• Zbadasz zależności między bokami i kątami w trójkącie i poznasz twierdzenie sinusów.

• Udowodnisz twierdzenie sinusów.

• Zastosujesz twierdzenie sinusów do rozwiązywania trójkątów w sytuacjach problemowych.

• Zastosujesz twierdzenie sinusów do wyznaczenia zależności miarowych w trójkącie.

Rozważmy trójkąt, w którym jeden z kątów ma miarę $45°$, a bok leżący naprzeciw tego kąta ma długość $\sqrt{8}$, zaś drugi z kątów ma miarę $30°$. Wyznaczymy miarę trzeciego kąta tego trójkąta i długości jego dwóch pozostałych boków.

Oczywiście miarę trzeciego kąta tego trójkąta wyznaczymy korzystając z bilansu kątów:

${180}^{\circ }-{30}^{\circ }-{45}^{\circ }={105}^{\circ }$, a do wyznaczenia długości jego boków posłużymy się definicjami odpowiednich funkcji trygonometrycznych w trójkątach prostokątnych, jakie powstaną, gdy poprowadzimy odpowiednio wysokości.

Przyjmijmy oznaczenia takie, jak na rysunku.

RBsq2hAQ2SSJN

Ilustracja przedstawia trójkąt o bokach a, b, c, gdzie c jest podstawą. Lewy bok b tworzy z podstawą kąt alfa równy 45 stopni, a prawy bok a o długości pierwiastek z ośmiu tworzy z podstawą kąt beta równy 30 stopni. Z górnego wierzchołka opuszczona jest na podstawę wysokość h zaznaczona linią przerywaną.

Wtedy mamy oczywiście $\sin \beta =\frac{h}{a}$, a stąd $h=a·\sin \beta$. Podobnie $\sin \alpha =\frac{h}{b}$, a stąd $h=b·\sin \alpha$. Zatem $h=b·\sin \alpha$ oraz $h=a·\sin \beta$, czyli $b·\sin \alpha =a·\sin \beta$. Możemy już teraz podstawić wartości liczbowe: $b·\sin 45°=\sqrt{8}·\sin 30°$ i wyznaczyć, że $b=\frac{\sqrt{8}·\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}=2$.

Zauważmy, że równość $b\cdot sin\alpha =a\cdot sin\beta$ możemy zapisać w postaci proporcji: $\frac{b}{sin\beta }=\frac{a}{sin\alpha }$ Dokonamy teraz pewnych modyfikacji naszego rysunku poprzez dorysowanie wysokości $H$ poprowadzonej z wierzchołka kąta o mierze ${30}^{\circ }$ i usunięcie wysokości $h$.

R1dRkYxd6PvZM

Ilustracja przedstawia trójkąt o bokach a, b, c, gdzie c jest podstawą. Lewy bok b równy 2 tworzy z podstawą kąt alfa równy 45 stopni, a prawy bok a o długości pierwiastek z ośmiu tworzy z podstawą kąt beta równy 30 stopni. Z prawego wierzchołka narysowana jest linią przerywaną ukośna półprosta H skierowana w górę i w lewo. Przez bok b przechodzi druga półprosta narysowana linią przerywaną. Obie półproste przecinają się nad wierzchołkiem po jego prawej stronie. Kąt powstały z przedłużenia boku b oraz z boku a w nowym trójkącie to kąt delta równy 75 stopni.

Teraz mamy oczywiście $\sin\alpha=\frac{H}{c}$ oraz  $\sin75^\circ=\frac{H}{a}$. Stąd $H=c\cdot\sin\alpha$ oraz $H=a\cdot\sin75^\circ$, czyli $a\cdot\sin75^\circ=c\cdot\sin\alpha$. Zatem  $c=\frac{\sqrt 8\cdot\sin75^\circ}{\frac{\sqrt 2}{2}}=4\cdot\sin75^\circ$. Pozostaje odczytać z tablic wartość sinusa kąta i podać przybliżony wynik, albo skorzystać z dokładnej wartości (odpowiedni wzór można znaleźć w dostępnych źródłach) i zapisać, że $c=4·\sin {75}^{\circ }=4\cdot \left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\right)=\sqrt{6}+\sqrt{2}$.

Podobnie jak wcześniej, równość  $a\cdot \sin {75}^{\circ }=c\cdot \sin \alpha$ możemy zapisać w postaci proporcji:

Ponieważ $\sin 75°=\sin \left(180°-75°\right)=\sin \left(180°-45°-30°\right)=\sin \left(180°-\alpha -\beta \right)=\sin \gamma$,

więc wcześniejszą proporcję można zapisać, jako: $\frac{c}{\sin \gamma }=\frac{a}{\sin \alpha }$

Ponieważ $\frac{c}{\sin \gamma }=\frac{a}{\sin \alpha }$ oraz $\frac{b}{sin\beta }=\frac{a}{sin\alpha }$, więc $\frac{a}{\sin \alpha }=\frac{b}{\sin \beta }=\frac{c}{\sin \gamma }$

Otrzymana w naszym przykładzie zależność oznacza, że stosunek długości boku trójkąta do sinusa kąta leżącego naprzeciw tego boku jest wielkością stałą.  

Pozostaje zbadać, czy zależność ta jest prawdziwa dla dowolnego trójkąta, a jeśli tak, to czym jest ta stała wielkość, będąca ilorazem długości boku i sinusa odpowiedniego kąta w danym trójkącie.

W dowolnym trójkącie na płaszczyźnie stosunki długości boków do sinusów przeciwległych kątów są równe średnicy okręgu opisanego na tym trójkącie: 

Najdłuższy bok trójkąta ma długość $20$, a dwa kąty tego trójkąta mają miary $20°$ oraz $40°$. Oblicz promień $R$ okręgu opisanego na tym trójkącie.

Rozwiązanie

Mamy długość boku i kąt, a nawet dwa kąty w trójkącie. By zastosować twierdzenie sinusów potrzebujemy długości boku i kąta, ale pamiętajmy, że to musi być bok i kąt leżący naprzeciw tego boku. Oczywiście najdłuższy bok leży naprzeciw największego kąta, a ten nie jest jeszcze podany – jego miara jest równa

$180°-40°-20°=120°$

Teraz możemy już zapisać odpowiednią równość

Ponieważ

$\sin 120°=\sin \left(180°-60°\right)=\sin 60°=\frac{\sqrt{3}}{2}$

więc

$R=\frac{1}{2}·\frac{20}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{20}{\sqrt{3}}$

R1aTRLcETabpt1

Ilustracja przedstawia tablicę korkową, na której zaznaczone są trzy punkty: A, B oraz C. Poprowadzone są między nimi dwa odcinki: AC oraz CB. Odcinki tworzą kąt ostry ACB.

Krzysiek przyczepił sznurek o długości $10 \mathrm{cm}$ do korkowej tablicy. Następnie bawił się wbijając szpilkę w tablicę korkową i mierząc kąty powstałego trójkąta $ABC$.

W pewnym momencie Krzysiek zauważył, że kąty trójkąta są w stosunku $2:3:7$. Znajdź długości boków trójkąta $ABC$. Rozpatrz dwa przypadki.

Rozwiązanie

Niech $\alpha <\beta <\gamma$ będą kątami trójkąta $ABC$. Wówczas $\alpha =2x$, $\beta =3x$ oraz $\gamma =7x$ dla pewnego $x>0$ . Zatem $12x=180°$, więc $x=15°$. Zatem kąty mają miary: $\alpha =30°$, $\beta =45°$, $\gamma =105°$.

Rozpatrzmy trzy przypadki:

RtX4l3aopUGmm

Ilustracja przedstawia 3 rysunki trójkątów ABC. Każdy rysunek to jeden rozważany przypadek. Przypadek pierwszy: trójkąt ABC posiada kąty odpowiednio: przy wierzchołku A kąt alfa, przy wierzchołku B kąt beta, przy wierzchołku C kąt gama. Kąty alfa, beta, gama są ostre. Bok BC jest równy liczbie a, natomiast bok CA liczbie b. Przypadek drugi: trójkąt ABC posiada kąty odpowiednio: przy wierzchołku A kąt gama, przy wierzchołku B kąt alfa, przy wierzchołku C kąt beta. Kąty alfa i beta są ostre. Kąt gama jest rozwarty. . Bok BC jest równy liczbie b, natomiast bok CA liczbie a. Przypadek trzeci: trójkąt ABC posiada kąty odpowiednio: przy wierzchołku A kąt gama, przy wierzchołku B kąt beta, przy wierzchołku C kąt alfa. Kąty alfa i beta są ostre. Kąt gama jest rozwarty. Bok BC jest równy liczbie a, natomiast bok CA liczbie b.

Z treści zadania wiemy, że $a+b=10$ (długość sznurka).

Przypadek I

$\left\{\begin{array}{l}a+b=10\\ \frac{a}{\sin \alpha }=\frac{b}{\sin \beta }\end{array}\right.$

$\left\{\begin{array}{l}a+b=10\\ \frac{a}{\frac{1}{2}}=\frac{b}{\frac{\sqrt{2}}{2}}\end{array}\right.$

$\left\{\begin{array}{l}a+b=10\\ b=\sqrt{2}a\end{array}\right.$

Zatem $a\left(\sqrt{2}+1\right)=10$, więc $a=\frac{10}{\sqrt{2}+1}=\frac{10\left(\sqrt{2}-1\right)}{1}=10\left(\sqrt{2}-1\right)$ oraz $b=10-10\left(\sqrt{2}-1\right)=10\left(2-\sqrt{2}\right)$

Pozostaje znaleźć długość trzeciego boku trójkąta $ABC$. Ponownie korzystmy z twierdzenia sinusów. Wykorzystamy dokładną wartość funkcji $\sin 105°=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ (spróbuj uzasadnić tę równość wykorzystując wzory redukcyjne oraz wzór na sinus sumy).

$\frac{a}{\frac{1}{2}}=\frac{c}{\sin {105}^o}$

$\frac{10\left(\sqrt{2}-1\right)}{\frac{1}{2}}=\frac{c}{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}$

$c=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}·20\left(\sqrt{2}-1\right)=5\left(2\sqrt{3}+2-\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)$.

Zatem długości boków trójkąta $ABC$ to: $a=10\left(\sqrt{2}-1\right) \mathrm{cm}$, $b=10\left(2-\sqrt{2}\right) \mathrm{cm}$ i  $c=5\left(2\sqrt{3}+2-\sqrt{6}\right) \mathrm{cm}$.

Przypadek $\mathrm{II}$ i $\mathrm{III}$ pozostawimy jako ćwiczenie. Podamy jedynie wyniki:

Przypadek $\mathrm{II}$: $a=\frac{10\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}} \mathrm{cm}$, $b=\frac{10+10\sqrt{3}}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}} \mathrm{cm}$, $c=\frac{20\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}} \mathrm{cm}$

Przypadek $\mathrm{III}$: $a=\frac{10\left(3-\sqrt{3}\right)}{3} \mathrm{cm}$, $b=\frac{10\sqrt{3}}{3} \mathrm{cm}$, $\frac{10\sqrt{2}}{3+\sqrt{3}} \mathrm{cm}$

Dany jest trójkąt, którego boki mają długości: $15$, $16$, $17$. Naszym zadaniem będzie wyznaczenie miar kątów tego trójkąta. Na początek przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku.

R1B4MlmCaPFD3

Ilustracja przedstawia trójkąt $ABC$. Z wierzchołka $C$ upuszczono wysokość $h$ na podstawę $AB$ w punkcie $D$. Punkt $D$ dzieli podstawę na dwa odcinki: $p$, czyli $AD$ oraz $q$, czyli $DB$. Poszczególne boki nazwano od przeciwległych im wierzchołków i przypisano im długości. Bok $c$ to odcinek $AB$ od długości 16. Bok $a$ to odcinek $BC$ o długości 15, a bok $b$ to odcinek $CA$ o długości 17.

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa odpowiednio dla trójkątów $ADC$ i $BDC$ mamy $p^2+h^2={17}^2$ oraz $q^2+h^2={15}^2$. Wiemy także, że $p+q=16$. Z pierwszych dwóch równań, eliminując niewiadomą $h$, otrzymujemy, że ${15}^2-q^2={17}^2-p^2$. Podstawiając teraz, że $q=16-p$, mamy ${15}^2-{\left(16-p\right)}^2={17}^2-p^2$. Upraszczając ostatnie równanie dostajemy, że $32p=320$. Stąd: $p=10$, $q=6$, $h=\sqrt{189}$. Zatem $\sin \alpha =\frac{\sqrt{189}}{17}\approx 0,8087$ oraz $\sin \beta =\frac{\sqrt{189}}{15}\approx 0,9165$. Przybliżone miary kątów są równe: $\alpha =54°$, $\beta =66°$ oraz $\gamma =60°$.

Rozważmy trójkąt, którego dwa boki mają długości: $\left|AB\right|=6$, $\left|AC\right|=8$, a kąt leżący między tymi bokami ma miarę $60°$. Te informacje w sposób jednoznaczny wyznaczają trójkąt, o czym mówi cecha $kbk$ przystawania trójkątów. Przypuśćmy jednak, że znamy także długość trzeciego boku tego trójkąta i jest ona równa $\left|BC\right|=2\sqrt{13}$. Naszym zadaniem jest wyznaczenie miar pozostałych kątów tego trójkąta.

Na wstępie zauważmy, że mając trzy dane boki trójkąta, moglibyśmy postąpić analogicznie do sposobu zastosowanego w Przykładzie 4., czyli rozwiązać układ trzech równań z trzema niewiadomymi, w którym dwa równania są stopnia drugiego. Znów uniknęlibyśmy stosowania twierdzenia sinusów, ale byłoby to nieracjonalne, bo jak za moment zobaczymy, twierdzenie sinusów „od razu” rozwiązuje nasz problem. Mamy bowiem $\frac{\left|BC\right|}{\sin 60°}=\frac{\left|AC\right|}{\sin \beta }=\frac{\left|AB\right|}{\sin \gamma }$. Stąd $\sin \beta =\frac{8·{\displaystyle \frac{\sqrt{3}}{2}}}{2\sqrt{13}}=\frac{2\sqrt{39}}{13}\approx 0,9608$ i $\beta \approx 74°$ oraz $\sin \gamma =\frac{6·{\displaystyle \frac{\sqrt{3}}{2}}}{2\sqrt{13}}=\frac{3\sqrt{39}}{26}\approx 0,7206$ i $\gamma \approx 46°$. Tym samym rozwiązanie problemu sprowadziło się do podstawienia wielkości do wzoru Snelliusa, krótko i elegancko.

Punkt $O$ jest ortocentrum trójkąta ostrokątnego $ABC$, w którym $\left|\measuredangle ABC\right|=60°$, $\left|AB\right|=10$, $\left|AC\right|=6\sqrt{3}$. Na trójkącie $ABO$ opisano okrąg. Odcinek $AO$ jest krótszą podstawą trapezu $ADBO$ wpisanego w okrąg. Oblicz miary kątów tego trapezu.

Rozwiązanie

Przyjmijmy oznaczenia takie, jak na rysunku. Punkty $P$ i $Q$ są spodkami odpowiednich wysokości.

R3SNr4u7USKbg

Ilustracja przedstawia trójkąt $ABC$ oparty na cięciwie $AB$. Większa część trójkąta leży poza okręgiem. Z wierzchołka $C$ linią przerywaną upuszczono wysokość na podstawę $AB$ w punkcie $P$. Wysokość przecina okrąg w punkcie $O$. Z wierzchołka $A$ linią przerywaną poprowadzono odcinek do punktu $O$. Z wierzchołka $B$ poprowadzono wysokość przechodzącą przez punkt $O$ do punktu $Q$ leżącego na boku $AC$ trójkąta. Na cięciwie $AB$ oparto też drugi trójkąt położony całkowicie w części płaszczyzny ograniczonej okręgiem. Jest to trójkąt $DBA$.

Oznaczmy kąty przy wierzchołkach $A$, $B$, $C$ odpowiednio przez $\alpha$, $\beta$, $\gamma$. Wtedy $\frac{\left|AB\right|}{\sin \gamma }=\frac{\left|AC\right|}{\sin \beta }$. Stąd $\sin \gamma =\frac{\left|AB\right|·\sin \beta }{\left|AC\right|}=\frac{10·{\displaystyle \frac{\sqrt{3}}{2}}}{6\sqrt{3}}=\frac{5}{6}$. Oznacza to, że $\gamma \approx 56°$. Z bilansu kątów w trójkącie otrzymujemy, że $\alpha \approx 64°$. Pozostaje zauważyć, że przy przyjętych oznaczeniach, kąt $AOB$ ma miarę $\left|\measuredangle AOB\right|=180°-(90°-\alpha )-(90°-\beta )=\alpha +\beta$ i jest to kąt rozwarty trapezu równoramiennego (co wynika z faktu, że jest on wpisany w okrąg). Zatem kąt rozwarty ma miarę w przybliżeniu równą $124°$, a kąt ostry tego trapezu ma miarę $56°$.

stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw tego kąta do długości przeciwprostokątnej w tym trójkącie