( ) ( ) ( ) ( ) Základní goniometrické vzorce III. Předpoklady: 4301, 4305

Podobné dokumenty
Vzorce pro poloviční úhel

4.3.8 Vzorce pro součet goniometrických funkcí. π π. π π π π. π π. π π. Předpoklady: 4306

4.3.1 Goniometrické rovnice

( ) ( ) Vzorce pro dvojnásobný úhel. π z hodnot goniometrických funkcí. Předpoklady: Začneme příkladem.

( x) ( ) ( ) { } Vzorce pro dvojnásobný úhel II. Předpoklady: Urči definiční obor výrazů a zjednoduš je. 2. x x x

( ) ( ) Logaritmické nerovnice II. Předpoklady: 2924

( ) ( ) ( ) ( ) Logaritmické rovnice III. Předpoklady: Př. 1: Vyřeš rovnici. Podmínky: Vnitřky logaritmů: x > 0.

4.3.3 Goniometrické nerovnice I

4.3.3 Goniometrické nerovnice

4.3.2 Goniometrické nerovnice

4.3.2 Goniometrické rovnice II

GONIOMETRIE. 1) Doplň tabulky hodnot: 2) Doplň, zda je daná funkce v daném kvadrantu kladná, či záporná: PRACOVNÍ LISTY Matematický seminář.

4.3.3 Základní goniometrické vzorce I

II. 3. Speciální integrační metody

INTERNETOVÉ ZKOUŠKY NANEČISTO - VŠE: UKÁZKOVÁ PRÁCE

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová,

Rovnice s neznámou pod odmocninou I

4.3.4 Základní goniometrické vzorce I

Matematika pro všechny

2.9.4 Exponenciální rovnice I

Použití substituce při řešení soustav rovnic

Použití substituce pro řešení nerovnic II

Matematika - rovnice a nerovnice

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce

EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Součtové vzorce. π π π π. π π π. Předpoklady: není možné jen tak roznásobit ani rozdělit:

Exponenciální rovnice. Metoda převedení na stejný základ. Cvičení 1. Příklad 1.

4.3.7 Součtové vzorce. π π π π. π π π. Předpoklady: 4306

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala

Funkce Arcsin. Předpoklady: Některé dosud probírané funkce můžeme spojit do dvojic: 4 je číslo, jehož druhá mocnina se rovná 4.

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +,

( ) Násobení a dělení komplexních čísel v goniometrickém tvaru. π π. Předpoklady: 6203

1.1.3 Práce s kalkulátorem

4.3.1 Goniometrické rovnice I

2.4.9 Rovnice s absolutní hodnotou I

Integrální počet - II. část (další integrační postupy pro některé typy funkcí)

4.3. GONIOMETRICKÉ ROVNICE A NEROVNICE

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14

Obecnou definici vynecháme. Jednoduše řečeno: složenou funkci dostaneme, když dosadíme za argument funkci g. Potom y f g

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx.

Radián je středový úhel, který přísluší na jednotkové kružnici oblouku délky 1.

Určete a graficky znázorněte definiční obor funkce

2.4.9 Rovnice s absolutní hodnotou I

( ) ( ) ( ) x Užití derivace. Předpoklady: 10202, 10209

VZOROVÝ TEST PRO 1. ROČNÍK (1. A, 3. C)

16. Goniometrické rovnice

Test M1-ZS12-2 M1-ZS12-2/1. Příklad 1 Najděte tečnu grafu funkce f x 2 x 6 3 x 2, která je kolmá na přímku p :2x y 3 0.

2.3.1 Rovnice v součinovém tvaru

NEURČITÝ INTEGRÁL - CVIČENÍ

7.1.3 Vzdálenost bodů

Soustavy rovnic a nerovnic

Funkce kotangens

Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic I

Cyklometrické funkce

Kvadratické nerovnice Předpoklady: Př. 1: Úvaha: Pedagogická poznámka:

Soustavy rovnic obsahující kvadratickou rovnici II

VYSOK A ˇ SKOLA POLYTECHNICK A JIHLAVA Katedra matematiky Matematick y semin aˇ r Petra Hor aˇ ckov a, Miroslav Han aˇ cek 2016

Kapitola 7: Integrál. 1/17

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Matematika 1 pro PEF PaE

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel.

Rovnice paraboly

1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a

1.1.3 Převody jednotek

( ) Násobení a dělení komplexních čísel v goniometrickém tvaru. π π. Předpoklady: 6203

2.6.5 Další použití lineárních lomených funkcí

Grafy funkcí odvozených z funkcí sinus a cosinus II

( ) ( ) ( ) Logaritmické nerovnice I. Předpoklady: 2908, 2917, 2919

Diferenciální rovnice separace proměnných verze 1.1

Nerovnice, grafy, monotonie a spojitost

Kvadratické rovnice (dosazení do vzorce) I

Goniometrické rovnice

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ

Práce s kalkulátorem

Nerovnice v podílovém tvaru II. Předpoklady: 2303, x. Podmínky: x x 1, 2 x 0 x 2, 1 3x

y = 1 x (y2 y), dy dx = 1 x (y2 y) dy y 2 = dx dy y 2 y y(y 4) = A y + B 5 = A(y 1) + By, tj. A = 1, B = 1. dy y 1

Wolfram Alpha. v podobě html stránky, samotný výsledek je často doplněn o další informace (např. graf, jiné možné zobrazení výsledku a

Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

KFC/SEM, KFC/SEMA Rovnice, nerovnice

7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g), kde některá z jejich součástí

Lineární diferenciální rovnice 1. řádu verze 1.1

GONIOMETRICKÉ FUNKCE

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. na rovnice a nerovnice

Logaritmická rovnice

M - Kvadratické rovnice a kvadratické nerovnice

4.2. CYKLOMETRICKÉ FUNKCE

( ) ( ) ( ) Tečny kružnic I. Předpoklady: 4501, 4504

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Rovnice 2 Vypracovala: Ing. Stanislava Kaděrková

(FAPPZ) Petr Gurka aktualizováno 12. října Přehled některých elementárních funkcí

Řešení 1a Budeme provádět úpravu rozšířením směřující k odstranění odmocniny v čitateli. =lim = 0

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Transkript:

.. Základní goniometrické vzorce III Předpoklad 0, 0 Pedagogická poznámka Je zřejmé, že samostatně studenti všechn rovnice za jednu hodinu nevřeší. Pokud se objeví větší rozdíl mezi různými částmi tříd je možné změnit strategii a nejdříve si projít všechna zadání, popovídat si o metodách řešení a pak nechat třídu počítat. Př. Vřeš rovnici cos x sin x 0 + =. Problém V rovnici se vsktují dvě různé goniometrické funkce pomocí vzorce sin x + cos x = je můžeme vzájemně převádět nahradíme cos x, protože je v druhé mocnině (vhneme se odmocninám). cos x + sin x = 0 sin x + sin x = 0 sin x + sin x = 0 sin x sin x = 0 Substituce = sin x = 0 b ± b ac ± ±, a + = = = = = sin x = = sin x = 7 K = K = + k ; + k 7 K = + k ; + k Př. Vřeš rovnici sin x tg x =. sin x sin x = cos x sin x sin x = sin x Substituce a = sin x a a = / ( a) a a a a = a a a + = 0

b ± b ac ± ± 0 a, a 8 a = a = a = sin x = sin x = sin x = = = sin x = sin x = 7 K = + k ; + k K = + k ; + k 7 K = + k ; + k ; + k ; + k Jednotlivé kořen se liší navzájem o výsledek můžeme zapsat úsporněji K k = +. Př. Vřeš rovnici cos x sin x 0 =. cos x sin x = 0 Problém Uvnitř obou funkcí je x. Substituce a = x cos a sin a = 0 sin a sin a = 0 sin a sin a = 0 sin a + sin a = 0 Substituce = sin a + = 0, b ± b ac ± ± a = = Návrat k předchozí proměnné = sin a = = sin a = a = + k a = + k a = + k a = x = + k a = x = + k a = x = + k

x = + k / x = + k / x = + k x = + k 8 K = + k ; + k ; + k 8 8 x = + k / x = + k 8 Př. Vřeš rovnici sin sin cos x = x x. sin x = sin x cos x Zadání svádí k dělení (které nesmíme provést kvůli ztrátě kořenů) převedeme vše na levou stranu a vtkneme sin x sin x cos x = 0 sin x sin x cos x = 0 Součinový tvar sin x = 0 x = 0 + k x = + k Jednodušeji x = k. K = k ; + k sin x cos x = 0 sin x = cos x Problém Dvě goniometrické funkce, ani jedna ve druhé mocnině (nelze je snadno převést vzorcem sin x + cos x = ). Rovnice obsahuje pouze člen s cos x a sin x vdělíme rovnici jednou z těchto funkcí a převedeme na tg x nebo cotg x sin x = cos x / cos x cos x 0 sin x cos x = tg x = x = + k Př. Vřeš rovnici cos x = sin x. Podobné předchozímu příkladu sin x = cos x = tg x tg x = 0 ( x )( x ) tg tg + = 0 Součinový tvar ( tg x ) = 0 tg x = x = + k cos x = sin x / cos x. ( tg x + ) = 0 tg x = x = + k

K = + k ; + k Dodatek Předchozí rovnici samozřejmě můžeme řešit (ovšem pomaleji) převedením na sin x nebo cos x pomocí vzorce sin x + cos x =. Př. Vřeš rovnici sin x cos x sin x cos x 0 + =. sin x cos x + sin x cos x = 0 Problém Dvě goniometrické funkce, ani jedna pouze ve druhé mocnině (nelze je snadno převést vzorcem sin x + cos x = ). Rovnice obsahuje pouze člen s cos x a sin x, vžd ve druhé mocnině vdělíme jedním z těchto výrazů a tím převedeme rovnici na tg x nebo cotg x. sin x cos x + sin x cos x = 0 / cos x sin x cos x sin x cos x + = 0 cos x cos x cos x tg x + tg x = 0 Substituce = tg x + = 0 ( )( ) + = 0 = = = tg x = { k } K = arctg + k Z K = arctg ( ) + k ; + k K = tg x = = + k Dodatek Metoda použitá na vřešení předchozí příkladu je velmi podobná metodě, kterou x x+ x+ x jsme používali na řešení exponenciálních rovnic tpu 0 =. Př. 7 Vřeš rovnici cos x + sin x =. Problém Dvě goniometrické funkce, ani jedna pouze ve druhé mocnině (nelze je snadno převést vzorcem sin x + cos x = ). Nepomůže ani dělení výrazem (na pravé straně, funkce, kterou bchom rovnici vdělili b zůstala ve jmenovateli). Nezbývá než umocnit na druhou a pak dělat zkoušku. Před umocněním převedeme jeden z výrazů na levé straně na pravou, abchom jednu z funkcí měli pouze ve druhé mocnině. cos x + sin x = sin x = cos x / ( sin x) = ( cos x) sin x = cos x + cos x

cos x = cos x + cos x cos x = cos x + cos x 0 = cos x + cos x cos x cos x = 0 Substituce = cos x = 0 b ± b ac ± ±, a + = = = = = cos x = = cos x = x = 0 + k x = + k x = + k Během řešení rovnice jsme umocňovali je třeba provést zkoušku. Zkouška x = 0 + k ( 0 + ) = ( 0 + ) = ( 0 + ) L 0 + k = cos0 + sin 0 = + 0 = P k L k P k x = + k L + k = cos + sin = + = + = + k = L + k = + k x = + k L + k = cos + sin = + = = + k = L + k + k K = 0 + k ; + k

Rovnici cos x + sin x = můžeme řešit i pomocí vzorce sin x + cos x =. Získáme tak soustavu rovnic cos x + sin x =. sin x + cos x = Substituce a = cos x, b = sin x. a + b = a = b dosadíme do druhé rovnice. a + b = b b + = b + b + b = b b = 0 b( b ) = 0 b = 0 nebo b = sin x = 0 x = 0 + k, x = + k b = b = sin x = x = + k, x = + k Během řešení rovnice jsme umocňovali (při dosazení ( b ) zkoušku. Zkouška x = 0 + k ( 0 + ) = ( 0 + ) = ( 0 + ) L 0 + k = cos0 + sin 0 = + 0 = P k L k P k ) je třeba provést x k = + ( k ) ( 0 + ) = ( 0 + ) ( 0 + ) L + = cos + sin = + 0 = P k L k P k x = + k L + k = cos + sin = + = + = + k = L + k + k Podle očekávání se oba kořen, které jsme nezískali předchozí metodou, ukázali jako falešné.

x = + k L + k = cos + sin = + = + = + k = L + k = + k K = 0 + k ; + k Př. 8 Petáková strana, cvičení 7 d), f), i), k) strana, cvičení 8 c) strana, cvičení 9 b) strana, cvičení 0 c), d), f) strana, cvičení c), d) Př. 9 Vřeš s pomocí nápověd ve výsledkách příklad Petáková strana, cvičení d). Pokud nebude nápověda dostatečná, vřeš nejprve příklad Petáková strana, cvičení b). Pedagogická poznámka Předchozí příklad je zajímavé cvičení na porozumění textu a schopnost číst vůbec. Př. 0 Petáková strana /cvičení b) c) Shrnutí 7