专题测试练习题 正余弦定理及其应用_第1页
专题测试练习题 正余弦定理及其应用_第2页
专题测试练习题 正余弦定理及其应用_第3页
专题测试练习题 正余弦定理及其应用_第4页
专题测试练习题 正余弦定理及其应用_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

专题07正余弦定理及其应用【自主热身,归纳总结】1、在△ABC中,设a,b,c分别为角A,B,C的对边,若a=5,A=eq\f(π,4),cosB=eq\f(3,5),c=________.【答案】:7【解析】:因为cosB=eq\f(3,5),所以B∈(0,eq\f(π,2)),从而sinB=eq\f(4,5),所以sinC=sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB=eq\f(\r(2),2)×eq\f(3,5)+eq\f(\r(2),2)×eq\f(4,5)=eq\f(7\r(2),10),又由正弦定理得eq\f(a,sinA)=eq\f(c,sinC),即eq\f(5,\f(\r(2),2))=eq\f(c,\f(7\r(2),10)),解得c=7.2、在△ABC中,已知AB=1,AC=eq\r(2),B=45°,则BC的长为________.【答案】:eq\f(\r(2)+\r(6),2)【解析】:在△ABC中,已知c=1,b=eq\r(2),B=45°,由余弦定理b2=a2+c2-2accosB,得a2-eq\r(2)a-1=0.因为a>0,所以a=eq\f(\r(2)+\r(6),2),即BC=eq\f(\r(2)+\r(6),2).eq\a\vs4\al(解后反思)已知两条边以及一个角,研究第三边的问题的本质是三边一角,所以应用余弦定理是最直接的方法,它要比应用正弦定理来得方便、快捷.3、在△中,若,则的值为.【答案】【解析】由正弦定理得,,不妨设则由余弦定理得.【课本探源】(必修5第26页第10题)在三角形中,若则角等于4、在锐角△ABC中,,.若△ABC的面积为,则的长是.【答案】、【解析】:因为,由,解得,因为是在锐角中,所以(或求出锐角,再求),在锐角中,由余弦定理得:,所以,即.5、在△中,已知,,且的面积为,则边长为.【答案】:76、在△ABC中,已知角A,B,C所对的边分别为a,b,c.若bsinAsinB+acos2B=2c,则eq\f(a,c)的值为________.【答案】:.2【解析】:由正弦定理得,sinBsinAsinB+sinAcos2B=2sinC,即sinA(sin2B+cos2B)=2sinC,即sinA=2sinC,再由正弦定理得,eq\f(a,c)=eq\f(sinA,sinC)=2.7、在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,,则..【答案】:4【思路分析】本题第一步应将的条件化成正余弦的等式;第二步由于本题求是的三角形边长,所以将三角函数值等式转化为边长的等式;第三步:再结合解方程组即可.【解析】:解法一:由可得:,即,所以有,即由正、余弦定理可得:,即,又所以,即.解法二:也可在,用余弦定理可得,解得,下同解法一.8、在△ABC中,角A,B,C所对边的长分别为a,b,c.已知a+eq\r(2)c=2b,sinB=eq\r(2)sinC,则cosA=________.【答案】eq\f(\r(2),4)【解析】:由sinB=eq\r(2)sinC得b=eq\r(2)c.又因为a+eq\r(2)c=2b,所以a=eq\r(2)c,因此cosA=eq\f(b2+c2-a2,2bc)=eq\f(2c2+c2-2c2,2\r(2)c2)=eq\f(\r(2),4)9、设△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知eq\f(tanA,tanB)=eq\f(3c-b,b),则cosA=________.【答案】、eq\f(1,3)10、设△的内角,,的对边分别是,且满足,则▲.【答案】;.4解法1(正弦定理)根据正弦定理可得,即,又因为所以又因为,所以所以,则解法2(射影定理)因为及可得,,注意到,两式相除可得,再由正弦定理可得解后反思:解三角形问题中若等式既有三角函数又有边,则可以考虑利用正弦定理或余弦定理转化为只含有边或只含有三角函数的等式处理.解法2则利用了三角形中的射影定理(教材必修5p17练习5)结合条件整体处理.11、在△ABC中,BC=,AC=1,以AB为边作等腰直角三角形ABD(B为直角顶点,C、D两点在直线AB的两侧).当变化时,线段CD长的最大值为.【答案】3思路分析要求的长,只需将表示为的函数形式,然后应用三角函数知识来求它的最大值则可,因此在中应用余弦定理可得,再在中分别应用正弦定理、余弦定理得及,故,由此可得结果.【解析】:在中,由正弦定理得,由余弦定理得.在中,由余弦定理得,故,即.【问题探究,变式训练】例1、.如图,在△ABC中,D是BC上的一点.已知∠B=60°,AD=2,AC=eq\r(10),DC=eq\r(2),则AB=________.【答案】eq\f(2\r(6),3)【解析】:在△ACD中,因为AD=2,AC=eq\r(10),DC=eq\r(2),所以cos∠ADC=eq\f(2+4-10,2×2×\r(2))=-eq\f(\r(2),2),从而∠ADC=135°,所以∠ADB=45°.在△ADB中,eq\f(AB,sin45°)=eq\f(2,sin60°),所以AB=eq\f(2×\f(\r(2),2),\f(\r(3),2))=eq\f(2\r(6),3)【变式1】、如图,在△ABC中,AB=3,AC=2,BC=4,点D在边BC上,∠BAD=45°,则tan∠CAD的值为________.【答案】eq\f(8+\r(15),7)【解析】:从构造角的角度观察分析,可以从差的角度(∠CAD=∠A-45°),也可以从和的角度(∠A=∠CAD+45°),所以只需从余弦定理入手求出∠A的正切值,问题就迎刃而解了.解法1在△ABC中,AB=3,AC=2,BC=4,由余弦定理可得cosA=eq\f(32+22-42,2×3×2)=-eq\f(1,4),所以tanA=-eq\r(15),于是tan∠CAD=tan(A-45°)=eq\f(tanA-tan45°,1+tanAtan45°)=eq\f(8+\r(15),7).解法2由解法1得tanA=-eq\r(15).由tan(45°+∠CAD)=-eq\r(15)得eq\f(tan45°+tan∠CAD,1-tan45°tan∠CAD)=-eq\r(15),即eq\f(1+tan∠CAD,1-tan∠CAD)=-eq\r(15),解得tan∠CAD=eq\f(8+\r(15),7).【变式2】、ABCD(第15题)如图,在中,已知点在边上,,,,.ABCD(第15题)(1)求的值;(2)求的长.【解析】:(1)在中,,,所以.同理可得,.所以.【变式3】、如图,在梯形ABCD中,已知AD∥BC,AD=1,BD=2eq\r(10),∠CAD=eq\f(π,4),tan∠ADC=-2.(1)求CD的长;(2)求△BCD的面积.【解析】:(1)因为tan∠ADC=-2,且∠ADC∈(0,π),所以sin∠ADC=eq\f(2\r(5),5),cos∠ADC=-eq\f(\r(5),5).所以sin∠ACD=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(π-∠ADC-\f(π,4)))=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(∠ADC+\f(π,4)))=sin∠ADC·coseq\f(π,4)+cos∠ADC·sineq\f(π,4)=eq\f(\r(10),10),(6分)在△ADC中,由正弦定理得CD=eq\f(AD·sin∠DAC,sin∠ACD)=eq\r(5)因为AD∥BC,所以cos∠BCD=-cos∠ADC=eq\f(\r(5),5),sin∠BCD=sin∠ADC=eq\f(2\r(5),5)在△BDC中,由余弦定理得BD2=BC2+CD2-2BC·CD·cos∠BCD,得BC2-2BC-35=0,解得BC=7,(12分)所以S△BCD=eq\f(1,2)BC·CD·sin∠BCD=eq\f(1,2)×7×eq\r(5)×eq\f(2\r(5),5)=7.【变式4】、如图,在四边形ABCD中,已知AB=13,AC=10,AD=5,CD=eq\r(65),eq\o(AB,\s\up6(→))·eq\o(AC,\s\up6(→))=50.(1)求cos∠BAC的值;(2)求sin∠CAD的值;(3)求△BAD的面积.【解析】:(1)因为eq\o(AB,\s\up6(→))·eq\o(AC,\s\up6(→))=eq\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(A\o(B,\s\up6(→))))eq\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(A\o(C,\s\up6(→))))cos∠BAC,所以cos∠BAC=eq\f(\o(AB,\s\up6(→))·\o(AC,\s\up6(→)),\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(A\o(B,\s\up6(→))))\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(A\o(C,\s\up6(→)))))=eq\f(50,13×10)=eq\f(5,13).(2)在△ADC中,AC=10,AD=5,CD=eq\r(65).由余弦定理,得cos∠CAD=eq\f(AC2+AD2-CD2,2AC·AD)=eq\f(102+52-\r(65)2,2×10×5)=eq\f(3,5).因为∠CAD∈(0,π),所以sin∠CAD=eq\r(1-cos2∠CAD)=eq\r(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3,5)))2)=eq\f(4,5).(3)由(1)知,cos∠BAC=eq\f(5,13).因为∠BAC∈(0,π),所以sin∠BAC=eq\r(1-cos2∠BAC)=eq\r(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(5,13)))2)=eq\f(12,13).从而sin∠BAD=sin(∠BAC+∠CAD)=sin∠BACcos∠CAD+cos∠BACsin∠CAD=eq\f(12,13)×eq\f(3,5)+eq\f(5,13)×eq\f(4,5)=eq\f(56,65).所以S△BAD=eq\f(1,2)AB·AD·sin∠BAD=eq\f(1,2)×13×5×eq\f(56,65)=28.【关联1】、中,点在边上,且,::=:k:,则实数k的取值范围为.【答案】:(eq\F(5,3),eq\F(7,3))【解析】:解法一:因为DC=2BD,所以有,即,所以有,又AB∶AD∶AC=3∶k∶1,可设,所以,即,所以.【关联2】、在△ABC中,已知AC=3,∠A=45°,点D满足eq\o(CD,\s\up6(→))=2eq\o(DB,\s\up6(→)),且AD=eq\r(13),则BC的长为________.【答案】3【解析】:eq\a\vs4\al(思路分析)由eq\o(CD,\s\up6(→))=2eq\o(DB,\s\up6(→))可得点D为线段CB上靠近点B的一个三等分点,作CE⊥AB,DF⊥AB,在Rt△ACE中先求出AE=CE=eq\f(3\r(2),2),再在Rt△BCE中根据eq\f(DF,CE)=eq\f(1,3)求出DF=eq\f(\r(2),2),进而求出AF=eq\f(5\r(2),2),EF=eq\r(2),FB=eq\f(\r(2),2),然后根据勾股定理或余弦定理求BC的长度即可.如图,过点C作CE⊥AB,DF⊥AB,垂足分别为E,F.在Rt△ACE中,因为AC=3,∠A=45°,所以AE=CE=eq\f(3\r(2),2).因为eq\o(CD,\s\up6(→))=2eq\o(DB,\s\up6(→)),所以eq\f(DF,CE)=eq\f(BD,BC)=eq\f(1,3),从而DF=eq\f(1,3)CE=eq\f(\r(2),2).在Rt△ADF中,AD=eq\r(13),所以AF=eq\r(AD2-DF2)=eq\r(13-\f(1,2))=eq\f(5\r(2),2),EF=AF-AE=eq\f(5\r(2),2)-eq\f(3\r(2),2)=eq\r(2).因为eq\o(CD,\s\up6(→))=2eq\o(DB,\s\up6(→)),所以eq\f(BF,EF)=eq\f(BD,CD)=eq\f(1,2),从而BF=eq\f(1,2)EF=eq\f(\r(2),2),BE=BF+EF=eq\f(3\r(2),2).解法1在Rt△BCE中,BC=eq\r(BE2+CE2)=eq\r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3\r(2),2)))2+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3\r(2),2)))2)=3.解法2所以AB=eq\f(3\r(2),2)+eq\f(3\r(2),2)=3eq\r(2),所以在△ABC中,由余弦定理得BC2=AC2+AB2-2AC·ABcos∠BAC,所以BC2=9+18-2×3×3eq\r(2)×eq\f(\r(2),2)=9,所以BC=3.【关联3】、.在△ABC中,D为边AC上一点,AB=AC=6,AD=4,若△ABC的外心恰在线段BD上,则BC=________.【答案】3eq\r(6)【解析】:eq\a\vs4\al(思路分析)本题要求BC的长,关键是要求出∠BAC,找出线段的比例关系,建立方程,从而求出BC的长.解法2如图2,设∠BAC=2α,外接圆的半径为R,由S△ABO+S△ADO=S△ABD,得eq\f(1,2)·6Rsinα+eq\f(1,2)·4Rsinα=eq\f(1,2)·6·4sin2α,化简得24cosα=5R.在Rt△AFO中,Rcosα=3,联立解得R=eq\f(6,5)eq\r(10),cosα=eq\r(\f(5,8)),所以sinα=eq\r(\f(3,8)),所以BC=2BE=2ABsinα=12×eq\r(\f(3,8))=3eq\r(6).图1图2图3解法3如图3,延长AO交BC于点E,过点D作BC的垂线,垂足为F,则eq\f(BO,OD)=eq\f(AB,AD)=eq\f(3,2),eq\f(OE,DF)=eq\f(BO,BD)=eq\f(3,5).又DF∥AE,则eq\f(DF,AE)=eq\f(CD,CA)=eq\f(1,3),所以eq\f(OE,AE)=eq\f(1,5).设OE=x,则AE=5x,所以OB=OA=4x,所以BE=eq\r(15)x.又因为25x2+15x2=36,所以x=3eq\r(\f(1,10)),所以BC=2BE=3eq\r(6).例2、在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若a2=3b2+3c2-2eq\r(3)bcsinA,则C=________.【答案】.eq\f(π,6)【解析】:因为a2=3b2+3c2-2eq\r(3)bcsinA=b2+c2-2bccosA,所以eq\f(b2+c2,bc)=eq\r(3)sinA-cosA=2sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(A-\f(π,6))).又eq\f(b2+c2,bc)=eq\f(b,c)+eq\f(c,b)≥2eq\r(\f(b,c)·\f(c,b))=2(当且仅当b=c时取等号),2sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(A-\f(π,6)))≤2当且仅当A=eq\f(2π,3)时取等号,故eq\f(b2+c2,bc)=2sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(A-\f(π,6)))=2,所以b=c,A=eq\f(2π,3),故C=eq\f(π,6).解后反思本题中对所得条件“eq\f(b2+c2,bc)=eq\r(3)sinA-cosA”出现无法转化的现象.这里需要借助三角函数有界性以及基本不等式得到两个方程求出b,c,A.【变式1】、在△ABC中,已知AB=eq\r(3),C=eq\f(π,3),则eq\o(CA,\s\up6(→))·eq\o(CB,\s\up6(→))的最大值为________.【答案】:.eq\f(3,2)【解析】:因为AB=eq\r(3),C=eq\f(π,3),设角A,B,C所对的边为a,b,c,所以由余弦定理得3=a2+b2-2abcoseq\f(π,3)=a2+b2-ab≥ab,当且仅当a=b=eq\r(3)时等号成立,又eq\o(CA,\s\up6(→))·eq\o(CB,\s\up6(→))=abcosC=eq\f(1,2)ab,所以当a=b=eq\r(3)时,(eq\o(CA,\s\up6(→))·eq\o(CB,\s\up6(→)))max=eq\f(3,2).【变式2】、在△ABC中,A,B,C所对的边分别为a,b,c,若a2+b2+2c2=8,则△ABC面积的最大值为________.【答案】:eq\f(2\r(5),5)【解析】:思路分析1注意到a2+b2+2c2=8中a,b是对称的,因此,将三角形的面积表示为S=eq\f(1,2)absinC,利用余弦定理将ab表示为C的形式,进而转化为三角函数来求它的最值.思路分析2将c看作定值,这样,满足条件的三角形就有无数个,从而来研究点C所满足的条件,为此,建立直角坐标系,从而根据条件a2+b2+2c2=8得到点C的轨迹方程,进而来求出边AB上的高的所满足的条件.解法1因为cosC=eq\f(a2+b2-c2,2ab)=eq\f(a2+b2-\f(8-a2-b2,2),2ab)=eq\f(3a2+b2-8,4ab)≥eq\f(3ab-4,2ab),所以ab≤eq\f(4,3-2cosC),从而S=eq\f(1,2)absinC≤eq\f(2sinC,3-2cosC).设t=eq\f(2sinC,3-2cosC),则3t=2sinC+2tcosC=2eq\r(t2+1)·sin(C+φ),其中tanφ=t,故3t≤2eq\r(t2+1),解得t≤eq\f(2\r(5),5),所以Smax=eq\f(2\r(5),5),当且仅当a=b=eq\f(2\r(15),5)且tanC=eq\f(\r(5),2)时,等号成立.解法2以AB所在的直线为x轴,它的垂直平分线为y轴,建立如图所示的直角坐标系,则Aeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(c,2),0)),Beq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(c,2),0)),C(x,y),则由a2+b2+2c2=8得eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(c,2)))2+y2+eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x+\f(c,2)))2+y2+2c2=8,即x2+y2=4-eq\f(5c2,4),即点C在圆x2+y2=4-eq\f(5c2,4)上,所以S≤eq\f(c,2)r=eq\f(c,2)eq\r(4-\f(5,4)c2)=eq\f(1,2)·eq\r(-\f(5,4)\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(c2-\f(8,5)))2+\f(16,5))≤eq\f(2\r(5),5),当且仅当c2=eq\f(8,5)时取等号,故Smax=eq\f(2\r(5),5).解法3设AD=m,BD=n,CD=h,由a2+b2+2c2=8,得m2+h2+n2+h2+2(m+n)2=8≥eq\f(1,2)(m+n)2+2h2+2(m+n)2=eq\f(5,2)(m+n)2+2h2≥2eq\r(5)(m+n)h,当且仅当h=eq\r(5)m=eq\r(5)n时取等号,所以S=eq\f(1,2)(m+n)h≤eq\f(1,2)×eq\f(8,2\r(5))=eq\f(2\r(5),5),所以面积的最大值为eq\f(2\r(5),5).解法4由余弦定理a2+b2-c2=2abcosC,结合a2+b2+2c2=8,得8-3c2=2abcosC,由三角形面积公式得4S=2absinC,两式平方相加得,(8-3c2)2+16S2=4a2b2≤(a2+b2)2=(8-2c2)2,即16S2≤c2(16-5c2)≤eq\f(64,5),所以S2≤eq\f(4,5),所以S≤eq\f(2\r(5),5),当且仅当a=b,c2=eq\f(8,5)时取等号,所以面积的最大值为eq\f(2\r(5),5).解后反思解法1是从将面积表示为角C的形式来加以思考的,而解法2则是将面积表示为边c的形式来加以思考的.这两种解法都基于一点,即等式a2+b2+2c2=8中的a,b是对称关系.解法2则是从运动变化的角度来加以思考的,这体现了三角函数与【解析】几何之间的千丝万镂的关系.解法1是一种常规的想法,是必须要认真体会的,而解法2就需要学生能充分地认识知识与知识之间的联系.本题对学生的知识的应用要求、思考问题、分析问题、解决问题的能力要求都比较高.【关联】、如图,某生态园将三角形地块ABC的一角APQ开辟为水果园种植桃树,已知角A为120°,AB,AC的长度均大于200m,现在边界AP,AQ处建围墙,在PQ处围竹篱笆.(1)若围墙AP,AQ的总长度为200m,如何围可使得三角形地块APQ的面积最大?(2)已知AP段围墙高1m,AQ段围墙高1.5m,造价均为每平方米100元.若围围墙用了20000元,问如何围可使竹篱笆用料最省?【解析】:(1)设AP=xm,AQ=ym,则x+y=200,x>0,y>0.△APQ的面积S=eq\f(1,2)xysin120°=eq\f(\r(,3),4)xy.因为xy≤eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(x+y,2)))2=10000,当且仅当x=y=100时取等号.所以当AP=AQ=100m时,可使三角形地块APQ的面积最大.(2)由题意得100×(1·x+1.5·y)=20000,即x+1.5y=200在△APQ中,PQ2=x2+y2-2xycos120°=x2+y2+xy.即PQ2=(200-1.5y)2+y2+(200-1.5y)y=eq\f(7,4)y2-400y+40000,其中0<y<eq\f(400,3).当y=eq\f(800,7),x=eq\f(200,7)时,PQ2取最小值,从而PQ也取最小值.所以当AP=eq\f(200,7)m,AQ=eq\f(800,7)m时,可使竹篱笆用料最省.例3、在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若bcosA+acosB=-2ccosC.(1)求C的大小;(2)若b=2a,且△ABC的面积为2eq\r(3),求c.【解析】:(1)由正弦定理eq\f(a,sinA)=eq\f(b,sinB)=eq\f(c,sinC),且bcosA+acosB=-2ccosC得,(2分)sinBcosA+sinAcosB=-2sinCcosC,所以sin(B+A)=-2sinCcosC.(3分)又A,B,C为三角形内角,所以B+A=π-C,所以sinC=-2sinCcosC.(4分)因为C∈(0,π),所以sinC>0.(5分)所以cosC=-eq\f(1,2),(6分)所以C=eq\f(2,3)π.(7分)(2)因为△ABC的面积为2eq\r(3),所以eq\f(1,2)absinC=2eq\r(3),所以ab=eq\f(4\r(3),sinC).(8分)由(1)知C=eq\f(2,3)π,所以sinC=eq\f(\r(3),2),所以ab=8.(9分)又因为b=2a,解得a=2,b=4,所以c2=a2+b2-2abcosC=22+42-2×2×4×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))=28,(13分)所以c=2eq\r(7).(14分)eq\a\vs4\al(易错警示)对于三角函数问题,在解题中要注意解题的规范性、严谨性,否则,就会因为解题不规范而导致失分.一般地,要注意以下几个方面:一是在应用三角公式时,要注意展示公式的过程;二是在等式两边同除以一个代数式时,要注意判断它是否为0;三是在研究角的关系时,要注意角的范围.【变式1】、在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且cosA=eq\f(3,5),tan(B-A)=eq\f(1,3).(1)求tanB的值;(2)若c=13,求△ABC的面积.【解析】:(1)在△ABC中,由cosA=eq\f(3,5),得A为锐角,所以sinA=eq\r(1-cos2A)=eq\f(4,5),所以tanA=eq\f(sinA,cosA)=eq\f(4,3),所以tanB=tan[(B-A)+A]=eq\f(tan(B-A)+tanA,1-tan(B-A)·tanA)=eq\f(\f(1,3)+\f(4,3),1-\f(1,3)×\f(4,3))=3.(2)在△ABC中,由tanB=3,得sinB=eq\f(3\r(10),10),cosB=eq\f(\r(10),10).(8分)所以sinC=sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB=eq\f(13\r(10),50).由正弦定理eq\f(b,sinB)=eq\f(c,sinC),得b=eq\f(csinB,sinC)=eq\f(13×\f(3\r(10),10),\f(13\r(10),50))=15,所以△ABC的面积S=eq\f(1,2)bcsinA=eq\f(1,2)×15×13×eq\f(4,5)=78.【变式2】、在△ABC中,已知角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且tanB=2,tanC=3.(1)求角A的大小;(2)若c=3,求b的长.【解析】:(1)因为tanB=2,tanC=3,A+B+C=π,所以tanA=tan[π-(B+C)]=-tan(B+C)=-eq\f(tanB+tanC,1-tanBtanC)=-eq\f(2+3,1-2×3)=1.又A∈(0,π),所以A=eq\f(π,4).(2)因为tanB=eq\f(sinB,cosB)=2,且sin2B+cos2B=1,又B∈(0,π),所以sinB=eq\f(2\r(5),5).同理可得sinC=eq\f(3\r(10),10).由正弦定理,得b=eq\f(csinB,sinC)=eq\f(3×\f(2\r(5),5),\f(3\r(10),10))=2eq\r(2).【变式3】、在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,(a+b-c)(a+b+c)=ab.(1)求角C的大小;(2)若c=2acosB,b=2,求△ABC的面积.【解析】(1)在△ABC中,由(a+b-c)(a+b+c)=ab,得eq\f(a2+b2-c2,2ab)=-eq\f(1,2),即cosC=-eq\f(1,2)因为0<C<π,所以C=eq\f(2π,3).(2)解法1因为c=2acosB,由正弦定理,得sinC=2sinAcosB因为A+B+C=π,所以sinC=sin(A+B),所以sin(A+B)=2sinAcosB,即sinAcosB-cosAsinB=0,即sin(A-B)=0,又-eq\f(π,3)<A-B<eq\f(π,3),所以A-B=0,即A=B,所以a=b=2所以△ABC的面积为S△ABC=eq\f(1,2)absinC=eq\f(1,2)×2×2×sineq\f(2π,3)=eq\r(3).解法2由c=2acosB及余弦定理,得c=2a×eq\f(a2+c2-b2,2ac),化简得a=b,所以△ABC的面积为S△ABC=eq\f(1,2)absinC=eq\f(1,2)×2×2×sineq\f(2π,3)=eq\r(3)解后反思本题的考点是三角函数和解三角形.在运用余弦定理得到C的大小后,考虑到将c=2acosB单纯化为边或角时,需要注意三角公式的灵活应用以减少计算量.【关联1】、在△ABC中,三个内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且满足eq\f(acosB+bcosA,c)=2cosC.(1)求角C的大小;(2)若△ABC的面积为2eq\r(3),a+b=6,求边c的长.【解析】思路分析对于等式eq\f(acosB+bcosA,c)=2cosC的化简,有两条思路:(1)(用余弦定理)角化边,得三边的关系式,再用余弦定理求角C;(2)(用正弦定理)边化角,得三角的关系式,再用三角恒等变形,得C的某三角函数值,求角C.思路1重点是代数变形;思路2重点是三角公式的运用.另外,因为最终是求角C的大小,可考虑先不动2cosC.规范解答(1)解法1在△ABC中,由余弦定理,得acosB+bcosA=eq\f(a2+c2-b2,2c)+eq\f(b2+c2-a2,2c)=c,(3分)所以cosC=eq\f(1,2).(5分)解法2在△ABC中,由正弦定理,得eq\f(acosB+bcosA,c)=eq\f(sinAcosB+sinBcosA,sinC)=eq\f(sinA+B,sinC)=eq\f(sinπ-C,sinC)=1,所以cosC=eq\f(1,2).因为C∈(0,π),所以C=eq\f(π,3)(2)由(1)知,S△ABC=eq\f(1,2)absinC=eq\f(\r(3),4)ab=2eq\r(3),所以ab=8.由余弦定理,得c2=a2+b2-ab=(a+b)2-3ab=36-24=12.因为c>0,所以c=2eq\r(3).解后反思在△ABC中,结论c=acosB+bcosA称为“一般三角形射影定理”.其几何意义(也是记忆方法)是:三角形一边的长度等于另两边在这条边上的射影之和.【关联2】、在△ABC中,角A,B,C所对的边分别是a,b,c,已知c=2,C=eq\f(π,3).(1)若△ABC的面积等于eq\r(3),求a,b;(2)若sinC+sin(B-A)=2sin2A,求△ABC的面积.【解析】(1)由余弦定理及已知条件得a2+b2-ab=4又因为△ABC的面积等于eq\r(3),所以eq\f(1,2)absinC=eq\r(3),得ab=4.联立方程组eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a2+b2-ab=4,,ab=4,))解得a=2,b=2.【关联3】、在斜三角形ABC中,tanA+tanB+tanAtanB=1.(1)求C的值;(2)若A=15°,AB=eq\r(2),求△ABC的周长.【解析】(1)解法1因为tanA+tanB+tanAtanB=1,即tanA+tanB=1-tanAtanB,因为在斜三角形ABC中,1-tanAtanB≠0,所以tan(A+B)=eq\f(tanA+tanB,1-tanAtanB)=1,即tan(180°-C)=1,即tanC=-1,因为0°<C<180°,所以C=135°.解法2由tanA+tanB+tanAtanB=1得eq\f(sinA,cosA)+eq\f(sinB,cosB)+eq\f(sinAsinB,cosAcosB)=1,化简得sinAcosB+sinBcosA+sinAsinB=cosAcosB,即sin(A+B)=cos(A+B),所以sinC=-cosC,因为斜三角形ABC,所以C=eq\f(3π,4),=(2)在△ABC中,A=15°,C=135°,则B=180°-A-C=30°.由正弦定理eq\f(BC,sinA)=eq\f(CA,sinB)=eq\f(AB,sinC)得eq\f(BC,sin15°)=eq\f(CA,sin30°)=eq\f(\r(2),sin135°)=2,故BC=2sin15°=2sin(45°-30°)=2(sin45°cos30°-cos45°sin30°)=eq\f(\r(6)-\r(2),2),CA=2sin30°=1.所以△ABC的周长为AB+BC+CA=eq\r(2)+1+eq\f(\r(6)-\r(2),2)=eq\f(2+\r(6)+\r(2),2).易错警示第1问中容易在两个地方不规范而导致失分,一是不说明1-tanAtanB≠0而扣分;二是由tanC=-1,不说明角度范围而扣分.例4、已知△ABC的面积为S,且eq\o(AB,\s\up6(→))·eq\o(AC,\s\up6(→))=eq\r(,2)S.(1)求sinA;(2)若|eq\o(AB,\s\up6(→))|=3,|eq\o(AB,\s\up6(→))-eq\o(AC,\s\up6(→))|=2eq\r(,3),求sinB.【解析】:(1)设△ABC中角A,B,C的对边分别为a,b,c.因为△ABC的面积为S,且eq\o(AB,\s\up6(→))·eq\o(AC,\s\up6(→))=eq\r(2)S,所以bccosA=eq\r(2)×eq\f(1,2)bcsinA,所以sinA=eq\r(2)cosA,所以A为锐角,且sin2A+cos2A=sin2A+eq\f(1,2)sin2A=eq\f(3,2)sin2A=1,所以sinA=eq\f(\r(6),3).(2)因为|eq\o(AB,\s\up6(→))|=c=3,|eq\o(AB,\s\up6(→))-eq\o(AC,\s\up6(→))|=eq\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\o(CB,\s\up6(→))))=a=2eq\r(3),由正弦定理得eq\f(c,sinC)=eq\f(a,sinA),即eq\f(3,sinC)=eq\f(2\r(3),\f(\r(6),3)),所以sinC=eq\f(\r(2),2).又因为c<a,所以C为锐角,所以C=eq\f(π,4),所以sinB=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(A+\f(π,4)))=sinAcoseq\f(π,4)+cosAsineq\f(π,4)(12分)=eq\f(\r(6),3)×eq\f(\r(2),2)+eq\f(\r(3),3)×eq\f(\r(2),2)=eq\f(2\r(3)+\r(6),6).eq\a\vs4\al(解后反思)在求三角函数值或角的大小时,要特别注意角的范围,除已知条件中给出的限制条件外,还要注意所给的三角函数值对角的范围的限制.另外,要注意边的大小关系对角的范围的限制.如本题(1)中求sinA和(2)中求C.【变式1】、在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且sinA+cos2eq\f(B+C,2)=1,D为BC上一点,且eq\o(AD,\s\up6(→))=eq\f(1,4)eq\o(AB,\s\up6(→))+eq\f(3,4)eq\o(AC,\s\up6(→)).(1)求sinA的值;(2)若a=4eq\r(2),b=5,求AD的长.【解析】(1)因为sinA+cos2eq\f(B+C,2)=1,所以sinA+eq\f(1+cosB+C,2)=1,即2sinA-cosA=1,所以(2sinA-1)2=cos2A,即5sin2A-4sinA=0.因为A∈(0,π),所以sinA>0,所以sinA=eq\f(4,5),cosA=eq\f(3,5).(2)在△ABC中,a2=b2+c2-2bccosA,所以32=25+c2-2×5c×eq\f(3,5),即c2-6c-7=0,解得c=7因为eq\o(AD,\s\up6(→))=eq\f(1,4)eq\o(AB,\s\up6(→))+eq\f(3,4)eq\o(AC,\s\up6(→)),所以eq\o(AD,\s\up6(→))2=eq\f(1,16)c2+eq\f(9,16)b2+eq\f(3,8)bccosA=eq\f(49,16)+eq\f(9,16)×25+eq\f(3,8)×7×5×eq\f(3,5)=25,所以AD=5【变式2】、在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知bcosC+ccosB=2acosA.(1)求角A的大小;(2)若eq\o(AB,\s\up6(→))·eq\o(AC,\s\up6(→))=eq\r(3),求△ABC的面积.【解析】1)解法1在△ABC中,由正弦定理及bcosC+ccosB=2acosA,得sinBcosC+sinCcosB=2sinAcosA,即sinA=2sinAcosA,因为A∈(0,π),所以sinA≠0,所以cosA=eq\f(1,2),所以A=eq\f(π,3).解法2在△ABC中,由余弦定理及bcosC+ccosB=2acosA,得b·eq\f(a2+b2-c2,2ab)+c·eq\f(a2+c2-b2,2ac)=2a·eq\f(b2+c2-a2,2bc),所以a2=b2+c2-bc,所以cosA=eq\f(b2+c2-a2,2bc)=eq\f(1,2),因为A∈(0,π),所以A=eq\f(π,3).(2)由eq\o(AB,\s\up6(→))·eq\o(AC,\s\up6(→))=cbcosA=eq\r(,3),得bc=2eq\r(,3),所以△ABC的面积为S=eq\f(1,2)bcsinA=eq\f(1,2)×2eq\r(,3)sin60°=eq\f(3,2).【变式3】、已知向量m=(cosA,-sinA),n=(cosB,sinB),m·n=cos2C,其中A,B,C为△ABC的内角.(1)求角C的大小;(2)若AB=6,且eq\o(CA,\s\up6(→))·eq\o(CB,\s\up6(→))=18,求AC,BC的长.【解析】(1)因为m·n=cosAcosB-sinAsinB=cos(A+B)=-cosC,所以-cosC=cos2C,即2cos2C+cosC-1=0故cosC=eq\f(1,2)或cosC=-1(舍).又0<C<π,所以C=eq\f(π,3).(2)因为eq\o(CA,\s\up6(→))·eq\o(CB,\s\up6(→))=18,所以CA×CB=36.①由余弦定理AB2=AC2+BC2-2AC·BC·cos60°,及AB=6得,AC+BC=12.②由①②解得AC=6,BC=6.【变式4】、在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.设向量m=(a,c),n=(cosC,cosA).(1)若m∥n,c=eq\r(3)a,求A;(2)若m·n=3bsinB,cosA=eq\f(4,5),求cosC的值.【解析】(1)因为m∥n,所以acosA=ccosC.由正弦定理,得sinAcosA=sinCcosC.化简得sin2A=sin2C.(2分)因为A,C∈(0,π),所以2A=2C或2A+2C=π,从而A=C(舍去)或A+C=eq\f(π,2),所以B=eq\f(π,2).(4分)在Rt△ABC中,tanA=eq\

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论