„Kreis- und Hyperbelfunktionen“ – Versionsunterschied

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Sowohl die [[Trigonometrische Funktionen|Winkelfunktionen]] (z. B. [[Sinus]], [[Kosinus]]) als auch die [[Hyperbelfunktionen]] ([[Sinus hyperbolicus und Kosinus hyperbolicus|Sinus hyperbolicus]], [[Sinus hyperbolicus und Kosinus hyperbolicus|Kosinus hyperbolicus]], [[Tangens hyperbolicus und Kotangens hyperbolicus|Tangens hyperbolicus]] und [[Tangens hyperbolicus und Kotangens hyperbolicus|Kotangens hyperbolicus]]) sind mathematische [[Funktion (Mathematik)|Funktionen]], die sowohl für alle [[Reelle Zahlen|reellen]] als auch [[Komplexe Zahlen|komplexen Zahlen]] definiert sind.
Sowohl die [[Trigonometrische Funktion|Winkelfunktionen]] (z. B. [[Sinus und Kosinus|Sinus]], [[Sinus und Kosinus|Kosinus]]) als auch die [[Hyperbelfunktion]]en ([[Sinus hyperbolicus und Kosinus hyperbolicus|Sinus hyperbolicus]], [[Sinus hyperbolicus und Kosinus hyperbolicus|Kosinus hyperbolicus]], [[Tangens hyperbolicus und Kotangens hyperbolicus|Tangens hyperbolicus]] und [[Tangens hyperbolicus und Kotangens hyperbolicus|Kotangens hyperbolicus]]) sind mathematische [[Funktion (Mathematik)|Funktionen]], die sowohl für alle [[Reelle Zahl|reellen]] als auch [[Komplexe Zahl|komplexen Zahlen]] definiert sind.


In diesem Artikel werden nur die Sinus- und Kosinus-Funktionen detailliert behandelt. Die [[Tangens]]-, [[Kotangens]]-, [[Sekans]]- und [[Kosekans]]-Funktionen sowie ihre analogen Hyperbelfunktionen ähneln diesen in ihren Definitionen und Eigenschaften.
In diesem Artikel werden nur die Sinus- und Kosinus-Funktionen detailliert behandelt. Die [[Tangens und Kotangens|Tangens]]-, [[Tangens und Kotangens|Kotangens]]-, [[Sekans und Kosekans|Sekans]]- und [[Sekans und Kosekans|Kosekans]]-Funktionen sowie ihre analogen Hyperbelfunktionen ähneln diesen in ihren Definitionen und Eigenschaften.


== Definitionen ==
== Definitionen ==
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Die ähnlichen Namen (z. B. Sinus, Sinus hyperbolicus) lassen sich durch die ähnlichen Definitionen und Eigenschaften verstehen.
Die ähnlichen Namen (z. B. Sinus, Sinus hyperbolicus) lassen sich durch die ähnlichen Definitionen und Eigenschaften verstehen.


Oft unterscheiden sich die Kreis- und Hyperbelfunktion in Definition oder Eigenschaften nur darin, dass die Funktionsvariable der Kreisfunktion durch das Produkt aus [[Imaginäre Einheit|imaginärer Einheit]] mit der Funktionsvariablen ersetzt wird, oder das positive und negative [[Vorzeichen (Zahl)|Vorzeichen]] vertauscht sind.
Oft unterscheiden sich die Kreis- und Hyperbelfunktion in Definition oder Eigenschaften nur darin, dass die Funktionsvariable der Kreisfunktion durch das Produkt aus [[Imaginäre Zahl|imaginärer Einheit]] mit der Funktionsvariablen ersetzt wird, oder das positive und negative [[Vorzeichen (Zahl)|Vorzeichen]] vertauscht sind.


=== Definition über die [[Exponentialfunktion]] ===
=== Definition über die [[Exponentialfunktion]] ===

Die Definitionen von Kreis- und Hyperbelfunktionen über die Exponentialfunktion erlauben es, das Funktionsverhalten auf eine bekannte Funktion zurückzuführen.
Die Definitionen von Kreis- und Hyperbelfunktionen über die Exponentialfunktion erlauben es, das Funktionsverhalten auf eine bekannte Funktion zurückzuführen.
Sie werden daher häufig benutzt.
Sie werden daher häufig benutzt.
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Außerdem folgt daraus
Außerdem folgt daraus
:<math> e^{-i\varphi}=\cos \varphi - i\sin \varphi</math>.
:<math> e^{-i\varphi}=\cos \varphi - i\sin \varphi</math>.
Da der [[Kosinus]] eine [[gerade Funktion]] ist, kann das Minuszeichen weggelassen werden. Der [[Sinus]] ist ungerade und man darf daher das Minuszeichen vor die Funktion ziehen.
Da der Kosinus eine [[gerade Funktion]] ist, kann das Minuszeichen weggelassen werden. Der Sinus ist ungerade und man darf daher das Minuszeichen vor die Funktion ziehen.


Wenn man nun die zweite Gleichung von der Ersten subtrahiert und nach <math>\sin \varphi</math> auflöst, dann erhält man die oben genannte Gleichung für <math>\sin ( z )</math>. Die Formel für <math> \cos ( z )</math> erhält man analog. Die beiden Gleichungen müssen dann aber addiert werden.
Wenn man nun die zweite Gleichung von der Ersten subtrahiert und nach <math>\sin \varphi</math> auflöst, dann erhält man die oben genannte Gleichung für <math>\sin ( z )</math>. Die Formel für <math> \cos ( z )</math> erhält man analog. Die beiden Gleichungen müssen dann aber addiert werden.


=== Definition über [[Reihenentwicklung]] ===
=== Definition über Reihenentwicklung ===


Die [[Taylorreihe]]n mit dem Entwicklungspunkt ''z''=0 unterscheiden sich nur in den Vorzeichen jedes zweiten Summengliedes.
Die [[Taylorreihe]]n mit dem Entwicklungspunkt ''z''=0 unterscheiden sich nur in den Vorzeichen jedes zweiten Summengliedes.
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\end{align}</math>
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Hier steht der Ausdruck ''n''! für die [[Fakultät (Mathematik)|Fakultät]] von ''n'', das Produkt der ersten ''n'' [[Natürliche Zahlen|natürlichen Zahlen]]:
Hier steht der Ausdruck ''n''! für die [[Fakultät (Mathematik)|Fakultät]] von ''n'', das Produkt der ersten ''n'' [[Natürliche Zahl|natürlichen Zahlen]]:
: <math> n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n </math> speziell auch <math> 0! = 1 </math>
: <math> n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n </math> speziell auch <math> 0! = 1 </math>


== Eigenschaften der Funktionen ==
== Eigenschaften der Funktionen ==

=== Kreis und Hyperbel ===
=== Kreis und Hyperbel ===

Der Name Kreis- bzw. Hyperbelfunktionen stammt daher, dass die Kreisfunktionen einen [[Kreis (Geometrie)|Kreis]] <math>x^2+y^2=1</math> und die Hyperbelfunktionen eine [[Hyperbel (Mathematik)|Hyperbel]] <math>x^2-y^2=1</math> beschreiben.
Der Name Kreis- bzw. Hyperbelfunktionen stammt daher, dass die Kreisfunktionen einen [[Kreis (Geometrie)|Kreis]] <math>x^2+y^2=1</math> und die Hyperbelfunktionen eine [[Hyperbel (Mathematik)|Hyperbel]] <math>x^2-y^2=1</math> beschreiben.
''u'' sei die eingeschlossene Fläche zwischen ''x''-Achse, dem Graphen ''y''(''x'') und der [[Verbindungsgerade]]n zwischen Ursprung und einem Punkt auf dem Graph. Für die Kreisfunktionen ist ''u'' ebenfalls gleich dem halben Winkel im [[Bogenmaß]] zwischen der Verbindungsgeraden zwischen Ursprung und einem Punkt auf dem Graph und der ''x''-Achse. Beispielsweise entspricht einem Viertelkreis, also einer Fläche von ''u''=π/4, ein Winkel von π/2. Man erhält somit bei der Umkehrung der Winkelfunktion einen Bogen (Arcus), daher: [[Arcussinus]], [[Arcuscosinus]]. Für die Hyperbelfunktionen gilt nur die Definition mit der Fläche. Daher ergibt sich bei der Umkehrfunktion eine Fläche: [[Areasinus hyperbolicus]], [[Areacosinus hyperbolicus]].<ref>''dtv-Atlas zur Mathematik''. Band 1. Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 4. Auflage 1980. ISBN 3-423-03007-0. S. 185.</ref>
''u'' sei die eingeschlossene Fläche zwischen ''x''-Achse, dem Graphen ''y''(''x'') und der [[Verbindungsgerade]]n zwischen Ursprung und einem Punkt auf dem Graph. Für die Kreisfunktionen ist ''u'' ebenfalls gleich dem halben Winkel im [[Bogenmaß]] zwischen der Verbindungsgeraden zwischen Ursprung und einem Punkt auf dem Graph und der ''x''-Achse. Beispielsweise entspricht einem Viertelkreis, also einer Fläche von ''u''=π/4, ein Winkel von π/2. Man erhält somit bei der Umkehrung der Winkelfunktion einen Bogen (Arcus), daher: [[Arkussinus und Arkuskosinus]]. Für die Hyperbelfunktionen gilt nur die Definition mit der Fläche. Daher ergibt sich bei der Umkehrfunktion eine Fläche: [[Areasinus hyperbolicus und Areakosinus hyperbolicus]].<ref>''dtv-Atlas zur Mathematik''. Band 1. Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 4. Auflage 1980. ISBN 3-423-03007-0. S. 185.</ref>


Kreisfunktionen:
Kreisfunktionen:
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=== Umwandlung zwischen Kreis- und Hyperbelfunktionen ===
=== Umwandlung zwischen Kreis- und Hyperbelfunktionen ===

Für alle <math>z \in \mathbb C</math> gilt:
Für alle <math>z \in \mathbb C</math> gilt:
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=== Ableitungen ===
=== Ableitungen ===

Auch die Ableitungen der Kreis- und Hyperbelfunktionen sind einander ähnlich.
Auch die Ableitungen der Kreis- und Hyperbelfunktionen sind einander ähnlich.
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=== Additionstheoreme (Goniometrische Beziehungen) ===
=== Additionstheoreme (Goniometrische Beziehungen) ===

Für die Kreis- wie auch für die Hyperbelfunktionen gelten die folgenden Additionstheoreme:<ref>Milton Abramowitz and Irene A. Stegun: [http://www.math.hkbu.edu.hk/support/aands/ ''Handbook of Mathematical Functions''], Dover Publications, New York 1964, ISBN 0-486-61272-4, Kapitel 4.3 und 4.5</ref>
Für die Kreis- wie auch für die Hyperbelfunktionen gelten die folgenden Additionstheoreme:<ref>Milton Abramowitz and Irene A. Stegun: [http://www.math.hkbu.edu.hk/support/aands/ ''Handbook of Mathematical Functions''], Dover Publications, New York 1964, ISBN 0-486-61272-4, Kapitel 4.3 und 4.5</ref>


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:<math>\sinh(x \pm y) = \sinh(x)\cosh(y) \pm \cosh(x)\sinh(y)</math>

<math>\sinh(x \pm y) = \sinh(x)\cosh(y) \pm \cosh(x)\sinh(y)</math>
:<math>\cosh(x \pm y) = \cosh(x)\cosh(y) \pm \sinh(x)\sinh(y)</math>
:<math>\tanh(x \pm y) = \frac{\tanh(x) \pm \tanh(y)}{1 \pm \tanh(x)\tanh(y)}</math>

<math>\cosh(x \pm y) = \cosh(x)\cosh(y) \pm \sinh(x)\sinh(y)</math>
:<math>\sin(x) + \sin(y) = 2\sin \left(\frac{x+y}{2} \right) \cdot \cos\left(\frac{x-y}{2} \right)</math>
:<math>\sin(x) - \sin(y) = 2\cos \left(\frac{x+y}{2} \right) \cdot \sin \left(\frac{x-y}{2} \right)</math>

<math>\tanh(x \pm y) = \frac{\tanh(x) \pm \tanh(y)}{1 \pm \tanh(x)\tanh(y)}</math>
:<math>\cos(x) + \cos(y) = 2\cos \left(\frac{x+y}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{x-y}{2} \right)</math>
:<math>\cos(x) - \cos(y) = -2\sin \left(\frac{x+y}{2} \right) \cdot \sin \left(\frac{x-y}{2} \right)</math>

:<math>\sinh(x) + \sinh(y) = 2\sinh \left(\frac{x+y}{2} \right) \cdot \cosh \left(\frac{x-y}{2} \right)</math>

<math>\sin(x) + \sin(y) = 2\sin \left(\frac{x+y}{2} \right) \cdot \cos\left(\frac{x-y}{2} \right)</math>
:<math>\sinh(x) - \sinh(y) = 2\cosh \left(\frac{x+y}{2} \right) \cdot \sinh \left(\frac{x-y}{2} \right)</math>
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<math>\sin(x) - \sin(y) = 2\cos \left(\frac{x+y}{2} \right) \cdot \sin \left(\frac{x-y}{2} \right)</math>
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:<math>\sin(x) \cdot \sin(y) = \frac{1}{2} \Big[\cos(x-y) - \cos(x+y)\Big] </math>

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:<math>\cos(x) \cdot \cos(y) = \frac{1}{2} \Big[\cos(x-y) + \cos(x+y)\Big] </math>
:<math>\sin(x) \cdot \cos(y) = \frac{1}{2} \Big[\sin(x-y) + \sin(x+y)\Big] </math>

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:<math>\cosh(x) \cdot \cosh(y) = \frac{1}{2} \Big[\cosh(x+y) + \cosh(x-y)\Big]</math>

<math>\sinh(x) + \sinh(y) = 2\sinh \left(\frac{x+y}{2} \right) \cdot \cosh \left(\frac{x-y}{2} \right)</math>
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<math>\cosh(x) \cdot \cosh(y) = \frac{1}{2} \Big[\cosh(x+y) + \cosh(x-y)\Big]</math>

<math>\sinh(x) \cdot \cosh(y) = \frac{1}{2} \Big[\sinh(x+y) + \sinh(x-y)\Big]</math>


Für weitere Beziehungen siehe auch die [[Formelsammlung Trigonometrie]].
Für weitere Beziehungen siehe auch die [[Formelsammlung Trigonometrie]].

Aktuelle Version vom 8. Juni 2020, 12:46 Uhr

Sowohl die Winkelfunktionen (z. B. Sinus, Kosinus) als auch die Hyperbelfunktionen (Sinus hyperbolicus, Kosinus hyperbolicus, Tangens hyperbolicus und Kotangens hyperbolicus) sind mathematische Funktionen, die sowohl für alle reellen als auch komplexen Zahlen definiert sind.

In diesem Artikel werden nur die Sinus- und Kosinus-Funktionen detailliert behandelt. Die Tangens-, Kotangens-, Sekans- und Kosekans-Funktionen sowie ihre analogen Hyperbelfunktionen ähneln diesen in ihren Definitionen und Eigenschaften.

Definitionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Beide Gruppen von Funktionen lassen sich unter anderem durch die Exponentialfunktion oder ihre Taylorreihenentwicklung definieren. Die ähnlichen Namen (z. B. Sinus, Sinus hyperbolicus) lassen sich durch die ähnlichen Definitionen und Eigenschaften verstehen.

Oft unterscheiden sich die Kreis- und Hyperbelfunktion in Definition oder Eigenschaften nur darin, dass die Funktionsvariable der Kreisfunktion durch das Produkt aus imaginärer Einheit mit der Funktionsvariablen ersetzt wird, oder das positive und negative Vorzeichen vertauscht sind.

Definition über die Exponentialfunktion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Definitionen von Kreis- und Hyperbelfunktionen über die Exponentialfunktion erlauben es, das Funktionsverhalten auf eine bekannte Funktion zurückzuführen. Sie werden daher häufig benutzt.

Herleitung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Aus der Eulerschen Formel lässt sich die Schreibweise des und des als Summe von Exponentialfunktionen herleiten. Die Eulersche Formel lautet:

.

Außerdem folgt daraus

.

Da der Kosinus eine gerade Funktion ist, kann das Minuszeichen weggelassen werden. Der Sinus ist ungerade und man darf daher das Minuszeichen vor die Funktion ziehen.

Wenn man nun die zweite Gleichung von der Ersten subtrahiert und nach auflöst, dann erhält man die oben genannte Gleichung für . Die Formel für erhält man analog. Die beiden Gleichungen müssen dann aber addiert werden.

Definition über Reihenentwicklung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Taylorreihen mit dem Entwicklungspunkt z=0 unterscheiden sich nur in den Vorzeichen jedes zweiten Summengliedes. Bei den Hyperbelfunktionen werden alle Reihenglieder addiert; bei den Kreisfunktionen wird jedes zweite Reihenglied subtrahiert.

Hier steht der Ausdruck n! für die Fakultät von n, das Produkt der ersten n natürlichen Zahlen:

speziell auch

Eigenschaften der Funktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kreis und Hyperbel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Name Kreis- bzw. Hyperbelfunktionen stammt daher, dass die Kreisfunktionen einen Kreis und die Hyperbelfunktionen eine Hyperbel beschreiben. u sei die eingeschlossene Fläche zwischen x-Achse, dem Graphen y(x) und der Verbindungsgeraden zwischen Ursprung und einem Punkt auf dem Graph. Für die Kreisfunktionen ist u ebenfalls gleich dem halben Winkel im Bogenmaß zwischen der Verbindungsgeraden zwischen Ursprung und einem Punkt auf dem Graph und der x-Achse. Beispielsweise entspricht einem Viertelkreis, also einer Fläche von u=π/4, ein Winkel von π/2. Man erhält somit bei der Umkehrung der Winkelfunktion einen Bogen (Arcus), daher: Arkussinus und Arkuskosinus. Für die Hyperbelfunktionen gilt nur die Definition mit der Fläche. Daher ergibt sich bei der Umkehrfunktion eine Fläche: Areasinus hyperbolicus und Areakosinus hyperbolicus.[1]

Kreisfunktionen:

Hyperbelfunktionen:

Umwandlung zwischen Kreis- und Hyperbelfunktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Für alle gilt:

beziehungsweise:

Eine andere Möglichkeit, die Kreis- und Hyperbelfunktionen ineinander umzuwandeln, bietet die Gudermannfunktion. Der Vorteil ist dabei, dass der Umweg über die Komplexen Zahlen vermieden werden kann.

Ableitungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Auch die Ableitungen der Kreis- und Hyperbelfunktionen sind einander ähnlich.

Additionstheoreme (Goniometrische Beziehungen)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Für die Kreis- wie auch für die Hyperbelfunktionen gelten die folgenden Additionstheoreme:[2]

Für weitere Beziehungen siehe auch die Formelsammlung Trigonometrie.

Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. dtv-Atlas zur Mathematik. Band 1. Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 4. Auflage 1980. ISBN 3-423-03007-0. S. 185.
  2. Milton Abramowitz and Irene A. Stegun: Handbook of Mathematical Functions, Dover Publications, New York 1964, ISBN 0-486-61272-4, Kapitel 4.3 und 4.5