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2022届高考数学一轮复习 第四章 4.6 正弦定理和余弦定理课时作业
2022届高考数学一轮复习 第四章 4.6 正弦定理和余弦定理课时作业
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姓名:
课时作业24 正弦定理和余弦定理
[基础达标]
一、选择题
1.[2021·河北省级示范性高中联合体联考]△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若3sinA=2sinC,b=5,cosC=-,则a=( )
A.3B.4
C.6D.8
2.[2021·山东青岛一中月考]在△ABC中,若sin2A+sin2B<sin2C,则△ABC的形状是( )
A.锐角三角形B.直角三角形
C.钝角三角形D.不能确定
3.[2021·广东省七校联合体高三联考试题]在△ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知c=+1,b=2,A=,则B=( )
A.B.
C.D.或
4.[2021·广东深圳高级中学月考]在△ABC中,a,b,c分别是角A,B,C的对边,已知sin=,b=1,△ABC的面积为,则的值为( )
A.B.2
C.4D.1
5.[2021·山西省六校高三阶段性测试]在△ABC中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,bcosA=c-a,点D在AC上,2AD=DC,BD=2,则△ABC的面积的最大值为( )
A.B.
C.4D.6
二、填空题
6.[2021·陕西咸阳一中月考]在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且a=,b=2,A=,则△ABC的面积为________.
7.[2021·惠州市高三调研考试试题]△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知(acosC-ccosA)=b,B=60°,则角A的大小为________.
8.[2020·山东卷]某中学开展劳动实习,学生加工制作零件,零件的截面如图所示.O为圆孔及轮廓圆弧AB所在圆的圆心,A是圆弧AB与直线AG的切点,B是圆弧AB与直线BC的切点,四边形DEFG为矩形,BC⊥DG,垂足为C,tan∠ODC=,BH∥DG,EF=12cm,DE=2cm,A到直线DE和EF的距离均为7cm,圆孔半径为1cm,则图中阴影部分的面积为________cm2.
三、解答题
9.[2020·山东卷]在①ac=,②csinA=3,③c=b这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,若问题中的三角形存在,求c的值;若问题中的三角形不存在,说明理由.
问题:是否存在△ABC,它的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且sinA=sinB,C=,________?
注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.
10.[2020·全国卷Ⅱ,17]△ABC中,sin2A-sin2B-sin2C=sinBsinC.
(1)求A;
(2)若BC=3,求△ABC周长的最大值.
[能力挑战]
11.[2021·洛阳市尖子生联考]已知a,b,c分别是△ABC的内角A,B,C的对边,且满足(a+b+c)(sinB+sinC-sinA)=bsinC.
(1)求角A的大小;
(2)设a=,S为△ABC的面积,求S+cosBcosC的最大值.
课时作业24
1.解析:因为3sinA=2sinC,由正弦定理得
3a=2c,设a=2k(k>0),则c=3k.
由余弦定理得cosC===-,
解得k=3或k=-(舍去),从而a=6.故选C.
答案:C
2.解析:∵sin2A+sin2B<sin2C,∴a2+b2<c2,∴cosC=<0,又0°<C<180°,∴C为钝角,∴△ABC是钝角三角形,故选C.
答案:C
3.解析:∵c=+1,b=2,A=,∴由余弦定理可得a===,∴由正弦定理可得sinB===,∵b<a,∴B为锐角,∴B=.故选C.
答案:C
4.解析:∵sin=,∴A=,又b=1,△ABC的面积为bcsinA=,解得c=2,∴a2=b2+c2-2bccosA=1+4-2=3,∴a=,∴==2,故选B.
答案:B
5.解析:在△ABC中,由正弦定理==及bcosA=c-a,得sinBcosA=sinC-sinA.根据C=π-(A+B),得sinBcosA=sin(A+B)-sinA=sinAcosB+cosAsinB-sinA,即sinAcosB=sinA,由于sinA≠0,所以cosB=,B=.
解法一 设AD=x,则CD=2x,AC=3x,在△ADB,△BDC,△ABC中分别利用余弦定理,得cos∠ADB=,cos∠CDB=,cos∠ABC=.由cos∠ADB=-cos∠CDB,得6x2=a2+2c2-12,再根据cos∠ABC=,得a2+c2-9x2=ac,所以4c2+a2+2ac=36.根据基本不等式得4c2+a2≥4ac,所以ac≤6,当且仅当a=2,c=时,等号成立,所以△ABC的面积S=acsin∠ABC=ac≤.故选A.
解法二 因为点D在AC上,2AD=DC,所以=+,||2=||2+||2+·=c2+a2+ac×cos=c2+a2+ac.又BD=2,所以4c2+a2+2ac=36.根据基本不等式得4c2+a2≥4ac,所以ac≤6,当且仅当a=2,c=时,等号成立,所以△ABC的面积S=acsin∠ABC=ac≤.故选A.
答案:A
6.解析:由正弦定理得sinB===,∵b<a,∴B<A,∴cosB=,∴sinC=sin(A+B)=,
∴△ABC的面积为absinC=.
答案:
7.解析:由(acosC-ccosA)=b,根据正弦定理得(sinAcosC-sinCcosA)=sinB,即sin(A-C)=,sin(A-C)=,又A+C=180°-B=120°,∴-120°<A-C<120°,∴A-C=30°,∴2A=150°,A=75°.
答案:75°
8.解析:如图,连接OA,过点A分别作AQ⊥DE,AK⊥EF,垂足为Q,K,设AK与BH,DG分别交于点M,N,作OP⊥DG于点P,则AQ=AK=7cm,∴DN=7cm,∵DG=EF=12cm,∴NG=5cm,∵NK=DE=2cm,∴AN=5cm,∴△ANG为等腰直角三角形,∴∠GAN=45°,∵∠OAG=90°,
∴∠OAM=45°,设AM=OM=xcm,则PN=xcm,∴DP=(7-x)cm,
∵tan∠ODG=,∴OP=cm,∵AM+MN+NK=7cm,即x+(7-x)×+2=7,解得x=2,∴OA=2cm,∴S阴影=π×(2)2×+(2)2×-=3π+4-=cm2.
答案:4+
9.解析:方案一:选条件①.
由C=和余弦定理得=.
由sinA=sinB及正弦定理得a=b.
于是=,由此可得b=c.
由①ac=,解得a=,b=c=1.
因此,选条件①时问题中的三角形存在,此时c=1.
方案二:选条件②.
由C=和余弦定理得=.
由sinA=sinB及正弦定理得a=b.
于是=,
由此可得b=c,B=C=,A=.
由②csinA=3,所以c=b=2,a=6.
因此,选条件②时问题中的三角形存在,此时c=2.
方案三:选条件③.
由C=和余弦定理得=.
由sinA=sinB及正弦定理得a=b.
于是=,由此可得b=c.
由③c=b,与b=c矛盾.
因此,选条件③时问题中的三角形不存在.
10.解析:(1)由正弦定理和已知条件得BC2-AC2-AB2=AC·AB. ①
由余弦定理得BC2=AC2+AB2-2AC·ABcosA. ②
由①②得cosA=-.因为0<A<π,所以A=.
(2)由正弦定理及(1)得===2,从而AC=2sinB,AB=2sin(π-A-B)=3cosB-sinB.
故BC+AC+AB=3+sinB+3cosB=3+2sin.
又0<B<,所以当B=时,△ABC周长取得最大值3+2.
11.解析:(1)∵(a+b+c)(sinB+sinC-sinA)=bsinC,
∴由正弦定理,得(a+b+c)(b+c-a)=bc,即b2+c2-a2=-bc.
由余弦定理,得cosA==-.
又A∈(0,π),∴A=π.
(2)根据a=,A=π及正弦定理可得====2,
∴b=2sinB,c=2sinC,
∴S=bcsinA=×2sinB×2sinC×=sinBsinC,
∴S+cosBcosC=sinBsinC+cosBcosC=cos(B-C).
故当,即B=C=时,
S+cosBcosC取得最大值.
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