2012高考二輪復(fù)習(xí)專題限時(shí)集訓(xùn):解三角形
文/網(wǎng)絡(luò) 編輯制作/荷花小女子
專題限時(shí)集訓(xùn)(六)
[第6講 解三角形]
(時(shí)間:10分鐘+35分鐘)
1.在△ABC中,AD為BC邊上的中線,|→(AC)|=2|→(AB)|=2|→(AD)|=4,則|→(BD)|=( )
A. B.2 C. D.3
2.在△ABC中,已知角A、B、C所對(duì)的邊分別為a、b、c,且a=3,c=8,B=60°,則sinA的值是( )
A.16(3) B.14(3)
C.
16(3) D.14(3)
3.若滿足條件C=60°,AB=,BC=a的△ABC有兩個(gè),那么a的取值范圍是( )
A.(1,) B.(,)
C.(,2) D.(1,2)
4.在相距2千米的A、B兩點(diǎn)處測量目標(biāo)點(diǎn)C,若∠CAB=75°,∠CBA=60°,則
A、C兩點(diǎn)之間的距離為________千米.
1.△ABC的外接圓半徑R和△ABC的面積都等于1,則s
inAsinBsinC=( )
A.4(1) B.2(3) C.4(3) D.2(1)
2.在△ABC中,角A、B均為銳角,且cosA>sinB,則△ABC的形狀是( )
A.直角三角形 B.銳角三角形
C.鈍角三角形 D.等腰三角形
3.若△ABC的內(nèi)角A、B、C所對(duì)的邊a、b、c滿足(a+b)2-c2=4,且C=60°,則ab的值為( )
A.3(4) B.4-3
C.1 D.3(2)
4.如圖6-1,在△ABC中,D是邊AC上的點(diǎn),且AB=AD,2AB=BD,BC=2BD,則sinC的值為( )
圖6-1
A.3(3) B.6(3)
C.3(6) D.6(6)
5.2011年11號(hào)臺(tái)風(fēng)“南瑪都”于8月31日凌晨減弱為熱帶低壓后登
陸晉江,如圖6-2,位于港口O正東方向20海里B處的漁船回港避
風(fēng)時(shí)出現(xiàn)故障,位于港口南偏西30°,距
港口10海里C處的油輪接到海事部門營救信息后以30海里/小時(shí)的速度沿直線CB去營救漁船,則油輪到達(dá)B處需要________小時(shí).
圖6-2
6.在△ABC中,B=60°,AC=,則AB+2BC的最大值為______
__.
7.
如圖6-3,港口A北偏東30°方向的C處有一檢查站,港口正東方向的B處有一輪船,距離檢查站31海里,該輪船從B處沿正西方向航行20海里后到達(dá)D處觀測站,已知觀測站與檢查站距離21海里,問此時(shí)輪船離港口A還有多遠(yuǎn)?
圖6-3
8.如圖6-4,在△ABC中,sin2(∠ABC)=3(3),AB=2,點(diǎn)D在線段AC上,且AD=2DC,BD=3(3).
(1)求BC的長;
(2)求△DBC的面積.
圖6-
4
專題限時(shí)集訓(xùn)(六)
【基礎(chǔ)演練】
1.C 【解析】 如圖,設(shè)BD=x,然后在△ABD,△ACD中分別使用余弦定理,利用cos∠ADB+cos∠ADC=0建立關(guān)于x的方程.
設(shè)BD=DC=x,根據(jù)余弦定理,得4=4+x2-4xcos∠A
DB,16=4+x2-4xcos∠ADC,兩個(gè)方程相加得20=8+2x2,解得x=.
2.D 【解析】 根據(jù)余弦定理得b==7,根據(jù)正弦定理sinA(3)=
sin60°(7),解得sinA=14(3).
3.C 【解析】 由三角形有兩解的充要條件得asin60°<<a,解得<a<2.故選C.
4. 【解析】 由三角形內(nèi)角和定理得∠ACB=45°,在△ABC中,由正弦定理得sin∠ACB(AB)=sin∠ABC(AC),代入數(shù)據(jù)得sin45°(2)=sin60°(AC),解得AC=.
【提升訓(xùn)練】
1.D 【解析】 根據(jù)
三角形面積公式和正弦定理S=2(1)absinC=2(1)2RsinA·2RsinB·sinC=2R2sinAsinBsinC,代入數(shù)據(jù)得sinAsinBsinC=2(1).
2.C 【解析】 由于A為銳角,故2(π)-A
也為銳角,而cosA>sinB即sin-A(π)>sinB,由正弦函數(shù)的單調(diào)性得2(π)-A>B,即A+B<2(π),從而C>2(π),故△ABC為鈍角三角形.
3.A 【解析】 由(a+b)2-c2=4,得a2+b2-c2+2ab=4.①
由余弦定理得a2+b2-c2=2abcosC=ab,②
將②代入①得ab+2ab=4,即ab=3(4).故選A.
4.D 【解析】 設(shè)BD=2,則AB=AD=,BC=4,由余弦定理得
cos∠ADB=2×AD×BD(AD2+BD2-AB2)=×2(3+4-3)=3(3),
∴sin∠BDC==3(1)=3(6).
由正弦定理得sin∠BDC(4)=sinC(2),
即sinC=2(1)sin∠BDC=2(1)×3(6)=6(6).
5.3(7) 【解析】 在△OBC中,OC=10,OB=20,∠BOC=120°,根據(jù)余弦定理得BC=2(1)=10,故需要的時(shí)間是30(7)=3(7)(小時(shí)).
6.2 【解析】 因?yàn)锽=60°,A+B+C=180°,
所以A+C=120°,
由正弦定理,有
sinC(AB)=sinA(BC)=sinB(AC)=sin60°(3)=2,
所以AB=2sinC,BC=2sinA.
所以AB+2BC=2sinC+4sinA=2sin(1200-A)+4sinA.
=2(sin120°cosA-cos120°sinA)+4sinA
=cosA+5sinA
=2sin(A+φ),7(5)
所以AB+2BC的最大值為2.
7.【解答】 在△BDC中,由余弦定理知cos∠CDB=2BD·CD(BD2+CD2-BC2)=-7(1),
si
n∠CDB=7(3).
∴sin∠ACD=sin3(π)=sin∠CD
Bcos3(π)-cos∠CDBsin3(π)=14(3),
在△ACD中,由正弦定理知
sin∠ACD(AD)=sinA(CD)?AD=15,
∴輪船距港口A還有15海里.
8.【解答】 (1)因?yàn)閟in2(∠ABC)=3(3),
所以cos∠ABC=1-2×3(1)=3(1).
在△ABC中,設(shè)BC=a,AC=3b,
則由余弦定理可得9b2=a2+4-3(4)a, ①
在△ABC和△DBC中,由余弦定理可得
cos∠ ADB=3(),
cos∠BDC=3().
因?yàn)閏os∠ADB=-cos∠BDC,
所以有3()=-3(),所以3b2-a2=-6.
由①②可得a=3,b=1,即BC=3.
(2)由(1)得△ABC的面積為2(1)×2×3×3(2)=2,
所以△DBC的面積為3(2).
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