Номер 36, страница 73 - гдз по алгебре 10 класс самостоятельные и контрольные работы Мерзляк, Полонский

Авторы: Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Рабинович Е. М., Якир М. С.
Тип: Самостоятельные и контрольные работы
Серия: алгоритм успеха
Издательство: Вентана-граф
Год издания: 2020 - 2025
Уровень обучения: углублённый
Цвет обложки: красный
ISBN: 978-5-360-10758-3
Популярные ГДЗ в 10 классе
Самостоятельные работы. Вариант 3 - номер 36, страница 73.
№36 (с. 73)
Условие. №36 (с. 73)

Решите неравенство:
1) $\sin 3x < \frac{\sqrt{2}}{2}$;
2) $\operatorname{tg}\left(\frac{x}{4}-\frac{\pi}{3}\right) \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$;
3) $\frac{1}{2} \leq \cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$;
4) $|\operatorname{ctg} x| \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$;
5) $\sin 2x(2 \cos x - \sqrt{2}) > 0$.
Решение. №36 (с. 73)
1)
Решим неравенство $ \sin(3x) < \frac{\sqrt{2}}{2} $.
Сделаем замену переменной. Пусть $ t = 3x $. Неравенство примет вид $ \sin(t) < \frac{\sqrt{2}}{2} $.
Найдём на единичной окружности точки, для которых $ \sin(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} $. Это точки $ t = \frac{\pi}{4} $ и $ t = \frac{3\pi}{4} $.
Синус (ордината точки на единичной окружности) меньше $ \frac{\sqrt{2}}{2} $ для всех точек, расположенных ниже прямой $ y = \frac{\sqrt{2}}{2} $. Это соответствует дуге окружности, которая начинается в точке $ \frac{3\pi}{4} $ и идёт против часовой стрелки до точки $ \frac{\pi}{4} $ следующего оборота.
Таким образом, решение для $ t $ можно записать в виде двойного неравенства. Учитывая периодичность синуса, получаем:
$ \frac{3\pi}{4} + 2\pi k < t < \frac{\pi}{4} + 2\pi(k+1) $, что можно записать как $ \frac{3\pi}{4} + 2\pi k < t < \frac{9\pi}{4} + 2\pi k $, где $ k \in \mathbb{Z} $.
Более стандартная форма записи, используя отрицательные углы: $ -\frac{5\pi}{4} + 2\pi k < t < \frac{\pi}{4} + 2\pi k $.
Теперь вернёмся к исходной переменной $ x $, подставив $ t = 3x $:
$ -\frac{5\pi}{4} + 2\pi k < 3x < \frac{\pi}{4} + 2\pi k $.
Разделим все части неравенства на 3, чтобы найти $ x $:
$ -\frac{5\pi}{12} + \frac{2\pi k}{3} < x < \frac{\pi}{12} + \frac{2\pi k}{3} $.
Ответ: $ x \in \left(-\frac{5\pi}{12} + \frac{2\pi k}{3}; \frac{\pi}{12} + \frac{2\pi k}{3}\right), k \in \mathbb{Z} $.
2)
Решим неравенство $ \tg\left(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{3}\right) \ge \frac{\sqrt{3}}{3} $.
Сделаем замену переменной. Пусть $ t = \frac{x}{4} - \frac{\pi}{3} $. Неравенство примет вид $ \tg(t) \ge \frac{\sqrt{3}}{3} $.
Найдём значение $ t $, при котором $ \tg(t) = \frac{\sqrt{3}}{3} $. Это $ t = \frac{\pi}{6} $.
Функция тангенса является возрастающей на каждом из своих интервалов определения $ \left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right) $. Асимптоты тангенса находятся в точках $ t = \frac{\pi}{2} + \pi k $.
Следовательно, неравенство $ \tg(t) \ge \frac{\sqrt{3}}{3} $ выполняется, когда $ t $ находится в интервале от $ \frac{\pi}{6} $ (включительно) до ближайшей асимптоты $ \frac{\pi}{2} $ (не включительно).
Учитывая периодичность тангенса (период $ \pi $), общее решение для $ t $ будет:
$ \frac{\pi}{6} + \pi k \le t < \frac{\pi}{2} + \pi k $, где $ k \in \mathbb{Z} $.
Подставим обратно $ t = \frac{x}{4} - \frac{\pi}{3} $:
$ \frac{\pi}{6} + \pi k \le \frac{x}{4} - \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{2} + \pi k $.
Прибавим $ \frac{\pi}{3} $ ко всем частям неравенства:
$ \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} + \pi k \le \frac{x}{4} < \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} + \pi k $.
$ \frac{\pi+2\pi}{6} + \pi k \le \frac{x}{4} < \frac{3\pi+2\pi}{6} + \pi k $.
$ \frac{3\pi}{6} + \pi k \le \frac{x}{4} < \frac{5\pi}{6} + \pi k $.
$ \frac{\pi}{2} + \pi k \le \frac{x}{4} < \frac{5\pi}{6} + \pi k $.
Умножим все части на 4:
$ 2\pi + 4\pi k \le x < \frac{20\pi}{6} + 4\pi k $.
$ 2\pi + 4\pi k \le x < \frac{10\pi}{3} + 4\pi k $.
Ответ: $ x \in \left[2\pi + 4\pi k; \frac{10\pi}{3} + 4\pi k\right), k \in \mathbb{Z} $.
3)
Решим двойное неравенство $ \frac{1}{2} \le \cos x \le \frac{\sqrt{3}}{2} $.
Это неравенство означает, что мы ищем углы $ x $, для которых косинус (абсцисса точки на единичной окружности) принимает значения в промежутке $ \left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right] $.
Найдём углы, для которых косинус равен граничным значениям:
$ \cos x = \frac{1}{2} \implies x = \pm\frac{\pi}{3} + 2\pi k $.
$ \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \implies x = \pm\frac{\pi}{6} + 2\pi k $.
На единичной окружности этому условию удовлетворяют две симметричные дуги.
1. В первой четверти: $ \cos x $ убывает от 1 до 0. Условие $ \frac{1}{2} \le \cos x \le \frac{\sqrt{3}}{2} $ выполняется для углов между $ \frac{\pi}{6} $ и $ \frac{\pi}{3} $. Таким образом, получаем первую серию решений: $ \frac{\pi}{6} + 2\pi k \le x \le \frac{\pi}{3} + 2\pi k $, где $ k \in \mathbb{Z} $.
2. В четвертой четверти: из-за симметрии косинуса ($ \cos(-x) = \cos x $) получаем вторую серию решений. Это углы между $ -\frac{\pi}{3} $ и $ -\frac{\pi}{6} $. Таким образом: $ -\frac{\pi}{3} + 2\pi k \le x \le -\frac{\pi}{6} + 2\pi k $, где $ k \in \mathbb{Z} $.
Объединяя обе серии, получаем итоговый ответ.
Ответ: $ x \in \left[\frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{\pi}{3} + 2\pi k\right] \cup \left[-\frac{\pi}{3} + 2\pi k; -\frac{\pi}{6} + 2\pi k\right], k \in \mathbb{Z} $.
4)
Решим неравенство $ |\ctg x| \ge \frac{\sqrt{3}}{3} $.
Неравенство с модулем равносильно совокупности двух неравенств:
$ \ctg x \ge \frac{\sqrt{3}}{3} $ или $ \ctg x \le -\frac{\sqrt{3}}{3} $.
Решим каждое неравенство отдельно.
1. $ \ctg x \ge \frac{\sqrt{3}}{3} $.
Найдём корень уравнения $ \ctg x = \frac{\sqrt{3}}{3} $. $ x = \arcctg\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{\pi}{3} $.
Функция котангенса является убывающей на интервалах $ (\pi k; \pi + \pi k) $. Поэтому неравенство $ \ctg x \ge \frac{\sqrt{3}}{3} $ выполняется для $ x $, меньших $ \frac{\pi}{3} $, но больших 0 (начало периода). Таким образом, с учётом периодичности:
$ \pi k < x \le \frac{\pi}{3} + \pi k $, где $ k \in \mathbb{Z} $.
2. $ \ctg x \le -\frac{\sqrt{3}}{3} $.
Найдём корень уравнения $ \ctg x = -\frac{\sqrt{3}}{3} $. $ x = \arcctg\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{2\pi}{3} $.
Так как котангенс — убывающая функция, неравенство $ \ctg x \le -\frac{\sqrt{3}}{3} $ выполняется для $ x $, больших $ \frac{2\pi}{3} $, но меньших $ \pi $ (конец периода). С учётом периодичности:
$ \frac{2\pi}{3} + \pi k \le x < \pi + \pi k $, где $ k \in \mathbb{Z} $.
Объединяем решения.
Ответ: $ x \in \left(\pi k; \frac{\pi}{3} + \pi k\right] \cup \left[\frac{2\pi}{3} + \pi k; \pi + \pi k\right), k \in \mathbb{Z} $.
5)
Решим неравенство $ \sin 2x (2\cos x - \sqrt{2}) > 0 $.
Используем формулу синуса двойного угла $ \sin 2x = 2\sin x \cos x $:
$ 2\sin x \cos x (2\cos x - \sqrt{2}) > 0 $.
Разделим на 2 (знак неравенства не изменится) и вынесем 2 из скобки:
$ \sin x \cos x \cdot 2\left(\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) > 0 $.
$ \sin x \cos x \left(\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) > 0 $.
Решим это неравенство методом интервалов на единичной окружности. Найдём нули каждого множителя на промежутке $ [0, 2\pi) $:
а) $ \sin x = 0 \implies x = 0, x = \pi $.
б) $ \cos x = 0 \implies x = \frac{\pi}{2}, x = \frac{3\pi}{2} $.
в) $ \cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \implies \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies x = \frac{\pi}{4}, x = \frac{7\pi}{4} $.
Отметим эти точки на единичной окружности: $ 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4} $. Они разбивают окружность на 6 интервалов. Определим знак произведения $ f(x) = \sin x \cos x (\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2}) $ в каждом из них.
1. $ x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right) $: $ \sin x > 0, \cos x > 0, \cos x > \frac{\sqrt{2}}{2} $. Произведение $ (+)(+)(+) = + $. Интервал подходит.
2. $ x \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) $: $ \sin x > 0, \cos x > 0, \cos x < \frac{\sqrt{2}}{2} $. Произведение $ (+)(+)(-) = - $.
3. $ x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) $: $ \sin x > 0, \cos x < 0, \cos x < \frac{\sqrt{2}}{2} $. Произведение $ (+)(-)(-) = + $. Интервал подходит.
4. $ x \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right) $: $ \sin x < 0, \cos x < 0, \cos x < \frac{\sqrt{2}}{2} $. Произведение $ (-)(-)(-) = - $.
5. $ x \in \left(\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}\right) $: $ \sin x < 0, \cos x > 0, \cos x < \frac{\sqrt{2}}{2} $. Произведение $ (-)(+)(-) = + $. Интервал подходит.
6. $ x \in \left(\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right) $: $ \sin x < 0, \cos x > 0, \cos x > \frac{\sqrt{2}}{2} $. Произведение $ (-)(+)(+) = - $.
Таким образом, на промежутке $ [0, 2\pi) $ решениями являются интервалы $ \left(0, \frac{\pi}{4}\right) $, $ \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) $, $ \left(\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}\right) $.
Запишем общее решение, добавив период $ 2\pi k $.
Ответ: $ x \in \left(2\pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi k\right) \cup \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \pi + 2\pi k\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2} + 2\pi k; \frac{7\pi}{4} + 2\pi k\right), k \in \mathbb{Z} $.
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Мы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по алгебре за 10 класс, для упражнения номер 36 расположенного на странице 73 к самостоятельным и контрольным работам серии алгоритм успеха 2020 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по алгебре к упражнению №36 (с. 73), авторов: Мерзляк (Аркадий Григорьевич), Полонский (Виталий Борисович), Рабинович (Ефим Михайлович), Якир (Михаил Семёнович), углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Вентана-граф.