Тангенс котангенс – Тангенс tg x котангенс ctg x

Произведение тангенса на котангенс

Произведение этих функций равно 1, если катеты имеют конечную длину. Чтобы понять почему так получается, нужно вспомнить что такое тангенс и котангенс.

В тригонометрии понятие тангенса и котангенса появляется при рассмотрении прямоугольного треугольника.

Сначала вводят понятия синус угла Sin α и косинус угла Cos α.

Синусом угла альфа называется отношение противолежащего катета a к гипотенузе c. Косинусом угла альфа называется отношение прилежащего катета b к гипотенузе c:

Sin α = a/c, Cos α = b/c

Отношение Sin α / Cos α, что эквивалентно a/b называют тангенсом, а обратное отношение называют котангенсом :

tg α = Sin α / Cos α, сtg α = Cos α / Sin α, 

Очевидно, что произведение этих функции равно единице.

tg α · сtg α = 1

Написать комментарий

Данная запись опубликована в 24.12.2016 22:17 и размещена в Кто хочет стать миллионером. Вы можете перейти в конец страницы и оставить ваш комментарий.

Мало букафф? Читайте есчо !

Когда был запущен корабль аполлон 13

Февраль 26, 2010 г.

11 апреля 1970 года был запущен Аполлон-13. 14 апреля на расстоянии 330 000 километров от Земли произошёл взрыв кислородного баллона и выход из строя двух из трёх имеющихся батарей топливных элементов, которые обеспечивали электроснабжение отсека экипажа …

Читать

Кого из футболистов прозвали божья рука

Февраль 26, 2010 г.

В 18 лет Марадона впервые вышел на поле защищать цвета аргентинского флага. Это был первый, хоть и товарищеский, матч за сборную страны. В столь раннем возрасте такой чести удостаивались немногие. Ну а затем были славные матчи на чемпионатах мира в Испании …

Читать

shra.ru

График тригонометрических функций. Тангенс. Котангенс

График функции y=tgx

Если вы умеете работать с тригонометрическим кругом, то вам не составит труда построить график функции .

Надеюсь, вы помните, где располагается ось тангенсов…

Глядя на картинку, хорошо видно, что значения тангенса в I и III четвертях совпадают с соответствующими значениями тангенса II и IV  четвертей. (Например, и т.д.)

Переносим  основные значения углов, представленные на круге, например, из I и IV четвертей и соответствующие им значения тангенса на координатную плоскость.

По оси абсцисс откладываем угол в радианах, по оси ординат — значения тангенса угла.

Нанесенные на координатную плоскость точки подсказывают нам плавную кривую.  Это и есть график функции на .

Обратите внимание! Тангенс в точках не существует. Мы лишь можем сколь угодно близко «подбираться» к этим значениям.

Указанный выше фрагмент графика тангенса будет для нас являться как бы штампом. Тиражируя этот фрагмент, мы и получим вот такой график функции :

График функции является симметричным относительно начала координат.

 

 

 График функции y=ctgx

 

Точно также, как мы строили график при помощи тригонометрического круга, мы могли бы построить и .

Поступим несколько иначе.

Согласно формулам приведения  или, что тоже самое, что .

Из чего мы делаем вывод, что график функции будет получен смещением графика функции на   единиц влево и при этом график «опрокидывается» относительно оси (ox) за счет коэффициента -1.

График функции является симметричным относительно начала координат.

 

egemaximum.ru

Что такое синус и косинус? Что такое тангенс и котангенс?

 

Откуда появилась тригонометрия?

        Знакомство наше начнём с глубокой древности. С древнего Египта, Вавилона и Китая. Не переживайте, все 20 веков тригонометрии мы с вами освоим всего за 20 минут. Можете засекать время.)

        Итак, откуда же и как появилась тригонометрия?

        Первоначально, на заре своего становления, тригонометрия не являлась самостоятельным разделом математики. Она, скорее, была частью астрономии. Дело всё в том, что древним астрономам, которые интересовались нашими главными небесными телами (Луной и Солнцем) и вовсю изучали их поведение, постоянно приходилось просчитывать и

расстояния до них. С достаточной точностью для того далёкого времени, между прочим.) Скажем, чтобы предсказывать затмения. Или приливы/отливы. Просчитывать эти самые расстояния древним людям приходилось с помощью обыкновенного… треугольника.) Да-да! Просчитывать – значит, искать какие-то неизвестные элементы треугольника по известным другим. Это могут быть стороны (т.е. расстояния), а могут быть и какие-то углы. Всё зависело от того, какую именно задачу решали древние люди. И тот факт, что между сторонами и углами треугольника существует взаимосвязь, уже тогда у древних людей не вызывал сомнений.

        Чуть позже, по мере развития цивилизации, большинство учёных стало осознавать чрезвычайную важность тригонометрии не только в астрономии, но и в других областях жизни. Это, в первую очередь, артиллерия, оптика, навигация в дальних морских походах, геодезия и картография… Слово «триангуляция» (разбиение местности на

треугольники) вам знакомо? Нет? А тригонометрическая вышка или тригонометрический знак? Тоже нет? Что ж, если попутешествуете по нашей необъятной Родине, то на открытых местах (на вершинах холмов, в полях и т.п.) вы можете заметить небольшие пирамидки или башенки. Эти пирамидки — и есть тригонометрические знаки. Или геодезические пункты. Они служили верой и правдой геодезистам и картографам тех далёких времён для составления карт местности.) Этих знаков сохранилось по России очень много.) 

        Короче, в любых областях, где приходилось сталкиваться с обычным треугольником и вычислением его элементов (сторон и углов) через другие его элементы, людям неизбежно приходилось сталкиваться с тригонометрией.

        А дальше – теория колебаний, электричество, акустика, радиосвязь… И в основе всего этого богатства – тоже тригонометрия, да…)

        И не было бы у нас сегодня ни мобильников, ни телевизоров, ни микроволновок, ни спутниковых навигаторов, ни многих других современных атрибутов комфортной жизни, кажущихся нам обыденностью…

        Итак, в основе всей тригонометрии лежит обыкновенный треугольник! Да-да! Именно так.

        Почему именно треугольник и откуда собственно взялось это красивое слово «тригонометрия» — об этом далее.)

 

Синус, косинус, тангенс и котангенс… Что за звери?

        Для начала нарисуем в тетрадке самый обычный прямоугольный треугольник. Стороны его обозначим как a, b и c, а один из острых углов обозначим буквой α. Это греческая буква «альфа», при написании очень похожая на «двойку без головы». Самая распространённая буква в тригонометрии для обозначения углов. Привыкаем.)

        Вот такая картинка у нас получится:

        

        На всякий случай, напомню, что стороны, образующие прямой угол, называются катетами (a и b – катеты), а третья сторона, лежащая напротив прямого угла, называется гипотенузой (c – гипотенуза).

        Казалось бы, треугольник и треугольник, эка невидаль! Что с ним делать-то? Спокойствие. Сейчас всё узнаете.)

        Сейчас, как и древние люди, мы будем наш треугольник измерять. Да-да! Кстати, страшное слово «тригонометрия» с древнегреческого языка на русский так и переводится – измерение треугольников. Намёк понятен?)

        Вот и измеряем. На рисунке специально клеточки нарисованы, как и в заданиях ЕГЭ или ОГЭ бывает. Чему равен катет a? Трём клеточкам (a = 3). А катет b? Не вопрос! Четырём клеточкам он равен (b = 4). А гипотенуза? Гипотенузу, конечно, по клеточкам не посчитаешь, но, воспользовавшись великой и могучей теоремой Пифагора, легко можно получить, что гипотенуза равна пяти (c = 5).

        Кстати сказать, прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4, 5 – весьма интересная фигура! Он известен ещё с античных времён и называется египетским треугольником. Ибо активно применялся для построения прямых углов египетскими землемерами и архитекторами. В том числе и при построении пирамид, между прочим.)

        А вообще, целые числа a, b, c, которые могут быть длинами сторон прямоугольного треугольника, т.е. для которых выполняется теорема Пифагора

        a2 + b2 = c2,

        в математике так и называются – пифагоровыми тройками. Тройка (3; 4; 5) – самая известная. Ещё распространена тройка чисел (5; 12; 13). Или (8; 15; 17). Таких троек известно очень и очень много. Кому интересно, прогуляйтесь по ссылке и почитайте. Для самообразования.)

        А мы продолжим. Теперь сделаем следующее. Поделим длину катета a на длину катета b. Или, как принято говорить в математике, возьмём отношение a к b.

        Получим:

        a/b = 3/4

        Можно наоборот, поделить b на a. Получим 4/3. Или, скажем, поделить a на c. Получим 3/5. Иными словами, можно брать любые стороны прямоугольного треугольника, делить их длины друг на друга и получать какие-то числа. Безразмерные.

        И что из этого? Согласен, пока ничего особенного. Бессмысленное занятие, одним словом.)

        А теперь я поступлю следующим образом. Увеличу треугольник, продлив стороны b и c, но не как попало, а так, чтобы наш треугольник остался прямоугольным. Это важно. На картинке я для удобства увеличил все стороны треугольника в два раза.

        Вот так:

        

        Угол α, как видно, остался прежним. Старые стороны a, b и с превратились в новые стороны x, y, z. Их длины, естественно, изменились, увеличившись вдвое:

        x = 6

        y = 8

        z = 10

        А вот отношения новых длин сторон – не изменились!

        Смотрите сами.

        Было: a/b = 3/4.

        Стало: x/y = 6/8 = 3/4.

        И для других соответствующих сторон их отношения также не изменятся. Можно что угодно делать с треугольником – увеличивать, уменьшать, сохраняя при этом угол α, а отношения соответствующих сторон всё равно останутся прежними. Кому интересно, можете попробовать и проверить. Это полезно.)

        А вот это уже крайне важно! Соотношения сторон в прямоугольном треугольнике никак не зависят от длин этих самых сторон при одном и том же угле α. Этот факт настолько важен, что указанные отношения сторон даже заслужили свои специальные названия. Ну что, знакомимся? 🙂

        Синус угла α  — это отношение противолежащего катета к гипотенузе:

        sin α = a/c

 

        Косинус угла α  — это отношение прилежащего катета к гипотенузе:

        cos α = b/c

 

        Тангенс угла α  — это отношение противолежащего катета к прилежащему:

        tg α  = a/b

 

        Котангенс угла α  — это отношение прилежащего катета к противолежащему:

        ctg α  = b/a

 

        Вот такая вот весёлая семейка. Возможно, особо внимательные и любознательные ученики заметили, что я ничего не сказал здесь про отношения гипотенузы к катетам c/a и с/b. Они имеют какие-то свои специальные названия? Конечно! Секанс и косеканс.)

        sec α  = c/b

        cosec α  = c/a

        Но эти соотношения никакого практического смысла не имеют и в школе не рассматриваются. И мы тоже не будем.)

        Вся эта великолепная четвёрка (синус, косинус, тангенс и котангенс) называется тригонометрическими функциями.

        Зачем я всё это так занудно повторяю и некоторые слова выделяю жирным шрифтом? Да затем, что это надо запомнить! Причём запомнить железно. Улавливаете?

        Процесс запоминания можно существенно облегчить, если для начала запомнить, что в тангенсе и котангенсе сидят только катеты, а в синусе и косинусе гипотенуза появляется. Кроме того, ещё могут нахлынуть сомнения, какой из катетов, противолежащий или прилежащий, сидит соответственно у синуса/косинуса. Да и у тангенса/котангенса тоже. Здесь работает принцип под условным названием «дальше/ближе».

        Например: синус угла – это отношения дальнего от угла (т.е. противолежащего) катета к гипотенузе, а косинус – отношение ближнего (т.е. прилежащего) катета к гипотенузе.

        Тангенс – отношение дальнего от угла катета к ближнему. А котангенс – наоборот.

        Подведём предварительный итог. Как вы видите, всё просто. Синус, косинус, тангенс и котангенс – это просто какие-то числа. Безразмерные. Ни больше ни меньше. Для каждого конкретного угла – свои персональные.

        А теперь давайте поразмышляем вот над чем. Как вы думаете, почему мы всегда говорим синус, косинус, тангенс и котангенс угла? Вроде бы мы отношения сторон считаем. Угол-то тут при чём? Догадались? Если нет, то тогда смотрим на следующую картинку:

        

        Что здесь нового? Я изменил (увеличил) угол с α до β («бета»). При этом все отношения сторон стали другими!

        Скажем, было a/b = 3/4, а стало m/b = 5/4. И все остальные отношения сторон также поменялись. Какой вывод можно сделать? Да! При одном и том же угле α отношения длин сторон никак не зависят от их длин. Но при этом колоссально зависят от этого самого угла! И только от него. Именно поэтому тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс) относятся к углу. И говорить, скажем, о тангенсе, без конкретного угла – бессмысленно. Угол – ключевая действующая фигура в тригонометрии.

        Отсюда можно сделать важный вывод: если нам известен некий угол, то мы автоматически знаем и все его тригонометрические функции. Это неразрывная связь, которую надо уяснить железно.

        Стало быть, если нам дан угол, то считается, что все его тригонометрические функции нам тоже известны. Полностью весь комплект, от синуса до котангенса. И наоборот, если нам дана какая-то из тригонометрических функций угла (скажем, косинус), то автоматически нам известен и сам угол.

        Запоминаем: если нам известен угол, то нам автоматически известны и ВСЕ его тригонометрические функции. И наоборот – известна какая-то из тригонометрических функций (хотя бы одна), то известен и сам угол.

        У каждого угла есть свои персональные синус и косинус. И почти у каждого – свои тангенс и котангенс.

        Слово «почти» для тангенса и котангенса стоит не случайно. Об этом узнаете дальше.)

        Сейчас, в век калькуляторов и компьютеров, найти тригонометрическую функцию какого-либо угла – не проблема. И наоборот, по функции найти угол. Нажал нужную кнопочку и – ответ готов.) А вот раньше, во времена отсутствия вычислительной техники, для тригонометрических функций углов существовали свои специальные таблицы. Таблицы Брадиса назывались. Они, конечно же, существуют и поныне, но, благодаря техническому прогрессу, давно отошли на задний план и пылятся на полках. Но знать об их существовании и уметь ими пользоваться – очень и очень полезно.

        Конечно же, запомнить все-все значения тригонометрических функций всех-всех углов нереально. И не нужно.) Но среди всего многообразия углов есть некоторые углы, про которые вы обязаны знать всё. Об этом в следующих уроках будет. Но общий принцип «знаю угол – знаю его тригонометрические функции» срабатывает всегда! Безотказно.)

        А зачем нам вообще нужны все эти синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы – спросите вы? Вопрос резонный.

        Пожалуйста! Вот вам типичная задачка из ЕГЭ:

        

        Всё. Никаких данных, кроме тех, что на картинке, больше нет. Нужно найти длину катета AB.

        Что делать будем? Клеточки не спасают: треугольник как-то неправильно ориентирован. Специально, похоже.) Известна длина гипотенузы (6 клеток). Зачем-то дан ещё и угол…

        Вот тут самое время вспомнить про тригонометрию. Раз нам дан угол, то вспоминаем заклинание: «знаю угол – знаю и его тригонометрические функции!» И какую же из функций в дело пускать? А что нам дано в задачке? Нам дана гипотенуза AB, дан угол А, а найти просят прилежащий к этому углу катет.

        Понятное дело, что надо косинус в дело пускать. Вот и действуем. Прямо по определению косинуса (отношение прилежащего катета к гипотенузе) пишем:

        cos A = AB/AC

        Гипотенуза AC равна 6 клеток, угол А у нас 60 градусов. Про этот угол известно, что его косинус равен 1/2. Это одно из тех значений, которое ученик знать обязан. Безо всяких таблиц и безо всяких калькуляторов!

        Подставляем наши данные и получаем:

        1/2 = АВ/6

        Простенькое линейное уравнение с величиной АВ в качестве неизвестного. Решаем и получаем:

        АВ = 3

        Что и является верным ответом.

        В этой задачке нам, конечно, пришлось вспомнить, чему равен косинус угла в 60 градусов. Для знающих учеников никаких проблем. А вот у новичков, ещё не знакомых с тригонометрическими функциями популярных углов, пока остаются вопросы… Откуда и почему именно 1/2? А не 1? Или, может быть, 2/3…

        Ответы на эти вопросы будут позже. В соответствующем уроке.)

 

        Ещё из той же оперы, ближе к нашей теме. Уже чисто на определение и понимание смысла тригонометрических функций. Никаких конкретных табличных значений знать не требуется.

        На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 изображён угол. Найдите тангенс этого угла.

        

        Внушает? Вспоминаем определение тангенса – отношение противолежащего катета к прилежащему. Но… где здесь катеты? Дан просто угол, а для тангенса нам позарез нужен прямоугольный треугольник. Где его взять?!

        Не беда! Раз надо, значит… сделаем!) Привяжем наш угол к некоторому прямоугольному треугольнику, про который мы точно знаем всё что нам нужно. А именно – катеты. Первое что напрашивается – опустить перпендикуляр из точки А на сторону ОВ.

        Вот так:

        

        Ну и как? Осеняет? Вот вам и прямоугольный треугольник и катеты! Противолежащий катет AH = 2, а прилежащий OH = 4.

        Прямо по определению тангенса записываем и считаем:

        

        И все дела.) Это правильный ответ.

 

        А теперь задачка для самостоятельного решения.

        На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 изображён угол. Найдите все тригонометрические функции этого угла.

        

        Что, круто, да? Да-да, надо найти полный набор функций – от синуса до котангенса включительно. Тренироваться так тренироваться.)

        Но где здесь прямоугольный треугольник? Нету его! Да и угол как-то совсем уж скверно расположен. Ни одну из сторон напрямую по клеточкам не посчитать, да…

        Что ж, подскажу немного, что именно надо дополнительно построить, чтобы не надорваться. Снова, как и в предыдущей задаче, опускаем перпендикуляр из точки А на сторону OB. Получим прямоугольный треугольник AHO.

        Смотрим картинку:

        

        А теперь внимание! Клеточки, конечно, дело хорошее, удобное и красивое. Но… Кто гарантировал, что основание перпендикуляра (точка Н) уляжется ровно на середину отрезка OB (т.е. строго в один из узлов сетки)? Интуиция? Интуиция в математике – штука опасная. Особенно при рисовании картинок, да…

        Поэтому, прежде чем что-то решать, что-то считать, делаем задание по элементарной геометрии. На доказательство. А именно – докажите, что отрезок AH, проведённый так, как показано на картинке, действительно будет перпендикулярен отрезку OB. Или, что то же самое, треугольник AHO – действительно прямоугольный. И да помогут вам вспомогательные синие пунктирные линии и теорема Пифагора (это подсказка)! Ну и клеточки спасут, само собой.:)

        Без доказательства этого важного факта и без прямоугольного треугольника говорить о каких-либо тригонометрических функциях бессмысленно. Пока что… Придёт время – и мы с вами научимся считать любые тригонометрические функции любых углов без прямоугольного треугольника. Вообще. Как? Совсем скоро узнаете. Всему своё время.)

        А пока – доказываем перпендикулярность отрезков, а затем считаем синус, косинус, тангенс и котангенс угла. После доказательства все необходимые данные для расчёта тригонометрических функций у вас уже будут. Обязательно.)

        Ответы (в беспорядке):

        

        А где какая функция – это уж вы сами как-нибудь.)

        Итак, вот мы с вами и освоили синус, косинус, тангенс и котангенс на самом примитивном уровне. С помощью обычного прямоугольного треугольника. Но это пока только первый шаг.

        Когда древние люди поняли, что у каждого угла имеется свой набор тригонометрических функций, они озадачились вполне логичным вопросом – а не связаны ли как-нибудь синус, косинус, тангенс и котангенс между собой? Чтобы, зная какую-то одну из функций, можно было бы отыскать и все остальные? Не вычисляя сам угол.

        Обо всём об этом – в следующем уроке.)

abudnikov.ru

Тангенс и котангенс

Тангенс и котангенс:

Тангенс — это отношение синуса к косинусу (tg α = ), поэтому его всегда легко вывести, если вспомните значения синуса и косинуса. Например, tg 0° = 0, а tg 90° не существует, так как cos 90° = 0, а делить на 0 запрещено.

Котангенс — это отношение косинуса к синусу (ctg α = ) (тоже легко запомнить, так как, как и косинус начинает с «ко»). Например, ctg 90° = 0, а ctg 0° и ctg 180° не существуют, так как снова получается деление на 0.

Для некоторых углов полезно помнить (или выводить по ходу дела из формул прямоугольного треугольника) значения синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов:

sin 30° = cos 60° = 1/2

(посмотрите сами, как это связано с утверждением, что катет, лежащий против угла в 30°, равен половине гипотенузы)

sin 45° = cos 45° = /2

(посмотрите сами, как это связано с утверждением, что в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов)

sin 60° = cos 30° = /2

Исходя из этого, легко посчитать тангенсы:

tg 45° = 1

tg 60° = 

tg 30° = ​​​​​​​/3

Или в табличном варианте:

​​​​​​​

Редактировать этот урок и/или добавить задание и получать деньги постоянно* Добавить свой урок и/или задания и получать деньги постоянно

Добавить новость и получить деньги

Добавить анкету репетитора и получать бесплатно заявки на обучение от учеников

uchilegko.info

Котангенс. Что это такое?

В тригонометрии выделяется четыре основных функции, которые помогают математикам в вычислениях: синус и косинус, тангенс и котангенс.

Определение понятия котангенс.

Котангенс угла (в тригонометрии) – это соотношение прилежащего катета к противолежащему. Напомним, что термин используется только для определения угла в прямоугольном треугольнике – на что указывает использование понятия «катет».

Чтобы наглядно разобраться, что такое котангенс, нам необходимо начертить треугольник с прямым углом, стороны которого будут соответствовать: «a», «b» «c», где «a» и «b» – катеты, «с» – гипотенуза. Острый угол, прилегающий к стороне «b», обозначится буквой «х».

При таком раскладе, котангенс угла (ctgx) будет равен соотношению «b» к «а».

Вычисление котангенса .

В тригонометрии существует правило: как бы ни изменялась длина сторон в прямоугольном треугольнике, при сохранении значения острого угла, соотношения между сторонами этого треугольника сохраняется. Эта закономерность была выведена еще задолго до появления вычислительной техники и сразу стала помощником математиков в решении многих задач.

Значения соотношений между сторонами прямоугольного треугольника стали называться:

  • синус – sinx = а/с
  • косинус – сosx= b/с
  • тангенс – tgx = а/ b
  • котангенс – ctgx = b/а.

Примечательно, что, зная острый угол в треугольнике, Вы всегда сможете найти величину соотношения его сторон – то есть тригонометрическую функцию данного угла. И наоборот, если в задаче дано значение функции, то можно вычислить значение угла.

Как?

В помощь математику приходят специально составленные «таблицы Брадиса». В них указываются значения всех возможных углов в прямоугольном треугольнике.

Связь между функциями одного угла.

Интересно, что тригонометрические функции не существуют сами по себе, но имеют взаимосвязь друг с другом. Так, например, если Вам известны значения синуса и косинуса, то Вы легко вычислите тангенс и котангенс.

Как?

Очень просто – делением одного значения на другое. Так, тангенс угла «х» равен частному от деления синуса на косинус. Котангенс – это частное от деления косинуса на синус.

В формулах это выглядит так:

  • tgx = sinx/сosx;
  • ctgx = сosx/sinx.

Есть ещё одна интересная формула: произведение тангенса и котангенса всегда равно единице:

На заданиях госэкзамена чаще всего попадается задача – найти значение функции угла, зная другую.

Похожие статьи

infoogle.ru

«Тангенс и котангенс» — видео урок по алгебре.

«Тангенс и котангенс«

Видео урок по алгебре  для 10 класса.

Основные цели и задачи данного видео урока:

— Обеспечить усвоение знаний по теме “Тангенс и котангенс”.

— Сформировать умения и навыки в применении свойств тангенса и котангенса к упрощению тригонометрических выражений.

В ходе видео урока даны определения тангенса и котангенса:

  • Отношение синуса числа t к косинусу того же числа называют  тангенсом числа t и обозначают  tg.
  • Отношение косинуса числа t к синусу того же числа  называют котангенсом числа t и обозначают ctg.

Дан ответ на вопрос: Какие знаки имеет тангенс и котангенс по координатным четвертям? А именно: что tg и ctg  положительны в первой и третьей четвертях, а отрицательны во второй и четвертой.

Определены значения тангенса и котангенса по координатным четвертям. Результаты оформлены в виде таблицы. Таблицу со значениями tg и ctg можно найти в архиве с видео уроком.

Рассмотрены и доказаны основные равенства:

tg (пи — t) = -tg t,

ctg (пи — t) = — ctg t;

tg (t + пи) = tg t,

ctg (t + пи) = ctg t;

tg (t + пи R) = tg t,

ctg (t + пи R) = ctg t.

В видео уроке приведены подробные решения таких примеров:

  •  tg пи /4
  •  tg 5 пи /3
  •  ctg пи /2
  •  ctg 5 пи /6
  •  tg (-7 пи /3)
  •  ctg (5 пи /4)

 

Информация о видео уроке:

название:  Тригонометрические функции. Тангенс и котангенс. формат: flash в exeразмер:  16.5 МБ

Для большего понимания темы советуем ознакомиться с видео уроками:

Скачать видеоурок по математике на тему «Тангенс и котангенс» — видео урок по алгебре.

Скачать (показать ссылки)

mirurokov.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *