4.3 Trigonometrische Eigenschaften

Aus Online Mathematik Brückenkurs 1

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 156: Zeile 156:
</div>
</div>
-
If one wants to know the sine or cosine of a double angle, that is <math>\sin 2v</math> or <math>\cos 2v</math>, one can write these expressions as <math>\sin(v + v)</math> or <math>\cos(v + v)</math> and use the addition formulas above and get the double-angle formulas
+
Um die Doppelwinkelfunktionen <math>\sin 2v</math> und <math>\cos 2v</math> zu erhalten, kann man die Sonderfälle <math>\sin(v + v)</math> und <math>\cos(v + v)</math> der Additionstheoreme betrachten
<div class="regel">
<div class="regel">
Zeile 165: Zeile 165:
</div>
</div>
-
From these relationships, one can then get the formulas for half angles. By replacing <math>2v</math> by <math>v</math>, and consequently <math>v</math> by <math>v/2</math>, in the formula for <math>\cos 2v</math> one gets that
+
Indem man in diesen Formeln <math>2v</math> mit <math>v</math> ersetzt, und natürlich auch <math>v</math> mit <math>v/2</math>, erhaltet man für <math>\cos 2v</math>
{{Abgesetzte Formel||<math>
{{Abgesetzte Formel||<math>
\cos v = \cos^2\!\frac{v}{2} – \sin^2\!\frac{v}{2}\,\mbox{.}</math>}}
\cos v = \cos^2\!\frac{v}{2} – \sin^2\!\frac{v}{2}\,\mbox{.}</math>}}
-
If we want a formula for <math>\sin(v/2)</math> we use the Pythagorean identity to get rid of <math>\cos^2(v/2)</math>
+
Durch den trigonometrischen Pythagoras werden wir den Term <math>\cos^2(v/2)</math> los
{{Abgesetzte Formel||<math>
{{Abgesetzte Formel||<math>
\cos v = 1 – \sin^2\!\frac{v}{2} – \sin^2\!\frac{v}{2}
\cos v = 1 – \sin^2\!\frac{v}{2} – \sin^2\!\frac{v}{2}
= 1 – 2\sin^2\!\frac{v}{2}</math>}}
= 1 – 2\sin^2\!\frac{v}{2}</math>}}
-
i.e.
+
also
<div class="regel">
<div class="regel">
{{Abgesetzte Formel||<math>
{{Abgesetzte Formel||<math>
Zeile 179: Zeile 179:
</div>
</div>
-
Similarly, we can use the Pythagorean identity to get rid of <math>\sin^2(v/2)</math>. Then we will have instead
+
Man kann natürlich auch den trigonometrischen Pythagoras verwenden um den Term <math>\sin^2(v/2)</math> loszuwerden. So erhalten wir statt dessen
<div class="regel">
<div class="regel">
Zeile 194: Zeile 194:
'''Diagnostische Prüfung und Schlussprüfung'''
'''Diagnostische Prüfung und Schlussprüfung'''
-
Nachdem Du fertig mit der Theorie bist, sollst Du die diagnostische Prüfung und die Schlussprüfung machen. Du findest die links zu den Prüfungen in Deiner "Student Lounge".
+
Nachdem Sie mit der Theorie vfind sollten Sie die diagnostische Prüfung und die Schlussprüfung machen. Sie finden die links zu den Prüfungen in Ihrer "Student Lounge".
-
'''Bedenke folgendes:'''
+
'''Bedenken Sie folgendes:'''
-
 
+
-
The unit circle is an invaluable tool for finding trigonometric relationships. They are a multitude and there is no point in trying to learn all of them by heart. It is also time-consuming to have to look them up all the time. Therefore, it is much better that you learn how to use the unit circle.
+
-
 
+
-
The most famous trigonometric formula is the so-called Pythagorean identity. It applies to all angles, not just for acute angles. It is based on the Pythagoras theorem.
+
 +
Der Einheitskreis ist ein Sehr nützliches Hilfsmittel um trigonometrische Identitäten herzuleiten. Es gibt sehr viele verschiedene trigonometrische Identitäten, und man kann sich nicht alle auswendig lernen. Deshalb ist es gut sie herleiten zu können. Der trigonometrische Pythagoras ist zum Beispiel nur ein Sonderfall vom Gesetz des Pythagoras im Einheitskreis.
'''Nützliche Websites'''
'''Nützliche Websites'''

Version vom 10:43, 5. Apr. 2009

       Theorie          Übungen      

Inhalt:

  • Der trigonometrische Pythagoras
  • Die Doppelwinkelfunktionen und die Halbwinkelformeln
  • Die Additionstheoreme

Lernziele:

Nach diesem Abschnitt sollten Sie folgendes können:

  • Trigonometrische Identitäten durch den Einheitskreis herleiten.
  • Trigonometrische Ausdrücke mit den Trigonometrischen Identitäten vereinfachen.

Einführung

Es gibt viele trigonometrische Formeln um verschiedene trigonometrische Ausdrücke umzuwandeln. Diese Formeln benennt man meistens die Trigonometrische Identitäten- Wir werden hier einige Trigonometrische Identitäten zeigen, aber es gibt noch viele mehr. Die meisten können durch die Doppelwinkelfunktionen und durch den trigonometrische Pythagoras hergeleitet werden, die also sehr zentrale Identitäten sind.

Der trigonometrische Pythagoras

Dieses Gesetz ist eigentlich nur ein Sonderfall des Gesetz des Pythagoras, für Dreiecke im Einheitskreis. Durch das rechtwinklige Dreieck im Bild, sehen wir dass

\displaystyle (\sin v)^2 + (\cos v)^2 = 1\,\mbox{,}

which is usually written as \displaystyle \sin^2\!v + \cos^2\!v = 1.

[Image]


Symmetrien

Mit Spiegelungen im Einheitskreis, kann man viele Symmetrien der trigonometrischen Funktionen zeigen.

\displaystyle
 \begin{align*}
   \cos (-v) &= \cos v\vphantom{\Bigl(}\\
   \sin (-v) &= - \sin v\vphantom{\Bigl(}\\
   \cos (\pi-v) &= - \cos v\vphantom{\Bigl(}\\
   \sin (\pi-v) &= \sin v\vphantom{\Bigl(}\\
 \end{align*}
 \qquad\quad
 \begin{align*}
   \cos \Bigl(\displaystyle \frac{\pi}{2} -v \Bigr) &= \sin v\\
   \sin \Bigl(\displaystyle \frac{\pi}{2} -v \Bigr) &= \cos v\\
   \cos \Bigl(v + \displaystyle \frac{\pi}{2} \Bigr) &= - \sin v\\
   \sin \Bigl( v + \displaystyle \frac{\pi}{2} \Bigr) &= \cos v\\
 \end{align*}

Wie gesagt kann man diese Symmetrien einfach mit dem Einheitskreis herleiten.


Spiegelung in der x-Achse

[Image]


Durch Spiegelung in der x-Achse bekommt der Winkel \displaystyle v, \displaystyle -v.

Die Spiegelung bewirkt nicht die x-Koordinate, während die y-Koordinate Vorzeichen tauscht.

\displaystyle \begin{align*}
   \cos(-v) &= \cos v\,\mbox{,}\\
   \sin (-v) &= - \sin v\,\mbox{.}\\
 \end{align*}


Spiegelung in der x-Achse

[Image]


Durch Spiegelung in der y-Achse bekommt der Winkel \displaystyle v, \displaystyle \pi-v (Der gespiegelte Winkel bildet den Winkel \displaystyle v mit der negativen x-Achse)

Die Spiegelung bewirkt nicht die y-Koordinate, während die x-Koordinate Vorzeichen tauscht.

\displaystyle \begin{align*}
   \cos(\pi-v) &= -\cos v\,\mbox{,}\\
   \sin (\pi-v) &= \sin v\,\mbox{.}\\
 \end{align*}


Spiegelung in der Geraden y = x

[Image]


Durch eine Spiegelung in der Geraden, bekommt der Winkel \displaystyle v, \displaystyle \pi/2 - v (Der gespiegelte Winkel bildet den Winkel \displaystyle v mit der positiven y-Achse).


Durch die Spiegelung tauschen die x- und y-Koordinaten Stellen.

\displaystyle \begin{align*}
   \cos \Bigl(\frac{\pi}{2} - v \Bigr) &= \sin v\,\mbox{.}\\
   \sin \Bigl(\frac{\pi}{2} - v \Bigr) &= \cos v\,\mbox{.}\\
 \end{align*}


Umdrehung mit dem Winkel \displaystyle \mathbf{\pi/2}

[Image]


Durch eine Umdrehung von \displaystyle \pi/2 bekommt der Winkel \displaystyle v, \displaystyle v+\pi/2.

Durch die Umdrehung bekommt die Koordinate \displaystyle (x,y), \displaystyle (-y,x).

\displaystyle \begin{align*}
   \cos \Bigl(v+\frac{\pi}{2}\Bigr) &= -\sin v\,\mbox{,}\\
   \sin \Bigl(v+\frac{\pi}{2} \Bigr) &= \cos v\,\mbox{.}
 \end{align*}


Die Additionstheoreme und die Doppelwinkelfunktionen und die Halbwinkelformeln

Oft kommen Ausdrücke mit Summen von Winkeln vor, sowie \displaystyle \sin(u+v). Sehr hilfreich sind bei solchen Ausdrücken die Additionstheoreme. Für Sinus und Kosinus lauten die Additionstheoreme

\displaystyle \begin{align*}
   \sin(u + v) &= \sin u\,\cos v + \cos u\,\sin v\,\mbox{,}\\
   \sin(u – v) &= \sin u\,\cos v – \cos u\,\sin v\,\mbox{,}\\
   \cos(u + v) &= \cos u\,\cos v – \sin u\,\sin v\,\mbox{,}\\
   \cos(u – v) &= \cos u\,\cos v + \sin u\,\sin v\,\mbox{.}\\
 \end{align*}

Um die Doppelwinkelfunktionen \displaystyle \sin 2v und \displaystyle \cos 2v zu erhalten, kann man die Sonderfälle \displaystyle \sin(v + v) und \displaystyle \cos(v + v) der Additionstheoreme betrachten

\displaystyle \begin{align*}
   \sin 2v &= 2 \sin v \cos v\,\mbox{,}\\
   \cos 2v &= \cos^2\!v – \sin^2\!v \,\mbox{.}\\
 \end{align*}

Indem man in diesen Formeln \displaystyle 2v mit \displaystyle v ersetzt, und natürlich auch \displaystyle v mit \displaystyle v/2, erhaltet man für \displaystyle \cos 2v

\displaystyle
 \cos v = \cos^2\!\frac{v}{2} – \sin^2\!\frac{v}{2}\,\mbox{.}

Durch den trigonometrischen Pythagoras werden wir den Term \displaystyle \cos^2(v/2) los

\displaystyle
 \cos v = 1 – \sin^2\!\frac{v}{2} – \sin^2\!\frac{v}{2}
        = 1 – 2\sin^2\!\frac{v}{2}

also

\displaystyle
 \sin^2\!\frac{v}{2} = \frac{1 – \cos v}{2}\,\mbox{.}

Man kann natürlich auch den trigonometrischen Pythagoras verwenden um den Term \displaystyle \sin^2(v/2) loszuwerden. So erhalten wir statt dessen

\displaystyle
 \cos^2\!\frac{v}{2} = \frac{1 + \cos v}{2}\,\mbox{.}


Übungen

Tipps fürs lernen

Diagnostische Prüfung und Schlussprüfung

Nachdem Sie mit der Theorie vfind sollten Sie die diagnostische Prüfung und die Schlussprüfung machen. Sie finden die links zu den Prüfungen in Ihrer "Student Lounge".


Bedenken Sie folgendes:

Der Einheitskreis ist ein Sehr nützliches Hilfsmittel um trigonometrische Identitäten herzuleiten. Es gibt sehr viele verschiedene trigonometrische Identitäten, und man kann sich nicht alle auswendig lernen. Deshalb ist es gut sie herleiten zu können. Der trigonometrische Pythagoras ist zum Beispiel nur ein Sonderfall vom Gesetz des Pythagoras im Einheitskreis.

Nützliche Websites

Experiment with the cosine “box”