Trigonometrikus egyenletek megoldása Azonosságok és 12 mintapélda

Hasonló dokumentumok
9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás:

Trigonometria Megoldások. 1) Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán! (12 pont) Megoldás:

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria

Egyenletek, egyenlőtlenségek XV.

Egyváltozós függvények 1.

1. Fuggveny ertekek. a) f (x) = 3x 3 2x 2 + x 15 x = 5, 10, 5 B I. x = arcsin(x) ha 1 x 0 x = 1, arctg(x) ha 0 < x < + a) f (x) = 4 x 2 x+log

Feladatok MATEMATIKÁBÓL

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Szögfüggvények értékei megoldás

Trigonometria Megoldások. 1) Igazolja, hogy ha egy háromszög szögeire érvényes az alábbi összefüggés: sin : sin = cos + : cos +, ( ) ( )

1. Ábrázolja az f(x)= x-4 függvényt a [ 2;10 ] intervallumon! (2 pont) 2. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét!

Kalkulus. Komplex számok

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Trigonometria

13. Trigonometria II.

Matematika 11. osztály

Kalkulus S af ar Orsolya F uggv enyek S af ar Orsolya Kalkulus

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

Matematika A1a Analízis

Elemi függvények. Matematika 1. előadás. ELTE TTK Földtudomány BSc, Környezettan BSc, Környezettan tanár 3. előadás. Csomós Petra

2) Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! (3pont)

Elemi függvények. Matematika 1. előadás. ELTE TTK Földtudomány BSc, Környezettan BSc, Környezettan tanár október 4.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

2018/2019. Matematika 10.K

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

Komplex számok szeptember Feladat: Legyen z 1 = 2 3i és z 2 = 4i 1. Határozza meg az alábbi kifejezés értékét!

x a x, ha a > 1 x a x, ha 0 < a < 1

egyenlőtlenségnek kell teljesülnie.

Függvények határértéke és folytonosság

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások. alapfüggvény (ábrán: fekete)

Németh László Matematikaverseny, Hódmezővásárhely április 8. A osztályosok feladatainak javítókulcsa

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

0, különben. 9. Függvények

Diszkrét matematika 1. estis képzés

Differenciálszámítás. 8. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Differenciálszámítás p. 1/1

Bevezetés. 1. fejezet. Algebrai feladatok. Feladatok

Fourier sorok február 19.

Exponenciális és logaritmikus kifejezések Megoldások

Dierenciálhatóság. Wettl Ferenc el adása alapján és

XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaverseny Zilah, február I. forduló osztály

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézet. A Bevezető matematika tárgy gyakorlati anyaga

Komplex számok. Wettl Ferenc előadása alapján Wettl Ferenc előadása alapján Komplex számok / 18

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2

Szélsőérték feladatok megoldása

Trigonometria. Szögfüggvények alkalmazása derékszög háromszögekben. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék 1

3. Lineáris differenciálegyenletek

Függvények Megoldások

Diszkrét matematika 1.

Analízis elo adások. Vajda István szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Abszolútértékes és gyökös kifejezések

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI

Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / május a) Melyik (x; y) valós számpár megoldása az alábbi egyenletrendszernek?

5. fejezet. Differenciálegyenletek

I. feladatsor i i i i 5i i i 0 6 6i. 3 5i i

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Exponenciális és Logaritmikus kifejezések

Függvényhatárérték és folytonosság

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

V. Békés Megyei Középiskolai Matematikaverseny 2012/2013 Megoldások 12. évfolyam

Határozatlan integrál

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Exponenciális és Logaritmikus kifejezések

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek Megoldások

Függvények július 13. f(x) = 1 x+x 2 f() = 1 ()+() 2 f(f(x)) = 1 (1 x+x 2 )+(1 x+x 2 ) 2 Rendezés után kapjuk, hogy:

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al:

Határozatlan integrál

Komplex számok trigonometrikus alakja

8. modul Egyszerűbb trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek. Készítette: Darabos Noémi Ágnes

Régebbi Matek B1 és A1 zh-k. deriválás alapjaival kapcsolatos feladatai. n )

FELVÉTELI VIZSGA, szeptember 12.

Versenyfeladatok megoldása MAPLE-lel TÁMOP A/1-11/

Megoldás A számtani sorozat első három eleme kifejezhető a második elemmel és a differenciával. Összegük így a 2. d =33, azaz 3a 2. a 2.

Abszolútértékes és gyökös kifejezések Megoldások

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont)

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

17. előadás: Vektorok a térben

1. Monotonitas, konvexitas

egyenletrendszert. Az egyenlő együtthatók módszerét alkalmazhatjuk. sin 2 x = 1 és cosy = 0.

Megoldott feladatok november 30. n+3 szigorúan monoton csökken, 5. n+3. lim a n = lim. n+3 = 2n+3 n+4 2n+1

Diszkrét Matematika - Beadandó Feladatok

Fourier transzformáció

Analízis előadások. Vajda István február 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem

Obudai Egyetem RKK Kar. Feladatok a Matematika I tantárgyhoz

Matematika szintfelmérő dolgozat a 2018 nyarán felvettek részére augusztus

1. Határozza meg az alábbi határértéket! A válaszát indokolja!

2 (j) f(x) dx = 1 arcsin(3x 2) + C. (d) A x + Bx + C 5x (2x 2 + 7) + Hx + I. 2 2x F x + G. x

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Trigonometria II.

Függvények alkalmazása feladatokban. nemethj

5. Deriválható függvények A derivált értelmezése A derivált mértani jelentése Műveletek deriválható függvényekkel...

Magasabbfokú egyenletek

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

MATEMATIKA A 10. évfolyam

DIFFERENCIÁLEGYENLETEK. BSc. Matematika II. BGRMA2HNND, BGRMA2HNNC

Mit emelj ki a négyjegyűben?

Hódmezővásárhelyi Városi Matematikaverseny április 14. A osztályosok feladatainak javítókulcsa

462 Trigonometrikus egyenetek II. rész

Hatványsorok, elemi függvények

MATEK-INFO UBB verseny április 6.

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Paraméter

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

Átírás:

Trigonometrikus egyenletek megoldása Azonosságok és 1 mintapélda Frissítve: 01. novermber 19. :07:41 1. Azonosságok 1.1. Azonosság. A sin és cos szögfüggvények derékszög háromszögben vett, majd kiterjesztett deníciója és a Pithagorasz-tétel miatt teljesül a következ : sin ϕ + cos ϕ = 1 1) 1.. Következmény. 1.. Következmény. sin ϕ = 1 cos ϕ ) cos ϕ = 1 sin ϕ ) 1.4. Azonosság. Mivel tgϕ = sinϕ cosϕ és ctgϕ = cosϕ sinϕ, ezért ctgϕ = 1 tgϕ 4) 1.5. Azonosság. Fentiek miatt igaz a következ is: tgϕ = 1 ctgϕ 5) 1.6. Megjegyzés. Mivel számológép segítségével a tangens értékét könnyebb meghatározni, ezért ha lehetséges, a 4)-es és 5)-ös azonosságok közül válasszuk a 4)-est.. Példák.1. Példa. Oldjuk meg a következ egyenletet a valós számok halmazán! 7sinx = cos x + 4 Felhasználva a )-as azonosságot, a következ t kapjuk: 7sinx = 1 sin x) + 4 7sinx = sin x + 4 1

Legyen most y = sinx. Ekkor: 7y = y + 4 y 7y 4 = 0 Oldjuk meg ezt az egyenletet a másodfokú egyenlet megoldóképlete felhasználásával: y 1, = 7 ± 49 4 4) = 7 ± 81 = 7 ± 9 4 4 4 y 1 = 4 és y = 1 Térjünk vissza az általunk bevezetett y = sinx jelöléshez. y 1 = 4 sinx = 4 Ebben az esetben nincs megoldás, hiszen a sinx értékkészlete a [ 1; 1] intervallum. y = 1 sinx = 1 x 1 = π 6 + k π x = 7π 6 + k π.. Példa. Oldjuk meg a következ egyenletet a valós számok halmazán! tgx + ctgx = Felhasználva a 4)-es azonosságot, a következ t kapjuk: tgx + 1 tgx = Tegyük fel, hogy tgx 0. Mindkét oldalt beszorozva tgx-szel: tg x + 1 = tgx

Legyen most y = tgx. Ekkor: y + 1 = y y y + 1 = 0 Oldjuk meg ezt az egyenletet a másodfokú egyenlet megoldóképlete felhasználásával: y 1, = ± 9 4 1 1 = ± 5 y 1 = + 5 y = 5, 618 0, 8 Térjünk vissza az általunk bevezetett y = tgx jelöléshez. y 1, 618 tgx, 618 x 1 69, 09 + k 180 y 0, 8 tgx 0, 8 x 0, 91 + k 180 A feladat megoldása során tettünk egy tgx 0 kikötést. Meg kell vizsgálnunk, hogy ezzel vesztettünk-e megoldást. Nyilvánvalóan nem, hiszen ahol a tangens függvény a 0-t veszi fel értékként, ott a kotangens függvény nem értelmezett, így az eredeti egyenlet sem értelmezett ezeken a helyeken. Megjegyzés. Ezek a helyek: tgx = 0 x = 0 + k π x 1 69, 09 + k 180 x 0, 91 + k 180

.1. Példa. Oldjuk meg a következ egyenletet a valós számok halmazán! 4 cos x = 1 cos x = 1 4 cosx = ± 1 x 1 = + π + k π x = π + k π x = + π + k π x 4 = π + k π.. Példa. Oldjuk meg a következ egyenletet a valós számok halmazán! sin 5x π ) = 4 5x π = π 4 4 + k π 5x = 0 + k π x = k π 5 5x π 4 = 5π 4 + k π 5x = 6π 4 + k π 5x = π + k π x = π 10 + k π 5 x 1 = k π 5 x = π 10 + k π 5 4

.. Példa. Oldjuk meg a következ egyenletet a valós számok halmazán! cosx 1 + cosx = 0 Kikötés: 1 + cosx 0 cosx 1 x π + k π x π + kπ cosx = 0 x 1, = ± π + k π A kikötés miatt nincs megoldás..4. Példa. Oldjuk meg a következ egyenletet a valós számok halmazán! cos x sin x = 1 1 sin x sin x = 1 1 sin x = 1 sin x = 1 1 sin x = 1 sin x = 1 sin x = 1 4 sinx = ± 1 5

Mindkét esetben sinx = 1 és sinx = 1 ) két megoldáshalmaz van: sinx = 1 x 1 = π 6 + k π x = 5π 6 + k π sinx = 1 x = π 6 + k π x 4 = 5π 6 + k π.5. Példa. Oldjuk meg a következ egyenletet a valós számok halmazán! sinx 1 cosx = 1 + cosx Kikötés: 1 cosx 0 cosx 1 x k π sinx = 1 + cosx)1 cosx) sinx = 1 cos x sinx = 1 1 sin x) sinx = 1 1 + sin x sinx = sin x 0 = sin x sinx 0 = sinx sinx 1) Egy szorzat 0, ha valamelyik szorzótényez je 0. sinx = 0 x = k π sinx 1 = 0 sinx = 1 x = π + k π 6

A kikötés miatt az x = k π megoldások közül nem mindegyik jó, csak a páratlan együtthatójúak. x 1 = π + k π x = π + k π 7

4.1. Példa. Oldjuk meg a következ egyenletet a valós számok halmazán! tg 7x π ) = tg x + 5π ) 7x π = x + 5π + kπ 4x = π + kπ x = π + kπ 4 4.. Példa. Oldjuk meg a következ egyenletet a valós számok halmazán! tg x 4tgx + = 0 y 4y + = 0 y 1, = 4 ± 16 1 = 4 ± y 1 = tgx 1 = x 1 = 71, 57 + kπ y = 1 tgx = 1 x = 45 + kπ x 1 = 71, 57 + kπ x = 45 + kπ 8

4.. Példa. Oldjuk meg a következ egyenletet a valós számok halmazán! y 1, = ± 1 + 4 ctgx tgx = 1 tgx tgx = 1 y y = 1 y = y 0 = y + y 1 = ± 4 = ± y 1 = + tgx 1 = + x 1 = 15 + kπ y = tgx = x = 75 + kπ Kikötés. tgx 0, és ez nem is teljesül. x 1 = 15 + kπ x = 75 + kπ 9

4.4. Példa. Oldjuk meg a következ egyenletet a valós számok halmazán! tg x + ctg x = 4 tg x + 1 tg x = 4 y = tg x y + 1 y = 4 y + 1 = 4y y 4y + 1 = 0 y 1, = 4 ± 16 1 = 4 ± 6 6 y 1 = 1 tg x = 1 tgx 1 = 1 x 1 = 45 + kπ y = 1 tgx = 1 x = 45 + kπ tg x = 1 tgx = 1 = x = 0 + kπ tgx 4 = 1 = x 4 = 0 + kπ Kikötés. tgx 0, de az nem is teljesül. x 1 = 45 + kπ x = 45 + kπ x = 0 + kπ x 4 = 0 + kπ 10

4.5. Példa. Oldjuk meg a következ egyenletet a valós számok halmazán! tg x 5 = 1 cosx sin x cos x 5 = 1 cosx sin x cosx 5cosx = 1 sin x 5cos x = cosx 1 cos x 5cos x = cosx cosx 1, = 1 ± 1 + 4 1 1 6cos x = cosx 0 = 6cos x + cosx 1 = 1 ± 5 1 cosx 1 = 4 1 = 1 cosx = 6 1 = 1 x 1 ±70, 5 + k 60 x = ±10 + k 60 11

Házi feladat 01. november 0. 787. a) cos x + π ) = 1 Megoldás. cos x + π ) = 1 x + π = k π x = π + k π x 1 = π 4 + k π cos x + π ) = 1 x + π = π + k π x = π + k π x = π 4 + k π x 1 = π 4 + k π x = π 4 + k π 1

787. b) 4sin x π ) = sin x π sin x π ) ) = 4 = x π = π + k π x = π + k π x 1 = π + k π sin x π ) = x π = π + k π x = π + k π x = π 9 + k π x 1 = π + k π x = π 9 + k π 1

817. a) tgx + ctgx = tgx + 1 tgx = y = tgx y + 1 y = y + 1 = y y y + 1 = 0 y 1, = ± 5 y 1 = + 5, 618 y = 5 0, 8 tgx 1, 618 tgx 0, 8 x 1 69, 09 + kπ x 0, 91 + kπ Kikötés. Adott megoldásoknál mind a tangens, mind a kotangens függvény értelmezett, így a megoldások helyesek. 14

817. b) tgx ctgx = tgx 1 tgx = y = tgx y 1 y = y 1 = y y y 1 = 0 y 1, = ± 8 = ± = 1 ± y 1 = 1 +, 414 y = 1 0, 414 tgx 1, 414 tgx 0, 414 x 1 67, 5 + kπ x, 5 + kπ Kikötés. Adott megoldásoknál mind a tangens, mind a kotangens függvény értelmezett, így a megoldások helyesek. 15