante la siguiente fórmula:[3]

donde b es la base del triángulo y h es la altura correspondiente a la base. (se puede considerar cualquier lado como base)

Si el triángulo es rectángulo, la altura coincide con uno de los catetos, y la fórmula quedaría de la siguiente forma:

donde a y b son los catetos.

Si lo que conocemos es la longitud de sus lados aplicamos la fórmula de Herón.

donde a, b , c son los valores de las longitudes de sus lados s = ½ (a + b + c) es el semiperimetro del triángulo.

Si el triángulo es equilátero, de lado a, su área está dada por

Áreas.

Área de un cuadrilátero

  • El rectángulo es un paralelogramo cuyos ángulos son todos de 90º; el área sería la multiplicación de dos de sus lados contiguos a y b:[3]

  • El rombo, cuyos 4 lados son iguales, tiene su área dada por el semiproducto de sus dos diagonales:

  • El cuadrado es el polígono regular de cuatro lados, es a la vez un rectángulo y un rombo, por lo que su área puede ser calculada de la misma manera que la de estos dos. En particular, dado que sus lados son iguales, se usa la fórmula:[3]

  • El trapecio (que tiene dos lados paralelos entre sí y dos lados no paralelos) cuya área viene dada por la media aritmética de sus lados paralelos multiplicado por la distancia entre ellos (altura):[3]

  • El trapezoide o cuadrilátero totalmente irregular que tiene sus cuatro ángulos diferentes y lados de longitudes desiguales. En este caso el área se puede obtener mediante triangulación siendo:

Siendo:

el ángulo comprendido entre los lados y .
el ángulo comprendido entre los lados y .

Área del círculo y la elipse

El área de un círculo, o la delimitada por una circunferencia, se calcula mediante la siguiente expresión matemática:[4]

El área delimitada entre la gráfica de dos curvas puede calcularse mediante la diferencia entre las integrales de ambas funciones.

El área delimitada por una elipse es similar y se obtiene como producto del semieje mayor por el semieje menor multiplicados por π:[5]

Área delimitada entre dos funciones

Una forma para hallar el área delimitada entre dos funciones, es utilizando el cálculo integral:

El resultado de esta integral es el área comprendida entre las curvas: y en el intervalo .

Ejemplo

Si se quiere hallar el área delimitada entre el eje x y la función en el intervalo , se utiliza la ecuación anterior, en este caso: entonces evaluando la integral, se obtiene:

Por lo que se concluye que el área delimitada es .

El volumen encerrado entre dos funciones también puede ser reducido al cálculo de una integral, similar.

Área de superficies curvas

El área de una superficie curva es más complejo y en general supone realizar algún tipo de idealización o límite para medirlo.

  • Cuando la superficie es desarrollable, como sucede con el área lateral de un cilindro o de un cono el área de la superficie puede calcularse a partir del área desarrollada que siempre es una figura plana. Una condición matemática necesaria para que una superificie sea desarrollable es que su curvatura gaussiana sea nula.
  • Cuando la superficie no es desarrollable, el cálculo de la superificie o la fórmula analítica para encontrar dicho valor es más trabajoso. Un ejemplo de superficie no desarrollable es la esfera ya que su curvatura gaussiana coincide con el inverso de su radio al cuadrado, y por tanto no es cero. Sin embargo la esfera es una superficie de revolución.

Superficie de revolución

Una superficie de revolución generada por una tramo de la curva y=2+cos x rotada alrededor del eje x.

Cuando una superficie curva puede ser generada haciendo girar un curva plana o generatriz alrededor de un eje directriz, la superficie resultante se llama superficie de revolución y su área puede ser calculada fácilmente a partir de la longitud de la curva generatriz que al girar conforma la superficie. Si y=f(x) es la ecuación que define un tramo de curva, al girar esta curva alrededor del eje X se genera una superficie de revolución cuya área lateral vale:

Cálculo general de áreas

Mediante la geometría diferencial de superficies o más generalmente la geometría riemanniana puede calcularse el área de cualquier superficie curva finita. Si la superficie viene dada por la función explícita z = f(x, y) entonces, dada una región Ω contenida en una superficie su área resultar ser:

De manera un poco más general si conocemos la ecuación paramétrica de la superficie en función de dos coordenadas cualesquiera u y v entonces el área anterior puede escribirse como:

Donde E, F y G son las componentes del tensor métrico o primera forma fundamental de la superificie en las coordenadas paramétricas u y v.

Unidades de medida de superficies

Sistema métrico (SI)

Múltiplos:

Unidad básica:

Submúltiplos:

  • barn: 10−28 metros cuadrados

Sistema inglés de medidas

Las unidades más usadas del sistema inglés son:

Véase también

Referencias

Notas
  1. Heródoto Historias, Libro II.
  2. El problema del área: fca.unl.edu.ar
  3. a b c d e Spiegel y Abellanas, 1992, p.9
  4. Spiegel y Abellanas, 1992, p. 10
  5. Spiegel y Abellanas, 1992, p. 11

Bibliografía

  • Spiegel, Murray R.; Abellanas, Lorenzo (1992). McGraw-Hill, ed. Fórmulas y tablas de matemática aplicada. Aravaca (Madrid). ISBN 84-7615-197-7. 

Enlaces externos