[PDF] Chapitre I : Géométrie et trigonométrie





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Trigonométrie : calcul de longueurs

Dans le triangle ABC rectangle en A



Trigonométrie : le cosinus

Triangle rectangle en Hypoténuse. Nom de l'angle Côté opposé ... Avec la calculatrice calcule cos 48 : la calculatrice affiche 0



Chapitre 8 – Relations trigonométriques dans le triangle rectangle

Dans un triangle rectangle on appelle cosinus d'un angle aigu le rapport du côté adjacent à l'angle et de l'hypoténuse. Exemple et notation : cos a =.



La trigonométrie regroupe diverses notions liées à la mesure et au

la longueur du côté adjacent ou de l'hypoténuse. Pour calculer la longueur d'un Le calcul d'angle dans un triangle rectangle est également possible avec.



Chapitre I : Géométrie et trigonométrie

La figure ci-contre illustre cette interprétation. b a c. Comment calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle.



Cours-Triangle-rectangle-et-trigonométrie.pdf

alors le triangle est rectangle et a pour hypoténuse le plus grand e) Calcul d'une longueur à l'aide du sinus d'un angle aigu:.



Calculs dans le triangle rectangle

trigonométriques d'un angle aigu : cosinus sinus



Trigonométrie dans le triangle rectangle.

et de l'hypoténuse s'appelle le cosinus de cet angle. Calculer les valeurs des angles dans un triangle rectangle dont on connait au minimum 2 longueurs.



La trigonométrie dans le triangle rectangle Classeur BS

Lorsque l'on connait le cosinus d'un angle on peut trouver la mesure de l'angle en utilisant la touche [cos-1] ou [Acs] de la calculatrice. Lorsque l'on 



LE TRIANGLE RECTANGLE

Réciproque du théor`eme de Pythagore. Triangle rectangle et cercle circonscrit. Trigonométrie. Premi`ere application : calcul de l'hypoténuse.



[PDF] Chapitre 8 – Relations trigonométriques dans le triangle rectangle

Dans un triangle rectangle on appelle cosinus d'un angle aigu le rapport du côté adjacent à l'angle et de l'hypoténuse Exemple et notation : cos a =



[PDF] Calculs dans le triangle rectangle

Pour cela il vous faudra savoir reconnaître dans un triangle rectangle : l'hypoténuse le côté adjacent à un angle aigu le côté opposé à un angle aigu Mots- 



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Théorème de Pythagore : Si un triangle est rectangle alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des



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Le calcul d'angle dans un triangle rectangle est également possible avec la fonction trigonométrique du sinus Pour utiliser cette formule il est nécessaire de 



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Pour un angle donné le coefficient de proportionnalité entre la longueur du côté adjacent de l'angle et de l'hypoténuse s'appelle le cosinus de cet angle A 



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La figure ci-contre illustre cette interprétation b a c Comment calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle Du bon usage de la formule et de



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a) Calcul de AB Le triangle ABC est rectangle en B où l'hypoténuse AC = 9 cm et l'angle aigu · BAC = 35° Le côté adjacent à · BAC est [AB]



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Dans le triangle ABC rectangle en B : Le plus grand côté ici [AC] est appelé l'hypoténuse Méthode : Calculer un angle à l'aide du cosinus



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b) Calculer ce rapport dans d'autres triangles rectangles en Adjacent Hypoténuse Dans le triangle rectangle en on a : cos ? =



[PDF] Chapitre 11 Trigonométrie dans le triangle rectangle

Connaître Écrire les liens entre côtés et angles dans un triangle rectangle Appliquer Calculer une longueur ou l'amplitude d'un angle dans un triangle 

  • Comment calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle avec la trigonométrie ?

    Nous connaissons la valeur de l'angle et la valeur de son côté adjacent, nous pouvons utiliser les relations suivantes : cos (angle) = côté adjacent / hypoténuse , afin de déterminer la valeur de l'hypoténuse.
  • Comment calculer un côté d'un triangle rectangle avec la trigonométrie ?

    Pour calculer la longueur d'un côté, on utilise le calcul en croix. AC = AB× tan ABC = 5 × tan 45° = 5 Enfin, on peut utiliser la tangente pour calculer des angles au sein d'un triangle rectangle.
  • Comment trouver l'hypoténuse d'un triangle rectangle isocèle ?

    Pour calculer la longueur de l'hypoténuse, le théorème de Pythagore est appliqué. Ce théorème stipule que: dans un triangle rectangle le carré construit sur l'hypoténuse est toujours équivalent à la somme des carrés construits sur les cathets. Dans la formule: AC =? (AH² + CH²).
  • Formules fondamentales :

    sin² x + cos² x = 1.tg x . cotg x = 1.tg x = sin x / cos x.cotg x = cos x / sin x.1 + tg² x = 1 / cos² x.1 + cotg² x = 1 / sin² x.sec x = 1/cos x.cosec x = 1/sin x.
Chapitre I : Géométrie et trigonométrie I.1

Comment calculer

surface du rectangle

Comment calculer

surface du parallŽlogramme

Comment calculer

surface du losange

Comment calculer

surface du triangle L c c BH

Chapitre I : Géométrie et trigonométrie

A. Géométrie

Nous montrerons d'abord comment retrouver les formules de base du calcul des surfaces et volumes élémentaires; la connaissance de ces formules fait partie, comme nous le verrons, des pré-requis nécessaires à la progression dans les disciplines scientifiques.

1. Surfaces élémentaires

- Le rectangle de longueur L et de largeur l : S=L×l Cas particulier : le carré de côté C

S = C x C

- Le parallélogramme de base B et de hauteur H :

S=B×H

En effet, si le triangle hachuré à gauche

est déplacé (translaté) du côté droit, on retrouve la surface du rectangle. - Le losange de grande diagonale D et de petite diagonale d :

S=(D×d)/2

En effet, sa surface est la moitié de celle

du rectangle dans lequel il est inscrit - Le triangle de base B et de hauteur H : S=(B×H)/2 En effet, par l'égalité des surfaces a et a' ainsi que b et b', sa surface est la moitié de celle du rectangle dans lequel il est inscrit.

La même formule vaut pour le triangle

ci-contre qui est la moitié du parallélogramme représenté.

Cas particuliers de triangles :

- le triangle équilatéral a 3 côtés égaux; - le triangle isocèle a 2 côtés égaux; - le triangle rectangle a 2 côtés perpendiculaires.

Voici par exemple un triangle isocèle

et rectangle.lab H B a' b' B HDd I.2 - Le disque de rayon R

On appelle diamètre un segment passant

par le centre du disque et limité à ses bords. La surface du carré 'entourant' ce disque est :

S=(2R)×(2R)=4R

2 On peut montrer que la surface de ce disque est : S=3,1416...×R 2 En notant par la lettre grecque π (pi) le nombre 3,1416..., on écrira la surface du disque :

S=πR

2

Application

Considérons l'hexagone (l'origine de ce mot est grecque, hexa signifie six et gônia signifie angle). On le construit en dessinant un cercle et en reportant six fois le rayon déterminé par le compas sur le pourtour du cercle. On remarque que chacun de ses côtés est égal au rayon du cercle que nous noterons R. Dessinons à partir du centre deux rayons joignant deux sommets consécutifs de l'hexagone. On appelle apothème la perpendiculaire menée du centre du cercle circonscrit sur le côté de l'hexagone, nous la noterons a. - La surface du triangle grisé vaut

S=a×R

2 - La surface de l'hexagone (6 triangles équilatéraux) est donc

S=6×a×R

2=3aR Cette surface est très proche de celle du disque; pour s'en convaincre, disons que a est relativement proche de R, ce qui se notera : a≈R.

La formule devient

S≈3R

2 (au lieu de 3,1416 R 2 Le périmètre de l'hexagone est aussi relativement proche (mais inférieur) de celui du disque. - Le périmètre de l'hexagone est :

P=6×R

Celui du disque

P=2πR, c'est-à-direP=6,2832×R

Une mesure de π

Déterminons le pourtour d'un CD à l'aide d'une ficelle ou d'une bande de papier. Notons la longueur obtenue

P= .... .

Déterminons ensuite son diamètre

D= ... =2R.

On pourra estimer le nombre

π, en calculant

P 2R =P

D= ............. = ≡π

R

Comment calculer

surface du disque

Comment calculer le

périmètre du disque

Comment construire

un hexagone aR

I.3Exercice 1

Calcule le rayon du cercle qui aurait la même surface qu'un carré de côté égal

à 2 mètres ?

Exercice 2

Le carré représenté ci-contre a des côtés égaux à 2 mètres. En chacun de ses 4 sommets, on dessine un cercle de rayon égal à 1 mètre.

Quelle est la surface de la figure hachurée ?

Exercice 3

Voici une figure appelée trapèze.

Nous notons :

B = la grande base;

b = la petite base;

H = la hauteur.

Peux-tu calculer sa surface ?

Indication :

par rapport au rectangle dans lequel il est inscrit, il manque un triangle comme celui-ci. Afin de bien fixer les idées, il serait utile de remplir le tableau suivant, en réfléchissant à comment on "passe d'une figure à l'autre" et au sens particulier des symboles (B, H, C, L, l, D,d, R ...) utilisés.

CarréS =

Rectangle S =

Parallélogramme S =

Losange S =

Triangle S =

Disque S =

(B - b) H b H B

La formule

et ce qu'elle signifie I.4

Comment calculer

volume du parallélépipède

Comment calculer

volume du cylindre

Comment calculer

volume de la sphère

Comment calculer

surface de la sphère

2. Volumes élémentaires

- Le premier volume qui nous intéressera est le parallélépipède rectangle (une boîte à base rectangulaire).

Elle est représentée sur le dessin

ci-contre.

Sa base a une longueur L, une largeur l,

et il possède une hauteur H.

Son volume est

V=L×l×H

= (Surface de la Base) ×H - Le parallélépipède peut être oblique; son volume est alors

V=L×l×H

On remarquera l'analogie des formules avec celle de la surface du rectangle et du parallélogramme. - La figure ci-contre est celle d'un cylindre droit; son volume est aussi donné par

V=(Base)×H

π R

2 H - Finalement, nous présentons la sphère de rayon R; son volume est V=4 πR 3 3

La surface de la sphère est S=4πR

2

Exercice 4

Quel est le rapport entre le volume d'une sphère de rayon R et le volume du plus petit cylindre droit qui la contient ?

Exercice 5

Que vaut la surface d'un cylindre ?

R R H R R H L l LlH I.5 b ac

Nous avons remarqué :

- qu'une surface est toujours le produit de deux longueurs; si ces dernières sont exprimées en mètre (m) (ou en cm ... ), la surface sera exprimée en mètre carré (m 2 ) (ou en cm 2 - que les volumes sont les produits de trois longueurs et sont dès lors exprimés en m 3 (ou en cm 3 Comparons la formule du volume et de la surface de la sphère. Quelques remarques sur la connaissance des formules

1) Il ne suffit pas généralement de retenir par exemple :

S=L×l comme

formule de surface (sans savoir à quoi elle correspond) .

Voici le danger :

Soit un triangle dont les dimensions

sont : L = 4 cm l = 3 cm Une application trop rapide de la formule donnerait : S = 12 cm 2

Or, la réponse correcte est bien :

S=L×l

2=6 cm

2

Il vaut mieux retenir en "extension" :

"La surface du triangle est le produit de sa base (B, L, ...) et de sa hauteur (H, l, ... peu importe, divisé par 2)".

2) La plupart des formules rappelées ici (par exemple pour les surfaces)

découlent les unes des autres ; il vaut mieux retenir cette démarche qui articule les formules plutôt que les formules individuelles, isolées.

3. Le théorème de Pythagore

Les bâtisseurs de cathédrale utilisaient pour leurs constructions une corde fermée à 12 noeuds séparés de la même distance (équidistants).

Sa particularité était la suivante :

si on la disposait comme indiqué ci-contre, elle formait un triangle rectangle (avec deux côtés perpendiculaires). Ll

Retenir une formule

sans son contexte est dangereux. I.6 En supposant que les noeuds soient séparés de X cm, on trouve :

Séparation des noeudsa (cm)b (cm)c (cm)

a 2 b 2 c 2

X (cm)

1435

2 8 6 10 64 36 100

312915

5201525

10 40 30 50

Complétons ce tableau, en inscrivant les carrés de a, b et c (c'est-à-dire a a, b ×b et c×c); nous trouvons pour la deuxième ligne, par exemple : a 2 =64; b 2 =36; c 2 =100 Du désordre apparent des valeurs de a, b et c, nous trouvons (pour toutes les lignes) que : c 2 =a 2 +b 2 Le côté c, celui "en face" de l'angle droit, formé par les deux côtés perpendi- culaires, est nommé hypoténuse. Le théorème de Pythagore s'énonce :

1) Le carré de l'hypoténuse (le côté en face de l'angle droit)

est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. 2)quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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