Matemáticas, pregunta formulada por ana2250, hace 1 mes

POR FAVOR ES PARA AHORA AYUDAA
Naty tiene una estatura de 1.60 m observa la parte más alta de un árbol con un ángulo de elevación de 37º y su parte más baja con un ángulo de depresión de 45º. Calcular la altura del árbol.

Respuestas a la pregunta

Contestado por arkyta
4

La altura del árbol es de 2.80 metros

Se trata de un problema de razones trigonométricas en triángulos rectángulos.

Las razones trigonométricas de un ángulo α son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo.      

Donde los triángulos dados de 45-45 y de 37-53 resultan ser lo que se denomina triángulo notable

Dado que una persona de determinada estatura observa la parte inferior de un árbol con un ángulo de depresión de 45° y la parte superior del mismo con un ángulo de elevación de 37°:

Representamos la situación en dos triángulos rectángulos:

El ABD: en donde el lado AB representa la línea visual -que está por debajo de los ojos del observador- a la parte inferior del árbol-, visto con un ángulo de depresión de 45°, el lado DB que es una porción de la altura del árbol y a la vez coincide con la estatura del observador, siendo el cateto opuesto al ángulo dado de este triángulo, y por último el lado AD que es la línea horizontal de visión al árbol y también la distancia horizontal hasta este, en donde este otro cateto -es en este caso el adyacente-, -de la cual no conocemos su magnitud a la que llamaremos distancia "x"-, la cual es una preincógnita

El triángulo ACD: en donde el lado AC representa la línea visual -que está por encima de los ojos del observador- a la parte superior del árbol-, visto con un ángulo de elevación de 37°; el lado CD que es el cateto opuesto al ángulo dado en este triángulo y que equivale a la otra porción de la altura del árbol, -de la cual no conocemos su dimensión y la llamaremos distancia "y"-;  teniendo finalmente el lado AD el cual es el cateto adyacente al ángulo, y coincide con el cateto adyacente del primer triángulo, siendo la distancia "x" al árbol

Donde se pide hallar la altura "h" del árbol

Por tanto se determinará primero la distancia "x" -desde el observador hasta el árbol- , y una vez conocida esa distancia podremos calcular la distancia "y"

Donde hallada la distancia "y" en el segundo triángulo -siendo el cateto opuesto del mismo:

La sumatoria de los dos catetos opuestos a los ángulos dados de cada uno de los dos triángulos nos dará la altura "h" del árbol

Dado que la tangente de un ángulo se define como la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente:

Se empleará la razón trigonométrica tangente en cada uno de los dos triángulos rectángulos para determinar las distancias "x" e "y"

Razones trigonométricas con ángulos notables

En ABD

Hallamos la distancia x - distancia desde el observador al árbol-

Por ser ángulo alterno interno- que es homólogo- se traslada el ángulo de depresión de 45° al punto B para facilitar la situación

Por ello se han trazado dos proyecciones horizontales

Relacionamos los datos con la tangente del ángulo α \bold{\alpha = 45^o}

Como el triángulo es notable y de 45° los 2 catetos miden lo mismo, pudiendo aseverar que la distancia hasta el árbol será igual que la estatura del observador

Los cálculos nos darán la razón

\boxed{\bold  { tan(45^o) =  \frac{ cateto\  opuesto     }{ cateto\  adyacente  }    }      }

\boxed{\bold  { tan(45^o) =  \frac{ estatura\  persona       }{ distancia \  x  }    }  }

\boxed{\bold  { distancia \  x =  \frac{ estatura\  persona  }{  tan(45^o) }   }      }

\boxed{\bold  { distancia \  x =  \frac{ 1.60 \  m   }{  tan(45^o) }   }      }

\boxed{\bold  { distancia \  x =  \frac{ 1.60 \  m   }{ 1  }      }}

\large\boxed{\bold  { distancia \  x = 1.60  \ metros        }  }

La distancia desde el observador hasta el árbol es de 1.60 metros

Conocido el valor de la preincógnita x

En ACD

Hallamos la distancia y - porción de la altura del árbol-

Relacionamos los datos con la tangente del ángulo β  \bold{\beta = 37^o }

\boxed{\bold  { tan(37^o) =  \frac{ cateto\  opuesto     }{ cateto\  adyacente  }    }      }

\boxed{\bold  { tan(37^o)=  \frac{  distancia \  y      }{ distancia \  x  }    }      }

\boxed{\bold  { distancia \  y = distancia \  x \ . \  tan(37^o)   }      }

\boxed{\bold  { distancia \  y =1.60 \  m \ . \  tan(37^o)   }      }

Como tenemos un ángulo notable

\large \textsf{El valor exacto de tan de 37 grados es } \bold  {\frac{  3   }    {4      }   }

\boxed{\bold  { distancia \  y = 1.60 \  m \ . \  \frac{3 }{4}  }      }

\boxed{\bold  { distancia \  y =  \frac{4.80 }{4}  \  m  }      }

\large\boxed{\bold  { distancia \  y = 1.20  \ metros    }      }

La distancia y es de 1.20 metros- siendo una parte de la altura del árbol-

Hallamos la altura h del árbol

\boxed{\bold  { Altura \ del \ Arbol\ (h) = estatura\  persona \ +\  distancia \  y           }  }

\boxed{\bold  {   Altura \ del \ Arbol\ (h)= 1.60 \ m +\  1.20 \  m           }  }

\large\boxed{\bold  { Altura \ del \ Arbol\ (h)= 2.80 \  metros           }  }

La altura del árbol es de 2.80 metros

Se agrega gráfico para mejor comprensión del ejercicio propuesto

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