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Análisis
Combinatorio
Trabajo Practico Nº 5
Análisis Combinatorio
1) Con las letras de la palabra MESA, forme todas las palabras posibles
con o sin sentido sin repetir letras, calculando previamente su
número.
2) ¿ De cuántas maneras distintas pueden salir alineados al campo de juego, los
jugadores titulares de un equipo de fútbol ?. De cuántas maneras distintas pueden
hacerlo si el arquero debe ocupar siempre la primera posición ?.
3) Un grupo musical va a grabar un compact que contiene 7 temas ; ¿ De cuántas
maneras puede elegir la secuencia de los temas ? Si el compact requiere que dos
temas en particular no se escuchen en forma consecutiva, ¿ de cuántas maneras
puede elegir la secuencia de los temas ?
4) Para confeccionar un examen, se dispone de 3 problemas de
Geometría, 4 de Combinatoria y 2 de Algebra. ¿ De cuántas
maneras pueden ordenarse los problemas si los que corresponden
a un mismo tema deben aparecer en forma consecutiva ?
6) Cuatro amigos se reúnen a jugar al truco. ¿ De cuántas maneras diferentes
pueden sentarse alrededor de la mesa ?.
5) Un señor olvidó la combinación del candado que cierra su maletín y que consiste
en cinco ruedas contiguas con los dígitos de 1 a 6 cada rueda. En el peor de los
casos, ¿ cuántos intentos tendrá que hacer antes de poder abrirlo ?
7) Con los dígitos 1, 2, 3, 4, y 5. ¿ Cuántos números de tres cifras distintas
pueden formarse ?. ¿ Cuántos son pares ?. ¿ Cuántos terminan en 32 ?. Cuántos
son divisibles por 5 ?.
8) Con 22 consonantes y 5 vocales :
a) ¿ Cuántas palabras distintas con o sin sentido de cinco letras
(sin que se repitan letras) se pueden formar ?
b) ¿ En cuántas de las palabras del ítem a) la letra central es
una vocal ?
c) ¿ Cuántas de las palabras del ítem a) se forman con 3
consonantes y 2 vocales ?
9) En un curso de 42 estudiantes de Lic. en Sistemas, se desea elegir 3 alumnos
para formar una Comisión.
a ) De cuántas maneras se puede elegir si los representantes tienen
iguales atribuciones ?.
b) ¿ De cuántas maneras se puede elegir si los representante tienen
diferentes atribuciones ?.
10) Se tienen 10 puntos a, b, c, . . . . , j ; pertenecientes a un
plano , de los cuales no hay 3 alineados.
a) ¿ Cuántas rectas determinan esos puntos ?
b) ¿ Cuántas de esas rectas pasan por el punto a ?
c) ¿ Cuántos triángulos determinan esos puntos ?
d) ¿ Cuántos de esos triángulos tienen un vértice en a ?
e) ¿ Cuántos de esos triángulos tienen un lado en ab ?
11) Entre 12 hombres y 8 mujeres debe elegirse una delegación de 5 personas.
a) ¿ De cuántas maneras se puede formar la delegación ?
b) ¿ De cuántas maneras se puede formar si dos personas determinadas deben estar
siempre la delegación?
c) ¿ De cuántas maneras se puede formar si en la delegación deben haber 3
hombres y 2 mujeres ?
d) ¿ De cuántas maneras se puede formar si en la delegación deben haber por lo
menos 3 hombres y 1 mujer ?
e) ¿ De cuántas maneras se puede formar si en la delegación no pueden estar
juntas 2 personas enemistadas ?
f) ¿ De cuántas maneras se puede formar la delegación si un hombre y una
mujer (esposos) deben estar los dos o ninguno en la delegación ?
12) Todas las personas que asisten a una fiesta se estrechan la
mano. Si se estrecharon la mano en 45 oportunidades ; ¿ cuántas
personas asistieron a dicha reunión ?.
13) Cuántas palabras con o sin sentido pueden formarse con las letras de las palabras :
INDEPENDENCIA ; CATAMARCA ; MONOMIO. (usando todas las letras en cada caso)
14) Con los dígitos 2, 3 y 9 : ¿ Cuántos números mayores que 100 se forman ? ¿ Cuántos
son pares ?
15) Determine n  N si existe, tal que : 






 









5
1
5
4
3
)
n
n
a
A
A
A n
n
n
b 1
2
1
2
3
2
1
) 



C
A n
n
c 3
1
2 6
7
) 

10
2
3
3
4
) 2
2
3
2 
 

A
A n
n
d 56
4
) 2
1
2
2
2 

 

C
C
C n
n
n
e
16) Desarrolle las siguientes potencias aplicando Binomio de
Newton :
5
)
3
(
) 
x
a
4
3
)
1
(
)
x
x
b 
17) Hallar si existe :
a) el undécimo término de sin efectuar el desarrollo.
b) el ó los términos centrales de
c) el coeficiente de x32 en
d) el término de grado 7 en
e) el término que contiene a-35 en
15
2
)
2
( x
x 
9
)
2
3
( y
x 
15
3
4 1







x
x
7
3
2
/
1
)
( x
x 
25
2
3 3







a
a
18) En el desarrollo ordenado del binomio , los términos T10 y T15
son equidistantes de los extremos. Hallar n.
n
a
x )
( 
Permutaciones
Si tres alumnos deben exponer en una
clase especial, y desean analizar todas las
posibilidades del orden de exposición que
tienen . . . .
Es simple advertir que una alternativa es . . . . .
Primero expone Pablo (que
suele ser muy convincente)
Pablo
luego expone Matías, (que sabe
mucho , pero no convence)
Matías
y por último Julio, (que es algo desordenado)
Julio
Una alternativa diferente será si Julio toma
el lugar de Matías y éste el de Julio
Pablo Matías
Julio
Otra posibilidad es que Julio tome el
lugar de Pablo y éste el de Julio Pablo Matías
Julio
4
1-2-3
1-2
3 4
Ahora si Pablo y Matías
cambian sus posiciones,
tenemos otra alternativa
Pablo
Matías
Julio
Luego es Matías el que toma el
primer turno
Pablo
Matías Julio
Y finalmente, puede haber
nuevamente un intercambio entre el
segundo y el tercer expositor Pablo
Matías Julio
Todo lo expuesto podemos sintetizar en que para tres personas existen tres
lugares (ordenes de exposición); así, si queremos saber cuántos son los órdenes
en que pueden exponer estas tres personas podemos buscar . . . . . .
la cantidad de funciones inyectivas posibles, entre el conjunto de
personas y los lugares que pueden ocupar
Que se encuentra con la expresión Pn = n!
1-2
3 4
4
1-2-3
La función factorial n! se define:
de N0  N 











)
(
)
1
(
)
1
(
1
)
1
(
1
)
0
(
)
(
h
f
h
h
f
f
f
n
f
es decir: n! es igual al producto de los n primeros números naturales
n! = n  (n-1)  (n-2)  (n-3) . . . . . . 3  2  1
Así, para hallar la cantidad de posibilidades de colocar tres elementos
(alumnos) en tres ubicaciones diferentes (orden de exposición) resolvemos . . .
P3 = 3 ! = 3  2  1 = 6
1 2 3 4 5 6
Pablo Pablo Julio Julio Matías Matías
Matías Julio Pablo Matías Julio Pablo
Julio Matías Matías Pablo Pablo Julio
Los ordenamientos posibles son
1-2
3 4
4
1-2-3
1) Calculamos previamente el número de palabras con o sin
sentido que se forman con las letras de la palabra MESA, sin
repetir letras
Se trata de ordenar cuatro
elementos (letras) en cuatro
posiciones diferentes
P4 = 4! = 4  3  2  1 = 24
MESA EMSA SMEA AMES
MEAS EMAS SMAE AMSE
MAES ESMA SEMA AEMS
MASE ESAM SEAM AESM
MSEA EAMS SAME ASEM
MSAE EASM SAEM ASME
2) Si son jugadores de un equipo de fútbol
son once jugadores para once posiciones
P11 = 11! = 11  10  9 . . . . . . . 3  2  1 = 39.916.800
si el arquero ocupa siempre
la primera posición
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
se pueden cambiar los lugares del 2 al 11 (entre 10 jugadores)
P10 = 10 ! = 10  9  8 . . . . . . . 3  2  1 = 3.628.800
1
A
3) Se deben ordenar 7 temas para un compact
P7 = 7 ! = 7  6  5 . . . . . . . 3  2  1 = 5.040
si dos temas no se deben escuchar en forma consecutiva . . .
vamos a buscar el número de situaciones en que aparecen dos
temas en particular (por ejemplo el 2 y el 3) juntos
Un ordenamiento será : 1 2 3 4 5 6 7 si 2 y 3 deben
estar juntos
otro ordenamiento puede ser . . . 1 2 3
4 5 6 7
observando convenientemente advertimos que estamos ordenando
6 temas en 6 lugares (el 2 y 3 consideramos un solo tema) P6 = 6 ! = 720
Y debemos considerar también cuando 1 3 2
4 5 6 7
Aparece primero el 3 y luego el 2
(los temas aparecen juntos)
nuevamente . . . P6 = 6 ! = 720
entonces dos temas determinados no aparecen juntos en
P7 – 2 P6 = 7 ! – 2  6 ! = 5.040 – 2  720 = 3.600
el total de ordenamientos posibles es
4) Cada asignatura puede ocupar una posición, las posibilidades son
G A C
P3 = 3 ! = 6
Pero el
orden de
los
problemas
de cada
materia
también
pueden
cambiarse
G
1
2
3
1
3
2
2
1
3
2
3
1
3
1
2
3
2
1
C
A
G C A
A G C
A C G
C A G
C G
1
2
3
4
1
2
4
3
1
3
2
4
1
3
4
2
1
4
2
3
1
4
3
2
2
1
3
4
2
1
4
3
2
3
1
4
2
3
4
1
2
4
1
3
2
4
3
1
3
1
2
4
3
1
4
2
3
2
1
4
3
2
4
1
3
4
1
2
3
4
2
1
4
1
2
3
4
1
3
2
4
2
1
3
4
2
3
1
4
3
1
2
4
3
2
1
A
1
2
2
1
entonces la cantidad total de
posibles temas es :
P3  ( P3  P4  P2 ) = 3 !  ( 3!  4!  2! ) = 6 6  24  2 = 1.728
5) Supongamos que el maletín tenga una sola rueda de 6 dígitos
Las posibilidades serán que se abra con 1, 2, 3, 4, 5, ó 6
Lo que significa que en el peor de los
casos se deberá hacer 6 intentos
Pero si el maletín tuviera
2 ruedas de 6 dígitos
le corresponden 6 dígitos de la
segunda rueda
2
1
2
3
4
5
6
habrán entonces 6 nuevas
alternativas por cada
dígito de la primera rueda
Las posibilidades con 2 ruedas son 6 x 6 = 36
Pero el maletín tiene 3 ruedas, entonces se agregan 6
alternativas más a cada una de las 36 posibilidades anteriores
Para tres ruedas son 6 x 6 x 6 = 216
Generalizando, podemos plantear que para n ruedas el
número de intentos será : 6
n
a cada dígito de la primera rueda
En este caso, con n = 5 65 = 7.776
1
3
4
5
6
Permutaciones Circulares
Si debo ordenar cuatro amigos en fila sabemos que la cantidad de
alternativas está dada por la permutación de 4 elementos
P4 = 4! = 4 3 2 1 = 24 formas a b c d b c d a
c d a b d a b c
Entre las que se encuentran
las siguientes . . .
y son formas diferentes
Pero, si los amigos estuvieran
alrededor de un círculo en vez
de estar alineados . . .
d
c
b
a
a
d
c
b
b
a
d
c
c
b
a
d
Lo que antes eran 4
configuraciones diferentes,
ahora no se pueden diferenciar
En todos los casos a la
izquierda de a está d y
a la derecha b . . .
Las cuatro ordenaciones
deben ser consideradas
la misma ordenación
La permutación circular de m elementos se resuelve . . .


m
P
P m
c
,
m
)!
m
(
P )
m
( 1
1 


6) Cuatro amigos se reúnen a jugar al truco. ¿ De cuántas
maneras diferentes pueden sentarse alrededor de la
mesa ?.
Puede que Ud. esté pensando en la permutación de cuatro elementos . . . .
y esto sería correcto si los amigos
juegan al truco en fila india
A B C D
Pero todos sabemos que al
truco se juega en pareja y
alrededor de una mesa
A
C
donde . . .
es lo mismo que . . .
D
A
A y C siguen
siendo compañeros
B a la izquierda y D a la derecha de A
Se trata entonces de la
permutación circular de 4
elementos
que se resuelve . . .

c
,
P4 6
1
2
3
1
4 



 )!
(
VARIACION ó ARREGLO
Si queremos formar números de dos cifras con los dígitos 1, 2 y 3
Resulta que debemos tomar dos
de los elementos (dígitos) y
formar un número de dos cifras
Por ejemplo, si tomamos los
dígitos 1 y 2 formamos el 12
El mismo 12, con las cifras invertidas forma otro número de dos cifras 21
también 13 y 31 . . . . . . . finalmente 23 y 32
Esta operación viene dada por la expresión:
)!
n
m
(
!
m
A
V m
n
n
,
m



donde m = 3 y n = 2 6
1
6
2
3
3
3
2 



)!
(
!
A
observe que con solo cambiar el orden de los dígitos, se
considera un caso diferente; aunque no se haya cambiado alguno
de los dígitos
3 : cantidad total de elementos que disponemos
2 : cantidad de elementos que tomamos para formar cada arreglo
Se lee “arreglo
de m elementos
tomados de a n”
7
8-9-10
8 a
9
7
10
8 b
7) Si disponemos de los dígitos 1, 2, 3, 4, y 5 para formar
números de tres cifras
i) debemos resolver 






!
!
)!
(
!
A
2
2
3
4
5
3
5
5
5
3
Si los números de tres cifras buscados deben ser
pares, la última cifra debe ser un número par par
cifra
2
cifra
1
Asignamos el lugar de la cifra par al 2
2
cifra
2
cifra
1
y quedan 2 lugares para cuatro dígitos posibles
12
!
2
!
2
3
4
)!
2
4
(
!
4
4
2 





A
pero en vez del 2,
el último dígito
pudo ser el 4
4
cifra
2
cifra
1
ii) Los números pares son: 24
12
2
2 4
2 


A
iii) Si los números deben terminar en 32
2
3
cifra
3
2
2
3
1
3
3
3
1 




!
!
)!
(
!
A
iv) Si debe ser múltiplo de 5, debe terminar en 5
5
cifra
2
cifra
1
12
2
2
3
4
2
4
4
4
2 





!
!
)!
(
!
A
60
8 a) Con 22 consonantes y 5 vocales se pueden formar palabras
con ó sin sentido de cinco letras (sin que se repitan letras)
Por ejemplo
la palabra
L U C H A Si se cambia el orden de
sus letras resulta otra
palabra distinta
L
U
C H A
sin haber cambiado ninguna de sus letras (elementos)
Debe aplicarse
VARIACIÓN O ARREGLO
Dispongo de 22 c + 5 v para formar las palabras, 27 elementos en total

m
n
A
A =
27
Para formar palabras de 5 letras (elementos)
5

 )!
(
!
5
27
27
)!
n
m
(
!
m

Esto se puede resolver directamente con calculadora ó
simplificando previamente

!
!
22
27






!
!
22
22
23
24
25
26
27
9.687.600 palabras
8 b
8 b) Si deseo saber en cuántas palabras de 5 letras (que no
se repiten) formadas por 22 consonantes y 5 vocales, la
letra central es una vocal
Podemos pensar que
la palabra será:
Si el lugar central debe
ocupar una vocal (por
ejemplo la A)
A
Quedan 4 lugares para completar con 22 consonantes y 4
vocales (porque una vocal ya fue ubicada en el centro)
La operación que resuelve esto es:
A =
26
4

 )!
(
!
4
26
26

!
!
22
26





!
!
22
22
23
24
25
26 358.800 palabras
Pero, el lugar central puede ser ocupado por cinco vocales distintas
Entonces a 26
4
A Lo multiplicamos por 5 porque la letra central puede ser
A
E
I
O
U





)!
(
!
A
4
26
26
5
5 26
4
5 x 358.800 = 1.794.000 palabras
COMBINACION
Si tenemos una situación donde nos interesa saber las
alternativas posibles cuando es necesario que cambie un
elemento al menos (no nos interesa el orden en que se
presenten los elementos)
Tenemos una combinación, que
se resuelve con la expresión )!
n
m
(
!
n
!
m
C m
n


Si tenemos Jamón, queso y lechuga y queremos saber cuántos tipos de
sandwich podemos preparar usando dos de los alimentos mencionados
un sandwich hecho de jamón y queso será lo mismo que uno hecho de queso y jamón
Una vez elegidos dos alimentos cualesquiera, es necesario cambiar uno de ellos al
menos para cambiar el sabor del sandwich
Este es un caso de combinación, que se resuelve:



)!
(
!
!
C
2
3
2
3
3
2 


!
!
!
1
2
2
3
3
11-12
10 13
11 a
12 c
10
13
11 b-c
11 d-e 12 a-b
12 d 12 e
12 f
9) De 42 estudiantes; debo tomar 3; pero no hay diferencia de
posiciones ni de “cargos” entre los tres, en la comisión son todos
“iguales”
Es un caso de combinación
)!
(
!
!
C
3
42
3
42
42
3










!
!
39
1
2
3
39
40
41
42
20
14
11.480 formas
Que tienen iguales
atribuciones significa
que todos pueden
cumplir el mismo rol
Pero . . .
Juan prepara las diapositivas
María dá la charla de introducción
Pablo expone
Será
diferente
si . . .
María prepara las diapositivas
Pablo dá la charla de introducción
Juan expone;
Se aprecia que: aunque los elementos seleccionados (Juan, Pablo y María) sean
los mismos, los equipos 1 y 2 serán diferentes, por el rol que desempeñan sus
integrantes. Ahora nos interesa el orden de los elementos
esto se resuelve
con variación ó
arreglo








!
!
!
!
)!
(
!
A
39
39
40
41
42
39
42
3
42
42
42
3
= 68.880 formas
Arreglo Combinación
10) Si tenemos 10 puntos en un plano de los cuales no hay 3 alineados
Sabemos que dos puntos cualesquiera determinan una recta
)!
(
!
!
2
10
2
10






!
!
!
8
2
8
9
10
5
45
ac cf ch ce
bi df dj eh
Pero la recta ac es la misma que ca
la recta bi es la misma que ib
Es necesario que un elemento (punto) sea diferente
para que se trate de una recta diferente
La cantidad de elementos que disponemos
para formar rectas son 10 puntos
son necesarios 2 puntos para unirlos (sin importar el orden ) y así formar la recta
entonces . . .
por
ejemplo
y así sucesivamente . . .

10
2
C
11 b-c 11 d-e
10 b) Para saber cuántas de las 45 rectas pasan por el punto
a, pensemos que disponemos de 10 puntos
b, c; d; . . . h; i; j En principio tengo 10 elementos para 2
lugares –recta- sin importar el orden
Si uno de los lugares ocupa el punto a
a
Me quedan ahora 9 elementos
para el lugar que resta




 !
!
)!
(
!
!
8
1
8
9
1
9
1
9
11 c) tres puntos no alineados
pueden formar un triángulo
Podemos distinguir entre otros, el
triángulo acf;

el triángulo cfi

; etc.
Entonces corresponderá tomar los 10
puntos de tres en tres
recordando que cfi

= fci

= icf

etc.






 !
!
)!
(
!
!
7
6
7
8
9
10
3
10
3
10
3
2
5
120 triángulos

9
1
C 9 rectas

10
3
C
11 d-e
d) Para saber cuántos triángulos tienen vértice en a :
En principio tengo 10 elementos (puntos)
para 3 lugares (vértices del triángulo)
Si el elemento a debe estar
siempre ocupando un lugar
a
porque es un vértice de cualquiera de
los triángulos que busco
Me quedan 9 elementos (puntos) para ubicar en
las dos posiciones restantes que son 2 (vértices) 




 !
!
!
)!
(
!
!
7
2
7
8
9
2
9
2
9
4
36 triángulos tienen vértice en a
e) Si los triángulos deben tener un lado (ab) común, significa que de los 10 puntos
dos puntos ya están
ubicados
a b Me quedan entonces 8
elementos (puntos) para ocupar
un lugar (vértice)




 !
!
)!
(
!
!
7
1
7
8
1
8
1
8
8 triángulos

9
2
C

8
1
C
11 a) Si hay 12 hombres y 8 mujeres para formar la
delegación (tengo en total 20 personas) y debemos elegir 5
personas (sin distribuir cargos ni considerar el orden)
Las cantidad de delegaciones posibles
estará dada por la combinación . . .
C
de 20 personas
(total de elementos)
tomadas de a 5 (cantidad de miembros
de cada delegación posible)



)!
(
!
!
5
20
5
20

 !
!
!
15
5
20












!
!
15
1
2
3
4
5
15
16
17
18
19
20
3
15.504 maneras distintas
12 b) Si dos personas deben estar siempre en la misma delegación
de los 5 lugares que dispongo
dos ya están ocupados
supongamos . . .
persona a
a
persona b
b
La operación es la misma . . .
C
pero del total de 20 personas descuento 2 que ya están
ubicadas porque deben estar siempre juntas
y me quedan 3 lugares para las
18 personas restantes
18
3



)!
(
!
!
3
18
3
18







!
!
15
1
2
3
15
16
17
18
3
816 formas si dos personas deben estar juntas
20
5
12 c 12 d 12 e 12 f
11 c) Si en la delegación deben haber tres hombres y dos mujeres
Primero busco la cantidad de delegaciones que se pueden formar
con los 12 hombres disponibles tomados de a 3
12
3
C 


)!
(
!
!
3
12
3
12







!
!
9
1
2
3
9
10
11
12
2
220 delegaciones de tres hombres
Y busco la cantidad de delegaciones
que se pueden formar con las 8
mujeres disponibles tomadas de a 2
8
2
C 


)!
(
!
!
2
8
2
8






!
!
6
1
2
6
7
8
4
= 28 delegaciones de dos mujeres
Para hallar el total de delegaciones posibles de tres hombres y dos mujeres,
planteamos los siguiente . . . .
para cada delegación de 3 hombres hay 28 delegaciones posibles de 2 mujeres
como tengo 220 delegaciones posibles de 3 hombres . . .
las delegaciones de al menos tres hombres y dos mujeres son . . .

 8
2
12
3 C
C 220  28 = 6.160 formas de componer
la delegación solicitada
12 d 12 e 12 f
11 d) si en la delegación deben haber por lo menos 3 hombres
y una mujer, analizamos las siguientes alternativas . . .
De los cinco lugares disponibles
h h
Tres están ocupados por hombres
h
y quedan dos lugares para mujeres
m m
la cantidad de delegaciones posibles con
esta configuración ya hemos visto en el
punto anterior

 8
2
12
3 C
C 220  28 = 6.160
Pero también puede suceder que . . .
h h h m
De los cinco lugares disponibles
cuarto están ocupados por hombres
y solo uno por mujer
h
lo que resulta . . . 
 8
1
12
4 C
C 


 )!
(
!
!
)!
(
!
!
1
8
1
8
4
12
4
12













!
!
!
!
7
1
7
8
8
1
2
3
4
8
9
10
11
12
5
495  8 = 3.960
No hay otra alternativa que
verifique la condición, porque si
hay cinco hombres, no hay
mujeres; y si hay tres o mas
mujeres, queda lugar para dos
hombres o menos
El resultado es la suma de las dos
posibilidades analizadas

 8
2
12
3 C
C 
 8
1
12
4 C
C 10.120 formas
12 e 12 f
11 e) si dos personas enemistadas no deben estar juntas en
la delegación
Supongamos que los
enemistados son a y b
La cantidad de
delegaciones en las que
a y b están juntos son . .
a b

18
3
C 
 )!
(
!
!
3
18
3
18







!
!
15
1
2
3
15
16
17
18
3
816
Conociendo la cantidad total de delegaciones que se pueden formar (de 12a)
y la cantidad de delegaciones en las que dos personas están juntas
Las delegaciones en las que esas dos personas no están juntas, será . . .

 18
3
20
5 C
C 15.504 – 816 = 14.688 formas
Otra manera de calcular lo mismo es mediante la operación


 18
4
18
4
18
5 C
C
C 8.568 + 3.060 + 3.060 = 14.688 formas
justifique Ud. el procedimiento . . .
12 f
11 f) Si un hombre y una mujer (esposos) deben estar los dos
ó ninguno . . .
Tenemos dos alternativas: la primera es que estén juntos
Así de 20 personas (12 H y 8 M) quedan 18 posibles (porque
2 ya están ubicados) para 3 lugares de los 5 iniciales

18
3
C 
 )!
(
!
!
3
18
3
18







!
!
15
1
2
3
15
16
17
18
3
816
La otra alternativa es que
no estén ninguno de los dos
En esa situación tenemos 18
personas para cubrir los
cinco lugares, porque no
están ninguno de los dos

18
5
C 
 )!
(
!
!
5
18
5
18











!
!
13
1
2
3
4
5
13
14
15
16
17
18
8.568
3 4 3
El resultado está dado por la suma de las cantidades de
ambas posibilidades

 18
5
18
3 C
C 816 + 8.568 = 9.384 formas
12) Todas las personas se estrechan la mano una vez
Supongamos que sean tres personas: A , B y C
A B A C B C
se produjeron tres saludos observe Ud. Que para tener un “saludo diferente”,
necesitamos que se salude al menos una persona diferente
Entonces se trata de una combinación . . .
C
Pero como no sabemos de cuántas personas,
consideramos esa cantidad igual a m
y como el saludo se establece entre dos personas, a
las m personas las tomamos de 2 en 2
m
En total fueron 45 saludos
45

resolvemos . . .
45
2
2



)!
m
(
!
!
m
45
2
2
2
1






)!
m
(
!
)!
m
(
)
m
(
m
2
45
1 


 )
m
(
m 90
2

 m
m 0
90
2


 m
m
buscamos m aplicando la fórmula que resuelve la
ecuación de segundo grado
2
m
C2
0
90
2


 m
m 









1
2
90
1
4
1
1 2
2
1
)
(
)
(
m





2
360
1
1
2
1
m 

2
361
1


2
19
1



2
20
2
19
1
10




2
18
2
19
1 - 9
m1 = 10 m2 = - 9
Por ser – 9 un número negativo, adoptamos como solución única m = 10
Verificamos . . .

10
2
C 
 )!
(
!
!
2
10
2
10




!
!
!
8
2
8
9
10
5
45
Permutaciones con repetición
Si tenemos solo dos símbolos ( 0 y 1 )
Podremos emitir las señales 0 1 1 0 si los símbolos no pueden repetirse
La cantidad de señales
posibles se calcula mediante 2
1
2
2 


P si no debemos repetir símbolos . .
Pero si podemos repetir
símbolos; con dos ceros y dos
unos
0 0 1 1 0 1 1 0
0 1 0 1 1 0 0 1
El conjunto de símbolos será { 0, 0, 1, 1 }
y las señales posibles . . .
La cantidad de señales
posibles cuando hay símbolos
repetidos se calcula con
Permutaciones con repetición
2
2
4
,
P
Permutación de cuatro
elementos, con dos
elementos que se repiten
dos veces cada uno
Con dos elementos que se
repiten dos veces cada uno
( 0 y 1 )



!
!
!
2
2
4




!
!
!
2
2
2
3
4
2
para emitir señales de 2
símbolos diferentes
1 0 1 0
1 1 0 0
6
Generalizando



 ...
,
,
m
P
!
!....
!
!
!
m



 


Sabe Ud. que el procesador de una computadora trabaja
básicamente con elementos biestables llamados bit; y que 8
bit conforman 1 byte; . . . y 1.000 byte son 1 Kb, etc.
Si 1 byte tiene 8 bit, significa que puede almacenar
8 símbolos (que pueden ser ceros ó unos) ese byte con sus 8
símbolos emitirá
señales como . .
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 1 0 1
1 0 1 0 0 1 0 0
etc. etc. . .
Supongamos un byte en el que hay
5 ceros y 3 unos
¿ Cuántas señales diferentes podrá emitir ese byte ?
En este caso, el conjunto de elementos es { 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 }
conjunto de 8 elementos,
de los cuales uno se repite 5 veces;
y el otro se repite 3 veces
3
5
8
,
P 


!
!
!
3
5
8







1
2
3
5
5
6
7
8
!
!
3
5
8
,
P 56
 Señales diferentes se pueden emitir
desde 1 byte con 5 ceros y 3 unos
y la operación que resuelve . . .
13 i) La palabra I N D E P E N D E N C I A tiene 13 letras
De las cuales I se repite 2 veces
N se repite 3 veces
D se repite 2 veces
E se repite 3 veces
Las demás letras de la palabra, no se repiten, aparecen solo una vez
13
P 23
, 2
, 3
,





!
!
!
!
!
3
2
3
2
13






















1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 43.243.200
palabras
i i ) La palabra C A T A M A R C A tiene 9 letras De las cuales
C se repite 2 veces A se repite 4 veces
9
P 2 4
, 


!
!
!
4
2
9








!
!
4
1
2
4
5
6
7
8
9 7.560 palabras
4
i i i ) La palabra M O N O M I O tiene 7 letras De las cuales
M se repite 2 veces O se repite 3 veces
7
P 2 3
,



!
!
!
3
2
7







!
!
3
1
2
3
4
5
6
7 420 palabras
3
Arreglo con Repetición
Dado un conjunto de dos elementos {a, b} puedo formar cadenas
de tres elementos
donde al menos un elemento se repite
a a a a a b a b a
a b b b a a b b a b a b
b b b
Se trata de un Arreglo de 2 elementos,
tomados de tres en tres, con repetición
2
A3 r
,
8
23


Dado un conjunto de tres elementos {a, b, c} también puedo formar cadenas de
dos elementos
incluyendo aquellas donde los elementos se repiten
a a a b b b
b a c a c c b c
a c
Se trata de un Arreglo de 3 elementos,
tomados de dos en dos,con repetición
3
A2 r
,
9
32


c b
Generalizando, Arreglo de m
elementos tomados de n en n,
con repetición; se calcula con . . .
m
An r
,
n
m

Ahora podemos volver sobre el problema del total de información
que se almacena en 1 byte . . .
un bit entrega señales bi-estables con los elementos son { 0, 1 }
Pero, en 1 byte hay 8 bit, es decir que las cadenas que se forman en un
byte están conformadas por 8 señales, que pueden ser ceros ó unos
Para calcular cuántas señales diferentes puedo
almacenar en 1 byte, debo plantear un Arreglo
2
A8 r
,
256
28


de dos elementos
tomados de ocho en ocho
con repetición
señales diferentes
14) Con los dígitos 2, 3 y 9 se puede formar números
De los cuales serán mayores que 100 solo
aquellos números que tengan tres cifras
3
3 r
,
A 27
33


Son pares los números
terminados en cifra par
en este caso, la única cifra par es el 2
2
quedan entonces dos lugares, pero los elementos de que
disponemos para esos dos lugares siguen siendo 3
recuerde que hay repetición de elementos; y los resolvemos con . . .
3
2 r
,
A 9
32


2
efectivamente, esos números son . . .
2 2
2 2 2
2 2 2 3 2 9
3 2 3 3 3 9
2 2 2
9 2 9 3 9 9







 









5
1
5
4
3
)
n
n
a
]!
5
)
1
[(
!
5
)!
1
(
5
)!
4
(
!
4
!
3









n
n
n
n
desarrollamos las expresiones factoriales hasta que queden
en condiciones de poder simplificarse
)!
(
!
)!
(
)!
(
)
(
)
(
!
)!
(
6
4
5
1
5
6
5
4
4
1
3















n
n
n
n
n
n
n Haciendo pasajes de divisores
como factores y viceversa
)!
(
!
)!
(
)!
(
)
(
)
(
!
)!
(
6
4
5
6
5
1
5
4
4
1
3















n
n
n
n
n
n
n simplificando los factores que
son idénticos en el numerador
y el denominador
!
)
(
)
(
! 4
1
5
4
4
3






n
n
n se simplifica 4! ; se resuelve el producto de
los binomios
1
20
5
4
3
2





)
( n
n
n
n
haciendo pasajes de términos
)
( 20
9
3 2


 n
n
n finalmente 0
3
20
9
2



 n
n
n
ó bien 0
20
12
2


 n
n
15)
16 b 16 c-d 16 e
Resolvemos ahora 0
20
12
2


 n
n
como ecuación de segundo grado a x2 + b x + c = 0
con la fórmula
a
ac
b
b
x
2
4
2
2
1





si a = 1 b = -12 y c = 20
a
ac
b
b
x
2
4
2
2
1




 









1
2
20
1
4
12
12 2
)
(
)
(



2
80
144
12





2
8
12
2
64
12 2
20
1 
x 10

2
4
2 
x 2

3
10 2
1 
 x
x
son soluciones de la ecuación
0
20
12
2


 n
n
adoptamos como solución de 




 







5
1
5
4
3
n
n
n = 10
porque n = 2 es una solución absurda, ya que
no es posible hallar 






 









5
1
2
5
4
2
3
16 b 16 c-d 16 e
Verificamos la solución n = 10







 









5
1
5
4
3
n
n







 









5
1
10
5
4
10
3
)!
(
!
!
)!
(
!
!
5
9
5
9
5
4
10
4
10
3




 !
!
!
!
!
!
4
5
9
5
5
6
4
9
10
3







!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
4
5
9
5
9
4
5
5
6
4
9
10
3
9
4
5











5
6
10
3



Multiplicamos ambos miembros por
!
!
!
9
4
5 
y simplificamos
5
5 
queda verificado el resultado
16 b 16 c-d 16 e
A
A
A n
n
n
b 1
2
1
2
3
2
1
) 



]!
)
[(
)!
(
]!
)
[(
)!
(
)!
(
!
2
1
1
2
1
1
3
2
1










n
n
n
n
n
n
)!
n
(
)!
n
(
)!
n
(
)!
n
(
)!
n
(
!
n
3
1
3
1
3
2
1







 Multiplicamos por 2 ambos miembros
finalmente
16 c-d 16 e
)!
n
(
)!
n
(
)!
n
(
)!
n
(
)!
n
(
!
n
3
1
2
3
1
2
3 








Ahora multiplicamos ambos
miembros por (n – 3 )!
)!
n
(
)!
n
(
)!
n
(
)!
n
(
)!
n
(
)!
n
(
)!
n
(
)!
n
(
!
n
3
3
1
2
3
3
1
2
3
3











 simplificamos y
obtenemos
)!
n
(
)!
n
(
!
n 1
2
1
2 



que se puede
escribir
)!
n
(
)!
n
(
)!
n
(
n 1
2
1
2
1 




Dividimos ambos miembros por (n - 1)!
)!
n
(
)!
n
(
)!
n
(
)!
n
(
)!
n
(
)!
n
(
n
1
1
2
1
1
2
1
1










y simplificamos
2
2 

n 4

n
Verificamos la solución n = 4
16 c-d 16 e
A
A
A n
n
n 1
2
1
2
3
2
1 


 A
A
A 1
4
2
1
4
2
4
3
2
1 



)!
(
!
)!
(
!
)!
(
!
2
3
3
2
3
3
3
4
4
2
1






2
3
2
3
2
1
2
3
4







6
6 
queda verificado el resultado
C
A n
n
c 3
1
2 6
7
) 

)!
(
!
!
]!
)
[(
)!
(
3
3
6
2
1
1
7






n
n
n
n
desarrollamos las factoriales y
resolvemos según convenga )!
(
)!
(
)!
(
)!
(
3
1
2
3
1
6
3
1
7









n
n
n
n
n
hacemos pasajes factores
como divisores y viceversa )!
(
)!
(
)!
(
)!
(
3
1
2
3
3
6
1
1
7









n
n
n
n
n
y simplificamos
entonces n

7 luego n = 7
10
2
3
3
4
) 2
2
3
2 
 

A
A n
n
d 10
2
2
2
2
3
2
3
3
3
4










]!
)
[(
)!
(
]!
)
[(
)!
(
n
n
n
n
resolvemos 10
2
2
3
1
3
3
4







!
)!
(
)!
(
)!
(
n
n
n
n desarrollamos convenientemente
las factoriales y simplificamos
10
1
2
2
3
1
1
2
3
3
4










!
!
)
)(
(
)!
(
)!
)(
)(
(
n
n
n
n
n
n
n
n
16 e
te queda la tarea de
verificar el resultado
Quedamos con 10
1
2
2
3
2
3
3
4







 )
)(
(
)
)(
( n
n
n
n
Sacamos factor común 10
1
2
3
3
3
4
2 









 )
(
)
(
)
( n
n
n
Resolvemos el corchete
Y finalmente 0
30
13
2



 n
n
En la ecuación de 2º grado
a = -1 b = 13 c = -30
10
2
3
2
3
3
12
3
4
2 










n
n
n )
( 10
2
5
6
2 









n
n )
(
efectuamos el producto
del 1er miembro 10
2
10
6
2
2
5
6
2





n
n
n
10
5
6
13
6
2




n
n
Para resolver la ecuación de 2º
grado previamente multiplicamos
todo por (6)
10
6
5
6
6
13
6
6
6 2








n
n simplificamos
)
(
)
(
)
(
1
2
30
1
4
13
13 2
2
1











x 




2
49
13
3
2
7
13
1 




x
10
2
7
13
2 




x
Las soluciones
posibles son
n = 3  n = 10
16 e
Verificamos para n = 3 10
2
3
3
4 2
2
3
2 
 

A
A n
n
10
2
3
3
4 2
3
2
3
3
2 
 

A
A 10
2
3
3
4 5
2
6
2 
 A
A
10
2
5
5
2
3
2
6
6
3
4






)!
(
!
)!
(
!
10
3
5
2
3
4
5
6
3
4





!
!
!
!
10
3
3
4
5
2
3
4
4
5
6
3
4








!
!
!
!
2 2
10
30
40 

Para n = 10 10
2
3
3
4 2
10
2
3
10
2 
 

A
A 10
2
3
3
4 12
2
13
2 
 A
A
10
2
12
12
2
3
2
13
13
3
4






)!
(
!
)!
(
!
10
10
10
11
12
2
3
11
11
12
13
3
4








!
!
!
!
4 6
10
11
6
3
4
13
4 




 10
198
208 

queda verificado el
resultado n = 3
queda verificado el resultado n = 10
simplificamos
16 e
56
4
) 2
1
2
2
2 

 

C
C
C n
n
n
e
56
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
4 












)!
(
!
!
]!
)
[(
!
)!
(
]!
)
[(
!
)!
(
n
n
n
n
n
n
resolvemos . . . 56
2
2
1
2
1
2
2
4 









)!
(
!
!
)!
(
!
)!
(
!
!
)!
(
n
n
n
n
n
n desarrollamos los
factoriales
56
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
2
4 



















)!
(
!
)!
(
)
(
)!
(
!
)!
(
)
(
!
!
!
)
(
)
(
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n simplificamos
2
56
2
1
2
1
1
2
2 








)
(
)
(
)
)(
(
n
n
n
n
n
n
y operamos . . . .
56
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2








n
n
n
n
n
n
n )
( 56
4
4
2
2 2




 n
n
n
n
finalmente tenemos 56
4
5
2 2


 n
n que es 0
52
5
2 2


 n
n
Resolvemos 0
52
5
2 2


 n
n como una ecuación de 2º
grado
Donde a = 2 b = 5 c= -52










2
2
52
2
4
5
5 2
2
1
)
(
n 


4
441
5
4
21
5 

4
4
16
1 

n
4
13
4
26
2 



n
Descartamos n2 como resultado porque el resultado
debe ser entero
y verificamos n = 4
56
4 4
2
1
4
2
2
4
2 

 

C
C
C 56
2
5
2
4
2
5
2
5
2
6
2
6
4 




 )!
(
!
!
)!
(
!
!
)!
(
!
!
56
2
2
3
4
3
2
3
4
5
4
2
4
5
6
4 









 !
!
!
!
!
3 2
56
6
10
60 


queda verificado el resultado n = 4
Binomio de Newton
Sabemos que el
cuadrado de un binomio
( a + b )
2
se desarrolla a2 + 2 a b + b2
y el cubo de un binomio ( a + b )
3
se desarrolla a3 + 3 a2 b + 3 a b2 + b3
generalizando ( a + b )
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
b
a
n
n
b
a
n
n
b
a
n
b
a
n
b
a
n
b
a 










































 1
1
2
2
1
1
0
1
2
1
0
)
(
.
.
.
)
(
0 1 2 1
n- n
El desarrollo dela potencia de un binomio se compone de una sucesión de sumas
(sumatoria) donde cada término está compuesto por un número combinatorio
que multiplica al primer término del binomio elevado a una potencia
y multiplica también al segundo término del binomio elevado a otra potencia
donde el numerador de los números combinatorios se mantiene constante
mientras el denominador aumenta desde 0 hasta n
el exponente del primer término en cada sumando se forma con la diferencia
entre el numerador y denominador del número combinatorio (va de n a 0)
el exponente del segundo término en cada sumando se forma con el
denominador del número combinatorio (va de 0 a n)
17 a
17 b
El desarrollo de la potencia de
un binomio se escribe
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
b
a
n
n
b
a
n
n
b
a
n
b
a
n
b
a
n
b
a 










































 1
1
2
2
1
1
0
1
2
1
0
)
(
.
.
.
)
(











n
k
k
k
n
n
b
a
k
n
b
a
0
)
(












!
!
!
)!
(
!
!
n
n
n
n
n
1
0
0
0












!
!
!
)!
(
!
!
0
n
n
n
n
n
n
n
n
1 1















)!
(
!
)!
(
)!
(
!
!
1
1
1
1
1
1 n
n
n
n
n
n

















 !
)!
(
)!
(
)]!
(
[
)!
(
!
1
1
1
1
1
1 n
n
n
n
n
n
n
n
n
n n

















)!
(
!
)!
(
)
(
)!
(
!
!
2
2
2
1
2
2
2 n
n
n
n
n
n
n



















 !
)!
(
)!
(
)
(
)]!
(
[
)!
(
!
2
2
2
1
2
2
2 n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
2
2
n
n 
2
2
n
n 
Los números combinatorios equidistantes en el
desarrollo del binomio de Newton son iguales
17 a 17 b
5
)
3
(
) 
x
a 










n
k
k
k
n
n
b
a
k
n
b
a
0
)
(
donde a = x ; b = -3 ; n = 5

































 


 3
3
5
2
2
5
1
1
5
0
0
5
5
3
3
5
3
2
5
3
1
5
3
0
5
3 )
(
)
(
)
(
)
(
)
( x
x
x
x
x
















 
 5
5
5
4
4
5
3
5
5
3
4
5
)
(
)
( x
x
nos conviene resolver los
números combinatorios como
cálculo auxiliar












!
!
)!
(
!
!
5
1
5
0
5
0
5
0
5
1













!
!
)!
(
!
!
4
1
4
5
1
5
1
5
1
5
5














!
!
)!
(
!
!
3
2
3
4
5
2
5
2
5
2
5












!
!
!
)!
(
!
!
0
5
5
5
5
5
5
5
5
1














!
!
!
)!
(
!
!
2
3
3
4
5
3
5
3
5
3
5















!
!
!
)!
(
!
!
1
4
4
5
4
5
4
5
4
5
10 10
5
16)
17 b
reemplazamos los valores de los números combinatorios
hallados en la expresión
  
















5
0
5
5
5
3
5
3
3
k
k
k
)
(
x
k
)
(
x
)
x
(
)
(
)
(
)
(
)
( 243
1
1
81
5
27
10
9
10
3
5
1
1
3 2
3
4
5
5




















 x
x
x
x
x
x
243
405
270
90
15
3 2
3
4
5
5









 x
x
x
x
x
x )
(
observe que los números combinatorios equidistantes que conforman el
desarrollo de la potencia del binomio son iguales
5
5
5
4
4
5
3
3
5
2
2
5
1
1
5
0
0
5
3
5
5
3
4
5
3
3
5
3
2
5
3
1
5
3
0
5
)
(
x
)
(
x
)
(
x
)
(
x
)
(
x
)
(
x 

























































 





17 b
4
3
)
1
(
)
x
x
b  










n
k
k
k
n
n
b
a
k
n
b
a
0
)
(




















































 


2
2
4
3
1
1
4
3
0
0
4
3
4
3 1
2
4
1
1
4
1
0
4
1
x
)
x
(
x
)
x
(
x
)
x
(
x
x
4
4
4
3
1
3
4
3 1
4
4
1
3
4





























 

x
)
x
(
x
)
x
(
nos conviene resolver los
números combinatorios como
cálculo auxiliar
donde a = x3 ; b = 1/x ; n = 4












!
!
)!
(
!
!
4
1
4
0
4
0
4
0
4
1















!
!
)!
(
!
!
3
1
3
4
1
4
1
4
1
4
4
















!
!
!
)!
(
!
!
2
2
2
3
4
2
4
2
4
2
4














!
!
!
)!
(
!
!
0
4
4
4
4
4
4
4
4
1















!
!
!
)!
(
!
!
1
3
3
4
3
4
3
4
3
4
6
2
12

4
reemplazamos los valores de los números
combinatorios hallados en la expresión
4
4
4
3
3
3
4
3
2
2
4
3
1
1
4
3
0
0
4
3 1
4
4
1
3
4
1
2
4
1
1
4
1
0
4









































































 




x
)
x
(
x
)
x
(
x
)
x
(
x
)
x
(
x
)
x
(
























4
0
4
3
4
3 1
4
1
k
k
k
x
x
k
x
x )
(
4
4
0
3
3
3
1
3
2
2
2
3
1
1
3
3
0
0
4
3
4
3 1
1
1
4
1
6
1
4
1
1
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x 




















 )
(
)
(
)
(
)
(
)
(
4
0
3
3
2
6
9
0
12
4
3
4
6
4
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x 











4
4
8
12
4
6
4 




 x
x
x
x
8 4
1
1
Término k-ésimo
Si el desarrollo de la
potencia de un binomio es 










n
k
k
k
n
n
b
a
k
n
b
a
0
)
(
Vemos que en el número combinatorio, para el primer término k = 0; para el
segundo término k = 1; para el tercer término k = 2 y así sucesivamente . . .
El desarrollo de la potencia n del binomio siempre tiene n + 1 términos
así
)
(
)
( 1
1
1










 k
k
n
k b
a
k
n
T
Si n (exponente) es par, n + 1 (cantidad de términos) es impar
entonces el desarrollo tendrá un término central
Si n (exponente) es impar, n + 1 (cantidad de términos) es par
entonces el desarrollo tendrá dos términos centrales
18 c-d 18 e
18 a-b
17) a) Para hallar el undécimo término
sin efectuar el desarrollo de
15
2
)
2
( x
x 
Aplicamos la fórmula )
(
)
( 1
1
1










 k
k
n
k b
a
k
n
T
donde a = 2 x2 ; b = - x ; n = 15 y k = 11
1
11
1
11
15
2
11 2
1
11
15 










 )
(
)
( )
(
x
x
T 10
5
2
2
10
15
)
(
)
( x
x 







10
10
10
5
11 1
2
10
15
10
15
x
x
T )
(
)!
(
!
!



 20
32
5
10
15
x
!
!
!


Tenga presente que
(–x)10 = [(-1)10 x10]
20
096
96 x
.

9
)
2
3
( y
x 
b) Calcular el o los términos centrales de
Si n = 9 el desarrollo tiene 10 términos, entonces hay 2 términos centrales
hacemos 5
2
1
9

 términos centrales
son el 5º y 6º



























































































 9
0
8
1
7
2
6
3
5
4
4
5
3
6
2
7
1
8
0
9
9
9
9
8
9
7
9
6
9
5
9
4
9
3
9
2
9
1
9
0
9
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a )
(
comprobamos
2
1

n
18 c-d 18 e
Hallamos entonces el 5º y el 6º término para
9
)
2
3
( y
x 
)
(
)
( 1
1
1










 k
k
n
k b
a
k
n
T donde a = 3 x b = -2 y
n = 9 y k = 5
)
(
)
(
)
(
)
( 1
5
1
5
9
5 2
3
1
5
9 










 y
x
T
4
5
2
3
4
9
)
(
)
( y
x 







4
4
5
5
2
3
4
9
4
9
y
x )
(
)!
(
!
!




4
5
16
243
5
4
9
y
x 




!
!
! 4
5
888
489 y
x
.

ahora a = 3 x b = -2 y
n = 9 y k = 6
)
(
)
(
)
(
)
( 1
6
1
6
9
6 2
3
1
6
9 










 y
x
T
5
4
2
3
5
9
)
(
)
( y
x 







5
5
4
4
2
3
5
9
5
9
y
x )
(
)!
(
!
!




5
4
32
81
4
5
9
y
x 




 )
(
!
!
! 5
4
592
362 y
x
.


17 c) El coeficiente de x32 en el desarrollo de
15
3
4 1







x
x
Debe hallarse teniendo en cuenta
que el término que contenga x32
(si existe) debe ser de la forma
1
32
1
15
1
1
15 










 k
k
k x
a
k
T )
(
)
(
aplicando la fórmula del término k-ésimo )
(
)
(
)
)
((
)
(
)
( 1
3
1
1
15
4
1
1
15 












 k
k
k
k x
x
k
T
Resolvemos en el término k-ésimo solamente los factores que contienen x
3
3
1
16
4
1
1
15 











 k
k
k
k x
x
k
T )
(
)
(
)
( 3
3
1
4
64
1
1
15 











 k
k
k
x
x
k
)
(
)
(
1
3
3
4
64
1
1
15 











 k
k
k
x
x
k
)
(
)
(
1
3
3
4
64
1
1
15 











 k
k
k
x
k
)
(
Llegamos a una expresión que contiene una potencia de x, en función de k ;
como nosotros queremos saber cuál es el término (k) que contiene x32 ;
igualamos el exponente de x a 32 y despejamos k
32
7
67 
 k k
7
32
67 
 5

k
18 d 18 e
17 c) Para verificar hallamos el 5º
término del desarrollo de
15
3
4 1







x
x
1
5
3
1
5
1
5
15
4
5 1
1
5
15 












 )
(
)
(
)
( )
(
x
x
T 4
3
4
11
4
1
4
15
4
15
)
(
)
(
)
(
)!
(
!
! 



 x
x
12
44
11
4
15 

 x
x
!
!
! 32
365
1 x
.

7
3
2
/
1
)
( x
x 
18 d) Para hallar el término de grado 7 en
Usamos el mismo
procedimiento que
en el ejercicio
anterior
1
3
1
7
2
1
1
7 









 k
k
k x
x
k
T )
(
)
( / 3
3
2
8
1
7 








 k
k
x
x
k
entonces,
trabajando con
los exponentes
7
2
5
1
3
3
2
4
3
3
2
8










k
k
k
k
k
7
3
3
2
8




k
k
6
2
5

k 5
12
5
2
6



k
El problema NO TIENE SOLUCION porque k debe
ser un número natural 18 e
17 e) Para hallar el término que contiene a-35 en
25
2
3 3







a
a
1
2
1
25
3 3
1
25 


















k
k
k
a
)
a
(
k
T
y estudiamos en
particular los factores
que contienen a




)
k
(
k
)
k
(
a
a 1
2
1
26
3 3
planteamos . . .




)
k
(
)
k
(
)
k
(
a
a
1
2
3
78
1
3



 


 )
k
(
)
k
(
)
k
(
a
a 2
2
3
78
1
3


 


 )
k
k
(
)
k
(
a 2
2
3
78
1
3
35
2
2
3
78 



 a
a )
k
k
(
35
5
80 

 k
80
35
5 


 k 23
5
115




k
La potencia del denominador pasa al
numerador con signo cambiado
operamos los exponentes del factor a
(producto de potencias de igual base)
igualamos el factor a elevado a la
potencia que buscamos ( -35 )
igualamos los exponentes y despejamos k
El término que contiene a-35
es el 23º
Recuerde que k debe ser un número natural
menor ó igual que el exponente del binomio
23 < 25 B.C.
18) Si los términos T10 y T15 son equidistantes de los
extremos en el desarrollo de (x + a)n
El desarrollo tiene n + 1 términos
T10
hallar n es mucho mas simple de lo que parece
y si T10 y T15 son equidistantes de los
extremos
Antes que T10 hay
T9
T8
T2
T1 + + + + + +
. . .
9 términos después de T15
. . . +T15
también deben haber 9 términos
T24
T23
T17
T16 + + + +
. . .
+
podíamos haber planteado: si T10 y T15 son equidistantes de los extremos
10 – 1 = 9 9 términos a la izquierda de T10
15 + 9 = 24 el último término es T24
el desarrollo de cualquier binomio
tiene n + 1 términos
n + 1 = 24
entonces . . . n = 23
y para
finalizar . . .
te presento alguien que en algún momento
puede darte una ayuda importante . . .
Serás lo que debas ser,
sino serás nada.
Gral. José de San Martín

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Análisis Combinatorio ,EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS

  • 2. Trabajo Practico Nº 5 Análisis Combinatorio 1) Con las letras de la palabra MESA, forme todas las palabras posibles con o sin sentido sin repetir letras, calculando previamente su número. 2) ¿ De cuántas maneras distintas pueden salir alineados al campo de juego, los jugadores titulares de un equipo de fútbol ?. De cuántas maneras distintas pueden hacerlo si el arquero debe ocupar siempre la primera posición ?. 3) Un grupo musical va a grabar un compact que contiene 7 temas ; ¿ De cuántas maneras puede elegir la secuencia de los temas ? Si el compact requiere que dos temas en particular no se escuchen en forma consecutiva, ¿ de cuántas maneras puede elegir la secuencia de los temas ?
  • 3. 4) Para confeccionar un examen, se dispone de 3 problemas de Geometría, 4 de Combinatoria y 2 de Algebra. ¿ De cuántas maneras pueden ordenarse los problemas si los que corresponden a un mismo tema deben aparecer en forma consecutiva ? 6) Cuatro amigos se reúnen a jugar al truco. ¿ De cuántas maneras diferentes pueden sentarse alrededor de la mesa ?. 5) Un señor olvidó la combinación del candado que cierra su maletín y que consiste en cinco ruedas contiguas con los dígitos de 1 a 6 cada rueda. En el peor de los casos, ¿ cuántos intentos tendrá que hacer antes de poder abrirlo ? 7) Con los dígitos 1, 2, 3, 4, y 5. ¿ Cuántos números de tres cifras distintas pueden formarse ?. ¿ Cuántos son pares ?. ¿ Cuántos terminan en 32 ?. Cuántos son divisibles por 5 ?.
  • 4. 8) Con 22 consonantes y 5 vocales : a) ¿ Cuántas palabras distintas con o sin sentido de cinco letras (sin que se repitan letras) se pueden formar ? b) ¿ En cuántas de las palabras del ítem a) la letra central es una vocal ? c) ¿ Cuántas de las palabras del ítem a) se forman con 3 consonantes y 2 vocales ? 9) En un curso de 42 estudiantes de Lic. en Sistemas, se desea elegir 3 alumnos para formar una Comisión. a ) De cuántas maneras se puede elegir si los representantes tienen iguales atribuciones ?. b) ¿ De cuántas maneras se puede elegir si los representante tienen diferentes atribuciones ?.
  • 5. 10) Se tienen 10 puntos a, b, c, . . . . , j ; pertenecientes a un plano , de los cuales no hay 3 alineados. a) ¿ Cuántas rectas determinan esos puntos ? b) ¿ Cuántas de esas rectas pasan por el punto a ? c) ¿ Cuántos triángulos determinan esos puntos ? d) ¿ Cuántos de esos triángulos tienen un vértice en a ? e) ¿ Cuántos de esos triángulos tienen un lado en ab ? 11) Entre 12 hombres y 8 mujeres debe elegirse una delegación de 5 personas. a) ¿ De cuántas maneras se puede formar la delegación ? b) ¿ De cuántas maneras se puede formar si dos personas determinadas deben estar siempre la delegación? c) ¿ De cuántas maneras se puede formar si en la delegación deben haber 3 hombres y 2 mujeres ? d) ¿ De cuántas maneras se puede formar si en la delegación deben haber por lo menos 3 hombres y 1 mujer ? e) ¿ De cuántas maneras se puede formar si en la delegación no pueden estar juntas 2 personas enemistadas ? f) ¿ De cuántas maneras se puede formar la delegación si un hombre y una mujer (esposos) deben estar los dos o ninguno en la delegación ?
  • 6. 12) Todas las personas que asisten a una fiesta se estrechan la mano. Si se estrecharon la mano en 45 oportunidades ; ¿ cuántas personas asistieron a dicha reunión ?. 13) Cuántas palabras con o sin sentido pueden formarse con las letras de las palabras : INDEPENDENCIA ; CATAMARCA ; MONOMIO. (usando todas las letras en cada caso) 14) Con los dígitos 2, 3 y 9 : ¿ Cuántos números mayores que 100 se forman ? ¿ Cuántos son pares ? 15) Determine n  N si existe, tal que :                   5 1 5 4 3 ) n n a A A A n n n b 1 2 1 2 3 2 1 )     C A n n c 3 1 2 6 7 )   10 2 3 3 4 ) 2 2 3 2     A A n n d 56 4 ) 2 1 2 2 2      C C C n n n e
  • 7. 16) Desarrolle las siguientes potencias aplicando Binomio de Newton : 5 ) 3 ( )  x a 4 3 ) 1 ( ) x x b  17) Hallar si existe : a) el undécimo término de sin efectuar el desarrollo. b) el ó los términos centrales de c) el coeficiente de x32 en d) el término de grado 7 en e) el término que contiene a-35 en 15 2 ) 2 ( x x  9 ) 2 3 ( y x  15 3 4 1        x x 7 3 2 / 1 ) ( x x  25 2 3 3        a a 18) En el desarrollo ordenado del binomio , los términos T10 y T15 son equidistantes de los extremos. Hallar n. n a x ) ( 
  • 8. Permutaciones Si tres alumnos deben exponer en una clase especial, y desean analizar todas las posibilidades del orden de exposición que tienen . . . . Es simple advertir que una alternativa es . . . . . Primero expone Pablo (que suele ser muy convincente) Pablo luego expone Matías, (que sabe mucho , pero no convence) Matías y por último Julio, (que es algo desordenado) Julio Una alternativa diferente será si Julio toma el lugar de Matías y éste el de Julio Pablo Matías Julio Otra posibilidad es que Julio tome el lugar de Pablo y éste el de Julio Pablo Matías Julio 4 1-2-3 1-2 3 4
  • 9. Ahora si Pablo y Matías cambian sus posiciones, tenemos otra alternativa Pablo Matías Julio Luego es Matías el que toma el primer turno Pablo Matías Julio Y finalmente, puede haber nuevamente un intercambio entre el segundo y el tercer expositor Pablo Matías Julio Todo lo expuesto podemos sintetizar en que para tres personas existen tres lugares (ordenes de exposición); así, si queremos saber cuántos son los órdenes en que pueden exponer estas tres personas podemos buscar . . . . . . la cantidad de funciones inyectivas posibles, entre el conjunto de personas y los lugares que pueden ocupar Que se encuentra con la expresión Pn = n! 1-2 3 4 4 1-2-3
  • 10. La función factorial n! se define: de N0  N             ) ( ) 1 ( ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 0 ( ) ( h f h h f f f n f es decir: n! es igual al producto de los n primeros números naturales n! = n  (n-1)  (n-2)  (n-3) . . . . . . 3  2  1 Así, para hallar la cantidad de posibilidades de colocar tres elementos (alumnos) en tres ubicaciones diferentes (orden de exposición) resolvemos . . . P3 = 3 ! = 3  2  1 = 6 1 2 3 4 5 6 Pablo Pablo Julio Julio Matías Matías Matías Julio Pablo Matías Julio Pablo Julio Matías Matías Pablo Pablo Julio Los ordenamientos posibles son 1-2 3 4 4 1-2-3
  • 11. 1) Calculamos previamente el número de palabras con o sin sentido que se forman con las letras de la palabra MESA, sin repetir letras Se trata de ordenar cuatro elementos (letras) en cuatro posiciones diferentes P4 = 4! = 4  3  2  1 = 24 MESA EMSA SMEA AMES MEAS EMAS SMAE AMSE MAES ESMA SEMA AEMS MASE ESAM SEAM AESM MSEA EAMS SAME ASEM MSAE EASM SAEM ASME 2) Si son jugadores de un equipo de fútbol son once jugadores para once posiciones P11 = 11! = 11  10  9 . . . . . . . 3  2  1 = 39.916.800 si el arquero ocupa siempre la primera posición 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 se pueden cambiar los lugares del 2 al 11 (entre 10 jugadores) P10 = 10 ! = 10  9  8 . . . . . . . 3  2  1 = 3.628.800 1 A
  • 12. 3) Se deben ordenar 7 temas para un compact P7 = 7 ! = 7  6  5 . . . . . . . 3  2  1 = 5.040 si dos temas no se deben escuchar en forma consecutiva . . . vamos a buscar el número de situaciones en que aparecen dos temas en particular (por ejemplo el 2 y el 3) juntos Un ordenamiento será : 1 2 3 4 5 6 7 si 2 y 3 deben estar juntos otro ordenamiento puede ser . . . 1 2 3 4 5 6 7 observando convenientemente advertimos que estamos ordenando 6 temas en 6 lugares (el 2 y 3 consideramos un solo tema) P6 = 6 ! = 720 Y debemos considerar también cuando 1 3 2 4 5 6 7 Aparece primero el 3 y luego el 2 (los temas aparecen juntos) nuevamente . . . P6 = 6 ! = 720 entonces dos temas determinados no aparecen juntos en P7 – 2 P6 = 7 ! – 2  6 ! = 5.040 – 2  720 = 3.600 el total de ordenamientos posibles es
  • 13. 4) Cada asignatura puede ocupar una posición, las posibilidades son G A C P3 = 3 ! = 6 Pero el orden de los problemas de cada materia también pueden cambiarse G 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 C A G C A A G C A C G C A G C G 1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2 2 1 3 4 2 1 4 3 2 3 1 4 2 3 4 1 2 4 1 3 2 4 3 1 3 1 2 4 3 1 4 2 3 2 1 4 3 2 4 1 3 4 1 2 3 4 2 1 4 1 2 3 4 1 3 2 4 2 1 3 4 2 3 1 4 3 1 2 4 3 2 1 A 1 2 2 1 entonces la cantidad total de posibles temas es : P3  ( P3  P4  P2 ) = 3 !  ( 3!  4!  2! ) = 6 6  24  2 = 1.728
  • 14. 5) Supongamos que el maletín tenga una sola rueda de 6 dígitos Las posibilidades serán que se abra con 1, 2, 3, 4, 5, ó 6 Lo que significa que en el peor de los casos se deberá hacer 6 intentos Pero si el maletín tuviera 2 ruedas de 6 dígitos le corresponden 6 dígitos de la segunda rueda 2 1 2 3 4 5 6 habrán entonces 6 nuevas alternativas por cada dígito de la primera rueda Las posibilidades con 2 ruedas son 6 x 6 = 36 Pero el maletín tiene 3 ruedas, entonces se agregan 6 alternativas más a cada una de las 36 posibilidades anteriores Para tres ruedas son 6 x 6 x 6 = 216 Generalizando, podemos plantear que para n ruedas el número de intentos será : 6 n a cada dígito de la primera rueda En este caso, con n = 5 65 = 7.776 1 3 4 5 6
  • 15. Permutaciones Circulares Si debo ordenar cuatro amigos en fila sabemos que la cantidad de alternativas está dada por la permutación de 4 elementos P4 = 4! = 4 3 2 1 = 24 formas a b c d b c d a c d a b d a b c Entre las que se encuentran las siguientes . . . y son formas diferentes Pero, si los amigos estuvieran alrededor de un círculo en vez de estar alineados . . . d c b a a d c b b a d c c b a d Lo que antes eran 4 configuraciones diferentes, ahora no se pueden diferenciar En todos los casos a la izquierda de a está d y a la derecha b . . . Las cuatro ordenaciones deben ser consideradas la misma ordenación La permutación circular de m elementos se resuelve . . .   m P P m c , m )! m ( P ) m ( 1 1   
  • 16. 6) Cuatro amigos se reúnen a jugar al truco. ¿ De cuántas maneras diferentes pueden sentarse alrededor de la mesa ?. Puede que Ud. esté pensando en la permutación de cuatro elementos . . . . y esto sería correcto si los amigos juegan al truco en fila india A B C D Pero todos sabemos que al truco se juega en pareja y alrededor de una mesa A C donde . . . es lo mismo que . . . D A A y C siguen siendo compañeros B a la izquierda y D a la derecha de A Se trata entonces de la permutación circular de 4 elementos que se resuelve . . .  c , P4 6 1 2 3 1 4      )! (
  • 17. VARIACION ó ARREGLO Si queremos formar números de dos cifras con los dígitos 1, 2 y 3 Resulta que debemos tomar dos de los elementos (dígitos) y formar un número de dos cifras Por ejemplo, si tomamos los dígitos 1 y 2 formamos el 12 El mismo 12, con las cifras invertidas forma otro número de dos cifras 21 también 13 y 31 . . . . . . . finalmente 23 y 32 Esta operación viene dada por la expresión: )! n m ( ! m A V m n n , m    donde m = 3 y n = 2 6 1 6 2 3 3 3 2     )! ( ! A observe que con solo cambiar el orden de los dígitos, se considera un caso diferente; aunque no se haya cambiado alguno de los dígitos 3 : cantidad total de elementos que disponemos 2 : cantidad de elementos que tomamos para formar cada arreglo Se lee “arreglo de m elementos tomados de a n” 7 8-9-10 8 a 9 7 10 8 b
  • 18. 7) Si disponemos de los dígitos 1, 2, 3, 4, y 5 para formar números de tres cifras i) debemos resolver        ! ! )! ( ! A 2 2 3 4 5 3 5 5 5 3 Si los números de tres cifras buscados deben ser pares, la última cifra debe ser un número par par cifra 2 cifra 1 Asignamos el lugar de la cifra par al 2 2 cifra 2 cifra 1 y quedan 2 lugares para cuatro dígitos posibles 12 ! 2 ! 2 3 4 )! 2 4 ( ! 4 4 2       A pero en vez del 2, el último dígito pudo ser el 4 4 cifra 2 cifra 1 ii) Los números pares son: 24 12 2 2 4 2    A iii) Si los números deben terminar en 32 2 3 cifra 3 2 2 3 1 3 3 3 1      ! ! )! ( ! A iv) Si debe ser múltiplo de 5, debe terminar en 5 5 cifra 2 cifra 1 12 2 2 3 4 2 4 4 4 2       ! ! )! ( ! A 60
  • 19. 8 a) Con 22 consonantes y 5 vocales se pueden formar palabras con ó sin sentido de cinco letras (sin que se repitan letras) Por ejemplo la palabra L U C H A Si se cambia el orden de sus letras resulta otra palabra distinta L U C H A sin haber cambiado ninguna de sus letras (elementos) Debe aplicarse VARIACIÓN O ARREGLO Dispongo de 22 c + 5 v para formar las palabras, 27 elementos en total  m n A A = 27 Para formar palabras de 5 letras (elementos) 5   )! ( ! 5 27 27 )! n m ( ! m  Esto se puede resolver directamente con calculadora ó simplificando previamente  ! ! 22 27       ! ! 22 22 23 24 25 26 27 9.687.600 palabras 8 b
  • 20. 8 b) Si deseo saber en cuántas palabras de 5 letras (que no se repiten) formadas por 22 consonantes y 5 vocales, la letra central es una vocal Podemos pensar que la palabra será: Si el lugar central debe ocupar una vocal (por ejemplo la A) A Quedan 4 lugares para completar con 22 consonantes y 4 vocales (porque una vocal ya fue ubicada en el centro) La operación que resuelve esto es: A = 26 4   )! ( ! 4 26 26  ! ! 22 26      ! ! 22 22 23 24 25 26 358.800 palabras Pero, el lugar central puede ser ocupado por cinco vocales distintas Entonces a 26 4 A Lo multiplicamos por 5 porque la letra central puede ser A E I O U      )! ( ! A 4 26 26 5 5 26 4 5 x 358.800 = 1.794.000 palabras
  • 21. COMBINACION Si tenemos una situación donde nos interesa saber las alternativas posibles cuando es necesario que cambie un elemento al menos (no nos interesa el orden en que se presenten los elementos) Tenemos una combinación, que se resuelve con la expresión )! n m ( ! n ! m C m n   Si tenemos Jamón, queso y lechuga y queremos saber cuántos tipos de sandwich podemos preparar usando dos de los alimentos mencionados un sandwich hecho de jamón y queso será lo mismo que uno hecho de queso y jamón Una vez elegidos dos alimentos cualesquiera, es necesario cambiar uno de ellos al menos para cambiar el sabor del sandwich Este es un caso de combinación, que se resuelve:    )! ( ! ! C 2 3 2 3 3 2    ! ! ! 1 2 2 3 3 11-12 10 13 11 a 12 c 10 13 11 b-c 11 d-e 12 a-b 12 d 12 e 12 f
  • 22. 9) De 42 estudiantes; debo tomar 3; pero no hay diferencia de posiciones ni de “cargos” entre los tres, en la comisión son todos “iguales” Es un caso de combinación )! ( ! ! C 3 42 3 42 42 3           ! ! 39 1 2 3 39 40 41 42 20 14 11.480 formas Que tienen iguales atribuciones significa que todos pueden cumplir el mismo rol Pero . . . Juan prepara las diapositivas María dá la charla de introducción Pablo expone Será diferente si . . . María prepara las diapositivas Pablo dá la charla de introducción Juan expone; Se aprecia que: aunque los elementos seleccionados (Juan, Pablo y María) sean los mismos, los equipos 1 y 2 serán diferentes, por el rol que desempeñan sus integrantes. Ahora nos interesa el orden de los elementos esto se resuelve con variación ó arreglo         ! ! ! ! )! ( ! A 39 39 40 41 42 39 42 3 42 42 42 3 = 68.880 formas Arreglo Combinación
  • 23. 10) Si tenemos 10 puntos en un plano de los cuales no hay 3 alineados Sabemos que dos puntos cualesquiera determinan una recta )! ( ! ! 2 10 2 10       ! ! ! 8 2 8 9 10 5 45 ac cf ch ce bi df dj eh Pero la recta ac es la misma que ca la recta bi es la misma que ib Es necesario que un elemento (punto) sea diferente para que se trate de una recta diferente La cantidad de elementos que disponemos para formar rectas son 10 puntos son necesarios 2 puntos para unirlos (sin importar el orden ) y así formar la recta entonces . . . por ejemplo y así sucesivamente . . .  10 2 C 11 b-c 11 d-e
  • 24. 10 b) Para saber cuántas de las 45 rectas pasan por el punto a, pensemos que disponemos de 10 puntos b, c; d; . . . h; i; j En principio tengo 10 elementos para 2 lugares –recta- sin importar el orden Si uno de los lugares ocupa el punto a a Me quedan ahora 9 elementos para el lugar que resta      ! ! )! ( ! ! 8 1 8 9 1 9 1 9 11 c) tres puntos no alineados pueden formar un triángulo Podemos distinguir entre otros, el triángulo acf;  el triángulo cfi  ; etc. Entonces corresponderá tomar los 10 puntos de tres en tres recordando que cfi  = fci  = icf  etc.        ! ! )! ( ! ! 7 6 7 8 9 10 3 10 3 10 3 2 5 120 triángulos  9 1 C 9 rectas  10 3 C 11 d-e
  • 25. d) Para saber cuántos triángulos tienen vértice en a : En principio tengo 10 elementos (puntos) para 3 lugares (vértices del triángulo) Si el elemento a debe estar siempre ocupando un lugar a porque es un vértice de cualquiera de los triángulos que busco Me quedan 9 elementos (puntos) para ubicar en las dos posiciones restantes que son 2 (vértices)       ! ! ! )! ( ! ! 7 2 7 8 9 2 9 2 9 4 36 triángulos tienen vértice en a e) Si los triángulos deben tener un lado (ab) común, significa que de los 10 puntos dos puntos ya están ubicados a b Me quedan entonces 8 elementos (puntos) para ocupar un lugar (vértice)      ! ! )! ( ! ! 7 1 7 8 1 8 1 8 8 triángulos  9 2 C  8 1 C
  • 26. 11 a) Si hay 12 hombres y 8 mujeres para formar la delegación (tengo en total 20 personas) y debemos elegir 5 personas (sin distribuir cargos ni considerar el orden) Las cantidad de delegaciones posibles estará dada por la combinación . . . C de 20 personas (total de elementos) tomadas de a 5 (cantidad de miembros de cada delegación posible)    )! ( ! ! 5 20 5 20   ! ! ! 15 5 20             ! ! 15 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19 20 3 15.504 maneras distintas 12 b) Si dos personas deben estar siempre en la misma delegación de los 5 lugares que dispongo dos ya están ocupados supongamos . . . persona a a persona b b La operación es la misma . . . C pero del total de 20 personas descuento 2 que ya están ubicadas porque deben estar siempre juntas y me quedan 3 lugares para las 18 personas restantes 18 3    )! ( ! ! 3 18 3 18        ! ! 15 1 2 3 15 16 17 18 3 816 formas si dos personas deben estar juntas 20 5 12 c 12 d 12 e 12 f
  • 27. 11 c) Si en la delegación deben haber tres hombres y dos mujeres Primero busco la cantidad de delegaciones que se pueden formar con los 12 hombres disponibles tomados de a 3 12 3 C    )! ( ! ! 3 12 3 12        ! ! 9 1 2 3 9 10 11 12 2 220 delegaciones de tres hombres Y busco la cantidad de delegaciones que se pueden formar con las 8 mujeres disponibles tomadas de a 2 8 2 C    )! ( ! ! 2 8 2 8       ! ! 6 1 2 6 7 8 4 = 28 delegaciones de dos mujeres Para hallar el total de delegaciones posibles de tres hombres y dos mujeres, planteamos los siguiente . . . . para cada delegación de 3 hombres hay 28 delegaciones posibles de 2 mujeres como tengo 220 delegaciones posibles de 3 hombres . . . las delegaciones de al menos tres hombres y dos mujeres son . . .   8 2 12 3 C C 220  28 = 6.160 formas de componer la delegación solicitada 12 d 12 e 12 f
  • 28. 11 d) si en la delegación deben haber por lo menos 3 hombres y una mujer, analizamos las siguientes alternativas . . . De los cinco lugares disponibles h h Tres están ocupados por hombres h y quedan dos lugares para mujeres m m la cantidad de delegaciones posibles con esta configuración ya hemos visto en el punto anterior   8 2 12 3 C C 220  28 = 6.160 Pero también puede suceder que . . . h h h m De los cinco lugares disponibles cuarto están ocupados por hombres y solo uno por mujer h lo que resulta . . .   8 1 12 4 C C     )! ( ! ! )! ( ! ! 1 8 1 8 4 12 4 12              ! ! ! ! 7 1 7 8 8 1 2 3 4 8 9 10 11 12 5 495  8 = 3.960 No hay otra alternativa que verifique la condición, porque si hay cinco hombres, no hay mujeres; y si hay tres o mas mujeres, queda lugar para dos hombres o menos El resultado es la suma de las dos posibilidades analizadas   8 2 12 3 C C   8 1 12 4 C C 10.120 formas 12 e 12 f
  • 29. 11 e) si dos personas enemistadas no deben estar juntas en la delegación Supongamos que los enemistados son a y b La cantidad de delegaciones en las que a y b están juntos son . . a b  18 3 C   )! ( ! ! 3 18 3 18        ! ! 15 1 2 3 15 16 17 18 3 816 Conociendo la cantidad total de delegaciones que se pueden formar (de 12a) y la cantidad de delegaciones en las que dos personas están juntas Las delegaciones en las que esas dos personas no están juntas, será . . .   18 3 20 5 C C 15.504 – 816 = 14.688 formas Otra manera de calcular lo mismo es mediante la operación    18 4 18 4 18 5 C C C 8.568 + 3.060 + 3.060 = 14.688 formas justifique Ud. el procedimiento . . . 12 f
  • 30. 11 f) Si un hombre y una mujer (esposos) deben estar los dos ó ninguno . . . Tenemos dos alternativas: la primera es que estén juntos Así de 20 personas (12 H y 8 M) quedan 18 posibles (porque 2 ya están ubicados) para 3 lugares de los 5 iniciales  18 3 C   )! ( ! ! 3 18 3 18        ! ! 15 1 2 3 15 16 17 18 3 816 La otra alternativa es que no estén ninguno de los dos En esa situación tenemos 18 personas para cubrir los cinco lugares, porque no están ninguno de los dos  18 5 C   )! ( ! ! 5 18 5 18            ! ! 13 1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18 8.568 3 4 3 El resultado está dado por la suma de las cantidades de ambas posibilidades   18 5 18 3 C C 816 + 8.568 = 9.384 formas
  • 31. 12) Todas las personas se estrechan la mano una vez Supongamos que sean tres personas: A , B y C A B A C B C se produjeron tres saludos observe Ud. Que para tener un “saludo diferente”, necesitamos que se salude al menos una persona diferente Entonces se trata de una combinación . . . C Pero como no sabemos de cuántas personas, consideramos esa cantidad igual a m y como el saludo se establece entre dos personas, a las m personas las tomamos de 2 en 2 m En total fueron 45 saludos 45  resolvemos . . . 45 2 2    )! m ( ! ! m 45 2 2 2 1       )! m ( ! )! m ( ) m ( m 2 45 1     ) m ( m 90 2   m m 0 90 2    m m buscamos m aplicando la fórmula que resuelve la ecuación de segundo grado 2 m C2
  • 32. 0 90 2    m m           1 2 90 1 4 1 1 2 2 1 ) ( ) ( m      2 360 1 1 2 1 m   2 361 1   2 19 1    2 20 2 19 1 10     2 18 2 19 1 - 9 m1 = 10 m2 = - 9 Por ser – 9 un número negativo, adoptamos como solución única m = 10 Verificamos . . .  10 2 C   )! ( ! ! 2 10 2 10     ! ! ! 8 2 8 9 10 5 45
  • 33. Permutaciones con repetición Si tenemos solo dos símbolos ( 0 y 1 ) Podremos emitir las señales 0 1 1 0 si los símbolos no pueden repetirse La cantidad de señales posibles se calcula mediante 2 1 2 2    P si no debemos repetir símbolos . . Pero si podemos repetir símbolos; con dos ceros y dos unos 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 El conjunto de símbolos será { 0, 0, 1, 1 } y las señales posibles . . . La cantidad de señales posibles cuando hay símbolos repetidos se calcula con Permutaciones con repetición 2 2 4 , P Permutación de cuatro elementos, con dos elementos que se repiten dos veces cada uno Con dos elementos que se repiten dos veces cada uno ( 0 y 1 )    ! ! ! 2 2 4     ! ! ! 2 2 2 3 4 2 para emitir señales de 2 símbolos diferentes 1 0 1 0 1 1 0 0 6 Generalizando     ... , , m P ! !.... ! ! ! m       
  • 34. Sabe Ud. que el procesador de una computadora trabaja básicamente con elementos biestables llamados bit; y que 8 bit conforman 1 byte; . . . y 1.000 byte son 1 Kb, etc. Si 1 byte tiene 8 bit, significa que puede almacenar 8 símbolos (que pueden ser ceros ó unos) ese byte con sus 8 símbolos emitirá señales como . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 etc. etc. . . Supongamos un byte en el que hay 5 ceros y 3 unos ¿ Cuántas señales diferentes podrá emitir ese byte ? En este caso, el conjunto de elementos es { 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 } conjunto de 8 elementos, de los cuales uno se repite 5 veces; y el otro se repite 3 veces 3 5 8 , P    ! ! ! 3 5 8        1 2 3 5 5 6 7 8 ! ! 3 5 8 , P 56  Señales diferentes se pueden emitir desde 1 byte con 5 ceros y 3 unos y la operación que resuelve . . .
  • 35. 13 i) La palabra I N D E P E N D E N C I A tiene 13 letras De las cuales I se repite 2 veces N se repite 3 veces D se repite 2 veces E se repite 3 veces Las demás letras de la palabra, no se repiten, aparecen solo una vez 13 P 23 , 2 , 3 ,      ! ! ! ! ! 3 2 3 2 13                       1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 43.243.200 palabras i i ) La palabra C A T A M A R C A tiene 9 letras De las cuales C se repite 2 veces A se repite 4 veces 9 P 2 4 ,    ! ! ! 4 2 9         ! ! 4 1 2 4 5 6 7 8 9 7.560 palabras 4 i i i ) La palabra M O N O M I O tiene 7 letras De las cuales M se repite 2 veces O se repite 3 veces 7 P 2 3 ,    ! ! ! 3 2 7        ! ! 3 1 2 3 4 5 6 7 420 palabras 3
  • 36. Arreglo con Repetición Dado un conjunto de dos elementos {a, b} puedo formar cadenas de tres elementos donde al menos un elemento se repite a a a a a b a b a a b b b a a b b a b a b b b b Se trata de un Arreglo de 2 elementos, tomados de tres en tres, con repetición 2 A3 r , 8 23   Dado un conjunto de tres elementos {a, b, c} también puedo formar cadenas de dos elementos incluyendo aquellas donde los elementos se repiten a a a b b b b a c a c c b c a c Se trata de un Arreglo de 3 elementos, tomados de dos en dos,con repetición 3 A2 r , 9 32   c b Generalizando, Arreglo de m elementos tomados de n en n, con repetición; se calcula con . . . m An r , n m 
  • 37. Ahora podemos volver sobre el problema del total de información que se almacena en 1 byte . . . un bit entrega señales bi-estables con los elementos son { 0, 1 } Pero, en 1 byte hay 8 bit, es decir que las cadenas que se forman en un byte están conformadas por 8 señales, que pueden ser ceros ó unos Para calcular cuántas señales diferentes puedo almacenar en 1 byte, debo plantear un Arreglo 2 A8 r , 256 28   de dos elementos tomados de ocho en ocho con repetición señales diferentes
  • 38. 14) Con los dígitos 2, 3 y 9 se puede formar números De los cuales serán mayores que 100 solo aquellos números que tengan tres cifras 3 3 r , A 27 33   Son pares los números terminados en cifra par en este caso, la única cifra par es el 2 2 quedan entonces dos lugares, pero los elementos de que disponemos para esos dos lugares siguen siendo 3 recuerde que hay repetición de elementos; y los resolvemos con . . . 3 2 r , A 9 32   2 efectivamente, esos números son . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 9 3 2 3 3 3 9 2 2 2 9 2 9 3 9 9
  • 39.                   5 1 5 4 3 ) n n a ]! 5 ) 1 [( ! 5 )! 1 ( 5 )! 4 ( ! 4 ! 3          n n n n desarrollamos las expresiones factoriales hasta que queden en condiciones de poder simplificarse )! ( ! )! ( )! ( ) ( ) ( ! )! ( 6 4 5 1 5 6 5 4 4 1 3                n n n n n n n Haciendo pasajes de divisores como factores y viceversa )! ( ! )! ( )! ( ) ( ) ( ! )! ( 6 4 5 6 5 1 5 4 4 1 3                n n n n n n n simplificando los factores que son idénticos en el numerador y el denominador ! ) ( ) ( ! 4 1 5 4 4 3       n n n se simplifica 4! ; se resuelve el producto de los binomios 1 20 5 4 3 2      ) ( n n n n haciendo pasajes de términos ) ( 20 9 3 2    n n n finalmente 0 3 20 9 2     n n n ó bien 0 20 12 2    n n 15) 16 b 16 c-d 16 e
  • 40. Resolvemos ahora 0 20 12 2    n n como ecuación de segundo grado a x2 + b x + c = 0 con la fórmula a ac b b x 2 4 2 2 1      si a = 1 b = -12 y c = 20 a ac b b x 2 4 2 2 1                1 2 20 1 4 12 12 2 ) ( ) (    2 80 144 12      2 8 12 2 64 12 2 20 1  x 10  2 4 2  x 2  3 10 2 1   x x son soluciones de la ecuación 0 20 12 2    n n adoptamos como solución de               5 1 5 4 3 n n n = 10 porque n = 2 es una solución absurda, ya que no es posible hallar                   5 1 2 5 4 2 3 16 b 16 c-d 16 e
  • 41. Verificamos la solución n = 10                   5 1 5 4 3 n n                   5 1 10 5 4 10 3 )! ( ! ! )! ( ! ! 5 9 5 9 5 4 10 4 10 3      ! ! ! ! ! ! 4 5 9 5 5 6 4 9 10 3        ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4 5 9 5 9 4 5 5 6 4 9 10 3 9 4 5            5 6 10 3    Multiplicamos ambos miembros por ! ! ! 9 4 5  y simplificamos 5 5  queda verificado el resultado 16 b 16 c-d 16 e
  • 42. A A A n n n b 1 2 1 2 3 2 1 )     ]! ) [( )! ( ]! ) [( )! ( )! ( ! 2 1 1 2 1 1 3 2 1           n n n n n n )! n ( )! n ( )! n ( )! n ( )! n ( ! n 3 1 3 1 3 2 1         Multiplicamos por 2 ambos miembros finalmente 16 c-d 16 e )! n ( )! n ( )! n ( )! n ( )! n ( ! n 3 1 2 3 1 2 3          Ahora multiplicamos ambos miembros por (n – 3 )! )! n ( )! n ( )! n ( )! n ( )! n ( )! n ( )! n ( )! n ( ! n 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3             simplificamos y obtenemos )! n ( )! n ( ! n 1 2 1 2     que se puede escribir )! n ( )! n ( )! n ( n 1 2 1 2 1      Dividimos ambos miembros por (n - 1)! )! n ( )! n ( )! n ( )! n ( )! n ( )! n ( n 1 1 2 1 1 2 1 1           y simplificamos 2 2   n 4  n
  • 43. Verificamos la solución n = 4 16 c-d 16 e A A A n n n 1 2 1 2 3 2 1     A A A 1 4 2 1 4 2 4 3 2 1     )! ( ! )! ( ! )! ( ! 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 1       2 3 2 3 2 1 2 3 4        6 6  queda verificado el resultado
  • 44. C A n n c 3 1 2 6 7 )   )! ( ! ! ]! ) [( )! ( 3 3 6 2 1 1 7       n n n n desarrollamos las factoriales y resolvemos según convenga )! ( )! ( )! ( )! ( 3 1 2 3 1 6 3 1 7          n n n n n hacemos pasajes factores como divisores y viceversa )! ( )! ( )! ( )! ( 3 1 2 3 3 6 1 1 7          n n n n n y simplificamos entonces n  7 luego n = 7 10 2 3 3 4 ) 2 2 3 2     A A n n d 10 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4           ]! ) [( )! ( ]! ) [( )! ( n n n n resolvemos 10 2 2 3 1 3 3 4        ! )! ( )! ( )! ( n n n n desarrollamos convenientemente las factoriales y simplificamos 10 1 2 2 3 1 1 2 3 3 4           ! ! ) )( ( )! ( )! )( )( ( n n n n n n n n 16 e te queda la tarea de verificar el resultado
  • 45. Quedamos con 10 1 2 2 3 2 3 3 4         ) )( ( ) )( ( n n n n Sacamos factor común 10 1 2 3 3 3 4 2            ) ( ) ( ) ( n n n Resolvemos el corchete Y finalmente 0 30 13 2     n n En la ecuación de 2º grado a = -1 b = 13 c = -30 10 2 3 2 3 3 12 3 4 2            n n n ) ( 10 2 5 6 2           n n ) ( efectuamos el producto del 1er miembro 10 2 10 6 2 2 5 6 2      n n n 10 5 6 13 6 2     n n Para resolver la ecuación de 2º grado previamente multiplicamos todo por (6) 10 6 5 6 6 13 6 6 6 2         n n simplificamos ) ( ) ( ) ( 1 2 30 1 4 13 13 2 2 1            x      2 49 13 3 2 7 13 1      x 10 2 7 13 2      x Las soluciones posibles son n = 3  n = 10 16 e
  • 46. Verificamos para n = 3 10 2 3 3 4 2 2 3 2     A A n n 10 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2     A A 10 2 3 3 4 5 2 6 2   A A 10 2 5 5 2 3 2 6 6 3 4       )! ( ! )! ( ! 10 3 5 2 3 4 5 6 3 4      ! ! ! ! 10 3 3 4 5 2 3 4 4 5 6 3 4         ! ! ! ! 2 2 10 30 40   Para n = 10 10 2 3 3 4 2 10 2 3 10 2     A A 10 2 3 3 4 12 2 13 2   A A 10 2 12 12 2 3 2 13 13 3 4       )! ( ! )! ( ! 10 10 10 11 12 2 3 11 11 12 13 3 4         ! ! ! ! 4 6 10 11 6 3 4 13 4       10 198 208   queda verificado el resultado n = 3 queda verificado el resultado n = 10 simplificamos 16 e
  • 47. 56 4 ) 2 1 2 2 2      C C C n n n e 56 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 4              )! ( ! ! ]! ) [( ! )! ( ]! ) [( ! )! ( n n n n n n resolvemos . . . 56 2 2 1 2 1 2 2 4           )! ( ! ! )! ( ! )! ( ! ! )! ( n n n n n n desarrollamos los factoriales 56 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 4                     )! ( ! )! ( ) ( )! ( ! )! ( ) ( ! ! ! ) ( ) ( n n n n n n n n n n n n simplificamos 2 56 2 1 2 1 1 2 2          ) ( ) ( ) )( ( n n n n n n y operamos . . . . 56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         n n n n n n n ) ( 56 4 4 2 2 2      n n n n finalmente tenemos 56 4 5 2 2    n n que es 0 52 5 2 2    n n
  • 48. Resolvemos 0 52 5 2 2    n n como una ecuación de 2º grado Donde a = 2 b = 5 c= -52           2 2 52 2 4 5 5 2 2 1 ) ( n    4 441 5 4 21 5   4 4 16 1   n 4 13 4 26 2     n Descartamos n2 como resultado porque el resultado debe ser entero y verificamos n = 4 56 4 4 2 1 4 2 2 4 2      C C C 56 2 5 2 4 2 5 2 5 2 6 2 6 4       )! ( ! ! )! ( ! ! )! ( ! ! 56 2 2 3 4 3 2 3 4 5 4 2 4 5 6 4            ! ! ! ! ! 3 2 56 6 10 60    queda verificado el resultado n = 4
  • 49. Binomio de Newton Sabemos que el cuadrado de un binomio ( a + b ) 2 se desarrolla a2 + 2 a b + b2 y el cubo de un binomio ( a + b ) 3 se desarrolla a3 + 3 a2 b + 3 a b2 + b3 generalizando ( a + b ) n n n n n n n n n n n b a n n b a n n b a n b a n b a n b a                                             1 1 2 2 1 1 0 1 2 1 0 ) ( . . . ) ( 0 1 2 1 n- n El desarrollo dela potencia de un binomio se compone de una sucesión de sumas (sumatoria) donde cada término está compuesto por un número combinatorio que multiplica al primer término del binomio elevado a una potencia y multiplica también al segundo término del binomio elevado a otra potencia donde el numerador de los números combinatorios se mantiene constante mientras el denominador aumenta desde 0 hasta n el exponente del primer término en cada sumando se forma con la diferencia entre el numerador y denominador del número combinatorio (va de n a 0) el exponente del segundo término en cada sumando se forma con el denominador del número combinatorio (va de 0 a n) 17 a 17 b
  • 50. El desarrollo de la potencia de un binomio se escribe n n n n n n n n n n b a n n b a n n b a n b a n b a n b a                                             1 1 2 2 1 1 0 1 2 1 0 ) ( . . . ) (            n k k k n n b a k n b a 0 ) (             ! ! ! )! ( ! ! n n n n n 1 0 0 0             ! ! ! )! ( ! ! 0 n n n n n n n n 1 1                )! ( ! )! ( )! ( ! ! 1 1 1 1 1 1 n n n n n n                   ! )! ( )! ( )]! ( [ )! ( ! 1 1 1 1 1 1 n n n n n n n n n n n                  )! ( ! )! ( ) ( )! ( ! ! 2 2 2 1 2 2 2 n n n n n n n                     ! )! ( )! ( ) ( )]! ( [ )! ( ! 2 2 2 1 2 2 2 n n n n n n n n n n 2 2 n n  2 2 n n  Los números combinatorios equidistantes en el desarrollo del binomio de Newton son iguales 17 a 17 b
  • 51. 5 ) 3 ( )  x a            n k k k n n b a k n b a 0 ) ( donde a = x ; b = -3 ; n = 5                                       3 3 5 2 2 5 1 1 5 0 0 5 5 3 3 5 3 2 5 3 1 5 3 0 5 3 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( x x x x x                    5 5 5 4 4 5 3 5 5 3 4 5 ) ( ) ( x x nos conviene resolver los números combinatorios como cálculo auxiliar             ! ! )! ( ! ! 5 1 5 0 5 0 5 0 5 1              ! ! )! ( ! ! 4 1 4 5 1 5 1 5 1 5 5               ! ! )! ( ! ! 3 2 3 4 5 2 5 2 5 2 5             ! ! ! )! ( ! ! 0 5 5 5 5 5 5 5 5 1               ! ! ! )! ( ! ! 2 3 3 4 5 3 5 3 5 3 5                ! ! ! )! ( ! ! 1 4 4 5 4 5 4 5 4 5 10 10 5 16) 17 b
  • 52. reemplazamos los valores de los números combinatorios hallados en la expresión                    5 0 5 5 5 3 5 3 3 k k k ) ( x k ) ( x ) x ( ) ( ) ( ) ( ) ( 243 1 1 81 5 27 10 9 10 3 5 1 1 3 2 3 4 5 5                      x x x x x x 243 405 270 90 15 3 2 3 4 5 5           x x x x x x ) ( observe que los números combinatorios equidistantes que conforman el desarrollo de la potencia del binomio son iguales 5 5 5 4 4 5 3 3 5 2 2 5 1 1 5 0 0 5 3 5 5 3 4 5 3 3 5 3 2 5 3 1 5 3 0 5 ) ( x ) ( x ) ( x ) ( x ) ( x ) ( x                                                                  17 b
  • 53. 4 3 ) 1 ( ) x x b             n k k k n n b a k n b a 0 ) (                                                         2 2 4 3 1 1 4 3 0 0 4 3 4 3 1 2 4 1 1 4 1 0 4 1 x ) x ( x ) x ( x ) x ( x x 4 4 4 3 1 3 4 3 1 4 4 1 3 4                                 x ) x ( x ) x ( nos conviene resolver los números combinatorios como cálculo auxiliar donde a = x3 ; b = 1/x ; n = 4             ! ! )! ( ! ! 4 1 4 0 4 0 4 0 4 1                ! ! )! ( ! ! 3 1 3 4 1 4 1 4 1 4 4                 ! ! ! )! ( ! ! 2 2 2 3 4 2 4 2 4 2 4               ! ! ! )! ( ! ! 0 4 4 4 4 4 4 4 4 1                ! ! ! )! ( ! ! 1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 6 2 12  4
  • 54. reemplazamos los valores de los números combinatorios hallados en la expresión 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 4 3 1 1 4 3 0 0 4 3 1 4 4 1 3 4 1 2 4 1 1 4 1 0 4                                                                                x ) x ( x ) x ( x ) x ( x ) x ( x ) x (                         4 0 4 3 4 3 1 4 1 k k k x x k x x ) ( 4 4 0 3 3 3 1 3 2 2 2 3 1 1 3 3 0 0 4 3 4 3 1 1 1 4 1 6 1 4 1 1 1 x x x x x x x x x x x x                       ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 4 0 3 3 2 6 9 0 12 4 3 4 6 4 1 x x x x x x x x x x x x             4 4 8 12 4 6 4       x x x x 8 4 1 1
  • 55. Término k-ésimo Si el desarrollo de la potencia de un binomio es            n k k k n n b a k n b a 0 ) ( Vemos que en el número combinatorio, para el primer término k = 0; para el segundo término k = 1; para el tercer término k = 2 y así sucesivamente . . . El desarrollo de la potencia n del binomio siempre tiene n + 1 términos así ) ( ) ( 1 1 1            k k n k b a k n T Si n (exponente) es par, n + 1 (cantidad de términos) es impar entonces el desarrollo tendrá un término central Si n (exponente) es impar, n + 1 (cantidad de términos) es par entonces el desarrollo tendrá dos términos centrales 18 c-d 18 e 18 a-b
  • 56. 17) a) Para hallar el undécimo término sin efectuar el desarrollo de 15 2 ) 2 ( x x  Aplicamos la fórmula ) ( ) ( 1 1 1            k k n k b a k n T donde a = 2 x2 ; b = - x ; n = 15 y k = 11 1 11 1 11 15 2 11 2 1 11 15             ) ( ) ( ) ( x x T 10 5 2 2 10 15 ) ( ) ( x x         10 10 10 5 11 1 2 10 15 10 15 x x T ) ( )! ( ! !     20 32 5 10 15 x ! ! !   Tenga presente que (–x)10 = [(-1)10 x10] 20 096 96 x .  9 ) 2 3 ( y x  b) Calcular el o los términos centrales de Si n = 9 el desarrollo tiene 10 términos, entonces hay 2 términos centrales hacemos 5 2 1 9   términos centrales son el 5º y 6º                                                                                             9 0 8 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0 9 9 9 9 8 9 7 9 6 9 5 9 4 9 3 9 2 9 1 9 0 9 b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a ) ( comprobamos 2 1  n 18 c-d 18 e
  • 57. Hallamos entonces el 5º y el 6º término para 9 ) 2 3 ( y x  ) ( ) ( 1 1 1            k k n k b a k n T donde a = 3 x b = -2 y n = 9 y k = 5 ) ( ) ( ) ( ) ( 1 5 1 5 9 5 2 3 1 5 9             y x T 4 5 2 3 4 9 ) ( ) ( y x         4 4 5 5 2 3 4 9 4 9 y x ) ( )! ( ! !     4 5 16 243 5 4 9 y x      ! ! ! 4 5 888 489 y x .  ahora a = 3 x b = -2 y n = 9 y k = 6 ) ( ) ( ) ( ) ( 1 6 1 6 9 6 2 3 1 6 9             y x T 5 4 2 3 5 9 ) ( ) ( y x         5 5 4 4 2 3 5 9 5 9 y x ) ( )! ( ! !     5 4 32 81 4 5 9 y x       ) ( ! ! ! 5 4 592 362 y x .  
  • 58. 17 c) El coeficiente de x32 en el desarrollo de 15 3 4 1        x x Debe hallarse teniendo en cuenta que el término que contenga x32 (si existe) debe ser de la forma 1 32 1 15 1 1 15             k k k x a k T ) ( ) ( aplicando la fórmula del término k-ésimo ) ( ) ( ) ) (( ) ( ) ( 1 3 1 1 15 4 1 1 15               k k k k x x k T Resolvemos en el término k-ésimo solamente los factores que contienen x 3 3 1 16 4 1 1 15              k k k k x x k T ) ( ) ( ) ( 3 3 1 4 64 1 1 15              k k k x x k ) ( ) ( 1 3 3 4 64 1 1 15              k k k x x k ) ( ) ( 1 3 3 4 64 1 1 15              k k k x k ) ( Llegamos a una expresión que contiene una potencia de x, en función de k ; como nosotros queremos saber cuál es el término (k) que contiene x32 ; igualamos el exponente de x a 32 y despejamos k 32 7 67   k k 7 32 67   5  k 18 d 18 e
  • 59. 17 c) Para verificar hallamos el 5º término del desarrollo de 15 3 4 1        x x 1 5 3 1 5 1 5 15 4 5 1 1 5 15               ) ( ) ( ) ( ) ( x x T 4 3 4 11 4 1 4 15 4 15 ) ( ) ( ) ( )! ( ! !      x x 12 44 11 4 15    x x ! ! ! 32 365 1 x .  7 3 2 / 1 ) ( x x  18 d) Para hallar el término de grado 7 en Usamos el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior 1 3 1 7 2 1 1 7            k k k x x k T ) ( ) ( / 3 3 2 8 1 7           k k x x k entonces, trabajando con los exponentes 7 2 5 1 3 3 2 4 3 3 2 8           k k k k k 7 3 3 2 8     k k 6 2 5  k 5 12 5 2 6    k El problema NO TIENE SOLUCION porque k debe ser un número natural 18 e
  • 60. 17 e) Para hallar el término que contiene a-35 en 25 2 3 3        a a 1 2 1 25 3 3 1 25                    k k k a ) a ( k T y estudiamos en particular los factores que contienen a     ) k ( k ) k ( a a 1 2 1 26 3 3 planteamos . . .     ) k ( ) k ( ) k ( a a 1 2 3 78 1 3         ) k ( ) k ( ) k ( a a 2 2 3 78 1 3        ) k k ( ) k ( a 2 2 3 78 1 3 35 2 2 3 78      a a ) k k ( 35 5 80    k 80 35 5     k 23 5 115     k La potencia del denominador pasa al numerador con signo cambiado operamos los exponentes del factor a (producto de potencias de igual base) igualamos el factor a elevado a la potencia que buscamos ( -35 ) igualamos los exponentes y despejamos k El término que contiene a-35 es el 23º Recuerde que k debe ser un número natural menor ó igual que el exponente del binomio 23 < 25 B.C.
  • 61. 18) Si los términos T10 y T15 son equidistantes de los extremos en el desarrollo de (x + a)n El desarrollo tiene n + 1 términos T10 hallar n es mucho mas simple de lo que parece y si T10 y T15 son equidistantes de los extremos Antes que T10 hay T9 T8 T2 T1 + + + + + + . . . 9 términos después de T15 . . . +T15 también deben haber 9 términos T24 T23 T17 T16 + + + + . . . + podíamos haber planteado: si T10 y T15 son equidistantes de los extremos 10 – 1 = 9 9 términos a la izquierda de T10 15 + 9 = 24 el último término es T24 el desarrollo de cualquier binomio tiene n + 1 términos n + 1 = 24 entonces . . . n = 23 y para finalizar . . . te presento alguien que en algún momento puede darte una ayuda importante . . . Serás lo que debas ser, sino serás nada. Gral. José de San Martín