(新课标)2022版高考数学二轮复习专题一三角函数与解三角形第2讲三角恒等变换与解三角形学案文新人教.pdf
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1、新课标新课标 20222022 版高考数学二轮版高考数学二轮复习专题一三角函数与解三角复习专题一三角函数与解三角形第形第2 2讲三角恒等变换与解三角讲三角恒等变换与解三角形学案文新人教形学案文新人教 A A 版版第第 2 2 讲讲三角恒等变换与解三角形三角恒等变换与解三角形 做真题做真题 1 1(2022高考全国卷)(2022高考全国卷)0 0,2sin2sin2 2 2 2cos 2cos 21 1,那么,那么 sinsin()1 15 5A.A.B.B.5 55 53 3C.C.3 32 2 5 5D.D.5 5解析:选解析:选 B.B.由由 2sin 22sin 2cos 2cos 21
2、 1,得,得4sin4sincoscos1 12 sin2 sin2 21 1,即,即 2sin2sincoscos 1 1sinsin.因为因为 0 0,所以,所以 coscos2 2 2 21 1sinsin2 2,所以,所以 2sin2sin1 1sinsin2 21 15 5sinsin,解得,解得 sinsin,应选,应选 B.B.5 52 22 2(2022高考全国卷)(2022高考全国卷)ABCABC的内角的内角A A,B B,C C的对边分别为的对边分别为a a,b b,c c.a asinsinA Ab bsinsinB B4 4c csinsin-2-2-1 1b bC C
3、,coscosA A,那么,那么()4 4c cA A6 6C C4 4B B5 5D D3 32 22 2解析:选解析:选 A.A.由题意及正弦定理得,由题意及正弦定理得,b ba ab bc ca a4 4c c,所以由余弦定理得,所以由余弦定理得,coscosA A2 2bcbc2 22 22 22 23 3c c1 1b b,得,得 6.6.应选应选 A.A.2 2bcbc4 4c c3 3 (一一 题题 多多 解解)(2022)(2022 高高 考考 全全 国国 卷卷 5 5 1 1 ,那么,那么 tantan_)tantan 4 4 5 5 5 5 1 1 ,所以,所以解析:法一:
4、因为解析:法一:因为 tantan 4 4 5 5 2 25 5tantantantan4 41 1tantan1 11 1,即即,解得解得 tantan5 55 51 1tantan5 51 1tantantantan4 43 3.2 2-3-3-5 5 1 1 ,法二:因为法二:因为 tantan 4 4 5 5 所所 以以 5 5 5 5 tantan tantan 4 4 4 4 5 5 5 51 1 tantantantan 1 14 4 4 45 53 3 .5 5 1 12 25 5 tantan1 1 111 1tantan 4 4 5 54 4 3 3答案:答案:2 24 4
5、(2022高考全国卷)(2022高考全国卷)ABCABC的内角的内角A A,B B,C C的对边分别为的对边分别为a a,b b,c c.a asinsin(1)(1)求求B B;A AC C2 2b bsinsinA A.(2)(2)假设假设ABCABC为锐角三角形,且为锐角三角形,且c c1 1,求,求ABCABC面积的取值范围面积的取值范围解:解:(1)(1)由题设及正弦定理得由题设及正弦定理得 sinsinA AsinsinsinsinB BsinsinA A.A AC C2 2-4-4-因为因为 sinsinA A0 0,所以,所以 sinsinA AC C2 2sinsinB B.
6、由由A AB BC C180180,可得,可得 sinsin故故 coscos 2sin2sin coscos.2 22 22 2A AC Ccoscos,2 22 2B BB BB BB B因为因为 coscos 0,故0,故 sinsin ,因此,因此B B6060.2 22 22 23 3(2)(2)由题设及由题设及(1)(1)知知ABCABC的面积的面积S SABCABCa a.4 4B BB B1 1c csinsinA Asinsin120120C C由正弦定理得由正弦定理得a asinsinC CsinsinC C3 31 1.2tan2tanC C2 2由于由于ABCABC为锐
7、角三角形,故为锐角三角形,故 0 0 A A9090,0 0 C C9090.由由(1)(1)知知A AC C120120,1 13 3所以所以 3030 C C9090,故,故 a a22,从而,从而 S S2 28 8-5-5-3 3.ABCABC 2 2 3 33 3 因此,因此,ABCABC面积的取值范围是面积的取值范围是,.2 2 8 8 明考情明考情 1 1高考对此局部的考查一般以“二小或高考对此局部的考查一般以“二小或“一大的命题形式出现“一大的命题形式出现2 2假设无解答题,假设无解答题,一般在选择题或填空题各一般在选择题或填空题各有一题,主要考查三角恒等变换、解三角形,难有一
8、题,主要考查三角恒等变换、解三角形,难度一般度一般3 3假设以解答题形式出现,假设以解答题形式出现,主要考查三角函主要考查三角函数与解三角形的综合问题,一般出现在解答题第数与解三角形的综合问题,一般出现在解答题第1717、1818 题位置上,难度中等题位置上,难度中等三角恒等变换及求值三角恒等变换及求值(综合型综合型)知识整合知识整合-6-6-两角和与差的正弦、余弦、正切公式两角和与差的正弦、余弦、正切公式(1)sin(1)sin()sinsincoscoscoscossinsin.(2)cos(2)cos()coscoscoscos sinsinsinsin.tantantantan(3)t
9、an(3)tan().1 1 tantantantan二倍角的正弦、余弦、正切公式二倍角的正弦、余弦、正切公式(1)sin 2(1)sin 22sin2sincoscos.(2)cos 2(2)cos 2coscossinsin2cos2cos1 11 12sin2sin2 2.2tan2tan(3)tan 2(3)tan 2.2 21 1tantan 典型例题典型例题 2cos 22cos 2(1)(1)假设假设 3sin 23sin 2,那么,那么 coscos 4 4 sin 2sin 2()2 22 22 2-7-7-1 12 2A.A.B.B.3 33 32 2C C3 31 1D
10、D3 3 5 5(2)(2)假设假设,0 0,sinsin,2 2 5 5 3 3 1010coscos ,那么,那么()1010 2 2 A.A.6 6C.C.3 3B.B.4 4D.D.12122cos 22cos 2【解析】【解析】(1)(1)因为因为3sin 23sin 2 coscos 4 4 ,2 2coscossinsin所以所以3sin 23sin 2coscoscoscossinsinsinsin4 44 42 22 2,即即 2(cos2(cossinsin)3sin 23sin 2,-8-8-两边平方得:两边平方得:4(14(1sin 2sin 2)3sin3sin 2
11、2,即即 3sin3sin 2 24sin 24sin 24 40.0.2 2解得:解得:sin 2sin 22(2(舍去舍去)或或 sin 2sin 2.3 3 5 5(2)(2)由由 sinsin,及,及 0 0,得,得 coscos2 2 5 5 2 2 5 53 3 1010,由,由 coscos sinsin,及,及5 51010 2 2 1010 0 0,得得 coscos,所以所以 sin(sin()2 2 1010 2 22 23 3 10102 2 5 5sinsincoscoscoscossinsin10105 510105 52 2,又因为,又因为(,),所,所10105
12、 52 22 22 2以以.4 4【答案】【答案】(1)C(1)C(2)B(2)B三角函数恒等变换的“四大策略三角函数恒等变换的“四大策略(1)(1)常值代换:特别是“1的代换,常值代换:特别是“1的代换,1 1sinsin2 2-9-9-coscostan 45tan 45等等(2)(2)项的分拆与角的配凑:项的分拆与角的配凑:如如sinsin2cos2cos(sin(sincoscos)coscos,()等等(3)(3)降次与升次:降次与升次:正用二倍角公式升次,正用二倍角公式升次,逆用逆用二倍角公式降次二倍角公式降次(4)(4)弦、切互化:一般是切化弦弦、切互化:一般是切化弦 对点训练对
13、点训练 1.1.3cos3cos 15154sin4sin 1515coscos 1515()1 1A.A.2 2C C1 12 2B.B.2 2D.D.2 22 22 22 22 22 22 22 22 2解析:解析:选选 D.D.3cos3cos 15154sin4sin 1515coscos 1515 3cos 153cos 152sin 152sin 152sin 152sin 15coscos1515 3cos 153cos 152sin 152sin 15sin 30sin 303cos 153cos 15 sin 15sin 15 2cos(152cos(153030)2.2.-
14、10-10-3 32 22 2tantan ,那么,那么 coscos 4 4 4 4 4 4()7 7A.A.25251616C.C.25259 9B.B.25252424D.D.2525 1 1tantan3 3解析:解析:选选 B.tanB.tan ,解解4 4 1 1tantan4 4 得得1 1tantan,故故7 7 coscos 4 4 2 2 1 1coscos 2 2 2 2 2 21 1sin 2sin 21 1 sinsincoscos2 22 2sinsincoscos,其其 中中 sinsincoscos2 22 2sinsincoscostantan7 71 19
15、9,故,故 sinsincoscos.2 2tantan1 150502 225253 3 (一一 题题 多多 解解)(2022)(2022 福福 州州 市市 质质 量量 检检 1 1 测测)sin)sin ,且且 0 0,那那 么么6 6 2 22 2 -11-11-coscos ()3 3 A A0 0C C1 11 1B.B.2 23 3D.D.2 2 1 1解析:选解析:选 C.C.法一:由法一:由 sinsin ,且,且6 6 2 2 0 0,得,得,2 2 3 3 所以所以 coscos cos 0cos 01 1,应选,应选 C.C.3 3 1 1 法二:法二:由由 sinsin
16、 ,且且 0 0,得,得,6 6 2 22 2 3 3coscos ,6 6 2 2 所所 以以 coscos coscos 6 6 6 6 3 3 coscos coscossinsin sinsin1 1,应选,应选6 6 6 6 6 66 6 C.C.-12-12-正弦定理与余弦定理的应用正弦定理与余弦定理的应用(综合型综合型)知识整合知识整合 正弦定理及其变形正弦定理及其变形在在ABCABC中,中,2 2R R(R R为为sinsinA AsinsinB BsinsinC CABCABC的外接圆半径的外接圆半径)变形:变形:a a2 2R RsinsinA A,sinsinA Aa a
17、b bc ca a,a ab bc csinsinA AsinsinB BsinsinC C等等2 2R R余弦定理及其变形余弦定理及其变形在在ABCABC中,中,a ab bc c2 2bcbccoscosA A;变变形形:b bc ca a2 2bcbccoscosA A,coscosA A2 22 22 22 22 22 2b bc ca a.2 2bcbc三角形面积公式三角形面积公式1 11 11 1S SABCABCababsinsinC CbcbcsinsinA AacacsinsinB B.2 22 22 2 典型例题典型例题(2022高考全国卷)(2022高考全国卷)ABCAB
18、C的内角的内角A A,-13-13-2 22 22 2B B,C C的对边分别为的对边分别为a a,b b,c c,设,设(sin(sinB BsinsinC C)sinsinA AsinsinB BsinsinC C.(1)(1)求求A A;(2)(2)假设假设 2 2a ab b2 2c c,求,求 sinsinC C.2 22 2【解】【解】(1)(1)由得由得 sinsinB BsinsinC CsinsinA Asinsin2 22 22 2B BsinsinC C,故由正弦定理得,故由正弦定理得b bc ca abcbc.b b2 2c c2 2a a2 21 1由余弦定理得由余弦
19、定理得 coscosA A.2 2bcbc2 2因为因为 0 0A A180180,所以,所以A A6060.(2)(2)由由(1)(1)知知B B120120C C,由题设及正弦定,由题设及正弦定6 6理得理得 2sin2sinA Asin(120sin(120C C)2sin2sinC C,即,即2 23 31 1coscosC C sinsinC C2sin2sinC C,可得,可得 cos(cos(C C6060)2 22 22 2.2 2由于由于 0 0C C120120,所以,所以 sin(sin(C C6060)2 2,故,故2 2-14-14-2 22 22 2sinsinC
20、Csin(sin(C C60606060)sin(sin(C C 6060 )cos)cos6060 cos(cos(C C6060)sin 60)sin 606 6 2 2.4 4正、余弦定理的适用条件正、余弦定理的适用条件(1)“两角和一边或“两边和其中一边的(1)“两角和一边或“两边和其中一边的对角应采用正弦定理对角应采用正弦定理(2)“两边和这两边的夹角或“三角形的(2)“两边和这两边的夹角或“三角形的三边应采用余弦定理三边应采用余弦定理 对点训练对点训练 1 1(2022济南市模拟考试(2022济南市模拟考试)在在ABCABC中,中,ACAC2 2 5 5 5 5,BCBC 1010
21、,coscosA A,那么,那么ABCABC的面的面5 5积为积为()5 5A.A.B B5 52 2-15-15-C C10101010D.D.2 2解析:选解析:选 A.A.由由ACAC 5 5,BCBC 1010,BCBC2 2ABAB2 2ACAC2 2ACACABABcoscosA A,得,得ABAB4 4ABAB5 50 0,解得,解得5 51 1ABAB5 5,而,而 sinsinA A 1 1coscosA A,故,故S SABCABC5 52 22 22 22 25 55 555 5 5.选选 A.A.5 52 22 2(2022贵阳市第一学期监测(2022贵阳市第一学期监测
22、)锐角锐角ABCABC的内角的内角A A,B B,C C的对边分别为的对边分别为a a,b b,c c,假设,假设a a1 1,2 2a acoscosC Cc c2 2b b,那么角,那么角A A_解析:由题意,解析:由题意,2 2a acoscosC Cc c2 2b b,利用正弦,利用正弦定理,得定理,得 2sin2sinA AcoscosC CsinsinC C2sin2sinB B,(1)(1),将将 sinsinB Bsin(sin(A AC C)sinsinA AcoscosC CcoscosA AsinsinC C代入代入(1)(1)式得式得 sinsinC C2cos2cos
23、A AsinsinC C,又,又 sinsinC C0 0,1 1故故 coscosA A,所以,所以A A.2 23 3答案:答案:3 3-16-16-3 3(2022洛阳市统考(2022洛阳市统考)如图,四边形如图,四边形ABCDABCD中,中,ACAC 3 3BCBC,ABAB4 4,ABCABC.3 3(1)(1)求求ACBACB;2 2(2)(2)假设假设ADCADC,四边形,四边形ABCDABCD的周长为的周长为3 31010,求四边形,求四边形ABCDABCD的面积的面积解:解:(1)(1)设设BCBCa a,那么,那么ACAC 3 3a a,由余弦定理由余弦定理ACACABAB
24、BCBC2 2ABABBCBCcoscos2 22 22 2ABCABC,1 1得得 3 3a a4 4 a a2424a a,所以所以a a2 22 2a a8 82 22 22 22 20 0,所以所以a a2 2 或或a a4(4(舍去舍去),所以所以ABABACACBCBC,所以所以ACBACB.2 2-17-17-2 22 22 2(2)(2)因为四边形因为四边形ABCDABCD的周长为的周长为 1010,ABAB4 4,BCBC2 2,所以所以ADADCDCD4.4.又又ACACADADDCDC2 2ADADDCDCcoscosADCADC,即即 1212ADAD2 2DCDC2
25、2ADADDCDC(ADADDCDC)2 22 22 22 2ADADDCDC,所以所以ADADDCDC4.4.1 12 2所以所以S SADCADCADADDCDCsinsin 3.3.2 23 3所以所以S S四边形四边形ABCDABCDS SABCABCS SADCADC2 2 3 3 3 33 3 3.3.与解三角形有关的交汇问题与解三角形有关的交汇问题(交汇型交汇型)典型例题典型例题 函数函数f f(x x)sinsinx xcoscosx x2 2 3sin3sinx xcoscos2 22 2x x(x xR)R)(1)(1)求求f f(x x)的最小正周期;的最小正周期;(2)
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