[PDF] TRIGONOMÉTRIE son vrai nom Johann Mü





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cours trigonométrie

Seconde. Cours – trigonométrie. 1. I. Le radian. Définition : A est le cercle de centre O et de rayon 1. Le radian est la mesure de l'angle au centre qui 



Chapitre 7 - Trigonométrie et angles orientés

Il en existe encore d'autres mais nous ne les aborderons pas dans ce cours. Proposition 26. Pour tout réel x nous avons. • (Autour du cosinus) cos(x) = cos(?x) 



TRIGONOMÉTRIE

son vrai nom Johann Müller (ci-contre) développe la trigonométrie comme 1) 2) 3) Propriétés démontrées en classe de 2nde.



Trigo - Cours

La mesure en radian d'un angle plein (tour complet) est de 2? radians. 2) Cercle trigonométrique. Définition : Sur un cercle on appelle sens direct



Synthèse de trigonométrie

nous le renvoyons à ses cours de l'enseignement secondaire. section P du deuxième côté de l'angle avec le cercle trigonométrique.



La trigonométrie

Cours de Mathématiques – Classe de Seconde - Chapitre 10 - Trigonométrie. Chapitre 10 - Trigonométrie. A) Le cercle trigonométrique et le radian.



Angles orientés et trigonométrie I. Cercle trigonométrique radian

1 radian = 180 ?. ?5730°. Page 3. Théorème 1. Soit M un point quelconque du cercle trigonométrique tel que la mesure de l'angle orienté (?. OI



Trigonométrie circulaire

En ce qui concerne le premier point (Œ) au cours de l'année de concerne le deuxième point ( )



Nom : TRIGONOMETRIE 2nde

TRIGONOMETRIE. 2nde. Exercice 3. Placer sur un cercle trigonométrique les angles suivants et donner les valeurs exactes des cosinus et des sinus correspon-.



TRIGONOMÉTRIE (Partie 2)

TRIGONOMÉTRIE. (Partie 2). I. Sinus et cosinus d'un nombre réel trigonométrique de centre O et de rayon 1. M est un point sur le cercle trigonométrique.



CHAPITRE I TRIGONOMETRIE - Lycée Michel Rodange

II e CD – math I – Trigonométrie - 1 - CHAPITRE I TRIGONOMETRIE 1) Le cercle trigonométrique • Un cercle trigonométrique est un cercle C de rayon 1 qui est orienté ce qui veut dire qu’on a choisi un sens positif (celui des ronds-points) et un sens négatif (celui des aiguilles d’une montre) :



Formules trigonométriques et calcul d'angles - Educastream

Seconde Cours – trigonométrie 1 I Le radian Définition: est le cercle de centre O et de rayon 1 Le radian est la mesure de l’angle au centre qui intercepte sur un arc de longueur 1 Un angle de mesure ? rad a aussi pour mesure 180° II Cercle trigonométrique



Trigonométrie - Classe de 2nde - CdPMaths

II - Sinus et cosinus Dé?nitions : Soit M un point du cercle trigonométrique et x la mesure de l’angle IOM† en radians On appellecosinus de x l’abscisse du point M etsinus de x l’ordonnée du point M



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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

  • Enroulement de La Droite Des Nombres réels Sur Le Cercle trigonométrique

    On munit le plan d’un repère orthonormé (O;I,J) et on considère le cercle trigonométrique C. On appelle D la droite passant par I et parallèle à l’axe des ordonnées (elle est donc tangente au cercle C en I). On appelle A le point de coordonnées (1;1). On munit ainsi la droite D du repère (I;A). En enroulant cette droite D sur le cercle C on fait co...

Quels sont les objectifs du cours de trigonométrie ?

Ce cours a pour objectifs de démontrer dans un premier temps les formules de trigonométrie puis de les utiliser dans le but de calculer des longueurs et de travailler l’utilisation de la calculatrice.

Quels sont les exercices de trigonométrie ?

Exercices 1. Orthogonalité 2. Plans de l'espace 3. Plans de l'espace 4. Problème 5. Problème 6. Problème Questions 10. Trigonométrie Cours Vidéos Exercices 1. Calcul de sinus et cosinus 2. Calcul de sinus et cosinus 3. Calcul de sinus et cosinus 4. Calcul de sinus et cosinus 5. Calcul de sinus et cosinus 6. Calcul de sinus et cosinus

Comment évaluer la compréhension des concepts de trigonométrie ?

L’évaluation de la compréhension des concepts de trigonométrie devrait porter sur l’aptitude des élèves à utiliser les rapports trigonométriques (sinus, cosinus et tangente) pour résoudre des problèmes comprenant des triangles rectangles. Observation

Comment lire un cours en trigonométrie ?

Prenez des notes détaillées du chapitre que vous lisez. N’oubliez pas que les cours en trigonométrie sont cumulatifs et les concepts se complètent mutuellement. Alors, le fait d’avoir des notes des premiers chapitres vous aidera à mieux comprendre le contenu des chapitres suivants.

1YvanMonka-AcadémiedeStrasbourg-www.maths-et-tiques.frTRIGONOMÉTRIE Il faut remonter jusqu'aux babyloniens, 2000 ans avant notre ère, pour trouver les premières traces de tables de données astronomiques. Car à la base, la trigonométrie est une géométrie appliquée à l'étude du monde, de l'univers et est indissociable de l'astronomie. Mais on attribue à Hipparque de Nicée (-190 ; -120) les premières tables trigonométriques. Elles font correspondre l'angle au centre et la longueur de la corde interceptée dans le cercle. Le grec Claude Ptolémée (90? ; 160?) poursuit dans l'Almageste les travaux d'Hipparque avec une meilleure précision et introduit les premières formules de trigonométrie. Plus tard, l'astronome et mathématicien Regiomontanus (1436 ; 1476), de son vrai nom Johann Müller (ci-contre) développe la trigonométrie comme une branche indépendante des mathématiques. Il serait à l'origine de l'usage systématique du terme sinus. Au XVIe siècle, le français François Viète (1540 ; 1607), conseiller d'Henri IV, fera évoluer la trigonométrie pour lui donner le caractère qu'on lui connaît aujourd'hui. De nos jours, la trigonométrie trouve des applications très diverses, particulièrement dans les sciences physiques. La propagation des ondes, par exemple, est transcrite par des fonctions trigonométriques. I. Radian et cercle trigonométrique 1) Le radian Définition : Soit un cercle C de centre O et de rayon 1. On appelle radian, noté rad, la mesure de l'angle au centre qui intercepte un arc de longueur 1 du cercle.

2YvanMonka-AcadémiedeStrasbourg-www.maths-et-tiques.fr 2) Cercle trigonométrique Définition : Sur un cercle, on appelle sens direct, sens positif ou sens trigonométrique le sens contraire des aiguilles d'une montre. Définition : Dans le plan muni d'un repère orthonormé

O;i ;j

et orienté dans le sens direct, le cercle trigonométrique est le cercle de centre O et de rayon 1. 3) Enroulement d'une droite autour du cercle trigonométrique Dans un repère orthonormé

O;i ;j

, on considère le cercle trigonométrique et une droite (AC) tangente au cercle en A et orientée telle que

A;j

soit un repère de la droite. Si l'on " enroule » la droite autour du cercle, on associe à tout point N d'abscisse x de la droite orientée un unique point M du cercle. La longueur de l'arc

AM est ainsi égale à la longueur AN.

3YvanMonka-AcadémiedeStrasbourg-www.maths-et-tiques.frPropriété : Un angle plein (tour complet) mesure

radians. Démonstration : La longueur du cercle trigonométrique est égale à 2π. En effet, son rayon est 1 donc P = 2πR = 2π x 1 = 2π. Or la longueur d'un arc et la mesure de l'angle qui l'intercepte sont proportionnelles. Comme 1 radian est la mesure de l'angle qui intercepte un arc de longueur 1 sur le cercle trigonométrique, on en déduit que la mesure de l'angle plein est égale à 2π radians. 4) Correspondance degrés et radians Ainsi, à 2π radians (tour complet), on fait correspondre un angle de 360°. Par proportionnalité, on obtient les correspondances suivantes : Méthode : Passer des degrés aux radians et réciproquement Vidéo https://youtu.be/-fu9bSBKM00 1) Donner la mesure en radians de l'angle α de mesure 33°. 2) Donner la mesure en degrés de l'angle β de mesure

3π 8 rad. 2π 3π 8

360° 33° ? 1)

α=33×

2π 360

11π

60
2) 3π 8 360
2π =67,5° Mesure en degrés 0 30° 45° 60° 90° 180° 360° Mesure en radians 0 6 4 3 2

π 2π

4YvanMonka-AcadémiedeStrasbourg-www.maths-et-tiques.fr 5) Plusieurs enroulements de la droite A plusieurs points de la droite orientée on peut faire correspondre un même point du cercle. La droite orientée peut en effet s'enrouler plusieurs fois autour du cercle. Exemples : - Ci-contre, les points N et P d'abscisses

3π 4 et 5π 4 correspondent tous les deux au point M. En effet : 3π 4 -2π=- 5π 4

- On pourrait poursuivre le processus dans l'autre sens en effectuant deux tours successifs. Ainsi, les points d'abscisses

3π 4 et

19π

4 correspondent au point M. En effet : 3π 4 +4π=

19π

4

. II. Mesure d'un angle orienté et mesure principale 1) Cas d'angles orientés de norme 1 On munit le plan d'un repère orthonormé

O;i ;j

et orienté dans le sens direct. On considère le cercle trigonométrique de centre O. Au point d'abscisse x de la droite d'enroulement, on fait correspondre le point M du cercle. Au point d'abscisse y de la droite d'enroulement, on fait correspondre le point N du cercle.

u et v sont les vecteurs de norme 1 tels que u =OM et v =ON

5YvanMonka-AcadémiedeStrasbourg-www.maths-et-tiques.frDéfinition : Une mesure de l'angle orienté

u ;v est y - x. Propriété : On note α une mesure de l'angle orienté u ;v . Toute mesure de l'angle orienté u ;v est de la forme

α+2kπ

où k est un entier relatif. Démonstration : On fait correspondre le point M du cercle à deux points d'abscisses x et x' de la droite d'enroulement. On a :

x'=x+2k 1

où k1 est un entier relatif. On fait correspondre le point N du cercle à deux points d'abscisses y et y' de la droite d'enroulement. On a :

y'=y+2k 2 où k2 est un entier relatif. Alors y - x et y' - x' sont deux mesures de l'angle orienté u ;v . Et on a : y'-x'=y-x+2k 2 -k 1

π=y-x+2kπ

en posant k=k 2 -k 1 . 2) Cas d'angle orientés quelconques (et non nuls) Soit U et V deux vecteurs non nuls. Soit u et v deux vecteurs de norme 1 et respectivement colinéaires à U et à V . Définition : Une mesure de l'angle orienté U ;V est égale à une mesure de l'angle orienté u ;v

. 2) Mesure principale d'un angle orienté Définition : La mesure principale d'un angle orienté est la mesure, qui parmi toutes les autres, se situe dans l'intervalle

6YvanMonka-AcadémiedeStrasbourg-www.maths-et-tiques.frExemple : Vidéo https://youtu.be/GcjWqQnbiyE Une mesure d'un angle orienté est 5π. D'autres mesures sont : 5π - 2π ; 5π - 4π ; 5π - 6π ; ... soit : 3π ; π ; -π ; ... π est donc la mesure principale de cet angle orienté. III. Propriété des angles orientés 1) Angle nul, angle plat Propriétés : Pour tout vecteur

u non nul, on a : 1) u ;u =0 2) u ;-u

2) Relation de Chasles Propriété : Pour tous vecteurs

u v et w non nuls, on a : u ;v +v ;w =u ;w

Vidéo https://youtu.be/fp80PM6820w Vidéo https://youtu.be/Umes4aZEZO4 IV. Cosinus et sinus d'un angle 1) Définitions : Dans le plan muni d'un repère orthonormé

O;i ;j

et orienté dans le sens direct, on considère un cercle trigonométrique de centre O. Pour tout nombre réel x, considérons le point N de la droite orientée d'abscisse x.

7YvanMonka-AcadémiedeStrasbourg-www.maths-et-tiques.frÀ ce point, on fait correspondre un point M sur le cercle trigonométrique. On appelle H et K les pieds respectifs des perpendiculaires à l'axe des abscisses et à l'axe des ordonnées passant par M. Définitions : - Le cosinus du nombre réel x est l'abscisse de M et on note cosx. - Le sinus du nombre réel x est l'ordonnée de M et on note sinx. Valeurs remarquables des fonctions sinus et cosinus : x 0

6 4 3 2 cosx 1 3 2 2 2 1 2

0 -1 sinx

0 1 2 2 2 3 2

1 0 Soit

u et v deux vecteurs non nuls et x une mesure de l'angle u ;v . On a : cosu ;v =cosx et sinu ;v =sinx . Définitions : Le cosinus (respectivement le sinus) de l'angle orienté u ;v

est le cosinus (respectivement le sinus) d'une de ses mesures. Lire sur le cercle trigonométrique : Vidéo https://youtu.be/ECNX9hnhG9U Vidéo https://youtu.be/m6tuif8ZpFY 2) Propriétés Propriétés : Pour tout nombre réel x, on a : 1)

2)

3) cos2 x + sin2 x= 1 4)

cosx=cosx+2kπ où k entier relatif 5) sinx=sinx+2kπ

où k entier relatif Démonstrations : 1) 2) 3) Propriétés démontrées en classe de 2nde 4) 5) Aux points de la droite orientée d'abscisses x et

x+2kπ

ont fait correspondre le même point du cercle trigonométrique. 3) Cosinus et sinus d'angles associés Définition : Deux angles sont dits associés s'ils admettent des cosinus et des sinus égaux ou opposés.

8YvanMonka-AcadémiedeStrasbourg-www.maths-et-tiques.fr Propriétés : Pour tout nombre réel x, on a : 1)

cos(-x)=cosx et sin(-x)=-sinx 2) cosπ+x =-cosx et sinπ+x =-sinx 3) cosπ-x =-cosx et sinπ-x =sinx 4) cos 2 +x =-sinx et sin 2 +x =cosx 5) cos 2 -x =sinx et sin 2 -x =cosx

Démonstrations : Par symétries, on démontre les résultats : 1) 2) 3) 4)

9YvanMonka-AcadémiedeStrasbourg-www.maths-et-tiques.fr5) V. Equations trigonométriques 1) Equation cos x = cos a Propriété : Soit a un nombre réel. L'équation cos x = cos a a pour solutions les nombres réels

a+2kπ et -a+2kπ

où k est un nombre relatif. Démonstration : Par symétrie, on démontre qu'il existe deux points M et N du cercle dont les abscisses sont égales à cos a. Ces points sont tels que

i ;OM =a+2kπ et i ;ON =-a+2kπ avec k un nombre relatif. MN

10YvanMonka-AcadémiedeStrasbourg-www.maths-et-tiques.fr 2) Equation sin x = sin a Propriété : Soit a un nombre réel. L'équation sin x = sin a a pour solutions les nombres réels

a+2kπ et

π-a+2kπ

où k est un nombre relatif. Démonstration : Par symétrie, on démontre qu'il existe deux points M et N du cercle dont les ordonnées sont égales à sin a. Ces points sont tels que

i ;OM =a+2kπ et i ;ON =π-a+2kπ

avec k un nombre relatif. Méthode : Résoudre une équation trigonométrique Vidéo https://youtu.be/NlV2zKJtvc8 Résoudre dans

les équations suivantes : a) cosx=cos 6 b) sinx=-0,5 a) L'équation cosx=cos 6 a pour solution 6 +2kπ et 6 +2kπ où k est un entier relatif. b) sinx=-0,5 donc sinx=sin- 6 . L'équation a pour solution 6 +2kπ et 6 +2kπ= 7π 6 +2kπ

où k est un entier relatif. MNHorsducadredelaclasse,aucunereproduction,mêmepartielle,autresquecellesprévuesàl'articleL122-5ducodedelapropriétéintellectuelle,nepeutêtrefaitedecesitesansl'autorisationexpressedel'auteur.www.maths-et-tiques.fr/index.php/mentions-legales

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