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CALANI CARBALLO
  LUIS ALBERTO
Un poquito de historia

Trigonometría es una palabra de etimología
griega, aunque no es una palabra griega. Se
compone de trigonon que significa triángulo
y metria que significa medición. Y se habla
de ella como matemática práctica.
La trigonometría resuelve el siguiente
problema: conocidos algunas de las
componentes de un triángulo, determinar las
restantes
La geometría (teórica) nos dice cuándo ciertos
datos determinan que salvo por posición un
triángulo de lados dados, la trigonometría
(práctica) nos dice cómo calcular los restantes.
Comencemos con triángulos rectángulos.


                  Si conocemos dos de los lados
                  del triángulo, como el Teorema
                  de Pitágoras afirma que
      c
              b
                             a2 + b2 = c2,

          a       conocemos el tercer lado.
                  Eso sí, debemos saber si los
                  lados que conocemos son catetos
                  o la hipotenusa.
Resolución de triángulos rectángulos.


Pero no tenemos ninguna información acerca de los
ángulos. A continuación comenzaremos a abordar este
problema.

                       Dividimos los catetos en r partes iguales, y
                       formamos una retícula. Los catetos de los
                       triángulos de las esquinas miden a/r, b/r y
                       su hipotenusa será, por el Teorema de
                       Pitágoras igual a c/r.



   NOTEMOS que la hipotenusa pasa por los
   puntos de la retícula. Los triángulo de las
   esquinas tienen los mismos ángulos.
Las observaciones anteriores permiten
resolver el siguiente

Problema
                 ¿ Cuál será la altura
                   del árbol que
                   proyecta una
                   sombra de 4 m si
                   se encuentra al
                   lado de Alberto
                   que mide 1.75 m y
                   proyecta una
                   sombra de 3.5 m ?
Sigamos con el problema de encontrar los
ángulos en triángulos rectángulos.


Vamos a escoger triángulos “normalizados”, que
representen a cada triángulo rectángulo.




 Tomaremos triángulos con hipotenusa unitaria.
Construcción de triángulos de hipotenusa unitaria




         c
                    b                         1
                                                    b/c
de                      pasamos a     1
             a                                a/c




     a2 + b2 = c2                   (a/c)2 + (b/c)2 = 1
Relacionamos ángulos y longitudes
      con Tablas de Cuerdas


      
          cuerda   
                       En un comienzo, a cada ángulo se
                       asoció la cuerda subtendida por él
                       en una circunferencia de radio fijo.
Tablas de cuerdas

        Razonando con la figura al
 /2    lado se muestra que
  /2


           cuerda        
                     sen
               2          2
Tablas de cuerdas
             Para conseguir nuevos valores se
             usa la identidad
           sen 
 

1 cos                  
                   2 sen2
                            1  cos 
                         2

             y se obtienen tablas de cuerdas que
             van de 5o en 5o.
Construcción de Tablas

ángulo     cuerda    seno       coseno   tangente


                            3    1/2
60o          1                              3
                           2
                                    3       1
30o         2 3     1/2
                                   2         3

15o                  2 3        2 3       1
                 2    2           2       2 3

                        2          2
45o          ?                              1
                       2          2
La figura muestra las funciones trigonométricas
asociadas a un ángulo agudo  ubicado en una
circunferencia

                                             sen 
                            coseno
                cosecante                    cos


                                      seno
                                              tan 
                                
                                    secante   cotan 
                                               sec 
                                              cosec
Funciones trigonométricas:
 seno de un ángulo agudo
                    cateto opuesto a
            sen                 
                      hipotenusa    c


    c                                       1
                                                a/c
                                        
                   a                    b/c

        b
Funciones trigonométricas:
coseno de un ángulo agudo
                cateto adyacente b
        cos                   
                   hipotenusa     c


    c                                 1
                                            a/c
                                      
                a                     b/c

        b
Funciones trigonométricas: tangente
   y cotangente de un ángulo agudo

         cateto opuesto   a           cateto adyacente   b
tan                      cotan                    
        cateto adyacente b             cateto opuesto    a



          c                                    1
                                                     a/c
                                               
                     a                         b/c
   
              b
Funciones trigonométricas: secante
   y cosecante de un ángulo agudo

          hipotenusa      c              hipotenusa     c
sec                        cosec                 
        cateto adyacente b              cateto opuesto a



          c                                     1
                                                     a/c
                                               
                      a                        b/c
     
              b
Todas las funciones trigonométricas de un
ángulo agudo pueden expresarse a partir
de una de ellas, a modo de ejemplo
tomemos sen

             cos    = 1 - sen 2 
             tan    =

            cotan  =

             sec  =
             cosec =
Identidades Trigonométricas

                    La identidad fundamental
                    es consecuencia del
    1               Teorema de Pitágoras
            sen 
    
    cos 

                    sen   cos   1
                         2         2
Identidades Trigonométricas

              Si  es el ángulo complementario
              de  , hay un triángulo rectángulo
    1        que los tiene como ángulos agudos
        sen 
             y se tiene que
  cos 


                               
           sen   cos   cos 90   
                                            
           cos   sen   sen 90    
                                          
Identidades Trigonométricas

        En una diapositiva anterior
        demostramos que
   1

                      
            2sen   2
                            1  cos 
                       2
         o bien, tomando   2

            cos 2  1  2sen      2
Funciones Trigonométricas
          de ángulos arbitrarios
               P   Para calcular el seno (o el
                    coseno) de un ángulo agudo  ,
                    colocamos un triángulo
           
                    rectángulo como en la figura.
                    El seno (o coseno) del ángulo es
                    la ordenada (o la abscisa) del
                    punto de intersección P de la
                    hipotenusa con el círculo.
Pero no es necesario tener todo el rectángulo, basta
con tener la recta que une P con el origen.
Funciones Trigonométricas
       de ángulos arbitrarios
P             DEFINIMOS para un ángulo ,
               medido a partir de la recta l
     
               contra las manecillas del reloj:
           l
                sen    la ordenada de P
                 cos   la abscisa de P
Funciones Trigonométricas
  de ángulos arbitrarios
     P


          tan 
 
 
                   l
           tan 


     P
           La tangente de un ángulo  ,
           medido a partir de la recta l
           contra las manecillas del
           reloj, es la longitud
           (orientada) señalada
Funciones Trigonométricas
              de ángulos arbitrarios
       P
II                P        I
                                       P    I   II   III   IV
                                    sen    +   +    -     -
                                 l   cos 
 P                                          +   -    -     +
                       P            tan    +   -    +     -
III                         VI

      ¿Cómo obtuvimos la última hilera de la tabla?
Medida absoluta de ángulos:
       RADIANES
              El círculo unitario
              también nos permite usar
              longitudes para medir
     
              ángulos, aprovechando
 1
              que el ángulo es
              proporcional al arco que
              subtiende. Un ángulo de
              un radián es el ángulo
              que subtiende un arco de
              longitud uno.
Medida absoluta de ángulos:
        RADIANES

Como la circunferencia unitaria mide
2, un cuarto de circunferencia mide
/2 y como un ángulo recto sub-
tiende un cuarto de circunferencia,
el ángulo recto mide /2 radianes.
Medida absoluta de ángulos:
           RADIANES


Como    /2              90o


Entonces si Rad es la medida de un ángulo
en radianes y Grad la medida en grados,

              Grad Rad
                  
              180   
Medida absoluta de ángulos:
          RADIANES

           ángulo en radianes   ángulo en grados

Grad Rad
                 1
180                                  1

                 /3

                                      45

                                     120
Actividad I…

Construir un triángulo cuyos lados
sean de longitud 3, 4 y 5 .
Comparar los distintos triángulos
que se obtienen.


Nota: cada quien es libre de escoger la escala
…Actividad I

Con la escala proporcionada,
medir la razón entre pares de
lados del triángulo diseñado

Medir en centímetros los lados
del triángulo diseñado y obtenga
la razón entre los pares de lados
Actividad II…
Para cada uno de los triángulos
rectángulos proporcionados, midan las
siguientes razones, según el ángulo
marcado con el círculo rojo:

a) Cateto opuesto e hipotenusa
b) Cateto adyacente e hipotenusa
c) Cateto opuesto y cateto adyacente
… Actividad II
Problema

          En una circunferencia de
          centro O y radio 5 está
          trazada una cuerda que mide
    5     3.5 ¿cuánto mide
O
          el ángulo central asociado?
          En la misma circunferencia,
          halle la longitud de
          la cuerda subtendida por un
          ángulo de 72o.
Problema

             Una cuerda de 100m de
    101m
             largo se estira un metro más
       C
             y se sostiene del centro (ver
            la figura). ¿ A qué altura
    100m     se encuentra el punto C?
             Dé una medida aproximada
             del ángulo  .
Pregunta

        ¿ cuáles son los valores máximo
        y mínimo de la función seno ?


                 ¿ cuáles son los valores máximo
    c            y mínimo de la función coseno ?
             a
                ¿alguno de los catetos puede ser
    b            mayor que la hipotenusa?

             ¿ cuáles son los valores máximo
             y mínimo de la función tangente ?
Problema
         Con apoyo del círculo unitario, construya
         la gráfica de la función sen

             (0,1)




(-1,0)
                        (0,1)
                                                                     

                           sen( )
            (-1,-1)

                                                               ···
                                                                     
                           15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Problema…
1. Trace los triángulos rectángulos definidos
por las siguientes ternas de puntos:
    a) (0,0), (8,0), (8,6)
    b) (0,0), (-4,0), (-4,3)
    c) (0,0), (-3,0), (-3,-4)
    d) (0,0), (8,-6), (8,0)

2. En cada uno de los triángulos trazados,
ubique el ángulo formado entre la hipotenusa y
el eje de las abscisas.

3. Calcule el seno, coseno y tangente de tal
ángulo.
… Problema

II    I

                      I   II   III   IV
             sen()   +   +    -     -
             cos()   +   -    -     +
             tan()   +   -    +     -


III   IV

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Trigonometria

  • 1. CALANI CARBALLO LUIS ALBERTO
  • 2. Un poquito de historia Trigonometría es una palabra de etimología griega, aunque no es una palabra griega. Se compone de trigonon que significa triángulo y metria que significa medición. Y se habla de ella como matemática práctica.
  • 3. La trigonometría resuelve el siguiente problema: conocidos algunas de las componentes de un triángulo, determinar las restantes La geometría (teórica) nos dice cuándo ciertos datos determinan que salvo por posición un triángulo de lados dados, la trigonometría (práctica) nos dice cómo calcular los restantes.
  • 4. Comencemos con triángulos rectángulos. Si conocemos dos de los lados del triángulo, como el Teorema de Pitágoras afirma que c b a2 + b2 = c2, a conocemos el tercer lado. Eso sí, debemos saber si los lados que conocemos son catetos o la hipotenusa.
  • 5. Resolución de triángulos rectángulos. Pero no tenemos ninguna información acerca de los ángulos. A continuación comenzaremos a abordar este problema. Dividimos los catetos en r partes iguales, y formamos una retícula. Los catetos de los triángulos de las esquinas miden a/r, b/r y su hipotenusa será, por el Teorema de Pitágoras igual a c/r. NOTEMOS que la hipotenusa pasa por los puntos de la retícula. Los triángulo de las esquinas tienen los mismos ángulos.
  • 6. Las observaciones anteriores permiten resolver el siguiente Problema ¿ Cuál será la altura del árbol que proyecta una sombra de 4 m si se encuentra al lado de Alberto que mide 1.75 m y proyecta una sombra de 3.5 m ?
  • 7. Sigamos con el problema de encontrar los ángulos en triángulos rectángulos. Vamos a escoger triángulos “normalizados”, que representen a cada triángulo rectángulo. Tomaremos triángulos con hipotenusa unitaria.
  • 8. Construcción de triángulos de hipotenusa unitaria c b 1 b/c de pasamos a 1 a a/c a2 + b2 = c2 (a/c)2 + (b/c)2 = 1
  • 9. Relacionamos ángulos y longitudes con Tablas de Cuerdas  cuerda  En un comienzo, a cada ángulo se asoció la cuerda subtendida por él en una circunferencia de radio fijo.
  • 10. Tablas de cuerdas Razonando con la figura al  /2 lado se muestra que  /2 cuerda    sen 2 2
  • 11. Tablas de cuerdas Para conseguir nuevos valores se usa la identidad sen   1 cos   2 sen2  1  cos  2 y se obtienen tablas de cuerdas que van de 5o en 5o.
  • 12. Construcción de Tablas ángulo cuerda seno coseno tangente 3 1/2 60o 1 3 2 3 1 30o 2 3 1/2 2 3 15o 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 45o ? 1 2 2
  • 13. La figura muestra las funciones trigonométricas asociadas a un ángulo agudo  ubicado en una circunferencia  sen  coseno cosecante  cos seno tan   secante cotan  sec  cosec
  • 14. Funciones trigonométricas: seno de un ángulo agudo cateto opuesto a sen    hipotenusa c c 1 a/c  a b/c  b
  • 15. Funciones trigonométricas: coseno de un ángulo agudo cateto adyacente b cos    hipotenusa c c 1 a/c  a b/c  b
  • 16. Funciones trigonométricas: tangente y cotangente de un ángulo agudo cateto opuesto a cateto adyacente b tan    cotan    cateto adyacente b cateto opuesto a c 1 a/c  a b/c  b
  • 17. Funciones trigonométricas: secante y cosecante de un ángulo agudo hipotenusa c hipotenusa c sec    cosec    cateto adyacente b cateto opuesto a c 1 a/c  a b/c  b
  • 18. Todas las funciones trigonométricas de un ángulo agudo pueden expresarse a partir de una de ellas, a modo de ejemplo tomemos sen cos = 1 - sen 2  tan  = cotan  = sec  = cosec =
  • 19. Identidades Trigonométricas La identidad fundamental es consecuencia del 1 Teorema de Pitágoras sen   cos  sen   cos   1 2 2
  • 20. Identidades Trigonométricas Si  es el ángulo complementario de  , hay un triángulo rectángulo 1  que los tiene como ángulos agudos sen   y se tiene que cos   sen   cos   cos 90     cos   sen   sen 90  
  • 21. Identidades Trigonométricas En una diapositiva anterior demostramos que 1   2sen 2  1  cos  2 o bien, tomando   2 cos 2  1  2sen  2
  • 22. Funciones Trigonométricas de ángulos arbitrarios P Para calcular el seno (o el coseno) de un ángulo agudo  , colocamos un triángulo  rectángulo como en la figura. El seno (o coseno) del ángulo es la ordenada (o la abscisa) del punto de intersección P de la hipotenusa con el círculo. Pero no es necesario tener todo el rectángulo, basta con tener la recta que une P con el origen.
  • 23. Funciones Trigonométricas de ángulos arbitrarios P DEFINIMOS para un ángulo , medido a partir de la recta l  contra las manecillas del reloj: l sen  la ordenada de P cos la abscisa de P
  • 24. Funciones Trigonométricas de ángulos arbitrarios P tan    l tan  P La tangente de un ángulo  , medido a partir de la recta l contra las manecillas del reloj, es la longitud (orientada) señalada
  • 25. Funciones Trigonométricas de ángulos arbitrarios P II P I P I II III IV  sen  + + - - l cos  P + - - + P tan  + - + - III VI ¿Cómo obtuvimos la última hilera de la tabla?
  • 26. Medida absoluta de ángulos: RADIANES El círculo unitario también nos permite usar longitudes para medir  ángulos, aprovechando 1 que el ángulo es proporcional al arco que subtiende. Un ángulo de un radián es el ángulo que subtiende un arco de longitud uno.
  • 27. Medida absoluta de ángulos: RADIANES Como la circunferencia unitaria mide 2, un cuarto de circunferencia mide /2 y como un ángulo recto sub- tiende un cuarto de circunferencia, el ángulo recto mide /2 radianes.
  • 28. Medida absoluta de ángulos: RADIANES Como /2 90o Entonces si Rad es la medida de un ángulo en radianes y Grad la medida en grados, Grad Rad  180 
  • 29. Medida absoluta de ángulos: RADIANES ángulo en radianes ángulo en grados Grad Rad  1 180  1 /3 45 120
  • 30. Actividad I… Construir un triángulo cuyos lados sean de longitud 3, 4 y 5 . Comparar los distintos triángulos que se obtienen. Nota: cada quien es libre de escoger la escala
  • 31. …Actividad I Con la escala proporcionada, medir la razón entre pares de lados del triángulo diseñado Medir en centímetros los lados del triángulo diseñado y obtenga la razón entre los pares de lados
  • 32. Actividad II… Para cada uno de los triángulos rectángulos proporcionados, midan las siguientes razones, según el ángulo marcado con el círculo rojo: a) Cateto opuesto e hipotenusa b) Cateto adyacente e hipotenusa c) Cateto opuesto y cateto adyacente
  • 34. Problema En una circunferencia de centro O y radio 5 está trazada una cuerda que mide 5 3.5 ¿cuánto mide O el ángulo central asociado? En la misma circunferencia, halle la longitud de la cuerda subtendida por un ángulo de 72o.
  • 35. Problema Una cuerda de 100m de 101m largo se estira un metro más C y se sostiene del centro (ver  la figura). ¿ A qué altura 100m se encuentra el punto C? Dé una medida aproximada del ángulo  .
  • 36. Pregunta ¿ cuáles son los valores máximo y mínimo de la función seno ? ¿ cuáles son los valores máximo c y mínimo de la función coseno ? a  ¿alguno de los catetos puede ser b mayor que la hipotenusa? ¿ cuáles son los valores máximo y mínimo de la función tangente ?
  • 37. Problema Con apoyo del círculo unitario, construya la gráfica de la función sen (0,1) (-1,0)  (0,1)  sen( ) (-1,-1) ···  15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
  • 38. Problema… 1. Trace los triángulos rectángulos definidos por las siguientes ternas de puntos: a) (0,0), (8,0), (8,6) b) (0,0), (-4,0), (-4,3) c) (0,0), (-3,0), (-3,-4) d) (0,0), (8,-6), (8,0) 2. En cada uno de los triángulos trazados, ubique el ángulo formado entre la hipotenusa y el eje de las abscisas. 3. Calcule el seno, coseno y tangente de tal ángulo.
  • 39. … Problema II I I II III IV sen() + + - - cos() + - - + tan() + - + - III IV