D 1
delimuratt
melankolıa18 1
melankolıa18
shrpnl 1
shrpnl
Fethi Polat 1
Fethi Polat
kralhakan2009 1
kralhakan2009
Vahsi Uzman 1
Vahsi Uzman
Best Studio 1
Best Studio
Agora Metin2 1
Agora Metin2
raderde 1
raderde
Cannn6161 1
Cannn6161
noisiv 1
noisiv
Manwe Work 1
Manwe Work
Hikaye Ekle
Reklam vermek için turkmmo@gmail.com

Kosinüs Teoremi

  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Glitter
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
  • Cevaplar Cevaplar 0
  • Görüntüleme Görüntüleme 2K

Glitter

Level 6
TM Üye
Üye
Katılım
12 Mar 2021
Konular
1,110
Mesajlar
1,291
Online süresi
5d 10h
Reaksiyon Skoru
741
Altın Konu
0
TM Yaşı
5 Yıl 2 Ay 26 Gün
Başarım Puanı
235
MmoLira
414
DevLira
0
Ticaret - 0%
0   0   0

ROHAN2 WORLD 1-120 TR TİPİ OFFICIAL YOHARA, BALATHOR VE AMON! 80. GÜNÜNDE! +10.000 ONLİNE! HİLE VE BOT %100 ENGELLİ HEMEN TIKLA!

Kosinüs teoremi bir üçgenin kenar uzunluğu veya açısını bulmak için kullanılan formüldür.

Kosinüs Teoremi Formülü​

Kosinüs teoreminin bir formülü vardır ve bu formül için yeteri kadar bilgi verildiğinde eksik olan kenar uzunluğu veya açıyı bulabiliriz.
Aşağıda kenar uzunlukları a, b, c ve bu kenarları gören A^, B^, C^ iç açılarına sahip bir ABC üçgeni bulunmaktadır. Üçgenin altında ise bu üçgen örnek alınarak her kenarı için ayrı yazılmış kosinüs teoremi bulunmaktadır.
Kosinüs Teoremi

  • a2=b2+c2−2.b.c.cosA^
  • b2=a2+c2−2.a.c.cosB^
  • c2=a2+b2−2.a.b.cosC^
Yukarıdaki 3 formül de aynıdır. Daha iyi canlandırma adına üçgenin her kenarı için ayrıca yazılmıştır. Bu formül üzerinden bir üçgenin iki kenar uzunluğu ve bu kenarların arasında bulunan açıyı kullanarak üçüncü kenarı bulabiliriz.
Tam tersi bir yolla 3 kenarı da bilinen bir üçgenin herhangi bir açısını bulabiliriz. Bulmak istediğimiz açının karşısındaki kenarı formülde a yerine koyup diğer kenarları da b ve c yerine koyarsak formülde tek bilinmeyen istediğimiz açının kosinüsü olacaktır. İşlemler sonucu istediğimiz açının kosinüsünü bulduktan sonra oradan açıya geçebiliriz.

Kosinüs Teoremi İspatı​

Peki bu formülü nasıl bulduk? Formülün nereden ve nasıl bulunduğunu, temel mantığını bilirsek formülü unuttuğumuzda bile mantığı oturduğu için yine sonuca bir türlü varabiliriz. Şimdi aşağıda formülü kendimiz bulalım.
Kosinüs teoreminin ispatını uzaklık ve trigonometri yöntemleriyle iki farklı şekilde bulabiliriz.

Uzaklık Yöntemi İle İspat​

Aşağıdaki ABC üçgeninde C köşesinden AB kenarına bir dikme indirilmiş ve kesişim noktasına H noktası adı verilmiştir. H noktasının üzerinde kalan kısım yani AH uzunluğuna x dediğimiz zaman aşağıda kalan BH uzunluğu (c-x) olacaktır.
Kosinüs Teoremi

AHC üçgenine baktığımız zaman A^ açısının kosinüsü komşu bölü hipotenüsten cosA^=xb olarak buluruz. Bu eşitlikte x uzunluğunu yalnız bırakırsak x=b.cosA^ sonucuna varırız. Aynı yöntemle HC kenarının uzunluğunu b.sinA^ olarak buluruz. BH kenarına (c-x) uzunluğunda buldğumuz x’i de yerleştirelim.
BHC üçgeninin bütün kenarlarını tek bir açıya bağlı olacak şekilde bulduğumuza göre artık hipotenüs formülünü uygulayarak bir eşitlik elde edeceğiz.
  • |BC|=a
  • |BH|=c−b.cosA^
  • |HC|=b.sinA^
  • cos2A^+sin2A^=1
  • |BC|2=|BH|2+|HC|2
  • a2=(c−b.cosA^)2+(b.sinA^)2
  • a2=c2–2.b.c.cosA^+b2.cos2A^+b2.sin2A^

  • .
  • a2=b2.(cos2A^+sin2A^)+c2–2.b.c.cosA^
  • a2=b2+c2–2.b.c.cosA^

Trigonometri Yöntemi İle İspat​

Aşağıdaki ABC üçgeninde A köşesinden BC kenarına bir dikme indirilmiş ve kesişim noktasına H noktası adı verilmiştir.
Kosinüs Teoremi

ABH üçgenindeki trigonometrik bağıntılardan BH uzunluğu c.cosB^, ACH üçgeninde ise CH uzunluğunu b.cosC^ olarak buluruz. Şimdi gerekli uzunluklar bulunduğuna göre aşağıdaki adımları izleyelim.
  • Bulduğumuz BH ve CH uzunluklarını toplayarak a kenarını bulalım.
    • a=c.cosB^+b.cosC^
  • Her iki tarafı da a ile çarpalım.
    • a2=a.c.cosB^+a.b.cosC^
  • Aynı adımları diğer kenarlara dikme indirmiş gibi düşünerek oluşacak eşitlikleri yazalım.
    • b2=a.b.cosC^+b.c.cosA^
    • c2=a.c.cosB^+b.c.cosA^
  • Son bulduğumuz iki eşitliği toplayalım.
    • b2+c2=a.c.cosB^+a.b.cosC^+2.b.c.cosA^
  • Bu eşitliği de düzenleyelim.
    • a.c.cosB^+a.b.cosC^=b2+c2–2.b.c.cosA^
  • Eşitliğin sol tarafına baktığımızda a2 ‘ye eşit olduğunu görürüz. a2 ‘yi yerine yazdığımızda formülün son haline ulaşırız.

a2=b2+c2–2.b.c.cosA^

Kosinüs Teoremi Örnekleri​

Örnek 1​


Kosinüs Teoremi

Şekildeki ABC üçgeninde; 2.|AB|=|BC|=6cm ve |AC|=5cm olduğuna göre cosA^ değerini bulunuz.

Çözüm​

ABC üçgeninde bütün kenar uzunlukları verildiğine göre istediğimiz bir kenarı seçip kosinüs teoremi uygulayarak karşısındaki açının kosinüs değerine ulaşabiliriz. BC kenarını ana kenar olarak belirlersek cosA^ değerine ulaşabiliriz.
  • a2=b2+c2−2.b.c.cosA^
  • 62=52+32−2.5.3.cosA^
  • 36=34−30.cosA^⇒2=−30.cosA^
  • cosA^=−115

Örnek 2​

Kosinüs Teoremi

Yukarıdaki şekilde B, C, D noktaları ve A, E, C noktaları doğrusal olmak üzere. |AE|=8cm, |EC|=6cm, |DE|=15cm, |BC|=16cm ve |CD|=12cm olduğuna göre, |AB|=x uzunluğunun kaç cm olduğunu bulunuz.

Çözüm​

m(DCA^)=α olarak belirlersek önce ECD üçgeninde kosinüs teoremi uygulayarak α açısının kosinüs değerine ulaşır, sonrasında ABC üçgenine geçeriz. Bu noktadan sonra ABC üçgeninin 2 kenarını ve ortalarında bulunan açının kosinüsünü bilir durumda olacağız. Artık ABC üçgeninde de kosinüs teoremi uygulayarak |AB| uzunluğuna ulaşırız.
  • ECD üçgeninde kosinüs teoremi uygulayalım.
    • 152=62+122−2.6.12.cosα
    • 225=36+144−144.cosα⇒45=−144.cosα
    • cosα=−45144=−516
    • cosα değerini bulduğumuza göre artık ABC üçgeninde kosinüs teoremini uygulayabiliriz.
  • Hatırlatma:
    cos(180−α)=−cosα⇒cos(180−α)=516
  • x2=162+142−2.16.14.cos(180−α)
  • x2=256+196−448.516
  • x2=312⇒x=312
  • |AB|=278
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 0, Üye: 0, Misafir: 0)

Geri
Üst