Resolver ecuaciones cuadráticas

Resolver ecuaciones cuadráticas es hallar sus raíces o valores de la incógnita que cumplen con la igualdad.

Expresión de las ecuaciones de segundo grado

Una ecuación cuadrática puede tener:

  • Dos raíces
  • Una raíz doble
  • Ninguna raíz

La representación gráfica de una función polinómica de segundo grado es la gráfica de la función cuadrática en forma estándar de la parábola vertical. Si la función la igualamos a cero, tenemos una ecuación cuadrática.

Una raíz de una ecuación, en este caso y si existe, de una ecuación cuadrática, en su gráfica, es el punto, en donde corta al eje X.

Las ramas van hacia arriba si a es positiva y hacia abajo, si a es negativa. El eje de simetría es vertical con ecuación x = -b / 2a.

Esta es la gráfica de una ecuación de segundo grado con dos raíces:

Gráfica de una ecuación de segundo grado con dos raíces

La gráfica corta el eje X en dos puntos.

Esta es la gráfica de una ecuación de segundo grado con una raíz doble:

Gráfica de una ecuación cuadrática con raíz doble

La gráfica corta el eje X en un punto.

Esta es la gráfica de una ecuación cuadrática sin raíces reales:

Gráfica de una ecuación de segundo grado sin raíces

La gráfica no corta el eje X en ningún punto.

El número de raíces depende del valor del determinante Δ de la fórmula cuadrática.

Fórmula cuadrática

La fórmula cuadrática proporciona las raíces de una ecuación de segundo grado.

Dada una ecuación de segundo grado completa:

Expresión de un polinomio en cuadrática

Podemos obtener sus raíces con la fórmula cuadrática:

Fórmula cuadrática para ecuaciones de segundo grado

El número de soluciones depende del radical comprendido dentro del radicando de la raíz cuadrada. Se le llama discriminante y se representa con el signo Δ:

Discriminante en la fórmula cuadrática

Cuando el discriminante es positivo, hay dos soluciones diferentes:

Discriminante y soluciones mediante la fórmula cuadrática

Si el discriminante es nulo, hay dos soluciones iguales:

Discriminante nulo en la fórmula cuadrática

Pero si el discriminante es negativo, no hay solución real para ese caso:

Discriminante negativo en la fórmula cuadrática

La fórmula de Muller, poco utilizada, proporciona igualmente las raíces de una ecuación completa de segundo grado:

Fórmula de Muller

Relación entre los coeficientes y las soluciones

A partir de la fórmula cuadrática, si sumamos las soluciones:

Suma de las soluciones en la fórmula cuadrática

Y si hacemos el producto de las soluciones:

Producto de las soluciones en la fórmula cuadrática

En el numerador tenemos dos binomios, suma por diferencia, que es la diferencia de cuadrados. Operamos, simplificamos y nos queda:

Numerador en la fórmula cuadrática

La suma de las soluciones de una ecuación de segundo grado es S = -b/a y el producto P = c/a.

Estas relaciones permiten escribir ecuaciones de segundo grado, partiendo de dos soluciones conocidas x1 y x2, dándole valores reales arbitrarios al coeficiente a:

Valores reales en la fórmula cuadrática

Si hiciésemos a = 1:

Valores reales con a=1 en la fórmula cuadrática

Ejercicios

Ejercicio 1

Dada la ecuación de segundo grado completa:

Igualando a 0 en el ejercicio 1

Encontrar el número de raíces y, si las tuviere, su tipo.

Solución:

Se aplica la fórmula cuadrática a sus coeficientes:

Fórmula cuadrática en el ejercicio 1

El discriminante Δ = 81 es positivo. La ecuación tiene dos raíces reales y distintas. Resolvamos la fórmula cuadrática:

Solución en el ejercicio 1

Las dos raíces, distintas y reales, son –1/2 y –5.

Ejercicio 2

Dada la ecuación de segundo grado completa:

Enunciado del ejercicio 2

a) Encontrar el número de raíces y, si las tuviere, su tipo.

b) Representación gráfica.

Solución:

a) Se aplica la fórmula cuadrática a sus coeficientes:

Coeficientes del ejercicio 2

El discriminante Δ = 0. La ecuación tiene dos raíces reales e iguales. Resolvamos la fórmula cuadrática:

Resolución del ejercicio 2

Las dos raíces iguales, son 2 y 2.

b) La gráfica es una parábola vertical, dirigida hacia arriba, porque el coeficiente a es positivo. Corta al eje X en un punto:

Gráfica del ejercicio 2

Ejercicio 3

Dada la ecuación de segundo grado completa:

Enunciado del ejercicio 3

a) Encontrar el número de raíces y, si las tuviere, su tipo.

b) Representación gráfica.

Solución:

a) Se aplica la fórmula cuadrática a sus coeficientes:

Coeficientes del ejercicio 3

El discriminante Δ = -8. Es negativo. La ecuación no tiene dos raíces reales.

b) La representación gráfica es una parábola vertical dirigida hacia arriba, porque a es positivo. No corta el eje X:

Gráfica del ejercicio 3

El eje de simetría es vertical en:

Eje de simetría del ejercicio 3

Ejercicio 4

Se sabe que -1 y 2 son las raíces de una ecuación de segundo grado. Proponer dos ecuaciones que satisfagan estas soluciones.

Solución:

Partiendo de la relación entre los coeficientes y las soluciones, en concreto entre la suma S y el producto P de las raíces, una ecuación cuadrática se puede escribir así:

Enunciado del ejercicio 4

Dando arbitrariamente al coeficiente a los valores 1 y 2 obtenemos estas dos ecuaciones cuadráticas equivalentes que satisfacen las soluciones propuestas por el ejercicio:

Coeficientes del ejercicio 4

Comprobación del resultado:

Resultado del ejercicio 4

Satisfacen las dos ecuaciones.

Ejercicio 5

Hallar las soluciones, si las hay, de esta ecuación de segundo grado incompleta monomial:

Enunciado en el ejercicio 1

Solución:

Por su estructura, la solución de este tipo de ecuaciones es siempre cero. Veamos:

Solución en el ejercicio 1

Ejercicio 6

Hallar las soluciones, si las hay, de estas dos ecuaciones cuadráticas incompletas puras:

Enunciado en el ejercicio 2

Solución:

En ambos casos, se despeja directamente la incógnita:

a) Existen dos soluciones, la positiva y la negativa: +2 y – 2.

Solución de la a en el ejercicio 2

b) No hay soluciones reales, porque el radicando es negativo.

Solución de la b en el ejercicio 2

Ejercicio 7

Hallar las soluciones, si las hay, de esta ecuación cuadrática mixta o binomial:

Enunciado en el ejercicio 3

Solución:

En estos tipos se factoriza. Siempre, una solución es nula porque hace al primer factor cero. Hay que hallar, pues, el valor que anule al segundo factor:

Solución en el ejercicio 3

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