和差化积、积化和差、万能公式精编版
和差化积、积化和差、万能公式

和差化积、积化和差、万能公式在数学的三角函数领域中,和差化积、积化和差以及万能公式是一组非常重要且实用的公式。
它们在解决各种与三角函数相关的问题时,发挥着至关重要的作用。
首先,咱们来聊聊和差化积公式。
和差化积公式包括四个,分别是:sinα +sinβ =2sin(α +β) /2cos(α β) / 2sinα sinβ =2cos(α +β) /2sin(α β) / 2cosα +cosβ =2cos(α +β) /2cos(α β) / 2cosα cosβ =-2sin(α +β) /2sin(α β) / 2这些公式的作用在于将两个三角函数的和或差转化为乘积的形式。
这在处理一些复杂的三角函数表达式时,能够大大简化计算过程。
比如说,当我们遇到形如 sin5x + sin3x 的式子,如果直接计算可能会比较困难。
但通过和差化积公式,将其转化为 2sin4xcosx,计算就会变得相对简单许多。
接下来,再看看积化和差公式。
它们是:sinαcosβ =1/2sin(α +β) +sin(α β)cosαsinβ =1/2sin(α+β) sin(α β)cosαcosβ =1/2cos(α +β) +cos(α β)sinαsinβ =-1/2cos(α +β) cos(α β)积化和差公式则是把两个三角函数的乘积形式转化为和或差的形式。
比如说,计算∫sin2xcos3xdx 这样的积分问题,如果先使用积化和差公式将sin2xcos3x 转化为和差形式,再进行积分运算,就会轻松不少。
最后,咱们来认识一下万能公式。
万能公式包括:sinα =2tan(α/2) /(1 +tan²(α/2))cosα =(1 tan²(α/2))/(1 +tan²(α/2))tanα =2tan(α/2) /(1 tan²(α/2))万能公式的厉害之处在于,它可以将任何一个三角函数用tan(α/2)来表示。
和差化积和积化和差的公式口诀

和差化积和积化和差的公式口诀在数学中,我们经常会遇到和差化积和积化和差的问题。
和差化积和积化和差是一种重要的运算方法,可以简化复杂的计算,并且在代数表达式的化简、方程的求解等问题中都有很重要的应用。
下面我将介绍和差化积和积化差的公式以及一些口诀,帮助你记忆和应用它们。
(一)和差化积公式和差化积是将包含和差的表达式转化为包含乘法的表达式。
下面是一些常见的和差化积公式:1. \(a \pm b = (a + b)(a - b)\)这是和差平方的公式,即一个数加上另一个数再减去这两个数的差,可以表示为这两个数的和与差的乘积。
2.\(a^2-b^2=(a+b)(a-b)\)这是差平方的公式,即两个数的平方相减,可以表示为这两个数的和与差的乘积。
3. \((a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2\)这是平方的二次方程的和差公式,即一个数与另一个数的和(或差)的平方,可以表示为这两个数的平方、和与差的乘积。
4. \((a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3\)这是立方的和差公式,即一个数与另一个数的和(或差)的立方,可以表示为这两个数的立方、和、差、积的各种组合。
(二)积化和差公式积化和差是将包含乘法的表达式转化为包含和差的表达式。
下面是一些常见的积化和差公式:1. \(ab \pm ac = a(b \pm c)\)这是公因式的分配律,即一个数与两个数的和(或差)的乘积,可以表示为这个数与每个数的乘积的和(或差)。
2. \(a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2\)这是平方的二次方程的积的和差公式,即两个数的平方与两倍它们的积、和的三次组合。
3. \(a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)\)这是立方的和差公式,即一个数与另一个数的立方的和(或差),可以表示为这两个数的立方、和与差的乘积。
和差化积、积化和差、万能公式

和差化积、积化和差、万能公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1正、余弦和差化积公式指高中数学三角函数部分的一组恒等式sin α+sinβ=2sin[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]sin α-sin β=2cos[(α+β)/2]·sin[(α-β)/2]cos α+cos β=2cos[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]cos α-cos β=-2sin[(α+β)/2]·sin[(α-β)/2] 【注意右式前的负号】以上四组公式可以由积化和差公式推导得到证明过程sin α+sin β=2sin[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]的证明过程因为sin(α+β)=sin αcos β+cos αsin β,sin(α-β)=sin αcos β-cos αsin β,将以上两式的左右两边分别相加,得sin(α+β)+sin(α-β)=2sin αcos β,设α+β=θ,α-β=φ那么α=(θ+φ)/2, β=(θ-φ)/2把α,β的值代入,即得sin θ+sin φ=2sin[(θ+φ)/2]cos[(θ-φ)/2]编辑本段正切的和差化积tanα±tanβ=sin(α±β)/(cosα·cosβ)(附证明)cotα±cotβ=sin(β±α)/(sinα·sinβ)tanα+cotβ=cos(α-β)/(cosα·sinβ)tanα-cotβ=-cos(α+β)/(cosα·sinβ)证明:左边=tanα±tanβ=sinα/cosα±sinβ/cosβ=(sinα·cosβ±cosα·sinβ)/(cosα·cosβ)=sin(α±β)/(cosα·cosβ)=右边∴等式成立编辑本段注意事项在应用和差化积时,必须是一次同名三角函数方可实行。
和差化积、积化和差、万能公式

正、余弦和差化积公式指高中数学三角函数部分的一组恒等式sin α+sinβ=2sin[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]sin α-sin β=2cos[(α+β)/2]·sin[(α-β)/2]cos α+cos β=2cos[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]cos α-cos β=-2sin[(α+β)/2]·sin[(α-β)/2] 【注意右式前的负号】以上四组公式可以由积化和差公式推导得到证明过程sin α+sin β=2sin[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]的证明过程因为sin(α+β)=sin αcos β+cos αsin β,sin(α-β)=sin αcos β-cos αsin β,将以上两式的左右两边分别相加,得sin(α+β)+sin(α-β)=2sin αcos β,设α+β=θ,α-β=φ那么α=(θ+φ)/2, β=(θ-φ)/2把α,β的值代入,即得sin θ+sin φ=2sin[(θ+φ)/2]cos[(θ-φ)/2]正切的和差化积tanα±tanβ=sin(α±β)/(cosα·cosβ)(附证明)cotα±cotβ=sin(β±α)/(sinα·sinβ)tanα+cotβ=cos(α-β)/(cosα·sinβ)tanα-cotβ=-cos(α+β)/(cosα·sinβ)证明:左边=tanα±tanβ=sinα/cosα±sinβ/cosβ=(sinα·cosβ±cosα·sinβ)/(cosα·cosβ)=sin(α±β)/(cosα·cosβ)=右边∴等式成立注意事项在应用和差化积时,必须是一次同名三角函数方可实行。
三角函数和差化积 积化和差

三角函数和差化积积化和差
三角函数的积化和差以及差化和积是一组重要的三角函数公式,用于将两个三角函数的乘积或差表示为一个较简单的表达式。
1.三角函数的积化和差:
o余弦函数的积化和差:cos(A + B) = cos A cos B - sin A sin B
o正弦函数的积化和差:sin(A + B) = sin A cos B + cos A sin B
o余切函数的积化和差:tan(A + B) = (tan A + tan B) / (1 - tan A tan B)
2.三角函数的差化和积:
o余弦函数的差化和积:cos(A - B) = cos A cos B + sin A sin B
o正弦函数的差化和积:sin(A - B) = sin A cos B - cos A sin B
o余切函数的差化和积:tan(A - B) = (tan A - tan B) / (1 + tan A tan B)
通过这些公式,可以将两个三角函数的乘积或差转化为加法或减法的形式,使计算和简化三角函数表达式更加方便。
这些公式的证明和推导可以通过三角函数的定义和三角恒等式进行推导得到。
掌握这些公式对于解决涉及三角函数的数学问题、物理问题和工程问题等具有重要意义。
和差化积积化和差万能公式

和差化积积化和差万能公式Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】正、余弦和差化积公式指三角函数部分的一组恒等式sin α+sinβ=2sin[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]sin α-sin β=2cos[(α+β)/2]·sin[(α-β)/2]cos α+cos β=2cos[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]cos α-cos β=-2sin[(α+β)/2]·sin[(α-β)/2] 【注意右式前的负号】以上四组公式可以由积化和差公式推导得到证明过程sin α+sin β=2sin[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]的证明过程因为sin(α+β)=sin αcos β+cos αsin β,sin(α-β)=sin αcos β-cos αsin β,将以上两式的左右两边分别相加,得sin(α+β)+sin(α-β)=2sin αcos β,设α+β=θ,α-β=φ那么α=(θ+φ)/2, β=(θ-φ)/2把α,β的值代入,即得sin θ+sin φ=2sin[(θ+φ)/2]cos[(θ-φ)/2]正切的和差化积tanα±tanβ=sin(α±β)/(cosα·cosβ)(附证明)cotα±cotβ=sin(β±α)/(sinα·sinβ)tanα+cotβ=cos(α-β)/(cosα·sinβ)tanα-cotβ=-cos(α+β)/(cosα·sinβ)证明:左边=tanα±tanβ=sinα/cosα±sinβ/cosβ=(sinα·cosβ±cosα·sinβ)/(cosα·cosβ)=sin(α±β)/(cosα·cosβ)=右边∴等式成立注意事项在应用和差化积时,必须是一次同名三角函数方可实行。
和差化积积化和差万能公式

正、余弦和差化积公式指高中数学三角函数部分的一组恒等式sin α+sinβ=2sin[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]sin α-sin β=2cos[(α+β)/2]·sin[(α-β)/2]cos α+cos β=2cos[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]cos α-cos β=-2sin[(α+β)/2]·s in[(α-β)/2] 【注意右式前的负号】以上四组公式可以由积化和差公式推导得到证明过程sin α+sin β=2sin[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]的证明过程因为sin(α+β)=sin αcos β+cos αsin β,sin(α-β)=sin αcos β-cos αsin β,将以上两式的左右两边分别相加,得sin(α+β)+sin(α-β)=2sin αcos β,设α+β=θ,α-β=φ那么α=(θ+φ)/2, β=(θ-φ)/2把α,β的值代入,即得sin θ+sin φ=2sin[(θ+φ)/2]cos[(θ-φ)/2]正切的和差化积tanα±tanβ=sin(α±β)/(cosα·cosβ)(附证明)cotα±cotβ=sin(β±α)/(sinα·sinβ)tanα+cotβ=cos(α-β)/(cosα·sinβ)tanα-cotβ=-cos(α+β)/(cosα·sinβ)证明:左边=tanα±tanβ=sinα/cosα±s inβ/cosβ=(sinα·cosβ±cosα·sinβ)/(cosα·cosβ)=sin(α±β)/(cosα·cosβ)=右边∴等式成立注意事项在应用和差化积时,必须是一次同名三角函数方可实行。
和差化积 积化和差 万能公式

和差化积积化和差万能公式和差化积积化和差万能公式和差化积.积化和差.万能公式正、余弦和差化积公式指高中数学三角函数部分的一组恒等式sinα+sinβ=2sin[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]sinα-sinβ=2cos[(α+β)/2]·sin[(α-β)/2]cosα+cosβ=2cos[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]cosα-cosβ=-2sin[(α+β)/2]·sin[(α-β)/2]【注意右式前的负号】以上四组公式可以由铁氰化钾和差公式推论获得sinα+sinβ=2sin[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]的证明过程因为sin(α+β)=sinαcosβ+cosαsinβ,sin(α-β)=sinαcosβ-cosαsinβ,将以上两式的左右两边分别相加,得sin(α+β)+sin(α-β)=2sinαcosβ,设α+β=θ,α-β=φ那么α=(θ+φ)/2,β=(θ-φ)/2把α,β的值代入,即得sinθ+sinφ=2sin[(θ+φ)/2]cos[(θ-φ)/2]正弦的和差化积tanα±tanβ=sin(α±β)/(cosα·cosβ)(附证明)cotα±cotβ=sin(β±α)/(sinα·sinβ)tanα+cotβ=cos(α-β)/(cosα·sinβ)tanα-cotβ=-cos(α+β)/(cosα·sinβ)证明:左边=tanα±tanβ=sinα/cosα±sinβ/cosβ=(sinα·cosβ±cosα·sinβ)/(cosα·co sβ)=sin(α±β)/(cosα·cosβ)=右边∴等式成立在应用领域和差化积时,必须就是一次同名三角函数方可推行。
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正、余弦和差化积公式指高中数学三角函数部分的一组恒等式sin α+sinβ=2sin[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]sin α-sin β=2cos[(α+β)/2]·sin[(α-β)/2]cos α+cos β=2cos[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]cos α-cos β=-2sin[(α+β)/2]·sin[(α-β)/2] 【注意右式前的负号】以上四组公式可以由积化和差公式推导得到证明过程sin α+sin β=2sin[(α+β)/2]·cos[(α-β)/2]的证明过程因为sin(α+β)=sin αcos β+cos αsin β,sin(α-β)=sin αcos β-cos αsin β,将以上两式的左右两边分别相加,得sin(α+β)+sin(α-β)=2sin αcos β,设α+β=θ,α-β=φ那么α=(θ+φ)/2, β=(θ-φ)/2把α,β的值代入,即得sin θ+sin φ=2sin[(θ+φ)/2]cos[(θ-φ)/2]编辑本段正切的和差化积tanα±tanβ=sin(α±β)/(cosα·cosβ)(附证明)cotα±cotβ=sin(β±α)/(sinα·sinβ)tanα+cotβ=cos(α-β)/(cosα·sinβ)tanα-cotβ=-cos(α+β)/(cosα·sinβ)证明:左边=tanα±tanβ=sinα/cosα±sinβ/cosβ=(sinα·cosβ±cosα·sinβ)/(cosα·cosβ)=sin(α±β)/(cosα·cosβ)=右边∴等式成立编辑本段注意事项在应用和差化积时,必须是一次同名三角函数方可实行。
若是异名,必须用诱导公式化为同名;若是高次函数,必须用降幂公式降为一次口诀正加正,正在前,余加余,余并肩正减正,余在前,余减余,负正弦反之亦然生动的口诀:(和差化积)帅+帅=帅哥帅-帅=哥帅咕+咕=咕咕哥-哥=负嫂嫂反之亦然编辑本段记忆方法和差化积公式的形式比较复杂,记忆中以下几个方面是难点,下面指出了各自的简单记忆方法。
结果乘以2这一点最简单的记忆方法是通过三角函数的值域判断。
sin和cos的值域都是[-1,1],其积的值域也应该是[-1,1],而和差的值域却是[-2,2],因此乘以2是必须的。
也可以通过其证明来记忆,因为展开两角和差公式后,未抵消的两项相同而造成有系数2,如:cos(α-β)-cos(α+β)=[(cosαcosβ+sinαsinβ)-(cosαcosβ-sinαsinβ)]=2sinαsinβ故最后需要乘以2。
只有同名三角函数能和差化积无论是正弦函数还是余弦函数,都只有同名三角函数的和差能够化为乘积。
这一点主要是根据证明记忆,因为如果不是同名三角函数,两角和差公式展开后乘积项的形式都不同,就不会出现相抵消和相同的项,也就无法化简下去了。
乘积项中的角要除以2在和差化积公式的证明中,必须先把α和β表示成两角和差的形式,才能够展开。
熟知要使两个角的和、差分别等于α和β,这两个角应该是(α+β)/2和(α-β)/2,也就是乘积项中角的形式。
注意和差化积和积化和差的公式中都有一个“除以2”,但位置不同;而只有和差化积公式中有“乘以2”。
使用哪两种三角函数的积这一点较好的记忆方法是拆分成两点,一是是否同名乘积,二是“半差角”(α-β)/2的三角函数名。
是否同名乘积,仍然要根据证明记忆。
注意两角和差公式中,余弦的展开中含有两对同名三角函数的乘积,正弦的展开则是两对异名三角函数的乘积。
所以,余弦的和差化作同名三角函数的乘积;正弦的和差化作异名三角函数的乘积。
(α-β)/2的三角函数名规律为:和化为积时,以cos(α-β)/2的形式出现;反之,以sin(α-β)/2的形式出现。
由函数的奇偶性记忆这一点是最便捷的。
如果要使和化为积,那么α和β调换位置对结果没有影响,也就是若把(α-β)/2替换为(β-α)/2,结果应当是一样的,从而(α-β)/2的形式是cos(α-β)/2;另一种情况可以类似说明。
余弦-余弦差公式中的顺序相反/负号这是一个特殊情况,完全可以死记下来。
当然,也有其他方法可以帮助这种情况的判定,如(0,π]内余弦函数的单调性。
因为这个区间内余弦函数是单调减的,所以当α大于β时,cosα小于cosβ。
但是这时对应的(α+β)/2和(α-β)/2在(0,π)的范围内,其正弦的乘积应大于0,所以要么反过来把cosβ放到cosα前面,要么就在式子的最前面加上负号。
积化和差公式sinαsinβ=[cos(α-β)-cos(α+β)]/2(注意:此时差的余弦在和的余弦前面)或写作:sinαsinβ=-[cos(α+β)-cos(α-β)]/2(注意:此时公式前有负号)cosαcosβ=[cos(α-β)+cos(α+β)]/2sinαcosβ=[sin(α+β)+sin(α-β)]/2cosαsinβ=[sin(α+β)-sin(α-β)]/2编辑本段证明积化和差恒等式可以通过展开角的和差恒等式的右手端来证明。
即只需要把等式右边用两角和差公式拆开就能证明:sinαsinβ=-1/2[-2sinαsinβ]=-1/2[(cosαcosβ-sinαsinβ)-(cosαcosβ+sinαsinβ)]=-1/2[cos(α+β)-cos(α-β)]其他的3个式子也是相同的证明方法。
(参见和差化积)编辑本段作用积化和差公式可以将两个三角函数值的积化为另两个三角函数值的和乘以常数的形式,所以使用积化和差公式可以达到降次的效果。
在历史上,对数出现之前,积化和差公式被用来将乘除运算化为加减运算,运算需要利用三角函数表。
运算过程:将两个数通过乘、除10的方幂化为0到1之间的数,通过查表求出对应的反三角函数值,即将原式化为10^k*sinαsinβ的形式,套用积化和差后再次查表求三角函数的值,并最后利用加减算出结果。
对数出现后,积化和差公式的这个作用由更加便捷的对数取代。
编辑本段记忆方法积化和差公式的形式比较复杂,记忆中以下几个方面是难点,下面指出了各自的简单记忆方法。
结果除以2这一点最简单的记忆方法是通过三角函数的值域判断。
sin和cos的值域都是[-1,1],其和差的值域应该是[-2,2],而积的值域确是[-1,1],因此除以2是必须的。
也可以通过其证明来记忆,因为展开两角和差公式后,未抵消的两项相同而造成有系数2,如:cos(α-β)-cos(α+β)=(cosαcosβ+sinαsinβ)-(cosαcosβ-sinαsinβ)=2sinαsinβ故最后需要除以2。
使用同名三角函数的和差无论乘积项中的三角函数是否同名,化为和差形式时,都应是同名三角函数的和差。
这一点主要是根据证明记忆,因为如果不是同名三角函数,两角和差公式展开后乘积项的形式都不同,就不会出现相抵消和相同的项,也就无法化简下去了。
使用哪种三角函数的和差仍然要根据证明记忆。
注意两角和差公式中,余弦的展开中含有两对同名三角函数的乘积,正弦的展开则是两对异名三角函数的乘积。
所以反过来,同名三角函数的乘积,化作余弦的和差;异名三角函数的乘积,化作正弦的和差。
是和还是差?这是积化和差公式的使用中最容易出错的一项。
规律为:“小角”β以cosβ的形式出现时,乘积化为和;反之,则乘积化为差。
由函数的奇偶性记忆这一点是最便捷的。
如果β的形式是cosβ,那么若把β替换为-β,结果应当是一样的,也就是含α+β和α-β的两项调换位置对结果没有影响,从而结果的形式应当是和;另一种情况可以类似说明。
正弦-正弦积公式中的顺序相反/负号这是一个特殊情况,完全可以死记下来。
当然,也有其他方法可以帮助这种情况的判定,如[0,π]内余弦函数的单调性。
因为这个区间内余弦函数是单调减的,所以cos(α+β)不大于cos(α-β)。
但是这时对应的α和β在[0,π]的范围内,其正弦的乘积应大于等于0,所以要么反过来把cos(α-β)放到cos(α+β)前面,要么就在式子的最前面加上负号。
万能公式【词语】:万能公式【释义】:应用公式sinα=[2tan(α/2)]/{1+[tan(α/2)]^2}cosα=[1-tan(α/2)^2]/{1+[tan(α/2)]^2}tanα=[2tan(α/2)]/{1-[tan(α/2)]^2}将sinα、cosα、tanα代换成tan(α/2)的式子,这种代换称为万能置换。
【推导】:(字符版)sinα=2sin(α/2)cos(α/2)=[2sin(α/2)cos(α/2)]/[sin(α/2)^2+cos(α/2)^2]=[2tan(α/2)]/[1+(tanα/ 2)^2]cosα=[cos(α/2)^2-sin(α/2)^2]=[cos(α/2)^2-sin(α/2)^2]/[sin(a/2)^2+cos(a/2)^2]=[1-tan(α/2) ^2]/[1+(tanα/2)^2]tanα=tan[2*(α/2)]=2tan(α/2)/[1-tan(α/2)^2]=[2tan(α/2)]/[1-(tanα/2)^2]“华樽杯”第十届中国酒业品牌价值200强暨全球首届酒类产品品牌价值200强测评工作品牌状况统计表请提供:1.公司简介,不超过2000字;2.能够表明在行业中地位的有关行业数据资料;3.企业品牌管理结构(模式)图表;4.2017年度内开展的酒业教育推广工作情况;5.表2、表3是重点。
请于一周之内完成主要数据的填报,以保证年度研究顺利进行。
表1 企业基本情况及联系信息表2 中国酒类企业品牌价值200强主要经济指标统计汇总表表3 全球酒类产品品牌价值200强主要经济指标统计汇总表(仅填报企业单品及本单品系列产品的数据)表4 品牌传播(广告)状况统计表表5 2018年度全球十大烈性酒品牌申报表没有可不填,数据越全面,评议结果越客观、全面。
申请本奖项者需寄送1箱最具代表性产品,用于测评。
表6 2018年度全球十大爆款新品名酒品牌申报表本表所填数据仅仅包括爆款酒产品所实现的收入和利润,不包括其他系列没有可不填,数据越全面,评议结果越客观、全面。
申请本奖项者需寄送1箱最具代表性产品,用于测评。
表7 2018年度全球十大啤酒品牌申报表本表所填数据仅仅包括啤酒产品所实现的收入和利润,不包括其他系列没有可不填,数据越全面,评议结果越客观、全面。
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