記一道三角函數題

題目

設三角形的三個角 A≠B≠CA\not=B\not=C, 滿足 cos⁡A+cos⁡B+cos⁡C=0\cos A+\cos B+\cos C=0, sin⁡A+sin⁡B+sin⁡C=0\sin A+\sin B+\sin C=0, 求證 cos⁡2A+cos⁡2B+cos⁡2C=32\cos^2A+\cos^2B+\cos^2C=\frac{3}{2}.

首先考慮一個特殊情形: 令 C=−12πC=-\frac{1}{2}\pi, 則 cos⁡A+cos⁡B=0\cos A+\cos B=0, 又由 sin⁡C=−1\sin C=-1, sin⁡A+sin⁡B+sin⁡C=0\sin A+\sin B+\sin C=0 得 sin⁡A=sin⁡B=12\sin A=\sin B=\frac{1}{2}, 即 A=16π,B=56πA=\frac{1}{6}\pi,B=\frac{5}{6}\pi. 易得 cos⁡2A+cos⁡2B+cos⁡2C=32\cos^2A+\cos^2B+\cos^2C=\frac{3}{2}.

做出猜想: 滿足前提條件的一組 A,B,CA,B,C 的終邊三等分單位圓.

證明

充分性的幾何證明

如圖, A′A' 是 AA 關於原點的對稱點, A′F′⊥xA'F'\perp x, A′′B∥A′F′A''B\parallel A'F', A′′A′∥xA''A'\parallel x.
由 △OBA′\triangle OBA' 和 △OCA′\triangle OCA' 是等邊三角形, 易得 △BA′′A′≅△CGO\triangle BA''A'\cong\triangle CGO.
從而 CG=BA′′=BE+AFCG=BA''=BE+AF, 即 sin⁡A+sin⁡B+sin⁡C=0\sin A+\sin B+\sin C=0.
同理可證 cos⁡A+cos⁡B+cos⁡C=0\cos A+\cos B+\cos C=0. □\square

三角恆等變換推導

由 sin⁡A+sin⁡B=−sin⁡C\sin A+\sin B=-\sin C, cos⁡A+cos⁡B=−cos⁡C\cos A+\cos B=-\cos C 得:

(sin⁡A+sin⁡B)2+(cos⁡A+cos⁡B)2=sin⁡2C+cos⁡2C=12sin⁡Asin⁡B+2cos⁡Acos⁡B=−1cos⁡(A−B)=−12 \begin{aligned} (\sin A+\sin B)^2+(\cos A+\cos B)^2&=\sin^2C+\cos^2C=1\\ 2\sin A\sin B+2\cos A\cos B&=-1\\ \cos(A-B)&=-\frac{1}{2} \end{aligned}

即 A−B=23π+2kπA-B=\frac{2}{3}\pi+2k\pi 或 A−B=−23π+2kπA-B=-\frac{2}{3}\pi+2k\pi, (k∈Zk\in\mathbb{Z}).
同理可證 B−C=23π+2kπB-C=\frac{2}{3}\pi+2k\pi 或 B−C=−23π+2kπB-C=-\frac{2}{3}\pi+2k\pi; A−C=23π+2kπA-C=\frac{2}{3}\pi+2k\pi 或 A−C=−23π+2kπA-C=-\frac{2}{3}\pi+2k\pi (k∈Zk\in\mathbb{Z}).

不妨設 B>A>CB>A>C, 又由 A≠B≠CA\not=B\not=C, 易得 B=A+23π+2mπB=A+\frac{2}{3}\pi+2m\pi, A=C+23π+2nπ,m,n∈ZA=C+\frac{2}{3}\pi+2n\pi,m,n\in\mathbb{Z}, 即 A,B,CA,B,C 的終邊三等分單位圓. □\square

原題的解決

sin⁡A+sin⁡B=−sin⁡C⟹2sin⁡A+B2cos⁡A−B2=−sin⁡C(1)\sin A+\sin B=-\sin C\Longrightarrow 2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}=-\sin C \tag{1} cos⁡A+cos⁡B=−cos⁡C⟹2cos⁡A+B2cos⁡A−B2=−cos⁡C(2)\cos A+\cos B=-\cos C\Longrightarrow 2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}=-\cos C \tag{2}

若 cos⁡A−B2=0\cos\frac{A-B}{2}=0, 則有 cos⁡C=sin⁡C=0\cos C=\sin C=0, 與 cos⁡2C+sin⁡2C=1\cos^2C+\sin^2C=1 矛盾.
所以 cos⁡A−B2≠0\cos\frac{A-B}{2}\not=0, 於是有如下兩種情況:

  1. 若cos⁡A+B2=cos⁡C=0\cos\frac{A+B}{2}=\cos C=0:
    則 C=−12π+2kπC=-\frac{1}{2}\pi+2k\pi, A=16π+2mπA=\frac{1}{6}\pi+2m\pi, B=56π+2nπB=\frac{5}{6}\pi+2n\pi, k,n,m∈Zk,n,m\in\mathbb{Z}
    或 C=12π+2kπC=\frac{1}{2}\pi+2k\pi, A=76π+2mπA=\frac{7}{6}\pi+2m\pi, B=116π+2nπB=\frac{11}{6}\pi+2n\pi, k,n,m∈Zk,n,m\in\mathbb{Z}
    顯然 cos⁡2A+cos⁡2B+cos⁡2C=32\cos^2A+\cos^2B+\cos^2C=\frac{3}{2}.
    (原答案沒有對此情況進行討論)
  2. 若 cos⁡A+B2≠0\cos\frac{A+B}{2}\not=0: (1)(1)式除以(2)(2)式得 tan⁡A+B2=tan⁡C\tan\frac{A+B}{2}=\tan C, 所以 cos⁡(A+B)=1−tan⁡2A+B21+tan⁡2A+B2=1−tan⁡2C1+tan⁡2C=cos⁡2C\cos(A+B)=\frac{1-\tan^2\frac{A+B}{2}}{1+\tan^2\frac{A+B}{2}}=\frac{1-\tan^2C}{1+\tan^2C}=\cos2Ccos⁡2A+cos⁡2B+cos⁡2C=12(1+cos⁡2A+1+cos⁡2B+1+cos⁡2C)=32+12[2cos⁡(A+B)cos⁡(A−B)+cos⁡2C]=32+12[2cos⁡2C⋅(−12+cos⁡2C)]=32+0=32 \begin{aligned} \cos^2A+\cos^2B+\cos^2C&=\frac{1}{2}(1+\cos2A+1+\cos2B+1+\cos2C)\\ &=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\left[2\cos(A+B)\cos(A-B)+\cos2C\right]\\ &=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\left[2\cos2C\cdot\left(-\frac{1}{2}+\cos2C\right)\right]\\ &=\frac{3}{2}+0\\ &=\frac{3}{2} \end{aligned}

一些推論

cos⁡α+cos⁡(α+23π)+cos⁡(α+43π)=0\cos\alpha+\cos\left(\alpha+\frac{2}{3}\pi\right)+\cos\left(\alpha+\frac{4}{3}\pi\right)=0 sin⁡α+sin⁡(α+23π)+sin⁡(α+43π)=0\sin\alpha+\sin\left(\alpha+\frac{2}{3}\pi\right)+\sin\left(\alpha+\frac{4}{3}\pi\right)=0 cos⁡2α+cos⁡2(α+23π)+cos⁡2(α+43π)=32\cos^2\alpha+\cos^2\left(\alpha+\frac{2}{3}\pi\right)+\cos^2\left(\alpha+\frac{4}{3}\pi\right)=\frac{3}{2} sin⁡2α+sin⁡2(α+23π)+sin⁡2(α+43π)=32\sin^2\alpha+\sin^2\left(\alpha+\frac{2}{3}\pi\right)+\sin^2\left(\alpha+\frac{4}{3}\pi\right)=\frac{3}{2}

推廣

設 α1,α2,α3,⋯αn\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\cdots\alpha_n, (n∈Z,n≥3)(n\in\mathbb{Z},n\ge3) 是終邊將單位圓 nn 等分的一組角, 則:

cos⁡α1+cos⁡α2+⋯+cos⁡αn=0\cos\alpha_1+\cos\alpha_2+\cdots+\cos\alpha_n=0 sin⁡α1+sin⁡α2+⋯+sin⁡αn=0\sin\alpha_1+\sin\alpha_2+\cdots+\sin\alpha_n=0 cos⁡2α1+cos⁡2α2+⋯+cos⁡2αn=n2\cos^2\alpha_1+\cos^2\alpha_2+\cdots+\cos^2\alpha_n=\frac{n}{2} sin⁡2α1+sin⁡2α2+⋯+sin⁡2αn=n2\sin^2\alpha_1+\sin^2\alpha_2+\cdots+\sin^2\alpha_n=\frac{n}{2}

即:

∑k=1ncos⁡(α+k−1n⋅2π)=0\sum_{k=1}^{n}\cos\left(\alpha+\frac{k-1}{n}\cdot2\pi\right)=0 ∑k=1nsin⁡(α+k−1n⋅2π)=0\sum_{k=1}^{n}\sin\left(\alpha+\frac{k-1}{n}\cdot2\pi\right)=0 ∑k=1ncos⁡2(α+k−1n⋅2π)=n2\sum_{k=1}^{n}\cos^2\left(\alpha+\frac{k-1}{n}\cdot2\pi\right)=\frac{n}{2} ∑k=1nsin⁡2(α+k−1n⋅2π)=n2\sum_{k=1}^{n}\sin^2\left(\alpha+\frac{k-1}{n}\cdot2\pi\right)=\frac{n}{2}

還沒有找到證明方法 (三角水平太差了), 就以後再說吧.


突然想起還留了這麼一個問題, 感覺半年之後, 我應該可以了.

對於第一個式子 ∑k=1ncos⁡(α+k−1n⋅2π)=0\sum_{k=1}^{n}\cos\left(\alpha+\frac{k-1}{n}\cdot2\pi\right)=0, 先化簡一下:

∑k=1ncos⁡(α+k−1n⋅2π)=∑k=1ncos⁡αcos⁡(k−1n⋅2π)−∑k=1nsin⁡αsin⁡(k−1n⋅2π)=cos⁡α∑k=1ncos⁡(k−1n⋅2π)−sin⁡α∑k=1nsin⁡(k−1n⋅2π) \begin{aligned} &\sum_{k=1}^{n}\cos\left(\alpha+\frac{k-1}{n}\cdot2\pi\right)\\ =&\sum_{k=1}^{n}\cos\alpha\cos\left(\frac{k-1}{n}\cdot2\pi\right)-\sum_{k=1}^{n}\sin\alpha\sin\left(\frac{k-1}{n}\cdot2\pi\right)\\ =&\cos\alpha\sum_{k=1}^{n}\cos\left(\frac{k-1}{n}\cdot2\pi\right)-\sin\alpha\sum_{k=1}^{n}\sin\left(\frac{k-1}{n}\cdot2\pi\right) \end{aligned}

這裡的關鍵在於三角函數的基本等差求和公式:

∑k=1ncos⁡(k−1n⋅2π)=1+cos⁡2nπ+cos⁡4nπ+⋯+cos⁡2n−2nπ=1+cos⁡2nπsin⁡1nπ+cos⁡4nπsin⁡1nπ+⋯+cos⁡2n−2nπsin⁡1nπsin⁡1nπ \begin{aligned} &\sum_{k=1}^{n}\cos\left(\frac{k-1}{n}\cdot2\pi\right)\\ =&1+\cos\frac{2}{n}\pi+\cos\frac{4}{n}\pi+\cdots+\cos\frac{2n-2}{n}\pi\\ =&1+\frac{\cos\frac{2}{n}\pi\sin\frac{1}{n}\pi+\cos\frac{4}{n}\pi\sin\frac{1}{n}\pi+\cdots+\cos\frac{2n-2}{n}\pi\sin\frac{1}{n}\pi}{\sin\frac{1}{n}\pi} \end{aligned}

對分子積化和差, 然後就能全部消掉, 得到 12sin⁡2n−1nπ−12sin⁡1nπ=−sin⁡1nπ\frac{1}{2}\sin\frac{2n-1}{n}\pi-\frac{1}{2}\sin\frac{1}{n}\pi=-\sin\frac{1}{n}\pi, 於是得到:

∑k=1ncos⁡(k−1n⋅2π)=0\sum_{k=1}^{n}\cos\left(\frac{k-1}{n}\cdot2\pi\right)=0

類似地,

∑k=1nsin⁡(k−1n⋅2π)=0\sum_{k=1}^{n}\sin\left(\frac{k-1}{n}\cdot2\pi\right)=0

於是原式得證, 正弦的情況也差不多.

什麼, 居然還有這種操作?! 好吧其實課上講過, 但一直沒想到用, 現在才想起來…

那麼來看 ∑k=1ncos⁡2(α+k−1n⋅2π)=n2\sum_{k=1}^{n}\cos^2\left(\alpha+\frac{k-1}{n}\cdot2\pi\right)=\frac{n}{2} 這個式子, 降冪化簡:

∑k=1ncos⁡2(α+k−1n⋅2π)=n2−∑k=1ncos⁡(2α+k−1n⋅4π)\sum_{k=1}^{n}\cos^2\left(\alpha+\frac{k-1}{n}\cdot2\pi\right)=\frac{n}{2}-\sum_{k=1}^{n}\cos\left(2\alpha+\frac{k-1}{n}\cdot4\pi\right)

接下來跟前面一樣, 得到:

∑k=1ncos⁡(2α+k−1n⋅4π)=0\sum_{k=1}^{n}\cos\left(2\alpha+\frac{k-1}{n}\cdot4\pi\right)=0

於是原式得證.

Updated 2023, 7, 13