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Acordem a aula já vai começar!

Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

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Acordem a aula já vai começar!

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Contagem e

Probabilidade

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Contagem

Processo para se encontrar o número de elementos de um conjunto ou das possíveis respostas em uma situação problema.

Sendo usado para esse fim um raciocínio matemático chamado Princípio Multiplicativo.

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Princípio MultiplicativoSe uma escolha E1 possui n

opções, uma escolha E2 m opções e assim sucessivamente até uma escolha Ek com p opções. Temos que o número total(contagem) de maneiras de fazermos as escolhas E1, E2,..., Ek , será o produto das opções em cada escolha, ou seja, n.m.....p.

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Probabilidade

possíveiscasosdetotalnfavoráveiscasosden

nEn

EP

)(

)()(

Onde E é o evento e o espaço amostral

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Vamos aos exemplos!

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Exemplo 1:Maria vai sair com suas amigas e, para

escolher a roupa que usará, separou 2 saias e 3 blusas. Vejamos de quantas maneiras ela pode se arrumar.

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E1E2

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Fazendo a contagem pelo princípio multiplicativo

E1 E2

2 . 3 = 6 saias blusas

6 maneiras de fazer as escolhas E1 e E2 , ou seja, 6 possibilidades diferentes de se vestir.

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Exemplo 2:Um restaurante prepara 4 pratos

quentes (frango, peixe, carne assada, salsichão), 2 saladas (verde e russa) e 3 sobremesas (sorvete, romeu e julieta, frutas). De quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa?

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E1

E2

E3

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Fazendo a contagem pelo princípio multiplicativo

E1 E2 E3

4 . 2 . 3 = 24 p. q. sal. Sobr.

24 maneiras de fazer as escolhas E1, E2 e E3 , ou seja, 24 modos do cliente se servir com o cardápio.

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Exemplo 3:Se o restaurante do exemplo anterior

oferecesse dois preços diferentes, sendo mais baratas as opções que incluíssem frango

ou salsichão com salada verde, de quantas maneiras você poderia se alimentar

pagando menos?

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E1

E2

E3

Page 22: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Fazendo a contagem pelo princípio multiplicativo

E1 E2 E3

2 . 1 . 3 = 6 p. q. sal. Sobr.

6 maneiras de fazer as escolhas E1, E2 e E3 , ou seja, 6 modos do cliente se servir com o cardápio.

Page 23: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Qual é a probabilidade de nesse restaurante uma pessoa fazer

uma refeição barata ?

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Qual é a probabilidade de nesse restaurante uma pessoa fazer

uma refeição barata ?

possíveiscasosdetotalnfavoráveiscasosden

P

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Qual é a probabilidade de nesse restaurante uma pessoa fazer

uma refeição barata ?

possíveiscasosdetotalnfavoráveiscasosden

P

%2525,024

6P

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Exemplo 4:

De quantas maneiras você pode ir da cidade A para a cidade X?

Page 27: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

A para X

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Fazendo a contagem pelo princípio multiplicativo

E1 E2 E3

5 . 2 . 4 = 40 A a Y Y a B B a X

40 maneiras de fazer as escolhas E1, E2 e E3 , ou seja, 40 caminhos diferentes de A para X.

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Exemplo 5:

De quantas maneiras você pode ir da cidade A para a cidade Y?

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A para Y

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Fazendo a contagem pelo princípio multiplicativo

E1 E2 E3

3 . 4 . 2 = 24 A a X X a B B a Y

24 maneiras de fazer as escolhas E1, E2 e E3 , ou seja, 24 caminhos diferentes de A para Y.

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Exemplo 6:

De quantas maneiras você pode ir da cidade B para a cidade Y?

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B para Y

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Fazendo a contagem pelo princípio multiplicativo

E1 E2 E3

4 . 3 . 5 = 60 B a X X a A A a Y

60 maneiras de fazer as escolhas E1, E2 e E3 , ou seja, 60 caminhos diferentes de B para Y.

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Exemplo 7:

De quantas maneiras você pode ir da cidade B para a cidade X?

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B para X

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Fazendo a contagem pelo princípio multiplicativo

E1 E2 E3

2 . 5 . 3 = 30 B a Y Y a A A a X

30 maneiras de fazer as escolhas E1, E2 e E3 , ou seja, 30 caminhos diferentes de B para X.

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Exemplo 8:

De quantas maneiras você pode ir da cidade A para a cidade B?

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A para B

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Fazendo a contagem pelo princípio multiplicativo

E1 E2 ou E3 E4

3 . 4 + 5 . 2 = 22 A a X X a B A a Y Y a B

22 maneiras de fazer as escolhas E1 e E2 ou E3 e E4 , ou seja, 22 caminhos diferentes de A para B.

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Exemplo 9:

Considerando números formados com três digitos e usando os algarismos 0,2,3,5,6,7 e 9 responda:

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a) Quantos nºs de três dígitos podemos formar?

b) Quantos são impares ?

c) Quantos são impares distintos ?

d) Quantos são pares ?

e) Quantos são pares distintos ?

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Usando os algarismos 0,2,3,5,6,7,9a) Quantos nºs de três dígitos podemos formar? Ex: 567, 336, 999, 432, 905, 562, 037, 579, ...

E1 E2 E3

6 . 7 . 7 = 294 menos 0

294 nºs de três dígitos.

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Usando os algarismos 0,2,3,5,6,7,9b) Quantos são impares ? Ex: 567, 337, 992, 439, 905, 560, 237, 579, ...

E2 E3 E1

6 . 7 . 4 = 168 menos 0 3,5,7,9

168 nºs impares de três dígitos.

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Usando os algarismos 0,2,3,5,6,7,9c) Quantos são impares distintos ? Ex: 567, 337, 957, 539, 905, 565, 237, 579, ...

E2 E3 E1

5 . 5 . 4 = 100 menos 0 e E1 3,5,7,9

100 nºs impares de três dígitos distintos.

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Usando os algarismos 0,2,3,5,6,7,9d) Quantos são pares ? Ex: 567, 332, 956, 536, 902, 562, 236, 579, ...

E2 E3 E1 ou E2 E3 E1

6 . 7 . 1 + 6 . 7 . 2 = 126 menos 0 0 menos 0 2,6 126 nºs pares de três dígitos.

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Usando os algarismos 0,2,3,5,6,7,9e) Quantos são pares distintos ? Ex: 567, 332, 956, 536, 902, 562, 226, 576, ...

E2 E3 E1 ou E2 E3 E1

6 . 5 . 1 + 5 . 5 . 2 = 80menos 0 0 menos 0 e E1 2,6 80 nºs pares de três dígitos distintos.

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Usando os algarismos 0,2,3,5,6,7,9

Impar Par Total

Ambos 168 126 294

Distinto 100 80 180

Repetido 68 46 114

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Se todos os números formados estão em uma urna qual é a

probabilidade de escolhermos um número impar distinto ?

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Se todos os números formados estão em uma urna qual é a

probabilidade de escolhermos um número impar distinto ?

possíveiscasosdetotalnfavoráveiscasosden

P

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Se todos os números formados estão em uma urna qual é a

probabilidade de escolhermos um número impar distinto ?

possíveiscasosdetotalnfavoráveiscasosden

P

%3434,0294

100P

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Exemplo 10:

Um professor tem 15 alunos e deseja fazer uma fila com 4 alunos. Quantas filas diferentes ele pode montar?

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E1 E2 E3 E4

15 . 14 . 13 . 12 = 32760

32760 filas diferentes.

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Exemplo 11: Em um país são realizadas eleições para

os cargos: presidente, vice-presidente e governador. Vinte candidatos, entre eles Pedro, disputam os cargos.

a) Quantos resultados diferentes pode ter essa eleição?

b) Quantos resultados apresentam Pedro como vice?

Page 62: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade
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a) Quantos resultados diferentes pode ter essa eleição?

E1 E2 E3

20 . 19 . 18 = 6840 presi. vice gov.

6840 resultados diferentes.

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b) Quantos resultados apresentam Pedro como vice?

E2 E1 E3

19 . 1 . 18 = 342 presi. vice gov.

342 resultados com Pedro como vice.

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Qual é a probabilidade de Pedro ganhar como vice ?

Page 66: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Qual é a probabilidade de Pedro ganhar como vice ?

possíveiscasosdetotalnfavoráveiscasosden

P

Page 67: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Qual é a probabilidade de Pedro ganhar como vice ?

possíveiscasosdetotalnfavoráveiscasosden

P

%505,06840

342P

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Exemplo 12: Quinze seleções disputam o torneio

olímpico de vôlei masculino, entre elas Brasil e França.

a) Quantos resultados diferentes pode ter esse torneio?

b) Em quantos resultados o Brasil recebe medalha, mas a França não?

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a) Quantos resultados diferentes pode ter esse torneio?

E1 E2 E3

15 . 14 . 13 = 2730 ouro prata bronze

2730 resultados diferentes.

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b) Em quantos resultados o Brasil recebe medalha, mas a França não?

E1 E2 E3

1 . 13 . 12 = 156 ou Brasil +

13 . 1 . 12 = 156 ou Brasil +

13 . 12 . 1 = 156 Brasil 468 resultados ouro prata bronze

Page 73: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Qual é a probabilidade do Brasil ganhar medalha e a França não?

Page 74: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Qual é a probabilidade do Brasil ganhar medalha e a França não?

possíveiscasosdetotalnfavoráveiscasosden

P

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Qual é a probabilidade do Brasil ganhar medalha e a França não?

possíveiscasosdetotalnfavoráveiscasosden

P

%1717,02730

468P

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Você sabe o que é um anagrama?

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Anagrama é uma palavra formada pela transposição (troca) de letras de outra palavra.

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Exemploploexemmexeplopemexolloepemxxopemel

. . . . . .

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Exemplo 13: Considerando os anagramas

da palavra vestibular, responda:

Page 83: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

a) Quantos são?

b) Quantos começam por consoante e terminam por vogal?

c) Quantos apresentam as letras VESTI juntas nessa ordem ?

d) Quantos começam por E, a quarta letra é T e terminam por consoante ?

Page 84: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

V e s t i b u l a ra) Quantos são? E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10

10.9 .8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 = = 3628800 anagramas.

Page 85: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

b) Quantos começam por consoante e terminam por vogal?

E1 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E2

6. 8 . 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 4 = cons. vog.v,s,t,b,l,r e,i,u,a

= 967680 anagramas.

Page 86: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

c) Quantos apresentam as letras VESTI juntas nessa ordem ?

VESTI B U L A R E1 E2 E3 E4 E5 E6

6 . 5. 4. 3. 2. 1 = VESTI

= 720 anagramas.

Page 87: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

d) Quantos começam por E, a quarta letra é T e terminam por consoante ?

E1 E4 E5 E2 E6 E7 E8 E9 E10 E3

1. 7 . 6. 1. 5. 4. 3. 2. 1. 5 = E T cons.

v,s,t,b,l,r

= 25200 anagramas.

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Exemplo 14: A senha de um computador

é formada por 5 letras, escolhidas entre as 26 do alfabeto.

a) Quantas senhas podemos formar ?b) Quantas senhas de letras distintas

podem ser formadas começando e terminando por consoante ?

Page 89: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade
Page 90: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

a) Quantas senhas distintas podemos formar?

E1 E2 E3 E4 E5

26 . 26 . 26 . 26 . 26 =

= 11881376 senhas.

Page 91: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

b) Quantas senhas de letras distintas podem ser formadas começando e terminando por consoante ?

E1 E3 E4 E5 E2

21 . 24 . 23 . 22 . 20 = cons. cons.

= 5100480 senhas.

Page 92: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Qual é a probabilidade de um chipanzé brincando com um

teclado digitar uma senha com letras distintas começando e terminando por consoante?

Page 93: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade
Page 94: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Qual é a probabilidade de um chipanzé brincando com um

teclado digitar uma senha com letras distintas começando e terminando por consoante?

possíveiscasosdetotalnfavoráveiscasosden

P

Page 95: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Qual é a probabilidade de um chipanzé brincando com um

teclado digitar uma senha com letras distintas começando e terminando por consoante?

possíveiscasosdetotalnfavoráveiscasosden

P

%4343,011881376

5100480P

Page 96: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Exemplo 15:

Quantos carros podem circular em um país em que as placas são formadas por 2 letras seguidas de 4 dígitos ?

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E1 E2 E3 E4 E5 E6

26 . 26 .-. 10 . 10 . 10 . 10 = L L N N N N

= 6760000 de placas.

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A questão da ordem Todo problema de contagem deve

decidir se será...

Page 101: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Com ordem

Page 102: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

A ordem é importante e produz resultados

diferentes

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Ou

Page 104: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Sem ordem

Page 105: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

A ordem não é importante e produz resultados repetidos

Page 106: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Então como saber se é

Com ordem sem ordem

ou

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Quando as escolhas são feitas em conjuntos distintos por gênero dos

elementos (opções), basta-se apenas aplicar o Princípio Multiplicativo sem

preocupação com a ordem!

Como foi feito no caso das vestis de Maria ou da refeição no restaurante.

Page 108: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Mas, quando as escolhas são feitas em conjuntos semelhantes pelo gênero dos elementos (opções), é

necessário : - aplicar o Princípio Multiplicativo no caso do problema ser

com ordem. (Arranjo)Ou

- aplicar o Princípio Multiplicativo dividido pela Permutação do nº de escolhas no caso do problema ser sem ordem.

(Combinação)

Exemplo de permutação: P5 = 5.4.3.2.1 = 120

Como foi feito nos casos dos anagramas, competições ou na formação de nºs com dígitos. Todos casos de arranjo.

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Exemplo de Combinação(sem ordem)

Quantos grupos de 4 alunos podemos formar em uma sala de 30 alunos?

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Exemplo de Combinação(sem ordem)

Quantos grupos de 4 alunos podemos formar em uma sala de 30 alunos?

30 . 29 . 28 . 27

Page 112: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Exemplo de Combinação(sem ordem)

Quantos grupos de 4 alunos podemos formar em uma sala de 30 alunos?

30 . 29 . 28 . 27 = 4 . 3 . 2 . 1

_________________________

Page 113: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Exemplo de Combinação(sem ordem)

Quantos grupos de 4 alunos podemos formar em uma sala de 30 alunos?

30 . 29 . 28 . 27 657720 = = 4 . 3 . 2 . 1 24

_________________________ ______________

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Exemplo de Combinação(sem ordem)

Quantos grupos de 4 alunos podemos formar em uma sala de 30 alunos?

30 . 29 . 28 . 27 657720 = = 274054 . 3 . 2 . 1 24 grupos

_________________________ ______________

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Exemplo de Combinação(sem ordem)

Dispondo-se de abacaxi, acerola, goiaba, laranja, maçã, mamão, melão, limão, manga, pêssego e amora, calcule quantos sucos com sabores diferentes pode-se preparar, usando-se 5 frutas distintas.

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Page 117: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Exemplo de Combinação(sem ordem)

Dispondo-se de abacaxi, acerola, goiaba, laranja, maçã, mamão, melão, limão, manga, pêssego e amora, calcule quantos sucos com sabores diferentes pode-se preparar, usando-se 5 frutas distintas.

11 . 10 . 9 . 8 . 7

Page 118: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Exemplo de Combinação(sem ordem)

Dispondo-se de abacaxi, acerola, goiaba, laranja, maçã, mamão, melão, limão, manga, pêssego e amora, calcule quantos sucos com sabores diferentes pode-se preparar, usando-se 5 frutas distintas.

11 . 10 . 9 . 8 . 7 = 5 . 4 . 3 . 2 . 1

_______________________

Page 119: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Exemplo de Combinação(sem ordem)

Dispondo-se de abacaxi, acerola, goiaba, laranja, maçã, mamão, melão, limão, manga, pêssego e amora, calcule quantos sucos com sabores diferentes pode-se preparar, usando-se 5 frutas distintas.

11 . 10 . 9 . 8 . 7 55440 = = 5 . 4 . 3 . 2 . 1 120

_______________________ ______________

Page 120: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Exemplo de Combinação(sem ordem)

Dispondo-se de abacaxi, acerola, goiaba, laranja, maçã, mamão, melão, limão, manga, pêssego e amora, calcule quantos sucos com sabores diferentes pode-se preparar, usando-se 5 frutas distintas.

11 . 10 . 9 . 8 . 7 55440 = = 462 5 . 4 . 3 . 2 . 1 120 sabores_______________________ ______________

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Page 122: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Exemplo de Combinação(sem ordem)

Qual é a probabilidade de ganhar na mega- sena marcando-se 3 cartões?

Page 123: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Exemplo de Combinação(sem ordem)

Qual é a probabilidade de ganhar na mega sena marcando-se 3 cartões?

60 . 59 . 58 . 57 . 56 . 55

Page 124: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Exemplo de Combinação(sem ordem)

Qual é a probabilidade de ganhar na mega sena marcando-se 3 cartões?

60 . 59 . 58 . 57 . 56 . 55 =

6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1

_____________________________________

Page 125: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Exemplo de Combinação(sem ordem)

Qual é a probabilidade de ganhar na mega sena marcando-se 3 cartões?

36045979200 =

720

_____________________________________

Page 126: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Exemplo de Combinação(sem ordem)

Qual é a probabilidade de ganhar na mega sena marcando-se 3 cartões?

= 50063860

resultados

Page 127: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade
Page 128: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Então temos:

possíveiscasosdetotalnfavoráveiscasosden

P

%000006,000000006,050063860

3P

Page 129: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Vai sonhando!!!!! Vai sonhando!!!!!

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Page 131: Acordem a aula já vai começar! Contagem e Probabilidade

Qual a probabilidade de pegar o ratinho?