2019年高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 第4章 第7節(jié) 正弦定理和余弦定理課時(shí)跟蹤檢測(cè) 理(含解析)新人教版.doc
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2019年高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 第4章 第7節(jié) 正弦定理和余弦定理課時(shí)跟蹤檢測(cè) 理(含解析)新人教版 1.(xx湛江檢測(cè))在△ABC中,∠A=,AB=2,且△ABC的面積為,則邊AC的長(zhǎng)為( ) A.1 B. C.2 D.3 解析:選A ∵S△ABC=ABACsin A=2AC=,∴AC=1.選A. 2.在△ABC中,三個(gè)內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊為a,b,c,且b2=a2-ac+c2,C-A=90,則cos Acos C=( ) A. B. C.- D.- 解析:選C 依題意得a2+c2-b2=ac,cos B= ==.又0<B<180,所以B=60,C+A=120. 又C-A=90,所以C=90+A,A=15,cos Acos C =cos Acos (90+A)=-sin 2A=-sin 30=-,選C. 3.(xx天津高考)在△ABC中,∠ABC=,AB=,BC=3,則sin ∠BAC=( ) A. B. C. D. 解析:選C 在△ABC中,由余弦定理得AC2=AB2+BC2-2ABBCcos ∠ABC=2+9-23=5,所以AC=.由正弦定理得=,即=,所以sin ∠BAC=.故選C. 4.(xx吉林一中調(diào)研)在△ABC中,若a,b,c分別是角A,B,C的對(duì)邊,A=60,b=1,三角形面積為,則=( ) A.2 B. C.2 D.2 解析:選A 根據(jù)題意S△ABC=bcsin A=1csin 60=,解得c=2,由余弦定理可得a=,由正弦定理得==2R===2. 5.(xx杭州模擬)△ABC的三個(gè)內(nèi)角,A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,asin Asin B+bcos2A=a,則=( ) A.2 B.2 C. D. 解析:選D 由條件及正弦定理, 得sin2Asin B+sin Bcos2A=sin A, 即sin B(sin2A+cos2A)=sin A, 所以sin B=sin A,故==.故選D. 6.(xx吉林一中月考)在△ABC中,角A,B,C所對(duì)的邊分別是a,b,c,tan A=,cos B=.若△ABC最長(zhǎng)的邊為1,則最短邊的長(zhǎng)為( ) A. B. C. D. 解析:選D 由cos B=知B為銳角,∴tan B=, 故tan C=tan (π-A-B)=-tan (A+B)= -=-1,所以∠C=135,故邊c最長(zhǎng),從而c=1,又tan A>tan B,故b邊最短,∵sin B=,sin C=,由正弦定理得=,所以b==,即最短邊的長(zhǎng)為,故選D. 7.(xx北京高考)在△ABC中,若a=3,b=,∠A=,則∠C的大小為_(kāi)_______. 解析: 由正弦定理得,=, 從而=,即sin ∠B=,∴∠B=或∠B=. 由a>b可知∠B=不合題意,∴∠B=. ∴∠C=π-=. 8.在△ABC中,A=60,b=1,其面積為,則△ABC外接圓的直徑是________. 解析: 由題意,知bcsin A=,所以c=4.由余弦定理,知a==,由正弦定理,得2R===,即△ABC外接圓的直徑是. 9.在△ABC中,角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,且b2+c2=a2+bc,sin Bsin C=sin2A,則△ABC是________三角形.(從“等腰”、“等邊”、“等腰直角”、“直角”中選擇一個(gè)填空) 解析:等邊 由已知得cos A===, 又∠A是△ABC的內(nèi)角,∴A=. 由sin Bsin C=sin2A及正弦定理,得bc=a2, 又b2+c2=a2+bc,∴b2+c2=2bc. ∴(b-c)2=0,即b=c. ∴△ABC是等邊三角形. 10.在△ABC中,三個(gè)內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c.若b=2,B=,sin C=,則a=________. 解析:6 根據(jù)正弦定理得=,則c==2,再由余弦定理得b2=a2+c2-2accos B,即a2-4a-12=0,(a+2)(a-6)=0,解得a=6或a=-2(舍去). 11.(xx新課標(biāo)全國(guó)高考Ⅱ)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,已知a=bcos C+csin B. (1)求B; (2)若b=2,求△ABC面積的最大值. 解:(1)由已知及正弦定理得 sin A=sin Bcos C+sin Csin B. ① 又A=π-(B+C),故 sin A=sin (B+C)=sin Bcos C+cos Bsin C. ② 由①,②和C∈(0,π)得sin B=cos B, 又B∈(0,π),所以B=. (2)△ABC的面積S=acsin B=ac. 由已知及余弦定理得4=a2+c2-2accos . 又a2+c2≥2ac,故ac≤=2(2+),當(dāng)且僅當(dāng)a=c時(shí)等號(hào)成立. 所以ac≤+1. 即△ABC面積的最大值為+1. 12.(xx溫州十校聯(lián)合體測(cè)試)已知λ∈R,f(x)=cos x(λsin x-cos x)+cos2滿足f=f(0). (1)求函數(shù)f(x)的對(duì)稱軸和單調(diào)遞減區(qū)間; (2)設(shè)△ABC三內(nèi)角A,B,C所對(duì)邊分別為a,b,c且=-,求f(x)在(0,A]上的值域. 解:(1)f(x)=λsin xcos x-cos2 x+sin2 x =λsin 2x-cos 2x, ∵f=f(0),∴λ=2 ∴f(x)=sin 2x-cos 2x=2sin. 由2x-=kπ+,k∈Z,得x=+,k∈Z. ∴函數(shù)圖象的對(duì)稱軸為x=+,k∈Z. 由+2kπ≤2x-≤+2kπ, 得+kπ≤x≤+kπ,k∈Z. ∴函數(shù)的遞減區(qū)間為(k∈Z). (2)由條件及正弦定理得 =-=-, ∴-sin Acos B=cos A(sin B+2sin C) 整理得sin(A+B)=sin C=-2cos Asin C, ∵sin C>0,∴cos A=-. 又0<A<π,∴A=. 當(dāng)0<x≤時(shí),-<2x-≤. ∴-≤sin≤1,∴-1≤f(x)≤2. ∴函數(shù)f(x)的值域?yàn)閇-1,2]. 1.在銳角△ABC中,BC=1,∠B=2∠A,則AC的取值范圍是( ) A.[-2,2] B.[0,2] C.(0,2] D.(,) 解析:選D 由題意得得<∠A<. 由正弦定理=得AC=2cos A. ∵∠A∈,∴AC∈(,).故選D. 2.(xx佛山質(zhì)檢)在△ABC中,角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c.已知a=2,c=2,1+=,則角C的值為_(kāi)_______. 解析: 由正弦定理可知1+=, 即=. 所以cos A=,sin A=,由=, 得sin C=,又因?yàn)閏<a,所以C=. 3.(xx九江第一中學(xué)調(diào)研)在△ABC中,a,b,c分別為∠A,∠B,∠C的對(duì)邊,若a,b,c成等差數(shù)列,sin B=,且△ABC的面積為,則b=________. 解析:2 由a,b,c成等差數(shù)列知a+c=2b?、?,由acsin B=得ac= ②,由題意知角B為銳角,cos B=所以= ③,聯(lián)立①②③得b=2. 4.(xx深圳調(diào)研)已知△ABC中,a、b、c分別為角A、B、C的對(duì)邊,sin =,且a2+b2<c2. (1)求角C的大?。? (2)求的取值范圍. 解:(1)因?yàn)閍2+b2<c2,由余弦定理,cos C=<0,所以C為鈍角, 因?yàn)閟in =,又<2C-<, 所以2C-=,解得C=. (2)由(1),得B=-A,0<A<. 根據(jù)正弦定理,====sin . 又<A+<,所以<sin ≤1, 從而的取值范圍為. 5.(xx福建高考)如圖,在等腰直角△OPQ中,∠POQ=90,OP=2,點(diǎn)M在線段PQ上. (1)若OM=,求PM的長(zhǎng); (2)若點(diǎn)N在線段MQ上,且∠MON=30,問(wèn):當(dāng)∠POM取何值時(shí),△OMN的面積最?。坎⑶蟪雒娣e的最小值. 解:(1)在△OMP中,∠OPM=45,OM=,OP=2, 由余弦定理得,OM2=OP2+MP2-2OPMPcos 45,得MP2-4MP+3=0,解得MP=1或MP=3. (2)設(shè)∠POM=α,0≤α≤60, 在△OMP中,由正弦定理,得=, 所以O(shè)M=.同理ON=. 故S△OMN=OMONsin ∠MON = = = = = ==. 因?yàn)?≤α≤60,所以30≤2α+30≤150, 故當(dāng)α=30時(shí),sin (2α+30)的最大值為1,此時(shí)△OMN的面積取到最小值,即∠POM=30時(shí),△OMN面積的最小值為8-4.- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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