Побудувати графік y x sinx. Побудова та дослідження графіка тригонометричної функції y=sinx у табличному процесорі MS Excel

ГРАФІКИ ФУНКЦІЙ

Функція синусу


- безліч Rвсіх дійсних чисел.

Безліч значень функції- Відрізок [-1; 1], тобто. синус функція - обмежена.

Функція непарна: sin(−x)=−sin x для всіх х ∈ R.

Функція періодична

sin(x+2π·k) = sin x, де k ∈ Zдля всіх х ∈ R.

sin x = 0при x = π · k , k ∈ Z.

sin x > 0(позитивна) для всіх x ∈ (2π·k , π+2π·k ), k ∈ Z.

sin x< 0 (негативна) для всіх x ∈ (π+2π·k , 2π+2π·k ), k ∈ Z.

Функція косинус


Область визначення функції
- безліч Rвсіх дійсних чисел.

Безліч значень функції- Відрізок [-1; 1], тобто. косинус функція - обмежена.

Функція парна: cos(−x)=cos x для всіх х ∈ R.

Функція періодичназ найменшим позитивним періодом 2π:

cos(x+2π· k) = cos x, де kZдля всіх х ∈ R.

cos x = 0при
cos x > 0для всіх
cos x< 0 для всіх
Функція зростаєвід −1 до 1 на проміжках:
Функція зменшуєтьсявід −1 до 1 на проміжках:
Найбільше значення функції sin x = 1у точках:
Найменше значення функції sin x = −1у точках:

Функція тангенс

Безліч значень функції- Уся числова пряма, тобто. тангенс - функція необмежена.

Функція непарна: tg(−x)=−tg x
Графік функції симетричний щодо осі OY.

Функція періодичназ найменшим позитивним періодом π, тобто. tg(x+π· k) = tg x, kZдля всіх х з області визначення.

Функція котангенс

Безліч значень функції- Уся числова пряма, тобто. котангенс - функція необмежена.

Функція непарна: ctg(−x)=−ctg x для всіх x з області визначення.
Графік функції симетричний щодо осі OY.

Функція періодичназ найменшим позитивним періодом π, тобто. ctg(x+π· k)=ctg x, kZдля всіх х з області визначення.

Функція арксинус


Область визначення функції
- Відрізок [-1; 1]

Безліч значень функції- Відрізок -π / 2 arcsin x π / 2, тобто. арксинус - функція обмежена.

Функція непарна: arcsin(−x)=−arcsin x для всіх х ∈ R.
Графік функції симетричний щодо початку координат.

По всій області визначення.

Функція арккосинус


Область визначення функції
- Відрізок [-1; 1]

Безліч значень функції- Відрізок 0 arccos x π, тобто. арккосинус - функція обмежена.


Функція є зростаючоюпо всій області визначення.

Функція арктангенс


Область визначення функції
- безліч Rвсіх дійсних чисел.

Безліч значень функції- Відрізок 0 π, тобто. арктангенс - функція обмежена.

Функція непарна: arctg(−x)=−arctg x для всіх х ∈ R.
Графік функції симетричний щодо початку координат.

Функція є зростаючоюпо всій області визначення.

Функція арккотангенс


Область визначення функції
- безліч Rвсіх дійсних чисел.

Безліч значень функції- Відрізок 0 π, тобто. арккотангенс - функція обмежена.

Функція не є ні парною, ні непарною.
Графік функції несиметричний щодо початку координат, ні щодо осі Оy.

Функція є спадноюпо всій області визначення.

Урок та презентація на тему: "Функція y=sin(x). Визначення та властивості"

Додаткові матеріали
Шановні користувачі, не забувайте залишати свої коментарі, відгуки, побажання! Усі матеріали перевірені антивірусною програмою.

Посібники та тренажери в інтернет-магазині "Інтеграл" для 10 класу від 1С
Вирішуємо задачі з геометрії. Інтерактивні завдання на побудову для 7-10 класів
Програмне середовище "1С: Математичний конструктор 6.1"

Що вивчатимемо:

  • Властивості функції Y = sin (X).
  • Графік функції.
  • Як будувати графік та його масштаб.
  • приклади.

Властивості синусу. Y=sin(X)

Діти, ми вже познайомилися з тригонометричними функціями числового аргументу. Ви пам'ятаєте їх?

Давайте познайомимося ближче із функцією Y=sin(X)

Запишемо деякі властивості цієї функції:
1) Область визначення – безліч дійсних чисел.
2) Функція непарна. Згадаймо визначення непарної функції. Функція називається непарною, якщо виконується рівність: y(-x)=-y(x). Як пам'ятаємо з формул привида: sin(-x)=-sin(x). Визначення виконалося, отже Y = sin (X) - непарна функція.
3) Функція Y=sin(X) зростає на відрізку та зменшується на відрізку [π/2; π]. Коли ми рухаємось по першій чверті (проти годинникової стрілки), ордината збільшується, а під час руху по другій чверті вона зменшується.

4) Функція Y=sin(X) обмежена знизу та зверху. Ця властивість випливає з того, що
-1 ≤ sin(X) ≤ 1
5) Найменше значення функції дорівнює -1 (при х = - π/2+ πk). Найбільше значення функції дорівнює 1 (при х = π/2+ πk).

Давайте, скориставшись властивостями 1-5, збудуємо графік функції Y = sin (X). Будуватимемо наш графік послідовно, застосовуючи наші властивості. Почнемо будувати графік на відрізку.

Особливу увагу варто звернути на масштаб. На осі ординат зручніше прийняти одиничний відрізок рівний двом клітинам, але в осі абсцис - одиничний відрізок (дві клітини) прийняти рівним π/3 (дивіться малюнок).


Побудова графіка функції синус x, y=sin(x)

Порахуємо значення функції на нашому відрізку:



Побудуємо графік за нашими точками, з урахуванням третьої якості.

Таблиця перетворень для формул привиду

Скористаємося другою властивістю, яка говорить, що наша функція непарна, а це означає, що її можна відобразити симетрично щодо початку координат:


Ми знаємо, що sin(x+2π) = sin(x). Це означає, що у відрізку [- π; π] графік виглядає так само, як на відрізку [π; 3π] або або [-3π; - π] і так далі. Нам залишається акуратно перемалювати графік на попередньому малюнку на всю вісь абсцис.



Графік функції Y=sin(X) називають синусоїдою.


Напишемо ще кілька властивостей згідно з побудованим графіком:
6) Функція Y=sin(X) зростає будь-якому відрізку виду: [- π/2+ 2πk; π/2+ 2πk], k – ціле число і зменшується на будь-якому відрізку виду: [π/2+ 2πk; 3π/2+ 2πk], k – ціле число.
7) Функція Y=sin(X) – безперервна функція. Подивимося на графік функції і переконаємося, що наша функція не має розривів, це означає безперервність.
8) Область значень: відрізок [-1; 1]. Це також добре видно з графіка функції.
9) Функція Y = sin (X) - періодична функція. Подивимося знову на графік і побачимо, що функція набуває одні й самі значення, через деякі проміжки.

Приклади завдань із синусом

1. Розв'язати рівняння sin(x)= x-π

Рішення: Побудуємо 2 графіки функції: y=sin(x) і y=x-π (див. рисунок).
Наші графіки перетинаються в одній точці А(π;0), і є відповідь: x = π




2. Побудувати графік функції y=sin(π/6+x)-1

Рішення: Шуканий графік вийде шляхом перенесення графіка функції y=sin(x) на π/6 одиниць вліво та 1 одиницю вниз.




Рішення: Побудуємо графік функції та розглянемо наш відрізок [π/2; 5π/4].
На графіку функції видно, що найбільші та найменші значення досягаються на кінцях відрізка, у точках π/2 та 5π/4 відповідно.
Відповідь: sin(π/2) = 1 – найбільше значення, sin(5π/4) = найменше значення.



Завдання на синус для самостійного вирішення


  • Розв'яжіть рівняння: sin(x)= x+3π, sin(x)= x-5π
  • Побудувати графік функції y=sin(π/3+x)-2
  • Побудувати графік функції y=sin(-2π/3+x)+1
  • Знайти найбільше та найменше значення функції y=sin(x) на відрізку
  • Знайти найбільше та найменше значення функції y=sin(x) на відрізку [- π/3; 5π/6]

Функціяy = sinx

Графіком функції є синусоїда.

Повну неповторну частину синусоїди називають хвилею синусоїди.

Половину хвилі синусоїди називають напівхвильової синусоїди (або аркою).


Властивості функції
y = sinx:

3) Це непарна функція.

4) Це безперервна функція.


- з віссю абсцис: (πn; 0),
- З віссю ординат: (0; 0).

6) На відрізку [-π/2; π/2] функція зростає, на відрізку [π/2; 3π/2] – зменшується.

7) На проміжках функція набуває позитивних значень.
На проміжках [-π + 2πn; 2πn] функція набуває негативних значень.

8) Проміжки зростання функції: [-π/2 + 2πn; π/2 + 2πn].
Проміжки зменшення функції: [π/2 + 2πn; 3π/2 + 2πn].

9) Точки мінімуму функції: -π/2 + 2πn.
Точки максимуму функції: π/2 + 2πn


Найбільше значення 1.

Для побудови графіка функції y= sin xзручно застосовувати такі масштаби:

На аркуші в клітину за одиницю відрізка приймемо довжину дві клітинки.

На осі xвідміряємо довжину π. При цьому для зручності 3,14 представимо у вигляді 3 - тобто без дробу. Тоді на аркуші в клітину π складе 6 клітин (тричі по 2 клітини). А кожна клітина отримає своє закономірне ім'я (від першої до шостої): π/6, π/3, π/2, 2π/3, 5π/6, π. Це значення x.

На осі y відзначимо 1, що включає дві клітини.

Складемо таблицю значень функції, застосовуючи наші значення x:

√3
-
2

√3
-
2

Далі складемо графік. Вийде напівхвиля, найвища точка якої (π/2; 1). Це графік функції y= sin xна відрізку. Додамо до побудованого графіку симетричну напівхвилю (симетричну щодо початку координат, тобто на відрізку -?). Гребінь цієї напівхвилі - під віссю x з координатами (-1; -1). В результаті вийде хвиля. Це графік функції y= sin xна відрізку [-π; π].

Можна продовжити хвилю, побудувавши її на відрізку [π; 3π], [π; 5π], [π; 7π] і т.д. На всіх цих відрізках графік функції виглядатиме так само, як на відрізку [-π; π]. Вийде безперервна хвиляста лінія з однаковими хвилями.

Функціяy = cosx.

Графіком функції є синусоїда (її іноді називають косінусоїдою).



Властивості функціїy = cosx:

1) Область визначення функції – безліч дійсних чисел.

2) Область значень функції – відрізок [-1; 1]

3) Це парна функція.

4) Це безперервна функція.

5) Координати точок перетину графіка:
- з віссю абсцис: (π/2 + πn; 0),
- З віссю ординат: (0; 1).

6) На відрізку функція зменшується, на відрізку [π; 2π] – зростає.

7) На проміжках [-π/2 + 2πn; π/2 + 2πn] функція набуває позитивних значень.
На проміжках [π/2 + 2πn; 3π/2 + 2πn] функція набуває негативних значень.

8) Проміжки зростання: [-π + 2πn; 2πn].
Проміжки зменшення: ;

9) Точки мінімуму функції: π + 2πn.
Крапки максимуму функції: 2πn.

10) Функція обмежена зверху та знизу. Найменше значення функції –1,
Найбільше значення 1.

11) Це періодична функція з періодом 2π (Т = 2π)

Функціяy = mf(x).

Візьмемо попередню функцію y= cos x. Як ви вже знаєте, її графіком є ​​синусоїда. Якщо ми помножимо косинус цієї функції на певне число m, хвиля розтягнеться від осі x(або стиснеться, залежно від величини m).
Ця нова хвиля буде графіком функції y = mf(x), де m – будь-яке дійсне число.

Таким чином, функція y = mf(x) – це звична для нас функція y = f(x), помножена на m.

Якщоm< 1, то синусоида сжимается к оси xна коефіцієнтm. Якщоm > 1, то синусоїда розтягується від осіxна коефіцієнтm.

Виконуючи розтяг або стиск, можна спочатку побудувати лише одну напівхвилю синусоїди, а потім вже добудувати весь графік.

Функціяy = f(kx).

Якщо функція y =mf(x) призводить до розтягування синусоїди від осі xабо стиску до осі x, то функція y = f(kx) призводить до розтягування від осі yабо стиску до осі y.

Причому k – будь-яке дійсне число.

При 0< k< 1 синусоида растягивается от оси yна коефіцієнтk. Якщоk > 1, то синусоїда стискається до осіyна коефіцієнтk.

Складаючи графік цієї функції, можна спочатку побудувати одну напівхвилю синусоїди, а по ній потім добудувати весь графік.

Функціяy = tgx.

Графіком функції y= tg xє тангенсоїд.

Достатньо побудувати частину графіка на проміжку від 0 до π/2, а потім можна симетрично продовжити на проміжку від 0 до 3π/2.


Властивості функціїy = tgx:

Функціяy = ctgx

Графіком функції y= ctg xтакож є тангенсоіда (її іноді називають котангенсоід).



Властивості функціїy = ctgx:

"Йошкар-Олінський технікум сервісних технологій"

Побудова та дослідження графіка тригонометричної функції y=sinx у табличному процесоріMS Excel

/методична розробка/

Йошкар – Ола

Тема. Побудова та дослідження графіка тригонометричної функціїy = sinx у табличному процесорі MS Excel

Тип уроку- Інтегрований (отримання нових знань)

Цілі:

Дидактична мета - дослідити поведінку графіків тригонометричної функціїy= sinxзалежно від коефіцієнтів за допомогою комп'ютера

Навчальні:

1. З'ясувати зміну графіка тригонометричної функції y= sin xзалежно від коефіцієнтів

2. Показати впровадження комп'ютерних технологій у навчання математики, інтеграцію двох предметів: алгебри та інформатики.

3. Формувати навички використання комп'ютерних технологій під час уроків математики

4. Закріпити навички дослідження функцій та побудови їх графіків

Розвиваючі:

1. Розвивати пізнавальний інтерес учнів до навчальних дисциплін та вміння застосовувати свої знання у практичних ситуаціях

2. Розвивати вміння аналізувати, порівнювати, виокремлювати головне

3. Сприяти підвищенню загального рівня розвитку студентів

Виховують :

1. Виховувати самостійність, акуратність, працьовитість

2. Виховувати культуру діалогу

Форми роботи на уроці –комбінована

Дидактичне обладнання та обладнання:


1. Комп'ютери

2. Мультимедійний проектор

4. Роздатковий матеріал

5. Слайди презентації

Хід уроку

I. Організація початку уроку

· Привітання студентів та гостей

· Настрій на урок

II. Цілепокладання та актуалізація теми

Для дослідження функції та побудови її графіка потрібно багато часу, доводиться виконувати багато громіздких обчислень, це не зручно, на допомогу приходять комп'ютерні технології.

Сьогодні ми навчимося будувати графіки тригонометричних функцій серед табличного процесора MS Excel 2007.

Тема нашого заняття «Побудова та дослідження графіка тригонометричної функції y= sinxу табличному процесорі»

З курсу алгебри нам відома схема дослідження функції та побудови її графіка. Давайте згадаємо як це зробити.

Слайд 2

Схема дослідження функції

1. Область визначення функції (D(f))

2. Область значення функції Е(f)

3. Визначення парності

4. Періодичність

5. Нулі функції (y = 0)

6. Проміжки знакостійності (у>0, y<0)

7. Проміжки монотонності

8. Екстремуми функції

III. Первинне засвоєння нового навчального матеріалу

Відкрийте програму MS Excel 2007.

Побудуємо графік функції y=sin x

Побудова графіків у табличному процесоріMS Excel 2007

Графік цієї функції будуватимемо на відрізку xЄ [-2π; 2π]

Значення аргументу братимемо з кроком , щоб графік вийшов точнішим.

Т.к. редактор працює з числами, переведемо радіани до числа, знаючи що П ≈ 3,14 . (Таблиця перекладу в роздатковому матеріалі).

1. Знаходимо значення функції у точці х = -2П. Для решти значення аргументу відповідні значення функції редактор обчислює автоматично.

2. Тепер у нас є таблиця зі значеннями аргументу та функції. За допомогою цих даних ми маємо побудувати графік цієї функції за допомогою майстра діаграм.

3. Для побудови графіка треба виділити потрібний діапазон даних, рядки зі значеннями аргументу та функції

4..jpg" width="667" height="236 src=">

Висновки записуємо у зошит (Слайд 5)

Висновок. Графік функції виду у = sinx + k виходить із графіка функції у = sinx за допомогою паралельного перенесення вздовж осі ОУ на k одиниць

Якщо k >0, то графік зміщується вгору на k одиниць

Якщо k<0, то график смещается вниз на k единиц

Побудова та дослідження функції видуу=k*sinx,k- const

Завдання 2.На робочому Листе2в одній системі координат побудуйте графіки функцій y= sinx y=2* sinx, y= * sinx, на інтервалі (-2π; 2π) і простежте як змінюється вигляд графіка.


(Щоб заново не задавати значення аргументу, давайте скопіюємо наявні значення. Тепер вам треба задати формулу, і по отриманій таблиці побудувати графік.)

Порівнюємо отримані графіки. Розбираємо разом із учнями поведінку графіка тригонометричної функції залежно від коефіцієнтів. (Слайд 6)

https://pandia.ru/text/78/510/images/image005_66.gif" width="16" height="41 src=">x , на інтервалі (-2π; 2π) і простежте як змінюється вигляд графіка.

Порівнюємо отримані графіки. Розбираємо разом із учнями поведінку графіка тригонометричної функції залежно від коефіцієнтів. (Слайд 8)

https://pandia.ru/text/78/510/images/image008_35.jpg" width="649" height="281 src=">

Висновки записуємо у зошит (Слайд 11)

Висновок. Графік функції виду у = sin (x + k) виходить з графіка функції у = sinx за допомогою паралельного перенесення вздовж осі ОХ на одиниць

Якщо k >1, графік зміщується вправо вздовж осі ОХ

Якщо 0

IV. Первинне закріплення здобутих знань

Диференційовані картки із завданням на побудову та дослідження функції за допомогою графіка

Y=6* sin (x)

Y=1-2 sinх

Y=- sin(3х+)

1. Область визначення

2. Область значення

3. Парність

4. Періодичність

5. Проміжки знакостійності

6. Проміжкимонотонності

Функція зростає

Функція

зменшується

7. Екстремуми функції

Мінімум

Максимум

V. Організація домашнього завдання

Побудувати графік функції y=-2*sinх+1 , дослідити і перевірити правильність побудови серед електронної таблиці Microsoft Excel. (Слайд 12)

VI. Рефлексія

На цьому уроці ми докладно розглянемо функцію у = sin х, її основні властивості та графік. На початку уроку дамо визначення тригонометричної функції у = sin t на координатному колі та розглянемо графік функції на колі та прямий. Покажемо періодичність цієї функції на графіку та розглянемо основні властивості функції. Наприкінці уроку вирішимо кілька найпростіших завдань із використанням графіка функції та її властивостей.

Тема: Тригонометричні функції

Урок: Функція y=sinx, її основні властивості та графік

При розгляді функції важливо кожному значенню аргументу поставити у відповідність єдине значення функції. Цей закон відповідностіі називається функцією.

Визначимо закон відповідності для .

Будь-якому дійсному числу відповідає єдина точка на одиничному колі У точки є єдина ордината, яка називається синусом числа (рис. 1).

Кожному значенню аргументу ставиться у відповідність єдине значення функції.

З визначення синуса випливають очевидні властивості.

На малюнку видно, що т.к. це ордината точки одиничного кола.

Розглянемо графік функції. Згадаймо геометричну інтерпретацію аргументу. Аргумент – це центральний кут, що вимірюється в радіанах. По осі ми відкладатимемо дійсні числа або кути в радіанах, по осі відповідні значення функції.

Наприклад, кут на одиничному колі відповідає точці на графіку (рис. 2)

Ми отримали графік функції дільниці Але знаючи період синуса ми можемо зобразити графік функції по всій області визначення (рис. 3).

Основним періодом функції є це означає, що графік можна отримати на відрізку, а потім продовжити на всю область визначення.

Розглянемо властивості функції:

1) Область визначення:

2) Область значень:

3) Функція непарна:

4) Найменший позитивний період:

5) Координати точок перетину графіка з віссю абсцис:

6) Координати точки перетину графіка з віссю ординат:

7) Проміжки, на яких функція набуває позитивних значень:

8) Проміжки, на яких функція набуває негативних значень:

9) Проміжки зростання:

10) Проміжки зменшення:

11) Точки мінімуму:

12) Мінімум функції:

13) Точки максимуму:

14) Максимум функції:

Ми розглянули властивості функції та її графік. Властивості неодноразово використовуватимуться під час вирішення завдань.

Список літератури

1. Алгебра та початку аналізу, 10 клас (у двох частинах). Підручник для загальноосвітніх установ (профільний рівень) за ред. А. Г. Мордковіча. -М: Менімозіна, 2009.

2. Алгебра та початку аналізу, 10 клас (у двох частинах). Задачник для загальноосвітніх установ (профільний рівень) за ред. А. Г. Мордковіча. -М: Менімозіна, 2007.

3. Віленкін Н.Я., Івашев-Мусатов О.С., Шварцбурд С.І. Алгебра та математичний аналіз для 10 класу (навчальний посібник для учнів шкіл та класів з поглибленим вивченням математики).-М.: Просвітництво, 1996.

4. Галицький М.Л., Мошкович М.М., Шварцбурд С.І. Поглиблене вивчення алгебри та математичного анализа.-М.: Просвітництво, 1997.

5. Збірник завдань з математики для вступників до ВТУЗи (під ред. М.І.Сканаві).-М.: Вища школа, 1992.

6. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебраїчний тренажер.-К.: А.С.К., 1997.

7. Саакян С.М., Гольдман А.М., Денисов Д.В. Завдання з алгебри та початку аналізу (посібник учнів 10-11 класів общеобразов. установ).-М.: Просвітництво, 2003.

8. Карп А.П. Збірник завдань з алгебри та початків аналізу: навч. посібник для 10-11 кл. з поглибл. вивч. математики.-М.: Просвітництво, 2006.

Домашнє завдання

Алгебра та початку аналізу, 10 клас (у двох частинах). Задачник для загальноосвітніх установ (профільний рівень) за ред.

А. Г. Мордковіча. -М: Менімозіна, 2007.

№№ 16.4, 16.5, 16.8.

Додаткові веб-ресурси

3. Освітній портал для підготовки до іспитів ().



Останні матеріали розділу:

Список відомих масонів Закордонні знамениті масони
Список відомих масонів Закордонні знамениті масони

Присвячується пам'яті митрополита Санкт-Петербурзького та Ладозького Іоанна (Сничева), який благословив мою працю з вивчення підривної антиросійської...

Що таке технікум - визначення, особливості вступу, види та відгуки Чим відрізняється інститут від університету
Що таке технікум - визначення, особливості вступу, види та відгуки Чим відрізняється інститут від університету

25 Московських коледжів увійшли до рейтингу "Топ-100" найкращих освітніх організацій Росії. Дослідження проводилося міжнародною організацією...

Чому чоловіки не стримують своїх обіцянок Невміння говорити «ні»
Чому чоловіки не стримують своїх обіцянок Невміння говорити «ні»

Вже довгий час серед чоловіків ходить закон: якщо назвати його таким можна, цього не може знати ніхто, чому ж вони не стримують свої обіцянки. По...