Основные методы решения тригонометрических уравнений



Простейшие тригонометрические уравнения

1. Уравнение    (1). Если  то уравнение (1) решений не имеет, так как

Если  то уравнение имеет решение, которое находят по формуле   (2)

Частные случаи уравнения (1): уравнение  решение

уравнение  решение   уравнение  решение

2. Уравнение  (3). Если  то уравнение решений не имеет, так как

Если  то уравнение (3) имеет решение, которое находят по формуле  
(4)

Частные случаи уравнения (3): уравнение  решение   

уравнение  решение  уравнение  решение  

3. Уравнение       (5). Решение уравнения (5) находят по формуле

(6). 4. Уравнение       (7)

Решение уравнения (7) находят по формуле                           (8)

Основной путь решения тригонометрических уравненийобычно состоит в приведении этого уравнения к алгебраическому уравнению относительно одной тригонометрической функции одного аргумента. При этом широко используются формулы тождественных преобразований тригонометрических функций.

Метод замены переменных – один из основных при решении тригонометрических уравнений и может применяться как сам по себе, так и в сочетании с другими методами на одном из этапов решения.

Метод разложения на множители заключается в переносе всех слагаемых в одну часть уравнения и разложении ее на множители. После этого уравнение распадается на совокупность нескольких более простых уравнений.

Уравнения вида  и т.п. решаются на основании следующих равносильностей, вытекающих из определения тригонометрических функций и решений простейших тригонометрических уравнений (здесь ):

;         ;

           

Уравнения вида , ,  сводятся к квадратному уравнению заменой  и  соответственно.

Уравнения вида ,  с помощью формулы  предварительно приводятся к квадратному уравнению относительно  или  соответственно.

Уравнение вида  после применения формулы  и замены  сводится к квадратному уравнению.

Уравнение вида  заменой  сводится к алгебраическому уравнению -й степени. Аналогично решаются подобные уравнения вида, где вместо синуса записаны  или .

Уравнение вида  где , действительные числа, называется однородным уравнением -й степени относительно  и .

Так как корни уравнений  и  не являются корнями этого уравнения, то делением на  или  его можно привести к алгебраическому уравнению относительно  или .

Уравнение вида  сводится к однородному уравнению с помощью формул , , .

Уравнение вида , где – действительные числа, причем , можно решить введением вспомогательного аргумента: .

Другие способы решения уравнения :

1) с помощью формул синуса и косинуса двойного угла это уравнение можно привести к однородному уравнению, которое затем сводится к квадратному относительно

2) возведением уравнения в квадрат, при этом имеет место равносильность

Уравнения вида , , где рациональная функция. Поскольку имеет место тождество , подстановкой  (тогда , где «+» соответствует подстановке  и «–» – подстановке ) данное уравнение можно свести к рациональному уравнению относительно .

Метод понижения степени состоит в использовании формул понижения степени тригонометрических функций с помощью формул , , , .

Метод преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. После применения формул преобразования суммы в произведение уравнение иногда удается либо разложить на множители, либо существенно упростить.

Метод преобразования произведения тригонометрических функций в сумму заключается в применении формул преобразования произведения тригонометрических функций в сумм. После их применения уравнение либо удается либо разложить на множители, либо существенно упростить.

Метод универсальной подстановки.Уравнения вида , где рациональная функция, , с помощью тригонометрических формул двойного и тройного аргумента, а также формул сложения можно привести к рациональному уравнению относительно . После этого с помощью формул универсальной тригонометрической подстановки

; ;     

исходное уравнение может быть сведено к рациональному уравнению относительно переменной .

Метод подстановки , которая часто используется при решении уравнений, содержащих  и . При этом другие тригонометрические функции выражаются через  по формулам

, , где .

В результате исходное уравнение может быть сведено к рациональному относительно переменной .

Функциональные методы решения. Если уравнение  не удается свести с помощью различных преобразований к уравнению того или иного стандартного вида, для которого известен определенный метод решения, может оказаться полезным использование таких свойств функций  и , как ограниченность, монотонность, четность, периодичность и др.

 


Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 523; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!