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2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí)第2部分專題1三角函數(shù)和解三角形第2講三角恒等變換與解三角形教案文PAGE39-第2講三角恒等變換與解三角形[做小題——激活思維]1.假設(shè)cosθ=eq\f(2,3),θ為第四象限角,那么coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ+\f(π,4)))的值為()A.eq\f(\r(2)+\r(10),6) B.eq\f(2\r(2)+\r(10),6)C.eq\f(\r(2)-\r(10),6) D.eq\f(2\r(2)-\r(10),6)B[因?yàn)閏osθ=eq\f(2,3),θ為第四象限角,那么sinθ=-eq\f(\r(5),3),故coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ+\f(π,4)))=eq\f(\r(2),2)cosθ-eq\f(\r(2),2)sinθ=eq\f(\r(2),2)×eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(2,3)-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(\r(5),3)))))=eq\f(2\r(2)+\r(10),6),應(yīng)選B.]2.[一題多解]α為第二象限角,sinα+cosα=eq\f(\r(3),3),那么cos2α=()A.-eq\f(\r(5),3) B.-eq\f(\r(5),9)C.eq\f(\r(5),9) D.eq\f(\r(5),3)A[法一:∵sinα+cosα=eq\f(\r(3),3),∴sin2α=-eq\f(2,3),又α為第二象限角且sinα+cosα=eq\f(\r(3),3)>0,∴2kπ+eq\f(π,2)<α<2kπ+eq\f(3π,4)(k∈Z),∴4kπ+π<2α<4kπ+eq\f(3π,2)(k∈Z),∴2α為第三象限角,∴cos2α=-eq\r(1-sin22α)=-eq\f(\r(5),3).法二:∵sinα+cosα=eq\f(\r(3),3),∴sin2α=-eq\f(2,3),∵α為第二象限角,∴sinα>0,cosα<0,∴sinα-cosα=eq\r(sinα-cosα2)=eq\r(1-2sinαcosα)=eq\r(1-sin2α)=eq\f(\r(15),3),由eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(sinα+cosα=\f(\r(3),3),,sinα-cosα=\f(\r(15),3),))解得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(sinα=\f(\r(3)+\r(15),6),,cosα=\f(\r(3)-\r(15),6),))∴cos2α=2cos2α-1=-eq\f(\r(5),3).]3.在△ABC中,假設(shè)AB=eq\r(3),A=45°,C=75°,那么BC等于()A.3-eq\r(3) B.eq\r(2)C.2 D.3+eq\r(3)[答案]A4.在△ABC中,假設(shè)AB=5,AC=3,BC=7,那么sinA等于()A.-eq\f(\r(3),2) B.eq\f(\r(3),2)C.-eq\f(1,2) D.eq\f(1,2)[答案]B5.在鈍角三角形ABC中,AB=eq\r(3),AC=1,B=eq\f(π,6),那么△ABC的面積為()A.eq\f(1,4)B.eq\f(\r(3),2)C.eq\f(\r(3),4)D.eq\f(1,2)[答案]C[扣要點(diǎn)——查缺補(bǔ)漏]1.和差公式及輔助角公式(1)sin(α±β)=sinαcosβ±cosαsinβ.(2)cos(α±β)=cosαcosβ?sinαsinβ.如T1.(3)tan(α±β)=eq\f(tanα±tanβ,1?tanαtanβ).(4)sin2α=2sinαcosα,cos2α=cos2α-sin2α=2cos2α-1=1-2sin2α,tan2α=eq\f(2tanα,1-tan2α).如T2.(5)輔助角公式:asinα+bcosα=eq\r(a2+b2)sin(α+φ),其中cosφ=eq\f(a,\r(a2+b2)),sinφ=eq\f(b,\r(a2+b2)).2.正弦定理和余弦定理(1)eq\f(a,sinA)=eq\f(b,sinB)=eq\f(c,sinC)=2R.如T3.(2)a2=b2+c2-2bccosA,b2=a2+c2-2accosB,c2=a2+b2-2abcosC,cosA=eq\f(b2+c2-a2,2bc),cosB=eq\f(a2+c2-b2,2ac),cosC=eq\f(a2+b2-c2,2ab).如T4.3.三角形的面積公式(1)S=eq\f(1,2)aha=eq\f(1,2)bhb=eq\f(1,2)chc(ha,hb,hc分別表示a,b,c邊上的高).(2)S=eq\f(1,2)absinC=eq\f(1,2)bcsinA=eq\f(1,2)casin B.如T5.(3)S=eq\f(1,2)r(a+b+c)(r為△ABC內(nèi)切圓的半徑).三角恒等變換(5年5考)[高考解讀]三角恒等變換是三角變換的工具,在高考中主要考查利用兩角和與差的三角函數(shù)公式、二倍角公式進(jìn)行三角函數(shù)的化簡(jiǎn)與求值.可單獨(dú)考查,也可以與三角函數(shù)的性質(zhì)綜合考查.1.(2022·全國(guó)卷Ⅰ)tan255°=()A.-2-eq\r(3) B.-2+eq\r(3)C.2-eq\r(3) D.2+eq\r(3)D[tan255°=tan(180°+75°)=tan75°=tan(45°+30°)=eq\f(tan45°+tan30°,1-tan45°tan30°)=eq\f(1+\f(\r(3),3),1-\f(\r(3),3))=2+eq\r(3).應(yīng)選D.]2.(2022·全國(guó)卷Ⅱ)α∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2))),2sin2α=cos2α+1,那么sinα=()A.eq\f(1,5) B.eq\f(\r(5),5)C.eq\f(\r(3),3) D.eq\f(2\r(5),5)切入點(diǎn):2sin2α=cos2α+1.關(guān)鍵點(diǎn):正確應(yīng)用倍角公式及平方關(guān)系,注意α的范圍.B[由2sin2α=cos2α+1,得4sinαcosα=2cos2α.∵α∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2))),∴2sinα=cosα.又∵sin2α+cos2α=1,∴sin2α=eq\f(1,5).又α∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2))),∴sinα=eq\f(\r(5),5).應(yīng)選B.]3.[一題多解](2022·全國(guó)卷Ⅱ)tanα-eq\f(5π,4)=eq\f(1,5),那么tanα=________.切入點(diǎn):①taneq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(α-\f(5,4)π))=eq\f(1,5);②兩角差的正切公式.關(guān)鍵點(diǎn):解關(guān)于tanα的方程.eq\f(3,2)[法一:因?yàn)閠anα-eq\f(5π,4)=eq\f(1,5),所以eq\f(tanα-tan\f(5π,4),1+tanαtan\f(5π,4))=eq\f(1,5),即eq\f(tanα-1,1+tanα)=eq\f(1,5),解得tanα=eq\f(3,2).法二:因?yàn)閠anα-eq\f(5π,4)=eq\f(1,5),所以tanα=tanα-eq\f(5π,4)+eq\f(5π,4)=eq\f(tanα-\f(5π,4)+tan\f(5π,4),1-tanα-\f(5π,4)tan\f(5π,4))=eq\f(\f(1,5)+1,1-\f(1,5)×1)=eq\f(3,2).]4.(2022·全國(guó)卷Ⅰ)α∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2))),tanα=2,那么coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(α-\f(π,4)))=________.切入點(diǎn):①tanα=eq\f(sinα,cosα);②兩角差的余弦公式.關(guān)鍵點(diǎn):利用同角三角函數(shù)根本關(guān)系式,求出sinα和cosα的值.eq\f(3\r(10),10)[因?yàn)棣痢蔱q\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2))),且tanα=eq\f(sinα,cosα)=2,所以sinα=2cosα,又sin2α+cos2α=1,所以sinα=eq\f(2\r(5),5),cosα=eq\f(\r(5),5),那么coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(α-\f(π,4)))=cosαcoseq\f(π,4)+sinαsineq\f(π,4)=eq\f(\r(5),5)×eq\f(\r(2),2)+eq\f(2\r(5),5)×eq\f(\r(2),2)=eq\f(3\r(10),10).][教師備選題]1.(2022·全國(guó)卷Ⅰ)θ是第四象限角,且sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ+\f(π,4)))=eq\f(3,5),那么taneq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ-\f(π,4)))=________.-eq\f(4,3)[將θ-eq\f(π,4)轉(zhuǎn)化為eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ+\f(π,4)))-eq\f(π,2).由題意知sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ+\f(π,4)))=eq\f(3,5),θ是第四象限角,所以coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ+\f(π,4)))>0,所以coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ+\f(π,4)))=eq\r(1-sin2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ+\f(π,4))))=eq\f(4,5).taneq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ-\f(π,4)))=taneq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ+\f(π,4)-\f(π,2)))=-eq\f(1,tan\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ+\f(π,4))))=-eq\f(cos\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ+\f(π,4))),sin\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ+\f(π,4))))=-eq\f(\f(4,5),\f(3,5))=-eq\f(4,3).]2.(2022·江蘇高考)α,β為銳角,tanα=eq\f(4,3),cos(α+β)=-eq\f(\r(5),5).(1)求cos2α的值;(2)求tan(α-β)的值.[解](1)因?yàn)閠anα=eq\f(4,3),tanα=eq\f(sinα,cosα),所以sinα=eq\f(4,3)cosα.因?yàn)閟in2α+cos2α=1,所以cos2α=eq\f(9,25),所以cos2α=2cos2α-1=-eq\f(7,25).(2)因?yàn)棣粒聻殇J角,所以α+β∈(0,π).又因?yàn)閏os(α+β)=-eq\f(\r(5),5),所以sin(α+β)=eq\r(1-cos2α+β)=eq\f(2\r(5),5),因此tan(α+β)=-2.因?yàn)閠anα=eq\f(4,3),所以tan2α=eq\f(2tanα,1-tan2α)=-eq\f(24,7).因此tan(α-β)=tan[2α-(α+β)]=eq\f(tan2α-tanα+β,1+tan2αtanα+β)=-eq\f(2,11).1.三角函數(shù)式的化簡(jiǎn)要遵循的“三看〞原那么(1)一看“角〞,這是最重要的一環(huán),通過看角之間的差異與聯(lián)系,把角進(jìn)行合理拆分,從而正確使用公式;(2)二看“函數(shù)名稱〞,看函數(shù)名稱之間的差異,從而確定使用的公式,常見的有“切化弦〞;(3)三看“結(jié)構(gòu)特征〞,分析結(jié)構(gòu)特征,可以幫助我們找到變形的方向,常見的有“遇到分式要通分〞.2.求值的根本類型(1)“給角求值〞:一般給出的角都是非特殊角,從外表上看是很難的,但仔細(xì)觀察非特殊角與特殊角總有一定的關(guān)系,解題時(shí),要利用觀察得到的關(guān)系,結(jié)合公式轉(zhuǎn)化為特殊角求解;(2)“給值求值〞:給出某些角的三角函數(shù)式的值,求另外一些角的三角函數(shù)式的值,解題關(guān)鍵在于“變角〞,使角相同或具有某種關(guān)系;(3)“給值求角〞:實(shí)質(zhì)是轉(zhuǎn)化為“給值求值〞,先求角的某一三角函數(shù)值,再求角的范圍,確定角的度數(shù).1.(給角求值)eq\f(2sin47°-\r(3)sin17°,cos17°)=()A.-eq\r(3)B.-1C.eq\r(3) D.1D[原式=2×eq\f(sin47°-sin17°cos30°,cos17°)=2×eq\f(sin17°+30°-sin17°cos30°,cos17°)=2sin30°=1.應(yīng)選D.]2.(給值求值)coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(π,6)))=eq\f(\r(3),3),那么cosx+coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(π,3)))=()A.-1B.1C.eq\f(2\r(3),3)D.eq\r(3)B[cosx+coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(π,3)))=cosx+cosxcoseq\f(π,3)+sinxsineq\f(π,3)=eq\f(3,2)cosx+eq\f(\r(3),2)sinx=eq\r(3)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(3),2)cosx+\f(1,2)sinx))=eq\r(3)coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(π,6)))=eq\r(3)×eq\f(\r(3),3)=1,應(yīng)選B.]3.(給值求角)假設(shè)sin2α=eq\f(\r(5),5),sin(β-α)=eq\f(\r(10),10),且α∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(π,4),π)),β∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(π,\f(3π,2))),那么α+β的值是()A.eq\f(7π,4) B.eq\f(9π,4)C.eq\f(5π,4)或eq\f(7π,4) D.eq\f(5π,4)或eq\f(9π,4)A[因?yàn)棣痢蔱q\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(π,4),π)),所以2α∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(π,2),2π)),又sin2α=eq\f(\r(5),5),所以2α∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π)),α∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(π,4),\f(π,2))),所以cos2α=-eq\f(2\r(5),5).又β∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(π,\f(3π,2))),所以β-α∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(π,2),\f(5π,4))),故cos(β-α)=-eq\f(3\r(10),10),所以cos(α+β)=cos[2α+(β-α)]=cos2α·cos(β-α)-sin2αsin(β-α)=-eq\f(2\r(5),5)×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(3\r(10),10)))-eq\f(\r(5),5)×eq\f(\r(10),10)=eq\f(\r(2),2),又α+β∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(5π,4),2π)),故α+β=eq\f(7π,4),應(yīng)選A.]利用正、余弦定理解三角形(5年12考)[高考解讀]高考對(duì)該局部?jī)?nèi)容的考查重點(diǎn)是正弦定理、余弦定理和三角形面積公式的應(yīng)用,且常和三角恒等變換相結(jié)合,考查形式為邊、角、面積的計(jì)算.角度一:三角形的邊、角計(jì)算1.(2022·全國(guó)卷Ⅰ)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,asinA-bsinB=4csinC,cosA=-eq\f(1,4),那么eq\f(b,c)=()A.6B.5C.4 D.3切入點(diǎn):由asinA-bsinB=4csinC,利用正弦定理得出a,b,c的關(guān)系.關(guān)鍵點(diǎn):利用cosA=-eq\f(1,4)得出b,c的關(guān)系.A[∵asinA-bsinB=4csinC,∴由正弦定理得a2-b2=4c2,即a2=4c2+b2.由余弦定理得cosA=eq\f(b2+c2-a2,2bc)=eq\f(b2+c2-4c2+b2,2bc)=eq\f(-3c2,2bc)=-eq\f(1,4),∴eq\f(b,c)=6.應(yīng)選A.]2.(2022·全國(guó)卷Ⅰ)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c.sinB+sinA(sinC-cosC)=0,a=2,c=eq\r(2),那么C=()A.eq\f(π,12)B.eq\f(π,6)C.eq\f(π,4)D.eq\f(π,3)切入點(diǎn):化簡(jiǎn)sinB+sinA(sinC-cosC)=0.關(guān)鍵點(diǎn):正確運(yùn)用公式,由條件sinB+sinA(sinC-cosC),求得A的某一三角函數(shù)值,進(jìn)而求A,再求C.B[因?yàn)閍=2,c=eq\r(2),所以由正弦定理可知,eq\f(2,sinA)=eq\f(\r(2),sinC),故sinA=eq\r(2)sinC.又B=π-(A+C),故sinB+sinA(sinC-cosC)=sin(A+C)+sinAsinC-sinAcosC=sinAcosC+cosAsinC+sinAsinC-sinAcosC=(sinA+cosA)sinC=0.又C為△ABC的內(nèi)角,故sinC≠0,那么sinA+cosA=0,即tanA=-1.又A∈(0,π),所以A=eq\f(3π,4).從而sinC=eq\f(1,\r(2))sinA=eq\f(\r(2),2)×eq\f(\r(2),2)=eq\f(1,2).由A=eq\f(3π,4)知C為銳角,故C=eq\f(π,6).應(yīng)選B.]角度二:三角形的面積、周長(zhǎng)的計(jì)算3.(2022·全國(guó)卷Ⅲ)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c.假設(shè)△ABC的面積為eq\f(a2+b2-c2,4),那么C=()A.eq\f(π,2)B.eq\f(π,3)C.eq\f(π,4)D.eq\f(π,6)切入點(diǎn):①S△ABC=eq\f(a2+b2-c2,4);②S△ABC=eq\f(1,2)absinC.關(guān)鍵點(diǎn):利用上述①②求C的一個(gè)三角函數(shù)值.C[因?yàn)镾△ABC=eq\f(1,2)absinC,所以eq\f(a2+b2-c2,4)=eq\f(1,2)absinC.由余弦定理a2+b2-c2=2abcosC,得2abcosC=2absinC,即cosC=sinC,所以tanC=1.又因?yàn)镃∈(0,π),所以在△ABC中,C=eq\f(π,4).應(yīng)選C.]4.(2022·全國(guó)卷Ⅰ)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c.bsinC+csinB=4asinBsinC,b2+c2-a2=8,那么△ABC的面積為________.切入點(diǎn):①利用正弦定理化簡(jiǎn)bsinC+csinB=4asinBsinC,求得sinA;②利用余弦定理及b2+c2-a2=8求△ABC的面積.關(guān)鍵點(diǎn):正確利用正弦定理將“邊〞轉(zhuǎn)化為“角〞,求出sinA是解決此題的關(guān)鍵.eq\f(2\r(3),3)[由bsinC+csinB=4asinBsinC,得sinBsinC+sinCsinB=4sinAsinBsinC,因?yàn)閟inBsinC≠0,所以sinA=eq\f(1,2).因?yàn)閎2+c2-a2=8,cosA=eq\f(b2+c2-a2,2bc),所以bc=eq\f(8\r(3),3),所以S△ABC=eq\f(1,2)bcsinA=eq\f(1,2)×eq\f(8\r(3),3)×eq\f(1,2)=eq\f(2\r(3),3).]5.(2022·全國(guó)卷Ⅰ)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c.△ABC的面積為eq\f(a2,3sinA).(1)求sinBsinC;(2)假設(shè)6cosBcosC=1,a=3,求△ABC的周長(zhǎng).切入點(diǎn):①S△ABC=eq\f(a2,3sinA)=eq\f(1,2)acsinB,然后把邊轉(zhuǎn)化為角可求sinBsinC.②利用①中的結(jié)論和6cosBcosC=1求B+C,進(jìn)而求出A,然后利用三角形的面積公式和a的值求bc的值,最后利用余弦定理求b+c.關(guān)鍵點(diǎn):正確利用S△ABC=eq\f(a2,3sinA),求sinBsinC以及利用6cosBcosC=1建立邊b和c的關(guān)系式.[解](1)由題設(shè)得eq\f(1,2)acsinB=eq\f(a2,3sinA),即eq\f(1,2)csinB=eq\f(a,3sinA).由正弦定理得eq\f(1,2)sinCsinB=eq\f(sinA,3sinA).故sinBsinC=eq\f(2,3).(2)由題設(shè)及(1)得cosBcosC-sinBsinC=-eq\f(1,2),即cos(B+C)=-eq\f(1,2).所以B+C=eq\f(2π,3),故A=eq\f(π,3).由題設(shè)得eq\f(1,2)bcsinA=eq\f(a2,3sinA),a=3,所以bc=8.由余弦定理得b2+c2-bc=9,即(b+c)2-3bc=9.由bc=8,得b+c=eq\r(33).故△ABC的周長(zhǎng)為3+eq\r(33).[教師備選題]1.(2022·全國(guó)卷Ⅲ)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c.C=60°,b=eq\r(6),c=3,那么A=________.75°[如圖,由正弦定理,得eq\f(3,sin60°)=eq\f(\r(6),sinB),∴sinB=eq\f(\r(2),2).又∵c>b,∴B=45°,∴A=180°-60°-45°=75°.]2.[一題多解](2022·全國(guó)卷Ⅱ)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,假設(shè)2bcosB=acosC+ccosA,那么B=________.eq\f(π,3)[法一:由2bcosB=acosC+ccosA及正弦定理,得2sinBcosB=sinAcosC+sinCcosA.∴2sinBcosB=sin(A+C).又A+B+C=π,∴A+C=π-B.∴2sinBcosB=sin(π-B)=sinB.又sinB≠0,∴cosB=eq\f(1,2).∴B=eq\f(π,3).法二:∵在△ABC中,acosC+ccosA=b,∴條件等式變?yōu)?bcosB=b,∴cosB=eq\f(1,2).又0<B<π,∴B=eq\f(π,3).]3.(2022·全國(guó)卷Ⅱ)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,假設(shè)cosA=eq\f(4,5),cosC=eq\f(5,13),a=1,那么b=________.eq\f(21,13)[在△ABC中,∵cosA=eq\f(4,5),cosC=eq\f(5,13),∴sinA=eq\f(3,5),sinC=eq\f(12,13),∴sinB=sin(A+C)=sinAcosC+cosAsinC=eq\f(3,5)×eq\f(5,13)+eq\f(4,5)×eq\f(12,13)=eq\f(63,65).又∵eq\f(a,sinA)=eq\f(b,sinB),∴b=eq\f(asinB,sinA)=eq\f(1×\f(63,65),\f(3,5))=eq\f(21,13).]1.正、余弦定理的適用條件(1)“兩角和一邊〞或“兩邊和其中一邊的對(duì)角〞應(yīng)采用正弦定理.(2)“兩邊和這兩邊的夾角〞或“三角形的三邊〞應(yīng)采用余弦定理.2.三角形面積公式的應(yīng)用原那么(1)對(duì)于面積公式S=eq\f(1,2)absinC=eq\f(1,2)acsinB=eq\f(1,2)bcsinA,一般是哪一個(gè)角就使用含該角的公式.(2)與面積有關(guān)的問題,一般要利用正弦定理或余弦定理進(jìn)行邊和角的互化.1.(求邊)[一題多解]△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,a=eq\r(5),c=2,cosA=eq\f(2,3),那么b=()A.eq\r(2)B.eq\r(3)C.2D.3D[法一:(應(yīng)用余弦定理)由余弦定理得5=22+b2-2×2bcosA,∵cosA=eq\f(2,3),∴3b2-8b-3=0,∴b=3eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(b=-\f(1,3)舍去)).應(yīng)選D.法二:(應(yīng)用正弦定理)由cosA=eq\f(2,3)得sinA=eq\f(\r(5),3),根據(jù)eq\f(a,sinA)=eq\f(c,sinC)得sinC=eq\f(2,3),所以A與C互余,故△ABC為直角三角形,因此b=eq\r(a2+c2)=3.]2.(求角)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,b=aeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(cosC+\f(\r(3),3)sinC)),a=2,c=eq\f(2\r(6),3),那么C=()A.eq\f(3π,4)B.eq\f(π,3)C.eq\f(π,6)D.eq\f(π,4)D[由b=aeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(cosC+\f(\r(3),3)sinC)),得sinB=sinAeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(cosC+\f(\r(3),3)sinC)).因?yàn)閟inB=sin[π-(A+C)]=sin(A+C),所以sinAcosC+cosAsinC=sinAcosC+eq\f(\r(3),3)sinAsinC(sinC≠0),cosA=eq\f(\r(3),3)sinA,所以tanA=eq\r(3).因?yàn)?<A<π,所以A=eq\f(π,3).由正弦定理eq\f(a,sinA)=eq\f(c,sinC),得sinC=eq\f(\r(2),2).因?yàn)?<C<eq\f(2π,3),所以C=eq\f(π,4).應(yīng)選D.]3.(求周長(zhǎng))△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,△ABC的面積為4eq\r(3),且2bcosA+a=2c,a+c=8,那么其周長(zhǎng)為()A.10B.12C.8+eq\r(3)D.8+2eq\r(3)B[因?yàn)椤鰽BC的面積為4eq\r(3),所以eq\f(1,2)acsinB=4eq\r(3).因?yàn)?bcosA+a=2c,所以由正弦定理得2sinBcosA+sinA=2sinC,又A+B+C=π,所以2sinBcosA+sinA=2sinAcosB+2cosAsinB,所以sinA=2cosBsinA.因?yàn)閟inA≠0,所以cosB=eq\f(1,2).因?yàn)?<B<π,所以B=eq\f(π,3),所以ac=16,又a+c=8,所以a=c=4,所以△ABC為正三角形,所以△ABC的周長(zhǎng)為3×4=12.應(yīng)選B.]4.(綜合應(yīng)用)△ABC的內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,△ABC的面積為eq\f(\r(3),2)accosB,且sinA=3sinC.(1)求角B的大?。?2)假設(shè)c=2,AC的中點(diǎn)為D,求BD的長(zhǎng).[解](1)∵S△ABC=eq\f(1,2)acsinB=eq\f(\r(3),2)accosB,∴tanB=eq\r(3).又0<B<π,∴B=eq\f(π,3).(2)∵sinA=3sinC,由正弦定理得,a=3c,∴a=6.由余弦定理得,b2=62+22-2×2×6×cos60°=28,∴b=2eq\r(7).∴cosA=eq\f(b2+c2-a2,2bc)=eq\f(2\r(7)2+22-62,2×2×2\r(7))=-eq\f(\r(7),14).∵D是AC的中點(diǎn),∴AD=eq\r(7).∴BD2=AB2+AD2-2AB·ADcosA=22+(eq\r(7))2-2×2×eq\r(7)×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(\r(7),14)))=13.∴BD=eq\r(13).解三角形的綜合問題(5年3考)[高考解讀]高考對(duì)該內(nèi)容的考查主要有2種方式1以平面幾何知識(shí)為載體,考查正、余弦定理及面積公式的應(yīng)用,解決此類問題多需要添加輔助線轉(zhuǎn)化.2同三角函數(shù)或根本不等式相結(jié)合,考查最值或范圍問題,難度偏大,但文科考查頻率較小.角度一:與平面幾何的綜合問題(2022·全國(guó)卷Ⅰ)在平面四邊形ABCD中,∠ADC=90°,∠A=45°,AB=2,BD=5.(1)求cos∠ADB;(2)假設(shè)DC=2eq\r(2),求BC.切入點(diǎn):四邊形ABCD的邊和角.關(guān)鍵點(diǎn):①利用正弦定理求∠ADB的正弦值,然后求余弦值;②利用余弦定理求邊長(zhǎng).[解](1)在△ABD中,由正弦定理得eq\f(BD,sin∠A)=eq\f(AB,sin∠ADB).由題設(shè)知,eq\f(5,sin45°)=eq\f(2,sin∠ADB),所以sin∠ADB=eq\f(\r(2),5).由題設(shè)知,∠ADB<90°,所以cos∠ADB=eq\r(1-\f(2,25))=eq\f(\r(23),5).(2)由題設(shè)及(1)知,cos∠BDC=sin∠ADB=eq\f(\r(2),5).在△BCD中,由余弦定理得BC2=BD2+DC2-2·BD·DC·cos∠BDC=25+8-2×5×2eq\r(2)×eq\f(\r(2),5)=25.所以BC=5.角度二:最值或范圍問題(2022·全國(guó)卷Ⅰ)a,b,c分別為△ABC三個(gè)內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊,a=2,且(2+b)(sinA-sinB)=(c-b)sinC,那么△ABC面積的最大值為________.切入點(diǎn):化簡(jiǎn)等式(2+b)(sinA-sinB)=(c-b)sinC.關(guān)鍵點(diǎn):根據(jù)條件借助正、余弦定理和根本不等式,求出bc的范圍.eq\r(3)[∵eq\f(a,sinA)=eq\f(b,sinB)=eq\f(c,sinC)=2R,a=2,又(2+b)(sinA-sinB)=(c-b)sinC可化為(a+b)(a-b)=(c-b)·c,∴a2-b2=c2-bc,∴b2+c2-a2=bc.∴eq\f(b2+c2-a2,2bc)=eq\f(bc,2bc)=eq\f(1,2)=cosA,∴A=60°.∵△ABC中,4=a2=b2+c2-2bc·cos60°=b2+c2-bc≥2bc-bc=bc(“=〞當(dāng)且僅當(dāng)b=c時(shí)取得),∴S△ABC=eq\f(1,2)·bc·sinA≤eq\f(1,2)×4×eq\f(\r(3),2)=eq\r(3).][教師備選題]1.(2022·全國(guó)卷Ⅱ)△ABC中,D是BC上的點(diǎn),AD平分∠BAC,BD=2DC.(1)求eq\f(sinB,sinC);(2)假設(shè)∠BAC=60°,求∠B.[解](1)由正弦定理,得eq\f(AD,sinB)=eq\f(BD,sin∠BAD),eq\f(AD,sinC)=eq\f(DC,sin∠CAD).因?yàn)锳D平分∠BAC,BD=2DC,所以eq\f(sinB,sinC)=eq\f(DC,BD)=eq\f(1,2).(2)因?yàn)椤螩=180°-(∠BAC+∠B),∠BAC=60°,所以sinC=sin(∠BAC+∠B)=eq\f(\r(3),2)cosB+eq\f(1,2)sinB.由(1)知2sinB=sinC,所以tanB=eq\f(\r(3),3),所以∠B=30°.2.(2022·全國(guó)卷Ⅱ)四邊形ABCD的內(nèi)角A與C互補(bǔ),AB=1,BC=3,CD=DA=2.(1)求C和BD;(2)求四邊形ABCD的面積.[解](1)由題設(shè)及余弦定理得BD2=BC2+CD2-2BC·CDcosC=13-12cosC,①BD2=AB2+DA2-2AB·DAcosA=5+4cosC.②由①②得cosC=eq\f(1,2),故C=60°,BD=eq\r(7).(2)四邊形ABCD的面積S=eq\f(1,2)AB·DAsinA+eq\f(1,2)BC·CDsinC=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)×1×2+\f(1,2)×3×2))sin60°=2eq\r(3).解三角形與三角函數(shù)的綜合題,其中,解決與三角恒等變換有關(guān)的問題,優(yōu)先考慮角與角之間的關(guān)系;解決與三角形有關(guān)的問題,優(yōu)先考慮正弦、余弦定理.1.(求值)在△ABC中,B=eq\f(π,4),BC邊上的高等于eq\f(1,3)BC,那么sinA=()A.eq\f(3,10)B.eq\f(\r(10),10)C.eq\f(\r(5),5)D.eq\f(3\r(10),10)D[如圖,過點(diǎn)A作AD⊥BC于點(diǎn)D.設(shè)BC=a,由題意知AD=eq\f(1,3)BC=eq\f(1,3)a,B=eq\f(π,4),易知BD=AD=eq\f(1,3)a,DC=eq\f(2,3)a.在Rt△ABD中,由勾股定理得,AB=eq\r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,3)a))2+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,3)a))2)=eq\f(\r(2),3)a.同理,在Rt△ACD中,AC=eq\r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,3)a))2+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,3)a))2)=eq\f(\r(5),3)a.∵S△ABC=eq\f(1,2)AB·AC·sin∠BAC=eq\f(1,2)BC·AD,∴eq\f(1,2)×eq\f(\r(2),3)a×eq\f(\r(5),3)a·sin∠BAC=eq\f(1,2)a·
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