高中数学高考总复习正弦定理与余弦定理应用举例习题及详解.doc

1、高考总复习 高中数学高考总复习正弦定理与余弦定理应用举例习题及详解 一、选择题 1．(2010·广东六校)两座灯塔A和B与海洋观察站C的距离都等于akm，灯塔A在观察站C的北偏东20°，灯塔B在观察站C的南偏东40°，则灯塔A与灯塔B的距离为(　　)km.(　　) A．a　　　　 B.a　　　 C．2a　　　 D.a [答案]　D [解析]　依题意得∠ACB＝120°. 由余弦定理 cos120°＝ ∴AB2＝AC2＋BC2－2AC·BCcos120° ＝a2＋a2－2a2＝3a2 ∴AB＝a.故选D. 2．(文)(2010·广东佛山顺德区质检)在△AB

2、C中，“sinA>”是“∠A>”的(　　) A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 [答案]　A [解析]　在△ABC中，若sinA>，则∠A>，反之∠A>时，不一定有sinA>，如A＝时，sinA＝sin＝sin＝. (理)在△ABC中，角A、B所对的边长为a、b，则“a＝b”是“acosA＝bcosB”的(　　) A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 [答案]　A [解析]　当a＝b时，A＝B， ∴acosA＝bcosB； 当acosA＝bcosB时， 由正弦定理

3、得 sinA·cosA＝sinB·cosB， ∴sin2A＝sin2B， ∴2A＝2B或2A＝π－2B， ∴A＝B或A＋B＝. 则a＝b或a2＋b2＝c2. 所以“a＝b”⇒“acosA＝bcosB”， “acosA＝bcosB”⇒/ “a＝b”，故选A. 3．已知A、B两地的距离为10km，B、C两地的距离为20km，观测得∠ABC＝120°，则AC两地的距离为(　　) A．10km B.km C．10km D．10km [答案]　D [解析]　如图，△ABC中，AB＝10，BC＝20，∠B＝120°，由余弦定理得， AC2＝AB2＋BC2－2

4、AB·BC·cos120° ＝102＋202－2×10×20×＝700， ∴AC＝10km.∴选D. 4．(文)在△ABC中，sin2＝(a、b、c分别为角A、B、C的对应边)，则△ABC的形状为(　　) A．正三角形 B．直角三角形 C．等腰直角三角形 D．等腰三角形 [答案]　B [解析]　sin2＝＝，∴cosA＝， ∴＝，∴a2＋b2＝c2，故选B. (理)(2010·河北邯郸)在△ABC中，sin2A＋cos2B＝1，则cosA＋cosB＋cosC的最大值为(　　) A. B. C．1 D. [答案]　D [

5、解析]　∵sin2A＋cos2B＝1，∴sin2A＝sin2B， ∵0

6、＝ab－b2， ∴cosC＝＝， ∵0

7、[答案]　A [解析]　∵cosA＝，∴sinA＝>＝sinB，∴A>B， ∵sinB＝，∴cosB＝，∴cosC＝cos[π－(A＋B)] ＝－cos(A＋B)＝sinAsinB－cosAcosB＝. [点评]　在△ABC中，有sinA>sinB⇔A>B. 7．在地面上一点D测得一电视塔尖的仰角为45°，再向塔底方向前进100m，又测得塔尖的仰角为60°，则此电视塔高约为________m．(　　) A．237 B．227 C．247 D．257 [答案]　A [解析]　如图，∠D＝45°，∠ACB＝60°，DC＝100，∠DAC＝15°， ∵

8、AC＝， ∴AB＝AC·sin60° ＝ ＝≈237.∴选A. 8．(文)(2010·青岛市质检)在△ABC中，∠B＝，三边长a、b、c成等差数列，且ac＝6，则b的值是(　　) A. B. C. D. [答案]　D [解析]　由条件2b＝a＋c，∴4b2＝a2＋c2＋2ac＝a2＋c2＋12， 又cosB＝，∴＝， ∴a2＋c2＝6＋b2， ∴4b2＝18＋b2，∴b＝. (理)△ABC的内角A、B、C的对边分别为a、b、c.若a、b、c成等比数列，且c＝2a，则cosB＝(　　) A. B. C.

9、D. [答案]　B [解析]　∵a、b、c成等比数列，∴b2＝ac，又∵c＝2a， ∴b2＝2a2，∴cosB＝＝＝. [点评]　在知识的交汇处命题是高考命题的基本原则．本题融数列与三角函数于一体，集中考查正弦定理、余弦定理、等比数列等基础知识．同时也体现了数列、三角函数等内容是高考中的热点问题，复习时要注意强化． 9．如图所示的曲线是以锐角△ABC的顶点B、C为焦点，且经过点A的双曲线，若△ABC的内角的对边分别为a、b、c，且a＝4，b＝6，＝，则此双曲线的离心率为(　　) A. B. C．3－ D．3＋ [答案]　D [解析]　＝⇒＝＝⇒si

10、nC＝，因为C为锐角，所以C＝， 由余弦定理知c2＝a2＋b2－2abcosC＝42＋62－2×4×6×＝28，∴c＝2 ∴e＝＝＝3＋. 10．(文)(2010·山东济南)设F1、F2是双曲线－＝1(a>0，b>0)的两个焦点，P在双曲线上，若·＝0，||·||＝2ac(c为半焦距)，则双曲线的离心率为(　　) A. B. C．2 D. [答案]　D [解析]　由条件知，|PF1|2＋|PF2|2＝|F1F2|2，根据双曲线定义得：4a2＝(|PF1|－|PF2|)2＝|PF1|2＋|PF2|2－2|PF1|·|PF2|＝|F1F2|2－4ac＝4

11、c2－4ac， ∴a2＋ac－c2＝0，∴1＋e－e2＝0， ∵e>1，∴e＝. (理)(2010·安徽安庆联考)如图，在△ABC中，tan＝，·＝0，·(＋)＝0，经过点B以A、H为两焦点的双曲线的离心率为(　　) A. B.－1 C.＋1 D. [答案]　A [解析]　∵·＝0，∴AH⊥BC， ∵tan＝，∴tanC＝＝＝， 又∵·(＋)＝0，∴CA＝CB， ∴tanB＝tan＝cot＝2＝， 设BH＝x，则AH＝2x，∴CH＝x，AB＝x，由条件知双曲线中2C＝AH＝2x,2a＝AB－BH＝(－1)x， ∴e＝＝＝，故选A. 二、填空

12、题 11．如图，为了测定河的宽度，在一岸边选定两点A，B和对岸标记物C，测得∠CAB＝30°，∠CBA＝45°，AB＝120米，则河的宽度为________米． [答案]　60(－1) [解析]　过C点作CD⊥AB于D，设BD＝x，则CD＝x，AD＝120－x，又∵∠CAB＝30°， ∴＝，解之得，x＝60(－1)． 12．(2010·福建三明一中)如图，海岸线上有相距5海里的两座灯塔A，B，灯塔B位于灯塔A的正南方向．海上停泊着两艘轮船，甲船位于灯塔A的北偏西75°方向，与A相距3海里的D处；乙船位于灯塔B的北偏西60°方向，与B相距5海里的C处．则两艘轮船之间的距离为__

13、海里． [答案]　 [解析]　如图可知，∠ABC＝60°，AB＝BC， ∴AC＝5，∠BAC＝60°，从而∠DAC＝45°， 又AD＝3，∴由余弦定理得， CD＝＝. 13．(文)(2010·山东日照模拟)在△ABC中，三个内角A、B、C所对的边分别是a、b、c，已知c＝2，C＝，△ABC的面积等于，则a＋b＝________. [答案]　4 [解析]　由条件知，absin＝，∴ab＝4， ∵cos＝， ∴a2＋b2＝8，∴(a＋b)2＝a2＋b2＋2ab＝8＋8＝16， ∴a＋b＝4. (理)在△ABC中，角A、B、C的对边分别为a、b、c，面积S

14、＝(b2＋c2－a2)，若a＝10，则bc的最大值是______． [答案]　100＋50 [解析]　由题意得，bcsinA＝(b2＋c2－a2)， ∴a2＝b2＋c2－2bcsinA，结合余弦定理得，sinA＝cosA，∴∠A＝，又根据余弦定理得100＝b2＋c2－bc≥2bc－bc，∴bc≤＝100＋50. 14．(文)(2010·山东日照)一船向正北匀速行驶，看见正西方两座相距10海里的灯塔恰好与该船在同一直线上，继续航行半小时后，看见其中一座灯塔在南偏西60°方向上，另一灯塔在南偏西75°方向上，则该船的速度是________海里/小时． [答案]　10 [解析]　设该船的

15、速度为v海里/小时，如图由题意知，AD＝，AC＝v， ∵tan75°＝＝2＋， 又tan75°＝，∴2＋＝，解得v＝10. (理)(2010·合肥质检)如图，一船在海上自西向东航行，在A处测得某岛M的方位角为北偏东α角，前进mkm后在B处测得该岛的方位角为北偏东β角，已知该岛周围nkm范围内(包括边界)有暗礁，现该船继续东行．当α与β满足条件________时，该船没有触礁危险． [答案]　mcosαcosβ>nsin(α－β) [解析]　∠MAB＝90°－α，∠MBC＝90°－β＝∠MAB＋∠AMB＝90°－α＋∠AMB，∴∠AMB＝α－β， 由题可知，在△ABM中，根据

16、正弦定理得＝，解得BM＝，要使船没有触礁危险需要BMsin(90°－β)＝>n，所以α与β满足mcosαcosβ>nsin(α－β)时船没有触礁危险． 三、解答题 15．(2010·河北唐山)在△ABC中，a、b、c分别是角A、B、C所对的边，且acosB＋bcosA＝1. (1)求c； (2)若tan(A＋B)＝－，求·的最大值． [解析]　(1)由acosB＋bcosA＝1及正弦定理得， ·cosB＋·cosA＝1， ∴csin(A＋B)＝sinC， 又sin(A＋B)＝sin(π－C)＝sinC≠0， ∴c＝1. (2)∵tan(A＋B)＝－，0

17、＝， ∴C＝π－(A＋B)＝. 由余弦定理得， 12＝a2＋b2－2abcosC＝a2＋b2－ab≥2ab－ab＝ab ＝2·，∴·≤， 当且仅当a＝b＝1时取“＝”号． 所以，·的最大值是. 16．(文)(2010·广东玉湖中学)如图，要计算西湖岸边两景点B与C的距离，由于地形的限制，需要在岸上选取A和D两点，现测得AD⊥CD，AD＝10km，AB＝14km，∠BAD＝60°，∠BCD＝135°，求两景点B与C的距离(精确到0.1km)．参考数据：＝1.414，＝1.732，＝2.236. [解析]　在△ABD中，设BD＝x， 则BA2＝BD2＋AD2－2BD·AD·c

18、os∠BDA， 即142＝x2＋102－2·10x·cos60°， 整理得：x2－10x－96＝0， 解之得，x1＝16，x2＝－6(舍去)， 由正弦定理得， ＝， ∴BC＝·sin30°＝8≈11.3(km) 答：两景点B与C的距离约为11.3km. (理)(2010·湖南十校联考)长沙市某棚户区改造建筑用地平面示意图如图所示．经规划调研确定，棚改规划建筑用地区域可近似为半径是R的圆面．该圆的内接四边形ABCD是原棚户建筑用地，测量可知边界AB＝AD＝4万米，BC＝6万米，CD＝2万米． (1)请计算原棚户区建筑用地ABCD的面积及圆面的半径R的值； (2)因地理条件

19、的限制，边界AD、CD不能变更，而边界AB、BC可以调整．为了提高棚户区改造建筑用地的利用率，请在上设计一点P，使得棚户区改造的新建筑用地APCD的面积最大，并求出其最大值． [解析]　(1)因为四边形ABCD内接于圆，所以∠ABC＋∠ADC＝180°，连接AC，由余弦定理： AC2＝42＋62－2×4×6cos∠ABC ＝42＋22－2×2×4cos∠ADC. ∴cos∠ABC＝.∵∠ABC∈(0，π)，∴∠ABC＝60°. 则S四边形ABCD＝×4×6×sin60°＋×2×4×sin120° ＝8(万平方米)． 在△ABC中，由余弦定理： AC2＝AB2＋BC2－2AB·B

20、C·cos∠ABC ＝16＋36－2×4×6×＝28，故AC＝2. 由正弦定理得， 2R＝＝＝，∴R＝(万米)． (2)S四边形APCD＝S△ADC＋S△APC， S△ADC＝AD·CD·sin120°＝2. 设AP＝x，CP＝y， 则S△APC＝xy·sin60°＝xy. 又由余弦定理：AC2＝x2＋y2－2xycos60° ＝x2＋y2－xy＝28. ∴x2＋y2－xy≥2xy－xy＝xy. ∴xy≤28，当且仅当x＝y时取等号． ∴S四边形APCD＝2＋xy≤2＋×28＝9，即当x＝y时面积最大，其最大面积为9万平方米． 17．(2010·上海松江区模拟)如图所

21、示，在一条海防警戒线上的点A、B、C处各有一个水声监测点，B、C两点到点A的距离分别为20千米和50千米．某时刻，B收到发自静止目标P的一个声波信号，8秒后A、C同时接收到该声波信号，已知声波在水中的传播速度是1.5千米/秒． (1)设A到P的距离为x千米，用x表示B、C到P的距离，并求x的值． (2)求P到海防警戒线AC的距离(结果精确到0.01千米)． [解析]　(1)依题意，有PA＝PC＝x， PB＝x－1.5×8＝x－12. 在△PAB中，AB＝20 cos∠PAB＝＝ ＝ 同理，在△PAC中，AC＝50 cos∠PAC＝＝＝， ∵cos∠PAB＝cos∠PAC， ∴＝，解之得，x＝31. (2)作PD⊥AC于D，在△ADP中， 由cos∠PAD＝得， sin∠PAD＝＝， ∴PD＝PAsin∠APD＝31·＝4≈18.33千米， 答：静止目标P到海防警戒线AC的距离为18.33千米． 含详解答案