2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題限時(shí)集訓(xùn)(七)解三角形配套作業(yè) 理(解析版新課標(biāo))

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1、專題限時(shí)集訓(xùn)(七) [第7講 解三角形] (時(shí)間:45分鐘)                        1.在△ABC中,若A=60°,BC=4,AC=4,則角B的大小為(  ) A.30° B.45° C.135° D.45°或135° 2.在△ABC中,已知AB=2BC=4,A=30°,則△ABC的面積為(  ) A.1 B. C.2 D.2 3.已知向量p=(cosA,sinA),q=(-cosB,sinB),若A,B,C是銳角△ABC的三個(gè)內(nèi)角,則p與q的夾角為(  ) A.銳角 B.直角 C.鈍角 D.以上都不對(duì)

2、 4.如圖7-1,設(shè)A,B兩點(diǎn)在河的兩岸,一測(cè)量者在A的同側(cè),在所在的河岸邊選定一點(diǎn)C,測(cè)出AC的距離為50 m,∠ACB=45°,∠CAB=105°后,就可以計(jì)算出A,B兩點(diǎn)的距離為(  ) 圖7-1 A.50 m B.50 m C.25 m D. m 5.已知△ABC的面積為,AC=,∠ABC=,則△ABC的周長(zhǎng)等于(  ) A.3+ B.3 C.2+ D. 6.已知△ABC的內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,a=80,b=100,A=30°,則此三角形(  ) A.一定是銳角三角形 B.一定是直角三角形 C.一定是鈍角三角形 D.可

3、能是直角三角形,也可能是銳角三角形 7.在斜△ABC中,內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,且=,則角A=(  ) A. B. C. D. 8.△ABC的三個(gè)內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊長(zhǎng)分別為a,b,c,若a∶b∶c=A∶B∶C,且a=1,則△ABC的面積為(  ) A. B. C. D. 9.已知a,b,c是△ABC的角A,B,C所對(duì)的邊長(zhǎng),且滿足=b,=c,=a,則△ABC的面積是________. 10.如圖7-2,測(cè)量河對(duì)岸的塔高AB時(shí),可以選與塔底B在同一水平面內(nèi)的兩個(gè)觀測(cè)點(diǎn)C與D,測(cè)得∠BCD=15°,∠BDC=30°,CD=30 m,并在C測(cè)得塔頂A的仰角

4、為60°,則塔的高度AB=________m. 圖7-2 11.在△ABC中,角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,已知4sin2-cos2C=,且c=,則△ABC的面積的最大值為_(kāi)_______. 12.在四邊形ABCD中,AB=2,BC=CD=4,AD=6,A+C=π. (1)求AC的長(zhǎng); (2)求四邊形ABCD的面積. 13.在△ABC中,角A,B,C所對(duì)邊分別為a,b,c,且滿足cos=,b+c=6.·=3. (1)求a的值; (2)求的值. 14.在△ABC中,角A,B,C所對(duì)的邊長(zhǎng)分別為a,b,c,a=

5、(sinB+sinC,sinA-sinB),b=(sinB-sinC,sin(B+C))且a⊥b. (1)求C; (2)若sinA=,求cosB的值. 專題限時(shí)集訓(xùn)(七) 【基礎(chǔ)演練】 1.B [解析] 在△ABC中,若A=60°,BC=4,AC=4,由正弦定理得:=,代入解得sinB=.又AC0,所以p,q的夾角為

6、銳角. 4.A [解析] 在△ABC中,由正弦定理得=,AB=50 m. 【提升訓(xùn)練】 5.A [解析] 設(shè)角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,利用三角形面積公式和余弦定理得:b=,ac=,3=a2+c2-2ac×,所以3=(a+c)2-3ac得a+c=3,即△ABC的周長(zhǎng)等于3+. 6.C [解析] 由正弦定理,得=,即=,解得sinB=∈,所以B∈或B∈.當(dāng)B∈時(shí),A+B∈,則C∈,故△ABC是鈍角三角形;當(dāng)B∈時(shí),△ABC也是鈍角三角形.綜上,△ABC一定是鈍角三角形.故選C. 7.B [解析] ∵==-2cosB,=, ∴-2cosB=,∵△ABC為斜三角形,∴cosB≠

7、0,∴sin2A=1,∵A∈(0,π),∴2A=,A=. 8.C [解析] 法一:特殊值法,取等邊三角形容易求解. a∶b∶c=A∶B∶C等價(jià)于sinA∶sinB∶sinC=A∶B∶C,也就是==; 法二:令f(x)=sinx,x∈(0,π),M(A,sinA),N(B,sinB),P(C,sinC),則kOM=kON=kOP,由函數(shù)圖象可知,只有M,N,P三點(diǎn)重合,所以A=B=C,△ABC是等邊三角形,所以面積為; 法三:令f(x)=,x∈(0,π),f′(x)=,x∈(0,π),分類討論可知函數(shù)單調(diào)遞減,所以由f(A)=f(B)=f(C),可得A=B=C,三角形面積為. 9. [

8、解析] =b≤=a,=c≤b,=a≤c,所以可得a=b=c,故=b,可得1+b2-2b=0,a=b=c=1,所以△ABC的面積為. 10.15 [解析] 在△BCD中,根據(jù)正弦定理得 BC===15. 在Rt△ABC中,AB=BC·tan∠ACB=15×tan60°=15. 11. [解析] 因?yàn)?sin2-cos2C=, 所以2[1-cos(A+B)]-2cos2C+1=, 2+2cosC-2cos2C+1=,即cos2C-cosC+=0, 解得cosC=. 由余弦定理得cosC==, ab=a2+b2-7≥2ab-7,ab≤7.(當(dāng)且僅當(dāng)a=b=時(shí),“=”成立) 從而S

9、=absinC≤·7·=,即S的最大值為. 12. 解:(1)如圖,連接AC,依題意可知,B+D=π, 在△ABC中,由余弦定理得AC2=22+42-2×2×4cosB=20-16cosB, 在△ACD中,由余弦定理得AC2=62+42-2×6×4cosD=52-48cosD=52+48cosB.由20-16cosB=52+48cosB,解得cosB=-, 從而AC2=20-16cosB=28,即AC=2. (2)由(1)可知sinB=sinD=, 所以S四邊形ABCD=S△ABC+S△ACD=AB·BCsinB+AD·CDsinD=2+6=8. 13.解:(1)∵cos=

10、,∴cosA=2cos2-1=. 又∵·=3,即bccosA=3,∴bc=5, 又b+c=6,∴或 由余弦定理得a2=b2+c2-2bccosA=20,∴a=2. (2) = ==-. ∵cosA=,∴cos2A=2cos2A-1=-, ∴原式=-=. 14.解:(1)由a⊥b可得a·b=sin2B-sin2C+sin2A-sinAsinB=0,利用正弦定理得b2-c2+a2-ab=0,結(jié)合余弦定理知cosC=.因?yàn)?sinA==,所以由正弦定理知=C>A,故cosA=.cosB=-cos(A+C)=sinAsinC-cosAcosC=.

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