Kotne in krožne funkcije

Σχετικά έγγραφα
Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 14. november Gregor Dolinar Matematika 1

Kotni funkciji sinus in kosinus

KOTNI FUNKCIJI SINUS IN COSINUS

cot x ni def. 3 1 KOTNE FUNKCIJE POLJUBNO VELIKEGA KOTA (A) Merske enote stopinja [ ] radian [rad] 1. Izrazi kot v radianih.

SEMINARSKA NALOGA Funkciji sin(x) in cos(x)

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 21. november Gregor Dolinar Matematika 1

Funkcijske vrste. Matematika 2. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 2. april Gregor Dolinar Matematika 2

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 5. december Gregor Dolinar Matematika 1

Diferencialna enačba, v kateri nastopata neznana funkcija in njen odvod v prvi potenci

Matematika I (VS) Univerza v Ljubljani, FE. Melita Hajdinjak 2013/14. Pregled elementarnih funkcij. Potenčna funkcija. Korenska funkcija.

1. Definicijsko območje, zaloga vrednosti. 2. Naraščanje in padanje, ekstremi. 3. Ukrivljenost. 4. Trend na robu definicijskega območja

Tretja vaja iz matematike 1

*M * Osnovna in višja raven MATEMATIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Sobota, 4. junij 2011 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK. Državni izpitni center

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 12. november Gregor Dolinar Matematika 1

Funkcija je predpis, ki vsakemu elementu x iz definicijskega območja D R priredi neko število f (x) R.

DARJA POTOƒAR, FMF

D f, Z f. Lastnosti. Linearna funkcija. Definicija Linearna funkcija f : je definirana s predpisom f(x) = kx+n; k,

Matematika. Funkcije in enačbe

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 10. december Gregor Dolinar Matematika 1

Integralni račun. Nedoločeni integral in integracijske metrode. 1. Izračunaj naslednje nedoločene integrale: (a) dx. (b) x 3 +3+x 2 dx, (c) (d)

Realne funkcije. Elementarne funkcije. Polinomi in racionalne funkcije. Eksponentna funkcija a x : R R + FKKT Matematika 1

LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA. MATEMATIKA 1 2. del. EKONOMSKI TEHNIK PTI gradivo za interno uporabo. Pripravila: Mateja Strnad Šolsko leto 2011/12

IZPIT IZ ANALIZE II Maribor,

matrike A = [a ij ] m,n αa 11 αa 12 αa 1n αa 21 αa 22 αa 2n αa m1 αa m2 αa mn se števanje po komponentah (matriki morata biti enakih dimenzij):

Osnove matematične analize 2016/17

MATEMATIČNI IZRAZI V MAFIRA WIKIJU

6 Primjena trigonometrije u planimetriji

Zaporedja. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 15. oktober Gregor Dolinar Matematika 1

1 MNOŽICE ŠTEVIL. NARAVNA, CELA, RACIONALNA, REALNA ŠTEVILA

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

Državni izpitni center. Osnovna raven MATEMATIKA. Izpitna pola 1. Sobota, 4. junij 2011 / 120 minut

Navadne diferencialne enačbe

Sproščeno srečanje in izmenjava prvih vtisov. Režim v novem šolskem letu:

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

Državni izpitni center. Višja raven MATEMATIKA. Izpitna pola 2. Sobota, 4. junij 2011 / 90 minut

Numerično reševanje. diferencialnih enačb II

vezani ekstremi funkcij

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Matematika 4 Pisni izpit 22. junij Navodila

Booleova algebra. Izjave in Booleove spremenljivke

1. Trikotniki hitrosti

Zaporedja. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 22. oktober Gregor Dolinar Matematika 1

Gimnazija Krˇsko. vektorji - naloge

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo

Državni izpitni center. Višja raven MATEMATIKA. Izpitna pola 1. Torek, 25. avgust 2009 / 90 minut

diferencialne enačbe - nadaljevanje

Trigonometrijske funkcije

Na pregledni skici napišite/označite ustrezne točke in paraboli. A) 12 B) 8 C) 4 D) 4 E) 8 F) 12

SKUPNE PORAZDELITVE VEČ SLUČAJNIH SPREMENLJIVK

Množico vseh funkcijskih vrednosti, ki jih pri tem dobimo, imenujemo zaloga vrednosti funkcije f. Oznaka: Z f

Trigonometrija 1. Trigonometrijska kružnica. Razumijevanje postupka izrade složenijeg matematičkog problema iz osnova trigonometrije

f(x) = a x, 0<a<1 (funkcija strogo pada)

PROCESIRANJE SIGNALOV

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

% APPM$1235$Final$Exam$$Fall$2016$

Najprej zapišemo 2. Newtonov zakon za cel sistem v vektorski obliki:

Μία σύντομη εισαγωγή στην Τριγωνομετρία με Ενδεικτικές Ασκήσεις

IZVODI ZADACI (I deo)

Τίτλος Μαθήματος: Μαθηματική Ανάλυση Ενότητα Γ. Ολοκληρωτικός Λογισμός

Kotne funkcije poljubnega kota. Osnovne zveze med funkcijamo istega kota. Uporaba kotnih funkcij v poljubnem trikotniku. Kosinusni in sinusni izrek.

POROČILO 3.VAJA DOLOČANJE REZULTANTE SIL

Univerza v Mariboru. Fakulteta za logistiko MATEMATIKA. Univerzitetni učbenik

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum

Osnovne teoreme diferencijalnog računa

Enačba, v kateri poleg neznane funkcije neodvisnih spremenljivk ter konstant nastopajo tudi njeni odvodi, se imenuje diferencialna enačba.

4.1 Elementarne funkcije

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

1. If log x 2 y 2 = a, then dy / dx = x 2 + y 2 1] xy 2] y / x. 3] x / y 4] none of these

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

PRIMER UPORABE FUNKCIJ 2. FUNKCIJE ENE SPREMENLJIVKE DEFINICIJA IN LASTNOSTI FUNKCIJE. Upogibni moment. M(X )=F A x qx2 2

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

8. Diskretni LTI sistemi

PARTIAL NOTES for 6.1 Trigonometric Identities

Domače naloge za 2. kolokvij iz ANALIZE 2b VEKTORSKA ANALIZA

6. Kako razstavimo razliko kvadratov a2 - b2? Ali se vsota kvadratov a2 + b2 da razstaviti v množici realnih števil?

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

primer reševanja volumskega mehanskega problema z MKE

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko MATEMATIKA. Polona Oblak

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015.

1. Trigonometrijske funkcije

5. PARCIJALNE DERIVACIJE

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations

13. Jacobijeva metoda za računanje singularnega razcepa

Solution to Review Problems for Midterm III

KODE ZA ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK

Homework#13 Trigonometry Honors Study Guide for Final Test#3

Trigonometry (4A) Trigonometric Identities. Young Won Lim 1/2/15

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» stvrentzou@gmail.com

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

3.1 Reševanje nelinearnih sistemov

NEPARAMETRIČNI TESTI. pregledovanje tabel hi-kvadrat test. as. dr. Nino RODE

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo

Matematika za 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja -interno gradivo-

1. UREJENE OBLIKE KVADRATNE FUNKCIJE

( , 2. kolokvij)

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1;

Transcript:

Kotne in krožne funkcije Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku Avtor: Rok Kralj, 4.a Gimnazija Vič, 009/10 β a c γ b α sin = a c cos= b c tan = a b cot = b a Sinus kota je razmerje kotu nasprotne katete in hipotenuze. Kosinus kota je razmerje kotu priležne katete in hipotenuze. Tangens kota je razmerje kotu nasprotne katete in kotu priležne katete. Kosinus kota je razmerje kotu priležne katete in kotu nasprotne katete. Kotne funkcije v enotski krožnici cot α T(cot α, 1) T(cos α, sin α) T(1, tan α) sin α tan α α cos α α Osnovne zveze in dokazi le-teh 1. sin cos =1 sin cos = a c. tan cot =1 tan cot = a b b a =1 b c = a b c = c c =1 3. tan = sin cos sin cos = a c : b c = a c c b = a b =tan

4. cot = cos sin 5. 1tan = 1 cos 6. 1cot = 1 sin cos sin = b c : a c = b c c a = b a =cot 1tan =1 a b = b 1cot =1 b a = a b a b a b = b a b a = a b a Tabela z vrednostmi kotnih funkcij za nekatere kote = c b = b = c a = a α α sin α cos α tan α cot α 0 0 0 1 0 / 30 π / 6 1/ 3/ 3/3 3 45 π / 4 / / 1 1 60 π / 3 3/ 1/ 3 3/3 90 π / 1 0 / 0 180 π 0-1 0 / 70 - π / -1 0 / 0 Pretvorba med kotnimi funkcijami 1 c 1 c sin =cos cos =sin tan =cot cot =tan Sodost in lihost kotnih funkcij Funkcija kosinus je soda, ostale 3 so lihe. sin = sin cos =cos tan = tan cot = cot Periodičnost kotnih funkcij sin k =sin ; k Z tan k =tan ; k Z cosk=cos ; k Z cot k =cot ; k Z Razširitev kotnih funkcij za poljuben kot. kvadrant =cos 1 =sin 1 sin x=sin x cos x= cos x tan x= tan x cot x= cot x 3. kvadrant sin x= sin x 4. kvadrant sin x= sin x cosx= cos x cos x=cos x

Sinus Modra: sin(x) Oranžna: sin(x) Zelena: sin(x) Funkcija sinus je liha funkcija. Funkcija sinus je zvezna funkcija. Ničle: k ; k Z Maksimumi: k ;k Z Minimumi: k ; k Z Z f =[ 1,1] Kosinus Modra: cos(x) Oranžna: sin(x)+0,5 Zelena: cos(x+π/) Funkcija kosinus je soda funkcija. Funkcija kosinus je zvezna funkcija. Ničle: k ;k Z Maksimumi: k ;k Z Minimumi: k ;k Z Z f =[ 1,1]

Tangens in kotangens Zelena: tan(x) Rdeča: cot(x) tangensa Funkcija tangens je liha funkcija. Funkcija tangens ni zvezna funkcija. Ničle: k ; k Z Maksimumi in minimumi: funkcija tangens je navzgor in navzdol neomejena. { x ; x= k ;k Z } Z f kotangensa Funkcija kotangens je liha funkcija. Funkcija kotangens ni zvezna funkcija. Ničle: k ;k Z Maksimumi in minimumi: funkcija kotangens je navzgor in navzdol neomejena. { x ; x=k ;k Z } Z f

Adicijski izreki sin ±=sin cos ±cos sin tan ±tan tan ±= 1 tan tan cos±=cos cos sin sin cot cot 1 cot ±= cot ±cot Kotne funkcije dvojnih kotov in izpeljava sin =sin=sin cossin cos =sin cos cos =cos=cos cos sin sin =cos sin tan tan tan =tan= 1 tan tan = tan 1 tan cot cot 1 cot =cot = cot cot = cot 1 cot Kotne funkcije trojnih kotov in izpeljava sin 3=sin = =sin coscos sin =sin cos cos cos sin sin = =sin cos sin cos sin 3 =3sin cos sin 3 = =3sin 1 sin sin 3 =3sin 3 sin 3 sin 3 =3sin 4sin 3 cos3=cos= =cos cos sin sin =cos sin cos sin cos sin = =cos 3 sin cos sin cos =cos 3 3sin cos= =cos 3 31 cos cos =cos 3 3cos3cos 3 =4cos 3 3cos Kotne funkcije polovičnih kotov in izpeljava cos=cos sin cos=1 sin sin cos=1 sin sin =1 cos sin = 1 cos sin =± 1 cos cos=cos sin cos=cos 1 cos cos= cos 1 cos =1cos cos =1cos cos =± 1cos Faktorizacija kotnih funkcij sin sin = sin cos coscos =cos cos sin ± tan ±tan = cos cos sin sin =cos sin cos cos = sin sin cot ±cot = sin ± sin sin

Arkus sinus Graf funkcije arkus sinus dobimo tako, da preslikamo graf funkcije sinus na intervalu [-π/, π/] čez simetralo lihih kvadrantov. Funkcija arkus sinus je liha funkcija. =[ 1,1] Z f = [, ] Arkus kosinus Graf funkcije arkus kosinus dobimo tako, da preslikamo graf funkcije kosinus na intervalu [0, π] čez simetralo lihih kvadrantov. =[ 1,1] Z f =[0, ] Arkus tangens Graf funkcije arkus tangens dobimo tako, da preslikamo graf funkcije tangens na intervalu (-π/, π/) čez simetralo lihih kvadrantov. Funkcija arkus tangens je liha funkcija. Z f =,

Reševanje trigonometričnih enačb 1. Ali lahko povsod kot parameter dobim isti kot? Za ta namen lahko uporabimo formulo za dvojne ali trojne kote.. Ali lahko dobim isto kotno funkcijo? Za ta namen lahko uporabimo spodnji formuli, ki smo ju izpeljali iz osnovne zveze: cos =1 sin sin =1 cos 3. Uporabimo substitucijo Za lažjo predstavitev enačbe lahko zamenjamo posamezne dele z novo spremenljivko, kot na primer: sin 3sin 3= A 3 A3 4. Razcepljanje na produkt A B=0 A=0 B=0 Produkt lahko dobimo z izpostavljanjem ali s formulo za faktorizacijo kotnih funkcij. 5. Zamenjava celih števil Cela števila v enačbi ki bi nam utegnila biti v napoto pri faktorizaciji, lahko zamenjamo: C=C sin cos 6. Deljenje homogenih enačb V primeru enačbe, sestavljene iz členov z enakim številom faktorjev, jo delimo s cos. sin 3sin cos 3cos =0 /:cos tan 3tan 3=0 / A=tan A 3 A3 7. Reševanje z metodo polovičnih kotov Ta tip reševanja enačb lahko uporabimo le za enačbe oblike A sin B cos =C. Na začetku moramo narediti nekaj zamenjav: A sin = A sin cos Naprej uporabimo metodo pod točko 6. B cos= B cos sin C=C sin cos