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余弦定理的证明余弦定理的证明在MBC中,AB=c、BC=a、CA=b则cA2=aA2+bA2-2ab*cosCaA2=bA2+cA2-2bc*cosAbA2=aA2+cA2-2ac*cosB下面在锐角△中证明第一个等式,在钝角△中证明以此类推。过A作AD±BC于D,贝UBD+CD=a由勾股定理得:cA2=(AD)A2+(BD)A2,(AD)A2=bA2-(CD)A2所以cA2=(AD)A2-(CD)A2+bA2=(a-CD)A2-(CD)A2+bA2=aA2-2a*CD+(CD)A2-(CD)A2+bA2=aA2+bA2-2a*CD因为cosC=CD/b所以CD=b*cosC所以cA2=aA2+bA2-2ab*cosC题目中人2表示平方。2谈正、余弦定理的多种证法聊城二中魏清泉正、余弦定理是解三角形强有力的工具,关于这两个定理有好几种不同的证明方法.人教A版教材《数学》(必修5)是用向量的数量积给出证明的,如是在证明正弦定理时用到作辅助单位向量并对向量的等式作同一向量的数量积,这种构思方法过于独特,不易被初学者接受.本文试图通过运用多种方法证明正、余弦定理从而进一步理解正、余弦定理,进一步体会向量的巧妙应用和数学中“数”与“形”的完美结合-定理:在MBC中,AB=c,AC=b,BC=a,则(1)(正弦定理)==;⑵(余弦定理)c2=a2+b2-2abcosC,b2=a2+c2-2accosB,a2=b2+c2-2bccosA.一、正弦定理的证明证法一:如图1,设AD、BE、CF分别是MBC的三条高。则有AD=bsinzBCA,BE=csinzCAB,CF=asinzABCo所以S^ABC=abcsinzBCA=bcsinzCAB=casinzABC.证法二:如图1,设AD、BE、CF分别是MBC的3条高。则有AD=bsinzBCA=csinzABC,BE=asinzBCA=csinzCABo证法三:如图2,设CD=2r是5BC的外接圆的直径,^UzDAC=90°,zABC=zADC。证法四:如图3,设单位向量j与向量AC垂直。因为AB=AC+CB,所以jAB=j(AC+CB)=jAC+jCB.因为jAC=0,jCB=|j||CB|cos(90°-zC)=asinC,jAB=|j||AB|cos(90°-zA)=csinA.二、余弦定理的证明法一:在5BC中,已知,求c。过A作,在Rt中,,法二:,即:法三:先证明如下等式:⑴证明:故⑴式成立,再由正弦定理变形,得结合⑴、有即.同理可证三、正余弦定理的统一证明法一:证明:建立如下图所示的直角坐标系测A=(0,0)、B=(c,0),又由任意角三角函数的定义可得:C=(bcosA,bsinA),以AB、BC为邻边作平行四边形ABCCL则zBAC'=n-zB,.•.C'(acos(n-B),asin(n-B))=C'(-acosB,asinB).根据向量的运算:=(-acosB,asinB),=-=(bcosA-c,bsinA),(1)由=:得asinB=bsinA,即.同理可得:=.•——••——.⑵由=(b-cosA-c)2+(bsinA)2=b2+c2-2bccosA,又1l=a,•a2=b2+c2-2bccosA.同理:c2=a2+b2-2abcosC;b2=a2+c2-2accosB.法二:如图5,,设轴、轴方向上的单位向量分别为、,将上式的两边分别与、作数量积,可知,即将(1)式改写为化简得b2-a2-c2=-2accosB.即b2=a2+c2-2accosB.(4)这里(1)为射影定理,(2)为正弦定理,(4)为余弦定理.参考文献:【1】孟燕平?抓住特征,灵活转

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