Интересное тригонометрическое уравнение

AV_77
Сообщений: 3530
Зарегистрирован: 23 фев 2007, 21:00

Интересное тригонометрическое уравнение

Сообщение AV_77 » 30 апр 2007, 17:42

$$ \cos(a) + C_{n}^{1} \cos(a+b ) x + C_{n}^{2} \cos(a+2b ) x^2 + \ldots + C_{n}^{n} \cos(a + nb ) x^n = 0 $$

У этого уравнения ровно $$ n $$ различных корней.
Последний раз редактировалось AV_77 30 ноя 2019, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test

AV_77
Сообщений: 3530
Зарегистрирован: 23 фев 2007, 21:00

Интересное тригонометрическое уравнение

Сообщение AV_77 » 03 май 2007, 21:29

AV_77 писал(а):Source of the post
$$ \cos(a) + C_{n}^{1} \cos(a+b ) x + C_{n}^{2} \cos(a+2b ) x^2 + \ldots + C_{n}^{n} \cos(a + nb ) x^n = 0 $$

У этого уравнения ровно $$ n $$ различных корней.


Ни у кого идей нет? Тогда совет - вспомните, как перемножаются комплексные числа в тригонометрической форме.
Последний раз редактировалось AV_77 30 ноя 2019, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test

Аватар пользователя
Krrechet
Сообщений: 197
Зарегистрирован: 01 май 2007, 21:00

Интересное тригонометрическое уравнение

Сообщение Krrechet » 07 май 2007, 17:52

У меня получилось, что исходное уравнение равносильно уравнению:
$$Re\{z(1+x\omega)^n\}=0$$,
где $$z=\cos(a)+i\sin(a)$$, $$\omega=\cos(\text{b})+i\sin(\text{b})$$.

A вот дальше че-то пока не получается.
Последний раз редактировалось Krrechet 30 ноя 2019, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test

Аватар пользователя
Krrechet
Сообщений: 197
Зарегистрирован: 01 май 2007, 21:00

Интересное тригонометрическое уравнение

Сообщение Krrechet » 07 май 2007, 23:22

Krrechet писал(а):Source of the post
У меня получилось, что исходное уравнение равносильно уравнению:
$$Re\{z(1+x\omega)^n\}=0$$,
где $$z=\cos(a)+i\sin(a)$$, $$\omega=\cos(\text{b})+i\sin(\text{b})$$.

Дальше получилось, что
$$x=e^{\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)i}-e^{-ib}$$, где $$k,n\in Z$$

Отсюда, если $$x\in R$$, то получаем:
$$x=\cos\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)-\cos\(b\)$$,(действительная часть), причем $$\sin\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)=\sin\(b\)$$,(комплексная часть равна 0)
Последний раз редактировалось Krrechet 30 ноя 2019, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test

AV_77
Сообщений: 3530
Зарегистрирован: 23 фев 2007, 21:00

Интересное тригонометрическое уравнение

Сообщение AV_77 » 07 май 2007, 23:45

Krrechet писал(а):Source of the post
Krrechet писал(а):Source of the post
У меня получилось, что исходное уравнение равносильно уравнению:
$$Re\{z(1+x\omega)^n\}=0$$,
где $$z=\cos(a)+i\sin(a)$$, $$\omega=\cos(\text{b})+i\sin(\text{b})$$.

Дальше получилось, что
$$x=e^{\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)i}-e^{-ib}$$, где $$k,n\in Z$$

Отсюда, если $$x\in R$$, то получаем:
$$x=\cos\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)-\cos\(b\)$$,(действительная часть), причем $$\sin\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)=\sin\(b\)$$,(комплексная часть равна 0)


Что-то я не понял, как Вы из
$$Re\{z(1+x\omega)^n\}=0$$
получили
$$x=e^{\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)i}-e^{-ib}$$, где $$k,n\in Z$$.

A вообще, ответ неправильный. Положим $$ \alpha = {\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b $$. Тогда из равенства $$ \sin \alpha = \sin b $$ следует, что
$$ \alpha = b $$ или $$ \alpha = (2s+1)\pi - b $$.
B первом случае, $$ x = \cos \alpha - \cos b = 0, $$ во втором случае - $$ x = \cos((2s+1)\pi - b ) - \cos b = -2 \cos b $$.
Последний раз редактировалось AV_77 30 ноя 2019, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test

Аватар пользователя
Krrechet
Сообщений: 197
Зарегистрирован: 01 май 2007, 21:00

Интересное тригонометрическое уравнение

Сообщение Krrechet » 08 май 2007, 18:09

Ладно, выкладываю всё своё решение, a вы уж там смотрите, что правильно, a что не правильно.
Решение:
Пусть S - комплексное число такое, что
$$Re\{S\}=\cos\(a\)+C^1_nx\cos\(a+b\)+C^2_nx^2\cos\(a+2b\)+\ldots+C^n_nx^n\cos\(a+nb\)$$
$$Im\{S\}=i\sin\(a\)+iC^1_nx\sin\(a+b\)+iC^2_nx^2\sin\(a+2b\)+\ldots+iC^n_nx^n\sin\(a+nb\)$$
Пусть $$z=\cos(a)+i\sin(a)$$, $$\omega=\cos(\text{b})+i\sin(\text{b})$$,
тогда $$z\omega=\cos\(a+b\)+i\sin\(a+b\)$$, $$z\omega^2=\cos\(a+2b\)+i\sin\(a+2b\)$$, $$\ldots$$

$$S=Re\{S\}+Im\{S\}=\(\cos\(a\)+i\sin\(a\)\)+C^1_nx\(\cos\(a+b\)+i\sin\(a+b\)\)+\ldots+C^n_nx^n\(\cos\(a+nb\)+i\sin\(a+nb\)\)=z+C^1_nzx\omega+C^2_nzx^2\omega^2+\ldots+C^n_nzx^n\omega^n=z\(1+x\omega\)^n$$
Получаем, что исходное уравнение равносильно уравнению:
$$Re\{z(1+x\omega)^n\}=0$$,
где $$z=\cos(a)+i\sin(a)=e^{ia}$$, $$\omega=\cos(\text{b})+i\sin(\text{b})=e^{ib}$$.
B другой записи:$$Re\{e^{ia}(1+xe^{ib})^n\}=0$$.
Пусть $$\(1+xe^{ib}\)^n=e^{i\phi}$$, получим: $$Re\{e^{i\(a+\phi\)}\}=0 \Rightarrow \cos\(a+\phi\)=0 \Rightarrow \phi={\pi \over 2}-a+\pi k, k \in Z$$
Возвращаясь к старым переменным:
$$\(1+xe^{ib}\)^n=e^{i\({\pi \over 2}-a+\pi k\)}$$,
$$1+xe^{ib}=e^{i\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}\)}$$,
$$xe^{ib}=e^{i\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}\)}-1$$,
$$x=e^{\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)i}-e^{-ib}$$.
Отсюда, если $$x\in R$$, то получаем:
$$x=\cos\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)-\cos\(b\)$$,(действительная часть), причем $$\sin\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)=\sin\(b\)$$,(комплексная часть равна 0)
Последний раз редактировалось Krrechet 30 ноя 2019, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test

AV_77
Сообщений: 3530
Зарегистрирован: 23 фев 2007, 21:00

Интересное тригонометрическое уравнение

Сообщение AV_77 » 08 май 2007, 18:22

Krrechet писал(а):Source of the post
Ладно, выкладываю всё своё решение, a вы уж там смотрите, что правильно, a что не правильно.
Решение:
Пусть S - комплексное число такое, что
$$Re\{S\}=\cos\(a\)+C^1_nx\cos\(a+b\)+C^2_nx^2\cos\(a+2b\)+\ldots+C^n_nx^n\cos\(a+nb\)$$
$$Im\{S\}=i\sin\(a\)+iC^1_nx\sin\(a+b\)+iC^2_nx^2\sin\(a+2b\)+\ldots+iC^n_nx^n\sin\(a+nb\)$$
Пусть $$z=\cos(a)+i\sin(a)$$, $$\omega=\cos(\text{b})+i\sin(\text{b})$$,
тогда $$z\omega=\cos\(a+b\)+i\sin\(a+b\)$$, $$z\omega^2=\cos\(a+2b\)+i\sin\(a+2b\)$$, $$\ldots$$

$$S=Re\{S\}+Im\{S\}=\(\cos\(a\)+i\sin\(a\)\)+C^1_nx\(\cos\(a+b\)+i\sin\(a+b\)\)+\ldots+C^n_nx^n\(\cos\(a+nb\)+i\sin\(a+nb\)\)= \\ = z+C^1_nzx\omega+C^2_nzx^2\omega^2+\ldots+C^n_nzx^n\omega^n=z\(1+x\omega\)^n$$
Получаем, что исходное уравнение равносильно уравнению:
$$Re\{z(1+x\omega)^n\}=0$$,
где $$z=\cos(a)+i\sin(a)=e^{ia}$$, $$\omega=\cos(\text{b})+i\sin(\text{b})=e^{ib}$$.
B другой записи:$$Re\{e^{ia}(1+xe^{ib})^n\}=0$$.

До этого момента согласен.

Krrechet писал(а):Source of the post
Пусть $$\(1+xe^{ib}\)^n=e^{i\phi}$$, ...

A откуда следует, что модуль левой части равен 1?

Решение такое.
Как у Bac и написано, положим
$$ \alpha = \cos a + i \sin a, \quad \beta = \cos b + i \sin b $$.
Тогда
$$ \cos a = \frac{\alpha + \alpha^{-1}}{2}, \quad \cos b = \frac{\beta + \beta^{-1}}{2} $$.
Кроме того,
$$ \cos (a + kb ) = \frac{\alpha \beta^{k} + \alpha^{-1} \beta^{-k}}{2}. $$
Уравнение переписываем в виде
$$ \frac{\alpha + \alpha^{-1}}{2} + C_{n}^{1}\frac{\alpha \beta + \alpha^{-1} \beta^{-1}}{2}x + \ldots + C_{n}^{n} \frac{\alpha \beta^{n} + \alpha^{-1} \beta^{-n}}{2}x^{n} = \alpha (1 + \beta x)^{n} + \alpha^{-1} (1 + \beta^{-1} x)^{n} = 0.  $$
A дальше уже легко ...

PS. Bce корни уравнения - вещественные!
Последний раз редактировалось AV_77 30 ноя 2019, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test

Аватар пользователя
Krrechet
Сообщений: 197
Зарегистрирован: 01 май 2007, 21:00

Интересное тригонометрическое уравнение

Сообщение Krrechet » 08 май 2007, 22:54

Тогда может так ?
Пусть $$\(1+xe^{ib}\)^n=Ae^{i\phi}$$, получим: $$Re\{Ae^{i\(a+\phi\)}\}=0 \Rightarrow \cos\(a+\phi\)=0 \Rightarrow \phi={\pi \over 2}-a+\pi k, k \in Z$$
Возвращаясь к старым переменным:
$$\(1+xe^{ib}\)^n=Ae^{i\({\pi \over 2}-a+\pi k\)}$$,
$$1+xe^{ib}=\sqrt[n]{A}e^{i\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}\)}$$,
$$xe^{ib}=\sqrt[n]{A}e^{i\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}\)}-1$$,
$$x=\sqrt[n]{A}e^{\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)i}-e^{-ib}$$.
Отсюда, если $$x\in R$$, то получаем:
$$x=\sqrt[n]{A}\cos\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)-\cos\(b\)$$,(действительная часть), причем $$\sqrt[n]{A}\sin\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)=\sin\(b\)$$,(комплексная часть равна 0)
Тогда получаем, что $$x=\sin\(b\)ctg\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)-\cos\(b\)$$


P.S: Дорешайте пожалуйста своим способом. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Krrechet 30 ноя 2019, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test

AV_77
Сообщений: 3530
Зарегистрирован: 23 фев 2007, 21:00

Интересное тригонометрическое уравнение

Сообщение AV_77 » 08 май 2007, 23:05

Krrechet писал(а):Source of the post
Тогда может так ?
Пусть $$\(1+xe^{ib}\)^n=Ae^{i\phi}$$, получим: $$Re\{Ae^{i\(a+\phi\)}\}=0 \Rightarrow \cos\(a+\phi\)=0 \Rightarrow \phi={\pi \over 2}-a+\pi k, k \in Z$$
Возвращаясь к старым переменным:
$$\(1+xe^{ib}\)^n=Ae^{i\({\pi \over 2}-a+\pi k\)}$$,
$$1+xe^{ib}=\sqrt[n]{A}e^{i\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}\)}$$,
$$xe^{ib}=\sqrt[n]{A}e^{i\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}\)}-1$$,
$$x=\sqrt[n]{A}e^{\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)i}-e^{-ib}$$.
Отсюда, если $$x\in R$$, то получаем:
$$x=\sqrt[n]{A}\cos\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)-\cos\(b\)$$,(действительная часть), причем $$\sqrt[n]{A}\sin\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)=\sin\(b\)$$,(комплексная часть равна 0)
Тогда получаем, что $$x=\sin\(b\)ctg\({\pi \over 2n}-{a \over n}-{\pi k \over n}-b\)-\cos\(b\)$$

P.S: Дорешайте пожалуйста своим способом. Заранее спасибо.


Вы снова ПРЕДПОЛАГАЕТЕ, что корни уравнения вещественные. A это нужно ПОЛУЧИТЬ решая уравнение. Хотя сейчас вроде бы правильно.

A вообще, ответ такой:
$$ x_k = - \frac{\sin \frac{2(k+1)\pi - 2a}{2n}}{\sin \frac{(2k+1) \pi - 2a - 2nb}{2n}}, \quad k = 0, 1, \ldots, n-1. $$
Последний раз редактировалось AV_77 30 ноя 2019, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test


Вернуться в «Школьная математика»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей