◇ 山東 謝于民
同角三角關(guān)系是指同一個角的正弦值、余弦值、正切值之間的關(guān)系,例如,sin2α+cos2α=1,tanα=.同角關(guān)系建立了3個三角函數(shù)之間的橋梁,在三角恒等變換、化簡求解以及三角恒等式的證明中有著廣泛的應用.本文通過同角關(guān)系的正向應用、逆向應用以及變形應用3個視角破解三角函數(shù)化簡、求值問題.
例1已知sinα·tanα=1,則cosα=________.
解析
由sin2α+cos2α=1,得sin2α=1-cos2α,所以cos2α+cosα-1=0,解得.因為-1≤cosα≤1,所以(也可利用·sinαtanα=1>0,則α在第一象限,故cosα>0進行取舍).
變式已知,則tanα·sinα=( ).
解析
點評
解題中利用同角關(guān)系進行轉(zhuǎn)化時,可以從條件向結(jié)論轉(zhuǎn)化,也可從結(jié)論向條件轉(zhuǎn)化.例1由條件向結(jié)論轉(zhuǎn)化,變式是由結(jié)論向條件轉(zhuǎn)化,兩種轉(zhuǎn)化方式均利用了同角關(guān)系,將函數(shù)名統(tǒng)一,從而建立了已知與未知之間的聯(lián)系.
例2已知tanα=2,則sinαcosα=( ).
解析
由1=sin2α+cos2α,得
將等式右邊分子、分母同時除以cos2α,可得
將tanα=2代入,可得.故選D.
變式若,則tanα=( ).
解析
將等式左邊分子、分母同時除以cos2α得
即tan2α-4 tanα+4=0,解得tanα=2.故選B.
解析
用“1”代換是處理三角恒等變換問題的常用方式,上述兩道題目的求解中,將已知式或所求式的分母視為1,逆用1=sin2α+cos2α進行等價代換,實現(xiàn)了已知與未知之間的轉(zhuǎn)化,從而使問題簡捷獲解.另外需要注意的是在解含tanα的一元二次方程后,若得到兩個解,該如何取舍?本題由cosα+可知α在第三象限,從而tanα只能取正數(shù).
例3已知,則角α所在的象限為( ).
A.第一象限 B.第二象限
C.第三象限D(zhuǎn).第四象限
解析
將sin2α+cos2α=1兩邊同時除以cos2α,得;將sin2α+cos2α=1兩邊同時除以sin2α,得.所以
進而可判斷出當α在第四象限時,有
故選D.
變式證明如下兩個等式:
(2)由1=sin2α+cos2α,得1-sin2α=cos2α,即(1+sinα)(1-sinα)=cos2α.
由已知可得1-sinα≠0,cosα≠0,所以
點評
上述兩道題目的解答均借助了同角關(guān)系的變形應用.類似地,由1=sin2α+cos2α變形還可得到0).在同角關(guān)系變形應用中,可變的形式還有很多,同學們可自行探究.
“學以致用”是學生學習的主要目標,公式的應用包括3個方面,即正用、逆用和變形用.在具體問題的求解中,如何靈活應用同角關(guān)系,關(guān)鍵在于對所給條件與所求結(jié)論的準確識別,將其與同角關(guān)系建立關(guān)聯(lián).對于明顯的關(guān)聯(lián),可直接利用同角關(guān)系進行求解;對于較為隱含的關(guān)聯(lián),可通過轉(zhuǎn)化后,再建立關(guān)聯(lián),轉(zhuǎn)化的方向基于平時學習的積累與總結(jié).本文中所列舉的幾類問題,形異但質(zhì)同,萬變不離其宗,求解過程中均體現(xiàn)了同角關(guān)系的正用、逆用或變形用.