Сферическая тригонометрия: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Строка 10: Строка 10:


== Основные соотношения ==
== Основные соотношения ==

Обозначим стороны сферического треугольника строчными буквами ''a'', ''b'', ''c'', противолежащие этим сторонам углы — заглавными буквами ''A'', ''B'', ''C''.


=== Теоремы для прямоугольного сферического треугольника ===
=== Теоремы для прямоугольного сферического треугольника ===


Обозначим катеты прямоугольного сферического треугольника ''a'', ''b'', гипотенузу — ''c''; угол, противолежащий стороне ''a'' — ''A''. При этом имеют место следующие соотношения:
Пусть угол ''C'' — прямой. Тогда имеют место следующие соотношения:


: <math>~\tan b= \tan c\cos A,</math>
: <math>~\tan b= \tan c\cos A,</math>
Строка 24: Строка 26:


[[Файл:Law-of-haversines.svg|right|thumb|Сферический треугольник, решённый с помощью теоремы косинусов.]]
[[Файл:Law-of-haversines.svg|right|thumb|Сферический треугольник, решённый с помощью теоремы косинусов.]]

Обозначим стороны сферического треугольника строчными буквами ''a'', ''b'', ''c'', противолежащие этим сторонам углы — заглавными буквами ''A'', ''B'', ''C''. При таком обозначении имеют место следующие соотношения:


'''[[Теоремы косинусов (сферическая геометрия)|Сферические теоремы косинусов]]'''
'''[[Теоремы косинусов (сферическая геометрия)|Сферические теоремы косинусов]]'''

Версия от 09:14, 30 сентября 2010

Сферическая тригонометрия — раздел тригонометрии, в котором изучаются зависимости между величинами углов и длинами сторон сферических треугольников. Применяется для решения различных геодезических и астрономических задач.

История

Основы сферической тригонометрии были заложены греческим математиком и астрономом Гиппархом во II веке до н. э. Важный вклад в её развитие внесли такие античные учёные, как Менелай Александрийский и Клавдий Птолемей. Сферическая тригонометрия древних греков опиралась на применение теоремы Менелая к полному четырёхстороннику на сфере. Древнегреческие математики излагали условие теоремы Менелая не на языке отношений синусов, а на языке отношений хорд. Для выполнения требуемых расчётов применялись таблицы хорд, аналогичные последующим таблицам синусов.

Как самостоятельная дисциплина сферическая тригонометрия сформировалась в работах средневековых математиков стран ислама. Наибольший вклад в её развитие в эту эпоху внесли такие учёные, как Сабит ибн Корра, Ибн Ирак, Кушьяр ибн Лаббан, Абу-л-Вафа, ал-Бируни, Джабир ибн Афлах, ал-Джайяни, Насир ад-Дин ат-Туси. В их работах были введены основные тригонометрические функции, сформулирована и доказана сферическая теорема синусов и ряд других теорем, применявшихся в астрономических и геодезических расчётах, ведено понятие полярного треугольника, позволявшее вычислять стороны сферического треугольника по трём его данным углам.

История сферической тригонометрии в Европе связана с трудами таких учёных, как Региомонтан, Николай Коперник, Франческо Мавролико.

Основные соотношения

Обозначим стороны сферического треугольника строчными буквами a, b, c, противолежащие этим сторонам углы — заглавными буквами A, B, C.

Теоремы для прямоугольного сферического треугольника

Пусть угол C — прямой. Тогда имеют место следующие соотношения:

Теоремы для произвольного сферического треугольника

Сферический треугольник, решённый с помощью теоремы косинусов.

Сферические теоремы косинусов

Сферическая теорема синусов

Первая и вторая сферические теоремы косинусов двойственны по отношению друг к другу. Сферическая теорема синусов двойственна по отношению к самой себе.

Литература

  • Матвиевская Г. П. Очерки истории тригонометрии. Ташкент: Фан, 1990.

Ссылки

Сводка формул сферической тригонометрии.

См. также