Trigonométrie Exemples

Trouver les points d'intersection avec les axes des abscisses et des ordonnées cos(1/2x)
Étape 1
Écrivez comme une équation.
Étape 2
Déterminez les abscisses à l’origine.
Appuyez ici pour voir plus d’étapes...
Étape 2.1
Pour déterminer la ou les abscisses à l’origine, remplacez par et résolvez .
Étape 2.2
Résolvez l’équation.
Appuyez ici pour voir plus d’étapes...
Étape 2.2.1
Réécrivez l’équation comme .
Étape 2.2.2
Prenez le cosinus inverse des deux côtés de l’équation pour extraire de l’intérieur du cosinus.
Étape 2.2.3
Simplifiez le côté gauche.
Appuyez ici pour voir plus d’étapes...
Étape 2.2.3.1
Associez et .
Étape 2.2.4
Simplifiez le côté droit.
Appuyez ici pour voir plus d’étapes...
Étape 2.2.4.1
La valeur exacte de est .
Étape 2.2.5
Comme l’expression de chaque côté de l’équation a le même dénominateur, les numérateurs doivent être égaux.
Étape 2.2.6
La fonction cosinus est positive dans les premier et quatrième quadrants. Pour déterminer la deuxième solution, soustrayez l’angle de référence de pour déterminer la solution dans le quatrième quadrant.
Étape 2.2.7
Résolvez .
Appuyez ici pour voir plus d’étapes...
Étape 2.2.7.1
Multipliez les deux côtés de l’équation par .
Étape 2.2.7.2
Simplifiez les deux côtés de l’équation.
Appuyez ici pour voir plus d’étapes...
Étape 2.2.7.2.1
Simplifiez le côté gauche.
Appuyez ici pour voir plus d’étapes...
Étape 2.2.7.2.1.1
Annulez le facteur commun de .
Appuyez ici pour voir plus d’étapes...
Étape 2.2.7.2.1.1.1
Annulez le facteur commun.
Étape 2.2.7.2.1.1.2
Réécrivez l’expression.
Étape 2.2.7.2.2
Simplifiez le côté droit.
Appuyez ici pour voir plus d’étapes...
Étape 2.2.7.2.2.1
Simplifiez .
Appuyez ici pour voir plus d’étapes...
Étape 2.2.7.2.2.1.1
Pour écrire comme une fraction avec un dénominateur commun, multipliez par .
Étape 2.2.7.2.2.1.2
Associez et .
Étape 2.2.7.2.2.1.3
Associez les numérateurs sur le dénominateur commun.
Étape 2.2.7.2.2.1.4
Annulez le facteur commun de .
Appuyez ici pour voir plus d’étapes...
Étape 2.2.7.2.2.1.4.1
Annulez le facteur commun.
Étape 2.2.7.2.2.1.4.2
Réécrivez l’expression.
Étape 2.2.7.2.2.1.5
Multipliez par .
Étape 2.2.7.2.2.1.6
Soustrayez de .
Étape 2.2.8
Déterminez la période de .
Appuyez ici pour voir plus d’étapes...
Étape 2.2.8.1
La période de la fonction peut être calculée en utilisant .
Étape 2.2.8.2
Remplacez par dans la formule pour la période.
Étape 2.2.8.3
est d’environ qui est positif, alors retirez la valeur absolue
Étape 2.2.8.4
Multipliez le numérateur par la réciproque du dénominateur.
Étape 2.2.8.5
Multipliez par .
Étape 2.2.9
La période de la fonction est si bien que les valeurs se répètent tous les radians dans les deux sens.
, pour tout entier
Étape 2.2.10
Consolidez les réponses.
, pour tout entier
, pour tout entier
Étape 2.3
abscisse(s) à l’origine en forme de point.
abscisse(s) à l’origine : , pour tout entier
abscisse(s) à l’origine : , pour tout entier
Étape 3
Déterminez les ordonnées à l’origine.
Appuyez ici pour voir plus d’étapes...
Étape 3.1
Pour trouver la ou les ordonnées à l’origine, remplacez par et résolvez .
Étape 3.2
Résolvez l’équation.
Appuyez ici pour voir plus d’étapes...
Étape 3.2.1
Multipliez par .
Étape 3.2.2
Supprimez les parenthèses.
Étape 3.2.3
Simplifiez .
Appuyez ici pour voir plus d’étapes...
Étape 3.2.3.1
Multipliez par .
Étape 3.2.3.2
La valeur exacte de est .
Étape 3.3
ordonnée(s) à l’origine en forme de point.
ordonnée(s) à l’origine :
ordonnée(s) à l’origine :
Étape 4
Indiquez les intersections.
abscisse(s) à l’origine : , pour tout entier
ordonnée(s) à l’origine :
Étape 5