發展簡史
歷史上,正弦定理的幾尋備請甩何推導方法豐富多彩。根據其思路特徵,主要可以分為兩種。
第一種方法可以稱為 “同徑法 ”,最早為13世紀阿拉伯數學家、天文學家納綏爾丁和15世紀德國數學家雷格蒙塔努斯所採用。“同徑法 ”是將三角形兩個內角的正弦看作半徑相同的圓中的正弦線(16世紀以前,三角函式被視為線段而非比值),利用相似三角形性質得出兩者之比等於角的對邊之比。納綏爾丁同時延長兩個內角的對邊,構造半徑同時大於兩邊的圓。雷格蒙塔努斯將納綏爾丁的方法進行簡化,只延長兩邊中的較短邊,構造半徑等於較長邊的圓。17~18世紀,中國數學家、天文學家梅文鼎和英國數學家辛普森各自獨立地簡化了“同徑法”。
18世紀初,“同徑達獄院姜法”又演化為“直角三角形法”,這種方法不需要選擇並作出圓的半徑,只需要作出三角形的高線,利用直角三角戀她協形的邊角關係,即可得出正弦定理。19世紀,英國數學家伍德豪斯開始統一取R=1,相當於用比值來表示三角函式,得到今天普遍採用的 “作高法”。
第二種方法為“外接圓法”,最早為16世紀法國數學家韋達所採用。韋達沒有討論鈍角三角形的情形,後世數學家對此作虹鍵盛了補充。
定理定義
在任意△
ABC中,角
A、
B、
C所對的邊長分別為
a、
b、
c,三角形
外接圓的半徑為
R,直徑為D。則有:
一個三角形中,各邊和所對角的
正弦之比相等,且該
比值等於該三角形
外接圓的直徑(半徑的2倍)長度。
驗證推導
證明一 做一個邊長為a,b,c的三角形,對應角分別是A,B,C。從角C向c邊做垂線,得到一個長度為h的垂線和兩個直角三角形。
和
因此:
和
證明二:外接圓
①銳角三角形中
如圖,作△ABC的外接圓,O為圓心。連結BO並延長交圓於D, 設BD=2R。根據直徑所對圓周角是直角及同弧所對圓周角相等,可得:∠DAB=90°,∠C=∠D。
②直角三角形中
所以可以證明
③鈍角三角形中
線段
BD是圓的直徑 根據圓內接四邊形對角互補的性質
所以
因為BD為外接圓的直徑BD = 2R。根據正弦定義
變形可得
根據以上的證明方法可以證明得到得到三角形的一條邊與其對角的正弦值的比等於外接圓的直徑,即
證明三:向量
若△
ABC為銳角三角形,過點
A作單位向量
j⊥
,則
j與
的夾角為90°-∠
A,
j與
的夾角為90°-∠
C.由向量的加法原則可得
為了與圖中有關角的三角函式建立聯繫,我們在上面向量等式的兩邊同取與向量
j的數量積運算,得到
∴|
j| |
|
Cos90°+|
j| |
|
Cos(90°-
C)=|
j| |
|
Cos(90°-
A)
同理,過點
C作與
垂直的單位向量
j,則
j與
的夾角為90°+∠
C,
j與
的夾角為90°+∠
B,
若△ABC為鈍角三角形,不妨設A>90°,過點A作與AB垂直的單位向量j,則j與AC的夾角為∠A-90°,j與CB的夾角為90°+∠B.同理
a·Cos(90°-B)=b·Cos(A-90°),
過點
C作與
垂直的單位向量
j,則
j與
的夾角為90°+∠
C,
j與
的夾角為90°+∠
B,可得
定理意義
正弦定理指出了任意三角形中三條邊與對應角的
正弦值之間的一個關係式。由
正弦函式在區間上的單調性可知,正弦定理非常好地描述了任意三設虹肯角形中邊與角的一種數量關係。
一般地,把三角形的三個角
A、
B、
C和它們的對邊
a、
b、
c叫做三角形的元素。已知三角形民晚迎的幾個元素求其他元素的過程叫做
解三角形。正弦定理是解三角形的重要工具。
物理學中,有的物理量可以構成矢量三角形 。因此, 在求解矢量三角形邊角關係的物理問題時, 套用正弦定理,常可使一些本來複雜的運算,獲得簡捷的解答。
定理推廣
推論
△ABC中,若角A,B,C所對的邊為a,b,c,三角贈境形外接圓半徑為R,直徑為D,正弦定理進行變形有
三面角正弦定理
若三面角的三個面角分別為α、β、γ,它們所對的二面角分別為A、B、C,則
多邊形的正弦關係
若△
ABC為銳角三角形,過點
A作單位向量
j⊥
,則
j與
的夾角為90°-∠
A,
j與
的夾角為90°-∠
C.由向量的加法原則可得
為了與圖中有關角的三角函式建立聯繫,我們在上面向量等式的兩邊同取與向量
j的數量積運算,得到
∴|
j| |
|
Cos90°+|
j| |
|
Cos(90°-
C)=|
j| |
|
Cos(90°-
A)
同理,過點
C作與
垂直的單位向量
j,則
j與
的夾角為90°+∠
C,
j與
的夾角為90°+∠
B,
若△ABC為鈍角三角形,不妨設A>90°,過點A作與AB垂直的單位向量j,則j與AC的夾角為∠A-90°,j與CB的夾角為90°+∠B.同理
a·Cos(90°-B)=b·Cos(A-90°),
過點
C作與
垂直的單位向量
j,則
j與
的夾角為90°+∠
C,
j與
的夾角為90°+∠
B,可得
定理意義
正弦定理指出了任意三角形中三條邊與對應角的
正弦值之間的一個關係式。由
正弦函式在區間上的單調性可知,正弦定理非常好地描述了任意三角形中邊與角的一種數量關係。
一般地,把三角形的三個角
A、
B、
C和它們的對邊
a、
b、
c叫做三角形的元素。已知三角形的幾個元素求其他元素的過程叫做
解三角形。正弦定理是解三角形的重要工具。
物理學中,有的物理量可以構成矢量三角形 。因此, 在求解矢量三角形邊角關係的物理問題時, 套用正弦定理,常可使一些本來複雜的運算,獲得簡捷的解答。
定理推廣
推論
△ABC中,若角A,B,C所對的邊為a,b,c,三角形外接圓半徑為R,直徑為D,正弦定理進行變形有
三面角正弦定理
若三面角的三個面角分別為α、β、γ,它們所對的二面角分別為A、B、C,則
多邊形的正弦關係