Trigonometrie Beispiele

Stelle graphisch dar y=sin(7x)
y=sin(7x)y=sin(7x)
Schritt 1
Wende die Form asin(bx-c)+dasin(bxc)+d an, um die Variablen, die zur Ermittlung von Amplitude, Periode, Phasenverschiebung und vertikaler Verschiebung genutzt werden, zu bestimmen.
a=1
b=7
c=0
d=0
Schritt 2
Bestimme die Amplitude |a|.
Amplitude: 1
Schritt 3
Ermittele die Periode von sin(7x).
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Schritt 3.1
Die Periode der Funktion kann mithilfe von 2π|b| berechnet werden.
2π|b|
Schritt 3.2
Ersetze b durch 7 in der Formel für die Periode.
2π|7|
Schritt 3.3
Der Absolutwert ist der Abstand zwischen einer Zahl und null. Der Abstand zwischen 0 und 7 ist 7.
2π7
2π7
Schritt 4
Ermittle die Phasenverschiebung mithilfe der Formel cb.
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Schritt 4.1
Die Phasenverschiebung der Funktion kann mithilfe von cb berechnet werden.
Phasenverschiebung: cb
Schritt 4.2
Ersetze die Werte von c und b in der Gleichung für die Phasenverschiebung.
Phasenverschiebung: 07
Schritt 4.3
Dividiere 0 durch 7.
Phasenverschiebung: 0
Phasenverschiebung: 0
Schritt 5
Liste die Eigenschaften der trigonometrischen Funktion auf.
Amplitude: 1
Periode: 2π7
Phasenverschiebung: Keine.
Vertikale Verschiebung: Keine
Schritt 6
Wähle einige Punkte aus, um den Graphen zu zeichnen.
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Schritt 6.1
Bestimme den Punkt bei x=0.
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Schritt 6.1.1
Ersetze in dem Ausdruck die Variable x durch 0.
f(0)=sin(7(0))
Schritt 6.1.2
Vereinfache das Ergebnis.
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Schritt 6.1.2.1
Mutltipliziere 7 mit 0.
f(0)=sin(0)
Schritt 6.1.2.2
Der genau Wert von sin(0) ist 0.
f(0)=0
Schritt 6.1.2.3
Die endgültige Lösung ist 0.
0
0
0
Schritt 6.2
Bestimme den Punkt bei x=π14.
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Schritt 6.2.1
Ersetze in dem Ausdruck die Variable x durch π14.
f(π14)=sin(7(π14))
Schritt 6.2.2
Vereinfache das Ergebnis.
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Schritt 6.2.2.1
Kürze den gemeinsamen Faktor von 7.
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Schritt 6.2.2.1.1
Faktorisiere 7 aus 14 heraus.
f(π14)=sin(7(π7(2)))
Schritt 6.2.2.1.2
Kürze den gemeinsamen Faktor.
f(π14)=sin(7(π72))
Schritt 6.2.2.1.3
Forme den Ausdruck um.
f(π14)=sin(π2)
f(π14)=sin(π2)
Schritt 6.2.2.2
Der genau Wert von sin(π2) ist 1.
f(π14)=1
Schritt 6.2.2.3
Die endgültige Lösung ist 1.
1
1
1
Schritt 6.3
Bestimme den Punkt bei x=π7.
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Schritt 6.3.1
Ersetze in dem Ausdruck die Variable x durch π7.
f(π7)=sin(7(π7))
Schritt 6.3.2
Vereinfache das Ergebnis.
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Schritt 6.3.2.1
Kürze den gemeinsamen Faktor von 7.
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Schritt 6.3.2.1.1
Kürze den gemeinsamen Faktor.
f(π7)=sin(7(π7))
Schritt 6.3.2.1.2
Forme den Ausdruck um.
f(π7)=sin(π)
f(π7)=sin(π)
Schritt 6.3.2.2
Wende den Referenzwinkel an, indem du den Winkel mit den entsprechenden trigonometrischen Werten im ersten Quadranten findest.
f(π7)=sin(0)
Schritt 6.3.2.3
Der genau Wert von sin(0) ist 0.
f(π7)=0
Schritt 6.3.2.4
Die endgültige Lösung ist 0.
0
0
0
Schritt 6.4
Bestimme den Punkt bei x=3π14.
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Schritt 6.4.1
Ersetze in dem Ausdruck die Variable x durch 3π14.
f(3π14)=sin(7(3π14))
Schritt 6.4.2
Vereinfache das Ergebnis.
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Schritt 6.4.2.1
Kürze den gemeinsamen Faktor von 7.
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Schritt 6.4.2.1.1
Faktorisiere 7 aus 14 heraus.
f(3π14)=sin(7(3π7(2)))
Schritt 6.4.2.1.2
Kürze den gemeinsamen Faktor.
f(3π14)=sin(7(3π72))
Schritt 6.4.2.1.3
Forme den Ausdruck um.
f(3π14)=sin(3π2)
f(3π14)=sin(3π2)
Schritt 6.4.2.2
Wende den Referenzwinkel an, indem du den Winkel mit den entsprechenden trigonometrischen Werten im ersten Quadranten findest. Kehre das Vorzeichen des Ausdrucks um, da der Sinus im vierten Quadranten negativ ist.
f(3π14)=-sin(π2)
Schritt 6.4.2.3
Der genau Wert von sin(π2) ist 1.
f(3π14)=-11
Schritt 6.4.2.4
Mutltipliziere -1 mit 1.
f(3π14)=-1
Schritt 6.4.2.5
Die endgültige Lösung ist -1.
-1
-1
-1
Schritt 6.5
Bestimme den Punkt bei x=2π7.
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Schritt 6.5.1
Ersetze in dem Ausdruck die Variable x durch 2π7.
f(2π7)=sin(7(2π7))
Schritt 6.5.2
Vereinfache das Ergebnis.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 6.5.2.1
Kürze den gemeinsamen Faktor von 7.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 6.5.2.1.1
Kürze den gemeinsamen Faktor.
f(2π7)=sin(7(2π7))
Schritt 6.5.2.1.2
Forme den Ausdruck um.
f(2π7)=sin(2π)
f(2π7)=sin(2π)
Schritt 6.5.2.2
Subtrahiere ganze Umdrehungen von 2π, bis der Winkel größer oder gleich 0 und kleiner als 2π ist.
f(2π7)=sin(0)
Schritt 6.5.2.3
Der genau Wert von sin(0) ist 0.
f(2π7)=0
Schritt 6.5.2.4
Die endgültige Lösung ist 0.
0
0
0
Schritt 6.6
Erfasse die Punkte in einer Tabelle.
xf(x)00π141π703π14-12π70
xf(x)00π141π703π14-12π70
Schritt 7
Die trigonometrische Funktion kann mithilfe der Amplitude, Periode, Phasenverschiebung, vertikalen Verschiebung und den Punkten graphisch dargestellt werden.
Amplitude: 1
Periode: 2π7
Phasenverschiebung: Keine.
Vertikale Verschiebung: Keine
xf(x)00π141π703π14-12π70
Schritt 8
image of graph
(
(
)
)
|
|
[
[
]
]
°
°
7
7
8
8
9
9
θ
θ
4
4
5
5
6
6
/
/
^
^
×
×
>
>
π
π
1
1
2
2
3
3
-
-
+
+
÷
÷
<
<
,
,
0
0
.
.
%
%
=
=
 [x2  12  π  xdx ]