Как выглядит котангенс на окружности

Синус, косинус, тангенс и котангенс: определения в тригонометрии, примеры, формулы

Данная статья посвящена базовым понятиям и дефинициям тригонометрии. В ней рассмотрены определения основных тригонометрических функций: синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Разъяснен и проиллюстрирован их смысл в контексте геометрии.

Синус, косинус, тангенс и котангенс. Определения

Изначально определения тригонометрических функций, аргументом которых является угол, выражались через соотношения сторон прямоугольного треугольника.

Определения тригонометрических функций

Данные определения даны для острого угла прямоугольного треугольника!

Как выглядит котангенс на окружности

В треугольнике ABC с прямым углом С синус угла А равен отношению катета BC к гипотенузе AB.

Определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса позволяют вычислять значения этих функций по известным длинам сторон треугольника.

Угол поворота

В данном контексте можно дать определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла произвольной величины. Представим единичную окружность с центром в начале декартовой системы координат.

Как выглядит котангенс на окружности

Синус (sin) угла поворота

При решении практических примеров не говорят «синус угла поворота α «. Слова «угол поворота» просто опускают, подразумевая, что из контекста и так понятно, о чем идет речь.

Числа

Как быть с определением синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа, а не угла поворота?

Синус, косинус, тангенс, котангенс числа

Синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом числа t называется число, которое соответственно равно синусу, косинусу, тангенсу и котангенсу в t радиан.

Например, синус числа 10 π равен синусу угла поворота величиной 10 π рад.

Существует и другой подход к определению синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа. Рассмотрим его подробнее.

Любому действительному числу t ставится в соответствие точка на единичной окружности с центром в начале прямоугольной декартовой системы координат. Синус, косинус, тангенс и котангенс определяются через координаты этой точки.

Теперь, когда связь числа и точки на окружности установлена, переходим к определению синуса, косинуса, тангенса и котангенса.

Последние определения находятся в соответствии и не противоречат определению, данному в начале это пункта. Точка на окружности, соответствующая числу t, совпадает с точкой, в которую переходит начальная точка после поворота на угол t радиан.

Тригонометрические функции углового и числового аргумента

Основные функции тригонометрии

Из контекста обычно понятно, с каким аргументом тригонометрической функции (угловой аргумент или числовой аргумент) мы имеем дело.

Связь определений sin, cos, tg и ctg из геометрии и тригонометрии

Вернемся к данным в самом начале определениям и углу альфа, лежащему в пределах от 0 до 90 градусов. Тригонометрические определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса полностью согласуются с геометрическими определениями, данными с помощью соотношений сторон прямоугольного треугольника. Покажем это.

Как выглядит котангенс на окружности

В соответствии с определением из геометрии, синус угла α равен отношению противолежащего катета к гипотенузе.

sin α = A 1 H O A 1 = y 1 = y

Аналогично соответствие определений можно показать для косинуса, тангенса и котангенса.

Источник

Значения тангенса и котангенса на тригонометрическом круге

В прошлой статье мы познакомились с тригонометрическим кругом и научились находить значения синуса и косинуса основных углов.

Где же на тригонометрическом круге оси тангенсов и котангенсов?

Ось тангенсов параллельна оси синусов (имеет тоже направление, что ось синусов) и проходит через точку (1; 0).

Ось котангенсов параллельна оси косинусов (имеет тоже направление, что ось косинусов) и проходит через точку (0; 1).

На каждой из осей располагается вот такая цепочка основных значений тангенса и котангенса: Как выглядит котангенс на окружностиПочему так?

Я думаю, вы легко сообразите и сами. 🙂 Можно по-разному рассуждать. Можете, например, использовать тот факт, что Как выглядит котангенс на окружностии Как выглядит котангенс на окружности

Как выглядит котангенс на окружности

Собственно, картинка за себя сама говорит.

Если не очень все же понятно, разберем примеры:

Пример 1.

Вычислить Как выглядит котангенс на окружности

Находим на круге Как выглядит котангенс на окружности. Эту точку соединяем с точкой (0;0) лучом (начало – точка (0;0)) и смотрим, где этот луч пересекает ось тангенсов. Видим, что Как выглядит котангенс на окружности

Ответ: Как выглядит котангенс на окружности

Пример 2.

Вычислить Как выглядит котангенс на окружности

Находим на круге Как выглядит котангенс на окружности. Точку (0;0) соединяем с указанной точкой лучом. И видим, что луч никогда не пересечет ось тангенсов.

Как выглядит котангенс на окружностине существует.

Ответ: не существует

Пример 3.

Вычислить Как выглядит котангенс на окружности

Как выглядит котангенс на окружности

Находим на круге точку Как выглядит котангенс на окружности(это та же точка, что и Как выглядит котангенс на окружности) и от нее по часовой стрелке (знак минус!) откладываем Как выглядит котангенс на окружности(Как выглядит котангенс на окружности). Куда попадаем? Мы окажемся в точке, что на круге у нас (см. рис.) названа как Как выглядит котангенс на окружности. Эту точку соединяем с точкой (0;0) лучом. Вышли на ось тангенсов в значение Как выглядит котангенс на окружности.

Так значит, Как выглядит котангенс на окружности

Ответ: Как выглядит котангенс на окружности

Пример 4.

Вычислить Как выглядит котангенс на окружности

Как выглядит котангенс на окружности

Поэтому от точки Как выглядит котангенс на окружности(именно там будет Как выглядит котангенс на окружности) откладываем против часовой стрелки Как выглядит котангенс на окружности.

Выходим на ось котангенсов, получаем, что Как выглядит котангенс на окружности

Ответ: Как выглядит котангенс на окружности

Пример 5.

Вычислить Как выглядит котангенс на окружности

Находим на круге Как выглядит котангенс на окружности. Эту точку соединяем с точкой (0; 0). Выходим на ось котангенсов. Видим, что Как выглядит котангенс на окружности

Ответ: Как выглядит котангенс на окружности

Как выглядит котангенс на окружностиТеперь, умея находить по тригонометрическому кругу значения тригонометрических функций (а я надеюсь, что статья, где мы начинали знакомство с кругом и учились вычислять значения синусов и косинусов, вами прочитана…), вы можете пройт и тест по теме «Нахождение значений косинуса, синуса, тангенса и котангенса различных углов».

Чтобы не потерять страничку, вы можете сохранить ее у себя:

Источник

Тригонометрический круг со всеми значениями

Как выглядит котангенс на окружности

Тригонометрический круг один из основных элементов геометрии для решения уравнений с синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом.

Каково определение данного термина, как строить данный круг, как определить четверть в тригонометрии, как узнать углы в построенном тригонометрическом круге — об этом и многом другом расскажем далее.

Тригонометрическая окружность

Тригонометрическим видом числовой окружности в математике является круг, имеющий одинарный радиус с центром в начале координатной плоскости. Как правило, она образована пространством из формул синуса с косинусом, тангенсом и котангенсом на системе координат.

Как выглядит котангенс на окружности

Назначение такой сферы с n-мерным пространством в том, что благодаря ей могут быть описаны тригонометрические функции. Выглядит она просто: круг, внутри которого находится система координат и множественные прямоугольного вида треугольники, образованные из этой окружности по тригонометрическим функциям.

Что такое синус, косинус, тангенс, котангенс в прямоугольном треугольнике

Прямоугольный вид треугольника — это тот, у которого один из углов равен 90°. Он образован катетами и гипотенузой со всеми значениями тригонометрии. Катеты две стороны треугольника, которые прилегают к углу 90°, а третья гипотенуза, она всегда длиннее катетов.

Как выглядит котангенс на окружности

Синусом называется отношение одного из катетов к гипотенузе, косинусом отношение другого катета к ней, а тангенсом отношение двух катетов. Отношение символизирует деление. Также тангенсом является деление острого угла на синус с косинусом. Котангенсом является противоположное тангенсу отношение.

Формулы последних двух отношений выглядят следующим образом: tg(a) = sin(a) / cos(a) и ctg(a) = cos(a) / sin(a).

Построение единичной окружности

Построение единичной окружности сводится к ее прорисовке с единичным радиусом в центре системы координат. Затем для построения нужно отсчитать углы и, двигаясь против часовой стрелки, обойти по целому кругу, проставляя соответствующие им линии координаты.

Как выглядит котангенс на окружности

Начинается построение после черчения круга и установки точки в его центре с размещения системы координат ОХ. Точкой О сверху оси координат является синус, а Х косинус. Соответственно они являются абсциссой и ординатой. Затем нужно провести измерения ∠. Они проводятся градусами и радианами.

Углы на тригонометрическом круге

Для того, чтобы освоить теорию тригонометрической окружности, нужно понять, как считаются ∠ на ней, и в чем они измеряются. Считаются они очень просто.

Как выглядит котангенс на окружности

Окружность делится системой координат на четыре части. Каждая часть образует ∠ 90°. Половина от этих углов равняется 45 градусам. Соответственно две доли окружности равняются 180°, а три 360°. Как пользоваться этой информацией?

Если требуется решить задачу по нахождению ∠, прибегают к теоремам о треугольниках и основным Пифагоровым законам, связанных с ними.

Измеряются углы в радианах:

Как выглядит котангенс на окружности

Чтобы узнать конкретное измерение, перевести радианы в градусы или наоборот, следует прибегнуть к таблице-шпаргалке.

Перевод углов из градусов в радианы

Углы возможно измерить в градусах либо радианах. Требуется осознавать связь между обоими значениями. Эта взаимосвязь выражена в тригонометрии с помощью специальной формулы. Благодаря пониманию связи, можно научиться оперативным образом управлять углами и переходить от градусов к радианам обратно.

Для того чтобы точно узнать, чему равен один радиан, можно воспользоваться следующей формулой:

1 рад. = 180 / ∏ = 180 / 3,1416 = 57,2956

В конечном итоге, 1 радиан равен 57°, а в 1 градусе 0,0175 радиан:

1 градус = (∏ /180) рад. = 3,1416 / 180 рад. = 0,0175 рад.

Как выглядит котангенс на окружности

Косинус, синус, тангенс, котангенс на тригонометрической окружности

Косинус с синусом, тангенсом и котангенсом на тригонометрической окружности функции углов альфа от 0 до 360 градусов. Каждая функция обладает положительным или отрицательным значением в зависимости от того, какая величина у угла. Они символизируют отношения к прямоугольным треугольникам, образованным в круге.

Как выглядит котангенс на окружности

Как выглядит котангенс на окружности

Как выглядит котангенс на окружности

Как выглядит котангенс на окружности

Заключение

В целом, тригонометрическая окружность – единичная окружность, необходимая для решения соответствующих задач и описания функций. Она состоит из многих составляющих, запомнить которые нужно обязательно для правильного решения последующих задач.

Источник

Тригонометрическая окружность (ЕГЭ 2022)

Привет! Сегодня я научу тебя делать универсальную шпаргалку по тригонометрии, которая называется тригонометрическая окружность.

Если ты поймешь, что такое тригонометрическая окружность, то вся дальнейшая тригонометрия тебе покажется не более чем легкой прогулкой.

Открою секрет: с помощью окружности даже можно решать уравнения и неравенства!

Итак, давай приступим.

Тригонометрическая окружность — коротко о главном

Главный инструмент тригонометрии — это тригонометрическая окружность, она позволяет измерять углы, находить их синусы, косинусы и прочее.

Как выглядит котангенс на окружности

Есть два способа измерять углы:

\( \displaystyle 180<>^\circ =\pi

Чтобы пересчитать угол из градусов в радианы, нужно применить вот такую незамысловатую формулу:

И наоборот: от радиан к градусам:

\( \displaystyle y=sin\ \alpha \)

\( \displaystyle x=cos\ \alpha \)

Как выглядит котангенс на окружности

Чтобы найти синус и косинус угла, нужно:

Формулы приведения:

Это формулы, позволяющие упростить сложные выражения тригонометрической функции.

Как выглядит котангенс на окружности

Эти формулы помогут тебе не запоминать вот такую таблицу:

Как выглядит котангенс на окружности

Что нужно повторить

Вот, что тебе нужно повторить, если ты это забыл:

Вот картинка, которая кратко напомнит тебе, что такое эти синусы, косинусы и т. д.

Как выглядит котангенс на окружности

Также давай вспомним основные соотношения между синусами, косинусами, тангенсами одного и второго острых углов прямоугольного треугольника:

Синус одного острого угла равен косинусу другого (и наоборот), тангенс одного острого угла равен котангенсу другого (и наоборот).

Данные утверждения были доказаны в других статьях. Мы же здесь с тобой уже будем почивать на лаврах, пожиная эти плоды.

Построение тригонометрической окружности

А теперь сделай вот что: возьми-ка в руки циркуль и нарисуй любую (самую любую, но лучше достаточно немаленькую) окружность.

Как выглядит котангенс на окружности

Ну да ладно, задачка не самая сложная. Так, ты не потерял ту точку, в которой у тебя был центр (куда ты прикладывал острую ножку циркуля)? Я вот у себя потерял, растяпа! Ну ладно, найду!

А что пока делать тебе?

А вот что: проведи через эту точку две линии, которые пересекаются «прямым крестиком», то есть под прямым углом. И пусть их точка пересечения – это центр (который ты не потерял!) окружности.

Нарисовал? У меня получилось что-то вроде вот этого.

Как выглядит котангенс на окружности

Правда я чуть-чуть поторопился и сразу «обозвал» эти прямые \( \displaystyle x\) и \( \displaystyle y\) и точку пересечения через \( \displaystyle O\).

А что такое в таком случае \( \displaystyle R\)?

Это радиус нашей окружности.

Как называлась наша тема? Единичная окружность.

Тогда будем считать ( но не будем так рисовать!), что \( \displaystyle R=1\ \).

А рисовать мы так не будем, потому что на такой крошечной картинке ты ничего не разберешь! Ты же понимаешь, что когда инженеры проектируют самолеты, скажем, они не рисуют его в натуральную величину?

Так и мы не будем рисовать единичную окружность в самом деле единичной. Это нам нужно исключительно для удобства.

Теперь отмечаем: \( \displaystyle OR=1\). Что же мы с тобой на самом деле сделали? А вот что:

Мы поместили нашу окружность в систему координат \( \displaystyle \mathbf\), сделав центр окружности началом координат!

Это позволит изучать свойства такой окружности уже не с геометрической, а с математической точки зрения. Этот подход был придуман хитрым математиком и философом Рене Декартом еще в 17 веке!

Перегнать фигуру в цифры, каково, а?

Но допустим, мы поместили нашу окружность в координаты. В скольких точках она пересекается с осями системы координат?

Как выглядит котангенс на окружности

Эти точки \( \displaystyle \left( A;\ B;\ C;\ D \right)\) имеют координаты:

Теперь вспомни, как называются области, на которые этот «координатный крестик» делит всю плоскость?

Они называются координатные четверти.

Тогда посмотри на рисунок. Наша окружность тоже оказалась разрезанной на 4 равные дольки. Давай пронумеруем каждую из этих долек против часовой стрелки:

Как выглядит котангенс на окружности

Ты уже можешь догадаться, как называются эти самые дольки:

1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть

(Прямо как четверти в школе!)

Углы на тригонометрической окружности

Теперь давай сделаем еще вот что. Снова посмотрим на предыдущую картинку.

Чему на ней равен \( \displaystyle \angle AOB\)?

Он равен \( \displaystyle 90<>^\circ \).

Также, как и \( \displaystyle \angle BOC\), как и угол \( \displaystyle \angle COD\), и угол \( \displaystyle \angle DOA\).

\( \displaystyle \angle \text=\angle \text=\angle \text=\angle \text=90<>^\circ \)

Тогда чему равна их сумма?

Она равна \( \displaystyle 360<>^\circ \).

Вместе же эти 4 угла составляют всю окружность целиком!

Градусная мера окружности равна \( \displaystyle 360<>^\circ \)!

\( \displaystyle \angle A\text=\angle \text+\angle \text=180<>^\circ \)

Что еще можно вытянуть? А вот что:

\( \displaystyle \angle A\text=\angle \text+\angle \text+\angle \text=270<>^\circ \)

Отметим эти значения также на нашей окружности:

Как выглядит котангенс на окружности

Однако, ты нередко можешь увидеть и вот такую картинку:

Как выглядит котангенс на окружности

где вместо привычных нам градусов появляются некие буковки «пи» \( \displaystyle \pi \) с цифрами.

В чем же тут дело, кто прав и кто виноват?

Ну так вот, кто прав, кто виноват, решать, увы, не нам. Но чтобы «воз не был поныне там», нам нужно уделить этому моменту пару минут времени.

В самом деле, есть два способа измерять углы:

Как измерять углы через градусы мы все знаем. Это нам привычно. Однако в некоторых случаях их измеряют по-другому (как в градуснике есть несколько шкал: цельсий, кельвин, фаренгейт и т. д.), а именно: через радианы.

Для того, чтобы перейти от одной формы записи к другой, используется вот такое основное соотношение:

\( \displaystyle 180<>^\circ =\pi

И все, больше знать ничего не надо!

По пропорции ты легко получишь, что для того, чтобы пересчитать угол из градусов в радианы, нужно применить вот такую незамысловатую формулу:

И наоборот: от радиан к градусам:

Ты должен уметь ориентироваться и в той, и в другой форме записи.

Потренируйся на следующих примерах:

Я сделаю только первые два, а остальные реши сам!

Все очень просто, не так ли? Остальные значения ты можешь найти в следующей таблице:

\( \displaystyle 0<>^\circ \)\( \displaystyle 30<>^\circ \)\( \displaystyle 45<>^\circ \)\( \displaystyle 60<>^\circ \)\( \displaystyle 90<>^\circ \)\( \displaystyle 120<>^\circ \)\( \displaystyle 135<>^\circ \)\( \displaystyle 150<>^\circ \)\( \displaystyle 180<>^\circ \)
\( \displaystyle 0\)\( \displaystyle \frac<\pi ><6>\)\( \displaystyle \frac<\pi ><4>\)\( \displaystyle \frac<\pi ><3>\)\( \displaystyle \frac<\pi ><2>\)\( \displaystyle \frac<2\pi ><3>\)\( \displaystyle \frac<3\pi ><4>\)\( \displaystyle \frac<5\pi ><6>\)\( \displaystyle \pi \)
\( \displaystyle 210<>^\circ \)\( \displaystyle 225<>^\circ \)\( \displaystyle 240<>^\circ \)\( \displaystyle 270<>^\circ \)\( \displaystyle 300<>^\circ \)\( \displaystyle 315<>^\circ \)\( \displaystyle 330<>^\circ \)\( \displaystyle 360<>^\circ \)
\( \displaystyle \frac<7\pi ><6>\)\( \displaystyle \frac<5\pi ><4>\)\( \displaystyle \frac<4\pi ><3>\)\( \displaystyle \frac<3\pi ><2>\)\( \displaystyle \frac<5\pi ><3>\)\( \displaystyle \frac<7\pi ><4>\)\( \displaystyle \frac<11\pi ><6>\)\( \displaystyle 2\pi \)

Так что впредь не удивляйся, когда ты увидишь вместо привычных градусов углы в радианах. Теперь ты знаешь, что это такое, и с чем его едят!

Подведем предварительные, но очень важные итоги:

Синус, косинус, тангенс и котангенс на тригонометрической окружности

Но мы с тобой и так слишком увлеклись. Ты давно уже, наверное, заждался обещанных синусов и косинусов на тригонометрической окружности. Не смею более отвлекаться!

Давай сделаем вот что: совместим два знакомых нам объекта: тригонометрическую окружность (пока в том виде, в котором она у нас есть) и прямоугольный треугольник.

Что нам нужно, чтобы наш треугольник «целиком влез» в окружность?

Его гипотенуза должна быть не более единицы. Пусть же она у нас в точности будет равна единице.

Совместим мы их вот так:

Как выглядит котангенс на окружности

Я нарисовал прямоугольный треугольник с центром в начале координат и гипотенузой равной \( 1\). Это так потому, что окружность-то у меня единичная!

Тогда по определению синуса и косинуса:

А что же такое отрезки \( OA\) и \( OB\)? Чему равны их длины?

Смотри, сейчас будет самое главное: мы взяли угол \( \alpha \) и провели луч, соединяющий этот угол с точкой на окружности.

Обозначим эту точку через \( B\). Пусть \( B\) имеет координаты \( B\left( x,y \right)\).

Тогда длина отрезка \( OA\) равна \( x\), а длина отрезка \( AB\)–равна \( y\).

Но мы с тобой помним, что \( sin\ \alpha =AB\), \( cos\ \alpha =OA\), тогда:

Как выглядит котангенс на окружности

Ух ты! Это надо еще раз обдумать, что же мы такое получили.

Давай проговорим еще раз: мы выбрали некоторый угол \( \alpha \) и хотим найти его синус и косинус.

Вот и все! Теперь синус и косинус искать стало намного проще! Допустим, мы хотим найти синус, косинус \( 30\) градусов.

Отмечаем \( 30\) градусов на окружности и «достраиваем» этот угол до треугольника (как показано на рисунке выше).

Да очень просто: в прямоугольном треугольнике катет, лежащий против угла в \( 30\) градусов равен половине гипотенузы (это известный факт из геометрии 7 класса).

Так как гипотенуза равна \( 1\), то противолежащий ей катет равен \( 0,5\), откуда:

Что касается косинуса: для этого нам потребуется заметить, что выполняется тривиальное утверждение (основное тригонометрическое тождество):

Как ты думаешь, откуда оно берется? Да это же пресловутая теорема Пифагора!

Наши катеты в треугольничке равны \( x\) и \( y\), которые в свою очередь совпадают с \( cos\ \alpha \) и \( sin\ \alpha \). Гипотенуза в треугольнике равна \( 1\).

Эта формула позволит по известному синусу вычислить неизвестный косинус и наоборот.

Определение знака синуса, косинуса, тангенса и котангенса

Вообще, этот вопрос заслуживает особого внимания, но здесь все просто: у угла \( \displaystyle 30\) градусов и синус и косинус положительны (смотри рисунок), тогда берем знак «плюс».

Теперь попробуй на основе вышеизложенного найти синус и косинус углов: \( \displaystyle 60<>^\circ \) и \( \displaystyle 45<>^\circ \)

Можно схитрить: в частности для угла в \( \displaystyle 60<>^\circ \) градусов. Так как если один угол прямоугольного треугольника равен \( \displaystyle 60<>^\circ \) градусам, то второй – \( \displaystyle 30<>^\circ \) градусам. Теперь вступают в силу знакомые тебе формулы:

\( \displaystyle sin\ 30<>^\circ =cos\ 60<>^\circ \)

\( \displaystyle sin\ 60<>^\circ =cos\ 30<>^\circ \)

Тогда так как \( \displaystyle sin\ 30<>^\circ =0,5\), то и \( \displaystyle cos\ 60<>^\circ =0,5\). Так как \( \displaystyle cos\ 30<>^\circ =\frac<\sqrt<3>><2>\), то и \( \displaystyle sin\ 60<>^\circ =\frac<\sqrt<3>><2>\).

C \( \displaystyle 45\) градусами все еще проще: так если один из углов прямоугольного треугольника равен \( \displaystyle 45\) градусам, то и другой тоже равен \( \displaystyle 45\) градусам, а значит такой треугольник равнобедренный.

Значит, его катеты равны. А значит равны его синус и косинус.

Откуда: \( \displaystyle sin 45<>^\circ =cos 45<>^\circ =\sqrt<1>=\frac<\sqrt<2>><2>\)

Теперь найди сам по новому определению (через икс и игрек!) синус и косинус углов в \( \displaystyle 0\) градусов и \( \displaystyle 90\) градусов. Здесь уже никакие треугольники нарисовать не получится! Уж слишком они будут плоские!

У тебя должно было получиться:

\( \displaystyle sin\ 0<>^\circ =0\), \( \displaystyle cos\ 0<>^\circ =1\), \( \displaystyle sin\ 90<>^\circ =1\), \( \displaystyle cos\ 90<>^\circ =0\).

Тангенс и котангенс ты можешь отыскать самостоятельно по формулам:

Обрати внимание, что на ноль делить нельзя!!

Теперь все полученные числа можно свести в таблицу:

Как выглядит котангенс на окружности

Здесь приведены значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов I четверти.

Для удобства углы приведены как в градусах, так и в радианах (но ты-то теперь знаешь связь между ними!). Обрати внимание на 2 прочерка в таблице: а именно у котангенса нуля и тангенса \( \displaystyle 90\) градусов. Это неспроста!

Поэтому мы с тобой будем считать, что тангенс \( \displaystyle 90\) градусов и котангенс нуля просто-напросто не определены!

Теперь давай обобщим понятие синус и косинус на совсем произвольный угол. Я рассмотрю здесь два случая:

Честно говоря, я скривил немного душой, говоря про «совсем все» углы. Они бывают также и отрицательными! Но этот случай мы с тобой рассмотрим чуть позже. Вначале остановимся на первом случае.

Если угол лежит в 1 четверти – то тут все понятно, мы этот случай уже рассмотрели и даже таблицы нарисовали.

Теперь же пусть наш угол больше \( \displaystyle 90\) градусов и не больше чем \( \displaystyle 360\).

Это значит, что он расположен либо во 2, либо в 3 или же в 4 четверти.

Как мы поступаем? Да точно так же!

Давай рассмотрим вместо вот такого случая…

Как выглядит котангенс на окружности

…вот такой:

Как выглядит котангенс на окружности

То есть рассмотрим угол \( \displaystyle \alpha \), лежащий во второй четверти. Что мы можем сказать про него?

У точки \( \displaystyle <_<1>>\), которая является точкой пересечения луча и окружности по-прежнему имеет 2 координаты (ничего сверхъестественного, правда?). Это координаты \( \displaystyle <_<1>>\) и \( \displaystyle <_<1>>\).

Причем первая координата отрицательная, а вторая – положительная! Это значит, что у углов второй четверти косинус отрицателен, а синус – положителен!

Удивительно, правда? До этого мы еще ни разу не сталкивались с отрицательным косинусом.

Да и в принципе этого не могло быть, когда мы рассматривали тригонометрические функции как отношения сторон треугольника.

Аналогично можно рассмотреть углы во всех остальных четвертях. Я лишь напомню, что угол отсчитывается против часовой стрелки! (так, как это показано на последнем рисунке!).

Конечно, можно и отсчитывать в другую сторону, но вот подход к таким углам будет уже несколько другой.

Исходя из приведенных выше рассуждений, можно расставить знаки у синуса, косинуса, тангенса (как синус деленный на косинус) и котангенса (как косинус деленный на синус) для всех четырех четвертей.

Как выглядит котангенс на окружности

Но еще раз повторюсь, нет смысла запоминать этот рисунок. Все, что тебе нужно знать:

Синус – это игрек. Косинус – это икс. Тангенс – это синус деленный на косинус. Котангенс – это косинус деленный на синус.

Задачи на тренировку

Выяснить, какой знак имеют следующие величины:

Задача №2. \( \displaystyle sin\ \frac<2\pi ><3>,\ \cos \ \frac<11\pi ><6>,\ tg\frac<7\pi ><4>\).

Читать далее…

Чтобы пользоваться учебником ЮКлэва без ограничений, зарегистрируйтесь один раз:

Теперь я хотел бы очень кратко остановиться вот еще на каком моменте. Давай снова вспомним основное тригонометрическое тождество.

Как я уже говорил, из него мы можем выразить синус через косинус или наоборот:

\( \displaystyle sin\ \alpha =\pm \sqrt<1-co<^<2>>\alpha >\)

\( \displaystyle cos\ \alpha =\pm \sqrt<1-si<^<2>>\alpha >\)

На выбор знака же будет влиять только та четверть, в которой находится наш угол альфа. На последние две формулы существует масса задач в ЕГЭ, например, вот таких:

Задача №3

Найдите \( \displaystyle 3cos\alpha \), если \( \displaystyle sin\alpha =-\frac<2\sqrt<2>><3>\) и \( \displaystyle \alpha \in \left( \frac<3\pi ><2>;2\pi \right)\).

На самом деле, это задача на четверть! Смотри, как она решается:

Читать далее…

Чтобы пользоваться учебником ЮКлэва без ограничений, зарегистрируйтесь один раз:

Углы больше 360 градусов

А как быть с углами, большими чем \( \displaystyle 360\) градусов?

Возьму я, скажем, угол в \( \displaystyle 30\) градусов (\( \displaystyle \frac<\pi ><6>\) радиан) и пойду от него против часовой стрелки…

Как выглядит котангенс на окружности

На рисунке я нарисовал спираль, но ты-то понимаешь, что на самом деле у нас нет никакой спирали: у нас есть только окружность.

Так куда же мы попадем, если стартуем от определенного угла и пройдем полностью весь круг (\( \displaystyle 360\) градусов или \( \displaystyle 2\pi \) радиан)?

Куда мы придем? А придем мы в тот же самый угол!

Это же, конечно, справедливо и для любого другого угла:

Взяв произвольный угол \( \displaystyle \alpha \) и пройдя полностью всю окружность, мы вернемся в тот же самый угол \( \displaystyle \alpha \).

Что же нам это даст? А вот что: если \( \displaystyle sin\ \alpha =y,

\( \displaystyle \sin \left( \alpha +2\pi k \right)=y\), \( \displaystyle \cos \left( \alpha +2\pi k \right)=x\), откуда окончательно получим:

\( \displaystyle \sin \left( \alpha +2\pi k \right)=sin\alpha \) \( \displaystyle \cos \left( \alpha +2\pi k \right)=cos\alpha \)

Для любого целого \( \displaystyle k\). Это значит, что синус и косинус являются периодическими функциями с периодом \( \displaystyle 2\pi \).

Таким образом, нет никакой проблемы в том, чтобы найти знак теперь уже произвольного угла: нам достаточно отбросить все «целые круги», которые умещаются в нашем угле и выяснить, в какой четверти лежит оставшийся угол.

Например, найти знак:

Проверяем:

Читать далее…

Чтобы пользоваться учебником ЮКлэва без ограничений, зарегистрируйтесь один раз:

Промежуточный итог

Итак, ты понял что такое тригонометрическая окружность и для чего она нужна.

Но у нас осталось еще очень много вопросов:

Чтобы узнать ответы на них, читай далее!

Отрицательные углы

Отрицательные углы в тригонометрии откладываются на тригонометрическом круге вниз от начала, по направлению движения часовой стрелки:

Как выглядит котангенс на окружности

Давай вспомним, как мы до этого откладывали углы на тригонометрической окружности.

Мы шли от положительного направления оси \( \displaystyle Ox\) против часовой стрелки:

Как выглядит котангенс на окружности

Тогда на нашем рисунке построен угол, равный \( \displaystyle 180+45=225<>^\circ \). Аналогичным образом мы строили все углы.

Однако ничего нам не запрещает идти от положительного направления оси \( \displaystyle Ox\) по часовой стрелке.

Мы будем тоже получать различные углы, но они будут уже отрицательными:

Как выглядит котангенс на окружности

А следующей картинке изображено два угла, равные по абсолютной величине (если не знаешь, что это такое, читай здесь про «Модуль числа»), но противоположные по знаку:

Как выглядит котангенс на окружности

В целом правило можно сформулировать вот так:

Как выглядит котангенс на окружности

Схематично правило изображено вот на этом рисунке:

Ты мог бы задать мне вполне резонный вопрос: ну углы нам нужны для того, чтобы измерять у них значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса.

Так есть ли разница, когда у нас угол положительный, а когда – отрицательный? Я отвечу тебе: как правило есть.

Однако ты всегда можешь свести вычисление тригонометрической функции от отрицательного угла к вычислению функции в угле положительном.

Посмотри на следующую картинку:

Как выглядит котангенс на окружности

Я построил два угла, они равны по абсолютному значению, но имеют противоположный знак. Отметим для каждого из углов его синус и косинус на осях.

Что мы с тобой видим? А вот что:

Тогда если \( \displaystyle \text\ \text< >\!\!\alpha\!\!\text< >=\text\),

Тогда если \( \displaystyle \text\ \text< >\!\!\alpha\!\!\text< >=\text\),

Таким образом, мы всегда можем избавиться от отрицательного знака внутри любой тригонометрической функции: либо просто уничтожив его, как у косинуса, либо поставив его перед функцией, как у синуса, тангенса и котангенса.

Кстати, вспомни-ка, как называется функция \( \displaystyle f(x)\), у которой для любого допустимого \( \displaystyle x\) выполняется:\( \displaystyle f(-x)=-f(x)\)?

Такая функция называется нечетной.

А если же для любого допустимого \( \displaystyle x\) выполняется: \( \displaystyle f(-x)=f(x)\)? То в таком случае функция называется четной.

Таким образом, мы с тобой только что показали, что:

Синус, тангенс и котангенс – нечетные функции, а косинус – четная.

Таким образом, как ты понимаешь, нет никакой разницы, ищем ли мы синус от положительного угла или отрицательного: справиться с минусом очень просто. Так что нам не нужны таблицы отдельно для отрицательных углов.

С другой стороны, согласись, было бы очень удобно зная только тригонометрические функции углов первой четверти, уметь вычислять аналогичные функции и для остальных четвертей.

Можно ли это сделать? Конечно, можно!

У тебя есть по крайней мере 2 пути: первый – строить треугольник и применять теорему Пифагора (так мы с тобой и отыскали значения тригонометрических функций для основных углов первой четверти)

Второй – запомнив значения функций для углов в первой четверти и некое несложное правило, уметь вычислять тригонометрические функции для всех остальных четвертей.

Второй способ избавит тебя от долгой возни с треугольниками и с Пифагором, поэтому мне он видится более перспективным:

Итак, данный способ (или правило) называется формулами приведения.

Формулы приведения

Грубо говоря, эти формулы помогут тебе не запоминать вот такую таблицу (она между прочим содержит 98 чисел!):

Как выглядит котангенс на окружности

…если ты помнишь вот эту (всего на 20 чисел):

Как выглядит котангенс на окружности

То есть ты сможешь не забивать себе голову совершенно ненужными 78 числами! Пусть, например, нам нужно вычислить \( \displaystyle \text\ 855<>^\circ \). Ясно, что в маленькой таблице такого нет. Что же нам делать? А вот что:

Во-первых, нам понадобятся следующие знания:

Синус и косинус имеют период \( \displaystyle 2\pi \) (\( \displaystyle 360\) градусов)

\( \displaystyle sin\left( 2\pi k+x \right)=sin x\)
\( \displaystyle cos\left( 2\pi k+x \right)=cos x\)

Тангенс (котангенс) имеют период \( \displaystyle \pi \) (\( \displaystyle 180\) градусов)

\( \displaystyle ctg\left( \pi k+x \right)=ctg x\)
\( \displaystyle k\) – любое целое число

Синус и тангенс – функции нечетные, а косинус – четная:

Первое утверждение мы уже доказали с тобой, а справедливость второго установили совсем недавно.

Непосредственно правило приведения выглядит вот так:

Если мы вычисляем значение тригонометрической функции от отрицательного угла – делаем его положительным при помощи группы формул о четности.

Отбрасываем для синуса и косинуса его периоды: \( \displaystyle 2\pi k\) (по \( \displaystyle 360\) градусов), а для тангенса – \( \displaystyle \pi k\) (\( \displaystyle 180\) градусов).

\( \displaystyle sin\ 855<>^\circ =sin\left( 2\cdot 360<>^\circ +135<>^\circ \right)=sin\ 135<>^\circ \)\( \displaystyle tg\ 225<>^\circ =tg\left( 180<>^\circ +45<>^\circ \right)=tg\ 45<>^\circ \)

Если оставшийся «уголок» меньше \( \displaystyle 90\) градусов, то задача решена: ищем его в «малой таблице».

Иначе ищем, в какой четверти лежит наш угол \( \displaystyle \alpha \): это будет 2, 3 или 4 четверть. Смотрим, какой знак имеет искомая функция в четверти. Запомнили этот знак.

Представляем угол \( \displaystyle \alpha \)в одной из следующих форм:

…так, чтобы оставшийся угол \( \displaystyle \beta \) был больше нуля и меньше \( \displaystyle 90\) градусов.

В принципе не важно, в какой из двух альтернативных форм для каждой четверти ты представишь угол. На конечном результате это не скажется.

Теперь смотрим, что у нас получилось: если ты выбрал запись через \( \displaystyle 180\) или \( \displaystyle 360\) градусов плюс минус что-либо, то знак функции меняться не будет: ты просто убираешь \( \displaystyle 180\) или \( \displaystyle 360\) и записываешь синус, косинус или тангенс оставшегося угла.

Если же ты выбрал запись через \( \displaystyle 90\) или \( \displaystyle 270\) градусов, то синус меняем на косинус, косинус на синус, тангенс на котангенс, котангенс – на тангенс.

Ставим перед получившимся выражением знак, который мы запомнили.

Давай продемонстрируем все вышесказанное на примерах:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *