SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 46
LOGICA MATEMATICA
MARYURI ASTRID BORRERO
RODRIGUEZ
OBJETIVOS
General: Comprender el uso y manejo de los
sistemas de numeración y códigos binarios
para la representación de información.
Específicos
• Representar un número decimal en los
sistemas binario
• Resolver problemas sobre conversión entre
los sistemas de numeración decimal, binario,
octal, hexadecimal.
Sistemas de Numeración:
Un sistema de numeración es un
conjunto de símbolos y reglas que
permiten representar datos numéricos.
Los sistemas de numeración actuales
son sistemas posicionales, que se
caracterizan porque un símbolo tiene
distinto valor según la posición que
ocupa en la cifra.
Recordemos
algunos
conceptos
básicos.
Sistema de numeración decimal:
El sistema de numeración que utilizamos
habitualmente es el decimal, que se compone de
diez símbolos o dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) a
los que otorga un valor dependiendo de la posición
que ocupen en la cifra: unidades, decenas, centenas,
millares, etc.
El valor de cada dígito está asociado al de una
potencia de base 10, número que coincide con
la cantidad de símbolos o dígitos del sistema
decimal, y un exponente igual a la posición que
ocupa el dígito menos uno, contando desde la
derecha.
Sea el
numero
477
Al sumar las cantidades
anteriores obtenemos:
400 + 70 + 7= 477
Si nos vamos a
las potencias
tenemos
Que tal si
hablamos de
otro sistema de
numeración
Que tal si
hablamos de
otro sistema de
numeración
En una cifra binaria, cada dígito tiene
distinto valor dependiendo de la posición
que ocupe. El valor de cada posición es el
de una potencia de base 2, elevada a un
exponente igual a la posición del dígito
menos uno. Se puede observar que, tal y
como ocurría con el sistema decimal, la
base de la potencia coincide con la
cantidad de dígitos utilizados (2) para
representar los números.
El sistema de numeración binario es la
base de todos los sistemas de
computación, todas las cuentas,
operaciones y la matemática que hay de
fondo cuando las computadoras hacen
cualquier cosa están escritas y se
desarrollan en el sistema binario, y en el
tenemos dos símbolos, el cero y el uno.
Y la razón por lo que esto es útil para la
computación, es porque todo el Hardware
que utilizamos para construir las
computadoras, todos los transistores y
las puertas lógicas se encuentran en un
estado encendido (1) o apagado (0).
Cuando usas tu calculadora, estas operando en el sistema decimal y
la calculadora te muestra los números del sistema decimal pero en el
fondo esta haciendo las operaciones en sistema binario.
El numero 477
en binario,
corresponde al:
111011101
Como cualquier otro número entero, el 477 puede
ser escrito como la suma de potencias elevados
a la potencia de 2, conocido como el código
binario. Aquí está la prueba de que 111011101 es
el binario de 477:
77 en binario,
utilizando otra
forma de
realizarlo
Veamos de que
se trata
Sistema de numeración octal
El inconveniente de la
codificación binaria es que la
representación de algunos
números resulta muy larga.
Por este motivo se utilizan otros
sistemas de numeración que
resulten más cómodos de
escribir: el sistema octal y el
sistema hexadecimal.
Afortunadamente, resulta muy
fácil convertir un número
binario a octal o a hexadecimal.
En el sistema de numeración
octal, los números se
representan mediante ocho
dígitos diferentes: 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7.
Cada dígito tiene, naturalmente,
un valor distinto dependiendo del
lugar que ocupen. El valor de cada
una de las posiciones viene
determinado por las potencias de
base 8.
Conversión de binario a octal
A fin de obtener el número binario equivalente
para el número octal, escribir el dígito octal
individual en su equivalente números binarios
de la por debajo de la tabla de conversión que le
da el número binario equivalente.
Ejemplo: Convertir el número Octal
(536)8 en su equivalente binario.
Sistema de numeración
hexadecimal
En el sistema hexadecimal los
números se representan con
dieciséis símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F.
Se utilizan los caracteres A, B, C, D,
E y F representando las cantidades
decimales 10, 11, 12, 13, 14 y 15
respectivamente, porque no hay
dígitos mayores que 9 en el
sistema decimal.
El valor de cada uno de estos
símbolos depende, como es
lógico, de su posición, que se
calcula mediante potencias de
base 16.
Conversión a hexadecimal:
Para la conversión a hexadecimal
el número a convertir se divide en
grupos de 4 bits empezando por la
derecha.
Si el último grupo no tiene 4 bits se le
añaden tantos ceros a la izquierda
como sea necesario para completar el
grupo.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Más contenido relacionado

Similar a SISTEMAS DE NUMERACION-2022 (1).pptx

Diapositivas tecno
Diapositivas tecnoDiapositivas tecno
Diapositivas tecno
dacumo
 
Notadeclase sistemasdenumeracion
Notadeclase sistemasdenumeracionNotadeclase sistemasdenumeracion
Notadeclase sistemasdenumeracion
Obstetricia Unvime
 

Similar a SISTEMAS DE NUMERACION-2022 (1).pptx (20)

Sistemas numéricos
Sistemas numéricosSistemas numéricos
Sistemas numéricos
 
Análisis sistemas númericos y de conversión.pptx
Análisis sistemas númericos y de conversión.pptxAnálisis sistemas númericos y de conversión.pptx
Análisis sistemas númericos y de conversión.pptx
 
Sistemas de numeración
Sistemas de numeraciónSistemas de numeración
Sistemas de numeración
 
Diapositivas tecno
Diapositivas tecnoDiapositivas tecno
Diapositivas tecno
 
Material de ayuda
Material de ayudaMaterial de ayuda
Material de ayuda
 
Sistemas y codigos numericos.
Sistemas y codigos numericos.Sistemas y codigos numericos.
Sistemas y codigos numericos.
 
sistemas y codigos numericos.
sistemas y codigos numericos.sistemas y codigos numericos.
sistemas y codigos numericos.
 
Sistemas numã©ricos y cã³digos
Sistemas numã©ricos y cã³digosSistemas numã©ricos y cã³digos
Sistemas numã©ricos y cã³digos
 
Sistema numérico Laboratorio 4
Sistema numérico Laboratorio 4Sistema numérico Laboratorio 4
Sistema numérico Laboratorio 4
 
Sistema de numeracion
Sistema de numeracionSistema de numeracion
Sistema de numeracion
 
Jeanderys Rquelme
Jeanderys RquelmeJeanderys Rquelme
Jeanderys Rquelme
 
Milagros trabajo
Milagros trabajoMilagros trabajo
Milagros trabajo
 
Laboratorio #4.pptx
Laboratorio #4.pptxLaboratorio #4.pptx
Laboratorio #4.pptx
 
Practica 1. electronica digital
Practica 1.  electronica digitalPractica 1.  electronica digital
Practica 1. electronica digital
 
Sistema Numeración
Sistema NumeraciónSistema Numeración
Sistema Numeración
 
Fundamento del computador n5
Fundamento del computador n5Fundamento del computador n5
Fundamento del computador n5
 
Sistemas numéricos de bases diferentes mariannys bermudez
Sistemas numéricos de bases diferentes mariannys bermudezSistemas numéricos de bases diferentes mariannys bermudez
Sistemas numéricos de bases diferentes mariannys bermudez
 
Algebrabooleana
AlgebrabooleanaAlgebrabooleana
Algebrabooleana
 
Notadeclase sistemasdenumeracion
Notadeclase sistemasdenumeracionNotadeclase sistemasdenumeracion
Notadeclase sistemasdenumeracion
 
Notadeclase sistemasdenumeracion
Notadeclase sistemasdenumeracionNotadeclase sistemasdenumeracion
Notadeclase sistemasdenumeracion
 

Último

INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
evercoyla
 
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdf
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdfINFORME de pregrado ingenieria de vias.pdf
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdf
octaviosalazar18
 

Último (20)

Six Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo processSix Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
 
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdfCONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
 
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
 
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docxClasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
 
[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf
[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf
[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVOESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
 
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptxEFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
 
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdfNTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
 
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptx
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptxVideo sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptx
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptx
 
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
 
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdf
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdfINFORME de pregrado ingenieria de vias.pdf
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdf
 
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptxingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
 
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptxSistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx
 
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potablePresentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potable
 
semana-08-clase-transformadores-y-norma-eep.ppt
semana-08-clase-transformadores-y-norma-eep.pptsemana-08-clase-transformadores-y-norma-eep.ppt
semana-08-clase-transformadores-y-norma-eep.ppt
 
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
 
Presentacion de la ganaderia en la región
Presentacion de la ganaderia en la regiónPresentacion de la ganaderia en la región
Presentacion de la ganaderia en la región
 
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
 
PRESENTACION DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PALTO
PRESENTACION DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PALTOPRESENTACION DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PALTO
PRESENTACION DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PALTO
 
2e38892c-fc5d-490e-b751-ce772cf4756f.pdf
2e38892c-fc5d-490e-b751-ce772cf4756f.pdf2e38892c-fc5d-490e-b751-ce772cf4756f.pdf
2e38892c-fc5d-490e-b751-ce772cf4756f.pdf
 

SISTEMAS DE NUMERACION-2022 (1).pptx

  • 2. OBJETIVOS General: Comprender el uso y manejo de los sistemas de numeración y códigos binarios para la representación de información. Específicos • Representar un número decimal en los sistemas binario • Resolver problemas sobre conversión entre los sistemas de numeración decimal, binario, octal, hexadecimal.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16. Sistemas de Numeración: Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar datos numéricos. Los sistemas de numeración actuales son sistemas posicionales, que se caracterizan porque un símbolo tiene distinto valor según la posición que ocupa en la cifra. Recordemos algunos conceptos básicos.
  • 17. Sistema de numeración decimal: El sistema de numeración que utilizamos habitualmente es el decimal, que se compone de diez símbolos o dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) a los que otorga un valor dependiendo de la posición que ocupen en la cifra: unidades, decenas, centenas, millares, etc.
  • 18. El valor de cada dígito está asociado al de una potencia de base 10, número que coincide con la cantidad de símbolos o dígitos del sistema decimal, y un exponente igual a la posición que ocupa el dígito menos uno, contando desde la derecha.
  • 20. Al sumar las cantidades anteriores obtenemos: 400 + 70 + 7= 477
  • 21. Si nos vamos a las potencias tenemos
  • 22. Que tal si hablamos de otro sistema de numeración
  • 23. Que tal si hablamos de otro sistema de numeración En una cifra binaria, cada dígito tiene distinto valor dependiendo de la posición que ocupe. El valor de cada posición es el de una potencia de base 2, elevada a un exponente igual a la posición del dígito menos uno. Se puede observar que, tal y como ocurría con el sistema decimal, la base de la potencia coincide con la cantidad de dígitos utilizados (2) para representar los números.
  • 24. El sistema de numeración binario es la base de todos los sistemas de computación, todas las cuentas, operaciones y la matemática que hay de fondo cuando las computadoras hacen cualquier cosa están escritas y se desarrollan en el sistema binario, y en el tenemos dos símbolos, el cero y el uno.
  • 25. Y la razón por lo que esto es útil para la computación, es porque todo el Hardware que utilizamos para construir las computadoras, todos los transistores y las puertas lógicas se encuentran en un estado encendido (1) o apagado (0).
  • 26. Cuando usas tu calculadora, estas operando en el sistema decimal y la calculadora te muestra los números del sistema decimal pero en el fondo esta haciendo las operaciones en sistema binario.
  • 27.
  • 28. El numero 477 en binario, corresponde al: 111011101
  • 29. Como cualquier otro número entero, el 477 puede ser escrito como la suma de potencias elevados a la potencia de 2, conocido como el código binario. Aquí está la prueba de que 111011101 es el binario de 477:
  • 30. 77 en binario, utilizando otra forma de realizarlo
  • 31.
  • 33. Sistema de numeración octal El inconveniente de la codificación binaria es que la representación de algunos números resulta muy larga.
  • 34. Por este motivo se utilizan otros sistemas de numeración que resulten más cómodos de escribir: el sistema octal y el sistema hexadecimal.
  • 35. Afortunadamente, resulta muy fácil convertir un número binario a octal o a hexadecimal.
  • 36. En el sistema de numeración octal, los números se representan mediante ocho dígitos diferentes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
  • 37. Cada dígito tiene, naturalmente, un valor distinto dependiendo del lugar que ocupen. El valor de cada una de las posiciones viene determinado por las potencias de base 8.
  • 38. Conversión de binario a octal A fin de obtener el número binario equivalente para el número octal, escribir el dígito octal individual en su equivalente números binarios de la por debajo de la tabla de conversión que le da el número binario equivalente.
  • 39. Ejemplo: Convertir el número Octal (536)8 en su equivalente binario.
  • 40. Sistema de numeración hexadecimal En el sistema hexadecimal los números se representan con dieciséis símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F.
  • 41. Se utilizan los caracteres A, B, C, D, E y F representando las cantidades decimales 10, 11, 12, 13, 14 y 15 respectivamente, porque no hay dígitos mayores que 9 en el sistema decimal.
  • 42. El valor de cada uno de estos símbolos depende, como es lógico, de su posición, que se calcula mediante potencias de base 16.
  • 43. Conversión a hexadecimal: Para la conversión a hexadecimal el número a convertir se divide en grupos de 4 bits empezando por la derecha.
  • 44. Si el último grupo no tiene 4 bits se le añaden tantos ceros a la izquierda como sea necesario para completar el grupo.
  • 45.
  • 46. GRACIAS POR SU ATENCIÓN