Válasz:
Alább bizonyíték …
Magyarázat:
Használhatunk további képletek ismereteit …
Az identitás használata
Válasz:
Egy másik megközelítés.
Magyarázat:
1-et fogunk használni
2)
Kérlek bizonyítsd?
Adott: Delta ABC D, E, F esetében AB középpontja, AC és BC és AG_ | _BC. Rtp: A DEFG egy ciklikus négyszög. Bizonyítás: Mivel D, E, F az AB középpontjai, ACand BC, a háromszög középpontja szerint DE "||" BC vagyGF és DE = 1 / 2BC hasonlóan EF "||" AB és EF = 1 / 2AB Most a Delta AGB-ben az AGB = 90 ^ @ szög AG_ | _BC óta. Tehát az AGB = 90 ^ @ szög félkör alakú szöget zár be az AB körbe, mint az átmérő i, e középpontosítás D, így A
Bizonyítsd? P (AuuBuuC) = P (A) + P (B) + P (C) -P (AnnB) -P (BnnC) -P (AnnC) + P (AnnBnnC)
Kérjük, olvassa el a Magyarázat. "Előfeltétel:" P (AuuB) = P (A) + P (B) -P (AnnB) .... (csillag). P (AuuBuuC) = P (AuuD), "ahol," D = BuuC, = P (A) + P (D) -P (AnnD) .......... [mert (csillag)] , = P (A) + szín (piros) (P (BuuC)) - szín (kék) (P [Ann (BuuC)]), = P (A) + szín (piros) (P (B) + P ( C) -P (BnnC)) - szín (kék) (P (AnnB) uu (AnnC)), = P (A) + P (B) + P (C) -P (BnnC) -szín (kék) { [P (AnnB) + P (AnnC) -P ((AnnB) nn (AnnC)], = P (A) + P (B) + P (C) -P (AnnB) -P (BnnC) -P ( AnnC) + P (AnnBnnC), kívánt esetben!
Bizonyítsd ? Cos10 ° cos20 ° + Sin45 ° Cos145 ° + Sin55 ° Cos245 ° = 0
LHS = cos10cos20 + sin45cos145 + sin55cos245 = 1/2 [2cos10cos20 + 2sin45cos145 + 2sin55cos245] = 1/2 [cos (10 + 20) + cos (20-10) + sin (45 + 145) -sin (145-45) + sin (245 + 55) -sin (245-55)] = 1/2 [cos30 + cos10cancel (+ sin190) -sin100 + sin300cancel (-sin190)] = 1/2 [sin (90-30) + cos10- sin (90 + 10) + sin (360-60)] = 1/2 [törlés (sin60) törlés (+ cos10) törlés (-cos10) törlés (-sin60)] = 1/2 * 0 = 0 = RHS