(江苏专版)2019版高考数学一轮复习讲义: 第四章 解三角形讲义.doc
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1、第四章解三角形命题探究(1)因为cos B=45,0B,所以sin B=1-cos2B=1-452=35.由正弦定理ACsinB=ABsinC,得AB=ACsinCsinB=62235=52.(2)在ABC中,A+B+C=,所以A=-(B+C),于是cos A=-cos(B+C)=-cosB+4=-cos Bcos 4+sin Bsin4,又cos B=45,sin B=35,故cos A=-4522+3522=-210.因为0A0).则a=ksin A,b=ksin B,c=ksin C.代入cosAa+cosBb=sinCc中,有cosAksinA+cosBksinB=sinCksinC,
2、变形可得sin Asin B=sin Acos B+cos Asin B=sin(A+B).在ABC中,由A+B+C=,得sin(A+B)=sin(-C)=sin C,所以sin Asin B=sin C.(2)由已知,b2+c2-a2=65bc,根据余弦定理的推论,有cos A=b2+c2-a22bc=35.所以sin A=1-cos2A=45.由(1),sin Asin B=sin Acos B+cos Asin B,所以45sin B=45cos B+35sin B,故tan B=sinBcosB=4.教师用书专用(1118)11.(2017课标全国文,16,5分)ABC的内角A,B,C
3、的对边分别为a,b,c,若2bcos B=acos C+ccos A,则B=.答案6012.(2017课标全国文改编,11,5分)ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知sin B+sin A(sin C-cos C)=0,a=2,c=2,则C=.答案613.(2017山东理改编,9,5分)在ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.若ABC为锐角三角形,且满足sin B(1+2cos C)=2sin Acos C+cos Asin C,则下列等式成立的是.a=2b;b=2a;A=2B;B=2A.答案14.(2014天津,12,5分)在ABC中,内角A,B,C所对的边分别是a,b
4、,c.已知b-c=14a,2sin B=3sin C,则cos A的值为.答案-1415.(2014课标,16,5分)已知a,b,c分别为ABC三个内角A,B,C的对边,a=2,且(2+b)(sin A-sin B)=(c-b)sin C,则ABC面积的最大值为.答案316.(2013浙江理,16,4分)在ABC中,C=90,M是BC的中点.若sinBAM=13,则sinBAC=.答案6317.(2014湖南,18,12分)如图,在平面四边形ABCD中,AD=1,CD=2,AC=7.(1)求cosCAD的值;(2)若cosBAD=-714,sinCBA=216,求BC的长.解析(1)在ADC中
5、,由余弦定理,得cosCAD=AC2+AD2-CD22ACAD=7+1-427=277.(2)设BAC=,则=BAD-CAD.因为cosCAD=277,cosBAD=-714,所以sinCAD=1-cos2CAD=1-2772=217,sinBAD=1-cos2BAD=1-7142=32114.于是sin =sin(BAD-CAD)=sinBADcosCAD-cosBADsinCAD=32114277-714217=32.在ABC中,由正弦定理,得BCsin=ACsinCBA,故BC=ACsinsinCBA=732216=3.18.(2014辽宁,17,12分)在ABC中,内角A,B,C的对边
6、分别为a,b,c,且ac.已知BABC=2,cos B=13,b=3.求:(1)a和c的值;(2)cos(B-C)的值.解析(1)由BABC=2得cacos B=2,又cos B=13,所以ac=6.由余弦定理,得a2+c2=b2+2accos B.又b=3,所以a2+c2=9+22=13.解ac=6,a2+c2=13得a=2,c=3或a=3,c=2.因为ac,所以a=3,c=2.(2)在ABC中,sin B=1-cos2B=1-132=223,由正弦定理,得sin C=cbsin B=23223=429.因为a=bc,所以C为锐角.因此cos C=1-sin2C=1-4292=79.于是co
7、s(B-C)=cos Bcos C+sin Bsin C=1379+223429=2327.考点二解三角形及其应用1.(2017浙江,14,5分)已知ABC,AB=AC=4,BC=2.点D为AB延长线上一点,BD=2,连结CD,则BDC的面积是,cosBDC=.答案152;1042.(2016课标全国,15,5分)ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若cos A=45,cos C=513,a=1,则b=.答案21133.(2015湖北,13,5分)如图,一辆汽车在一条水平的公路上向正西行驶,到A处时测得公路北侧一山顶D在西偏北30的方向上,行驶600 m后到达B处,测得此山顶在西偏北
8、75的方向上,仰角为30,则此山的高度CD=m.答案10064.(2017江苏,18,16分)如图,水平放置的正四棱柱形玻璃容器和正四棱台形玻璃容器的高均为32 cm,容器的底面对角线AC的长为107 cm,容器的两底面对角线EG,E1G1的长分别为14 cm和62 cm.分别在容器和容器中注入水,水深均为12 cm.现有一根玻璃棒l,其长度为40 cm.(容器厚度、玻璃棒粗细均忽略不计)(1)将l放在容器中,l的一端置于点A处,另一端置于侧棱CC1上,求l没入水中部分的长度;(2)将l放在容器中,l的一端置于点E处,另一端置于侧棱GG1上,求l没入水中部分的长度.解析本小题主要考查正棱柱、正
9、棱台的概念,考查正弦定理、余弦定理等基础知识,考查空间想象能力和运用数学模型及数学知识分析和解决实际问题的能力.(1)由正棱柱的定义,CC1平面ABCD,所以平面A1ACC1平面ABCD,CC1AC.记玻璃棒的另一端落在CC1上点M处.因为AC=107,AM=40,所以MC=402-(107)2=30,从而sinMAC=34.记AM与水面的交点为P1,过P1作P1Q1AC,Q1为垂足,则P1Q1平面ABCD,故P1Q1=12,从而AP1=P1Q1sinMAC=16.答:玻璃棒l没入水中部分的长度为16 cm.(如果将“没入水中部分”理解为“水面以上部分”,则结果为24 cm)(2)如图,O,O
10、1是正棱台的两底面中心.由正棱台的定义,OO1平面EFGH,所以平面E1EGG1平面EFGH,O1OEG.同理,平面E1EGG1平面E1F1G1H1,O1OE1G1.记玻璃棒的另一端落在GG1上点N处.过G作GKE1G1,K为垂足,则GK=OO1=32.因为EG=14,E1G1=62,所以KG1=62-142=24,从而GG1=KG12+GK2=242+322=40.设EGG1=,ENG=,则sin =sin2+KGG1=cosKGG1=45.因为2,所以cos =-35.在ENG中,由正弦定理可得40sin=14sin,解得sin =725.因为02,所以cos =2425.于是sinNEG
11、=sin(-)=sin(+)=sin cos +cos sin =452425+-35725=35.记EN与水面的交点为P2,过P2作P2Q2EG,交EG的延长线于Q2,则P2Q2平面EFGH,故P2Q2=12,从而EP2=P2Q2sinNEG=20.答:玻璃棒l没入水中部分的长度为20 cm.(如果将“没入水中部分”理解为“水面以上部分”,则结果为20 cm)5.(2014江苏,18,16分)如图,为保护河上古桥OA,规划建一座新桥BC,同时设立一个圆形保护区.规划要求:新桥BC与河岸AB垂直;保护区的边界为圆心M在线段OA上并与BC相切的圆,且古桥两端O和A到该圆上任意一点的距离均不少于8
12、0 m.经测量,点A位于点O正北方向60 m处,点C位于点O正东方向170 m处(OC为河岸),tanBCO=43.(1)求新桥BC的长;(2)当OM多长时,圆形保护区的面积最大?解析解法一:(1)如图,以O为坐标原点,OC所在直线为x轴,建立平面直角坐标系xOy.由条件知A(0,60),C(170,0),直线BC的斜率kBC=-tanBCO=-43.因为ABBC,所以直线AB的斜率kAB=34.设点B的坐标为(a,b),则kBC=b-0a-170=-43,kAB=b-60a-0=34.解得a=80,b=120.所以BC=(170-80)2+(0-120)2=150(m).因此新桥BC的长是1
13、50 m.(2)设保护区的边界圆M的半径为r m,OM=d m(0d60).由条件知,直线BC的方程为y=-43(x-170),即4x+3y-680=0.由于圆M与直线BC相切,故点M(0,d)到直线BC的距离是r,即r=|3d-680|42+32=680-3d5.因为O和A到圆M上任意一点的距离均不少于80 m,所以r-d80,r-(60-d)80,即680-3d5-d80,680-3d5-(60-d)80.解得10d35.故当d=10时,r=680-3d5最大,即圆面积最大.所以当OM=10 m时,圆形保护区的面积最大.解法二:(1)如图,延长OA,CB交于点F.因为tanFCO=43,所
14、以sinFCO=45,cosFCO=35.因为OA=60 m,OC=170 m,所以OF=OCtanFCO=6803 m,CF=OCcosFCO=8503 m,从而AF=OF-OA=5003 m.因为OAOC,所以cosAFB=sinFCO=45.又因为ABBC,所以BF=AFcosAFB=4003 m,从而BC=CF-BF=150 m.因此新桥BC的长是150 m.(2)设保护区的边界圆M与BC的切点为D,连结MD,则MDBC,且MD是圆M的半径,设MD=r m,OM=d m(0d60).因为OAOC,所以sinCFO=cosFCO.故由(1)知sinCFO=MDMF=MDOF-OM=r68
15、03-d=35,所以r=680-3d5.因为O和A到圆M上任意一点的距离均不少于80 m,所以r-d80,r-(60-d)80,即680-3d5-d80,680-3d5-(60-d)80.解得10d35.故当d=10时,r=680-3d5最大,即圆面积最大.所以当OM=10 m时,圆形保护区的面积最大.6.(2013江苏,18,16分)如图,游客从某旅游景区的景点A处下山至C处有两种路径.一种是从A沿直线步行到C,另一种是先从A沿索道乘缆车到B,然后从B沿直线步行到C.现有甲、乙两位游客从A处下山,甲沿AC匀速步行,速度为50 m/min.在甲出发2 min后,乙从A乘缆车到B,在B处停留1
16、min后,再从B匀速步行到C.假设缆车匀速直线运行的速度为130 m/min,山路AC长为1 260 m,经测量,cos A=1213,cos C=35.(1)求索道AB的长;(2)问乙出发多少分钟后,乙在缆车上与甲的距离最短?(3)为使两位游客在C处互相等待的时间不超过3分钟,乙步行的速度应控制在什么范围内?解析(1)在ABC中,因为cos A=1213,cos C=35,所以sin A=513,sin C=45.从而sin B=sin-(A+C)=sin(A+C)=sin Acos C+cos Asin C=51335+121345=6365.由ABsinC=ACsinB,得AB=ACsi
17、nBsin C=1 260636545=1 040(m).所以索道AB的长为1 040 m.(2)设乙出发t分钟后,甲、乙两游客距离为d m,此时,甲行走了(100+50t)m,乙距离A处130t m,所以由余弦定理得d2=(100+50t)2+(130t)2-2130t(100+50t)1213=200(37t2-70t+50),因0t1 040130,即0t8,故当t=3537 min时,甲、乙两游客距离最短.(3)由BCsinA=ACsinB,得BC=ACsinBsin A=1 2606365513=500(m).乙从B出发时,甲已走了50(2+8+1)=550(m),还需走710 m才
18、能到达C.设乙步行的速度为v m/min,由题意得-3500v-710503,解得1 25043v62514,所以为使两位游客在C处互相等待的时间不超过3分钟,乙步行的速度应控制在1 25043,62514(单位:m/min)范围内.教师用书专用(716)7.(2013福建理,13,4分)如图,在ABC中,已知点D在BC边上,ADAC,sinBAC=223,AB=32,AD=3,则BD的长为.答案38.(2016天津,15,13分)在ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知asin 2B=3bsin A.(1)求B;(2)若cos A=13,求sin C的值.解析(1)在ABC中
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