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高三数学一轮领航(解三角形).docx

1、★★★高中数学一轮复习阶段性测试题★★★榆林中学★★★高中数学一轮复习阶段性测试题★★★榆林中学 高三数学一轮复习阶段性训练题领航卷(解三角形) 满分:150分,时间:120分钟 一.选择题(5×12=60分) 1.在△ABC中,角A、B、C的对边分别是a、b、c,若a=3,b=4,C=,则c= 【 】 A. B. C.6 D. 2.在锐角三角形中,角A、B、C的对边分别是a、b、c,若a=1,cosA=, cosC=,则b= 【 】 A.

2、B. C. D. 3.在△ABC中,角A、B、C的对边分别是a、b、c,若==,则A等于 【 】 A. B. C. D. 4.在△ABC中,A、B、C的对边分别是a、b、c,若c·cosB=b·cosC,且cosA=,则cosB= 【 】 A. B.- C. D.- 5.在△ABC中,cosB=,BC边上的高等于BC,则sinC=

3、 【 】 A. B. C. D. 6.在△ABC中,角A、B的对边分别是a、b,且A=60°,b=2,a=x,若解此三角形有两解,则x 的取值范围是 【 】 A.x> B.00)个单位,得到的三角形是 【 】

4、 A.锐角三角形 B.直角三角形 C.钝角三角形 D.锐角或钝角三角形 8.△ABC中,A、B、C的对边分别是a、b、c,且2A=B,a︰c=3︰5,则角C的余弦值为 【 】 A. B. C. D. 9.△ABC中,sin2A+sin2B=sin2C+sinAsinB ,则角C等于 【 】 A. B. C. D. 10.△A

5、BC中,A、B、C的对边分别是a、b、c,且8b=5c,C=2B,则cosB= 【 】 D B A C 150 A. B. C. D. 11.如图,小明在点C处发现河对岸有两个建筑A和B,准备在不过河的 情况下测量A和B之间的距离,经测量知∠ACB=60°,然后小明直线 行走了150米后到达D处,再次测量得到∠ADB=45°,又测量得到 ∠ADC=∠BCD=45°,则此时A和B之间的距离为 【 】

6、 A.150米 B.75 C.150米 D. 150米 12.△ABC中,A、B、C的对边分别是a、b、c,若△ABC的面积为S,且2S=(a+b)2-c2,则tanC 等于 【 】 A. B. C.- D.- 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 选项

7、 二.填空题(5×4=20分) 13.已知△ABC的三边长成公比为的等比数列,则△ABC是 三角形. 14.三边互不相等的三角形ABC的面积是,AB=1,BC=,则AC= . B A C O 15. △ABC中,A、B、C的对边分别是a、b、c,已知a=2,若acosB+bcosA=csinC, 且c2+b2-a2=bc则△ABC外接圆半径为 . 16.如图,在△ABC中,A、B、C的对边分别是a、b、c,已知B=,且 bsinB+csinC=asinA,若点O是△ABC外一点,O

8、C=3,OB=2, 则当四边形OCAB的面积最大时,sin∠COB= . 三.解答题(共70分,每题须写出必要的步骤及解答过程) 17. (10分)设△ABC的内角A、B、C所对的边分别是a、b、c,已知a=1,b=2,cosC=,E为边 AB的中点.(1)求△ABC的周长; (2)求CE的长. 18. (12分)如图渔船甲位于岛屿A的南偏西60°方向的B处,且与岛屿A相距12海里, 渔船乙以10海里/小时的速度从岛屿A出发沿正北方向航行,若渔船甲同时从B处 出发沿北偏东α的方向追赶渔船乙,刚好用2小时追上. A

9、 C 西 东 北 南 60。 α B (1)求渔船甲的速度; (2)求sinα的值. 19.(12分) △ABC中D是BC上的点, AD平分∠BAC,△ABD面积是△ADC面积的2倍. (1)求; (2)若AD=1,DC=,求BD和AC的长. 20.(12分)已知△ABC中,a、b、c分别为三个内角A、B、C的对应的边,tanA·tanB- (tanA+tanB)=,且c=. (1)求角C的大小; (2)求△ABC周长的取值范围.

10、 21.(12分)在△ABC中角A、B、C的对边分别是a、b、c,3sin2C+8sin2A=11sinAsinC,且c<2a. (1)求证: △ABC为等腰三角形; (2)若△ABC的面积为8,且sinB=,求BC边上的中线长. 22. (12分)△ABC的外接圆的半径为1,a、b、c分别为角A、B、C的对边,向量m=(cosA,a), n=(b,4cosB)且满足m//n (1)求cosA-cos

11、B的范围; (2)若△ABC的面积为S,周长为l,实数x满足Sx=l,求x的范围. 一.选择题(5×12=60分) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 选项 D B A C A C A C C D C C 1.D; c2=a2+b2-2abcosC=25+2×12×=37, c=; 2.B; 由sinA=, sinC=,sinB=sin(A+C)=×+×=,b=sinB=×=; 3.A; 由(a-c)(a+c)

12、b(b-c)得 b2+c2-a2=bc, cosA==, A=; 3 D B 8 4 5 A C 4.C; 由正弦定理得sinCcosB=sinBcosC,即sin(B-C)=0得B=C,又A=,∴B=,cosB=; 5.A; 如图所示BC边上的高为AD,不妨令AB=5,则BD=4,得AD=3, ∴BC=12,DC=8,∴ sinC=; 另:由csinB=bsinC=a得c=bsinC=a,即b=,a=c,代入b2=a2+c2-2accosB 有=c2-×c2,即sinC=. 6.C; 由bsinA

13、 7.A; 由(3+x)2+(4+x)2-(5+x)2=x2+4x=x(x+4)>0得大角为锐角,故为锐角三角形; 8.C; 由===cos2A+2cos2A=3-4sin2A=,∴sinA=, sinC=, sinC=; 另有:由=,且==2cosA,又a2=b2+c2-2bccosA=b2+c2- D B A C O 150 b2=c2+b2(1-),即c2-a2=b2 ∴a2-a2=b2∴==2cosA ∴sinA= , sinC=; (※另有:可直接令a=3,b=5进行计算) 9.C; 由正弦定理得a2

14、b2=c2+ab,即a2+b2-c2=ab,cosC==, C=; 10.D; 由正弦定理得====2cosB 即cosB= ; 11.C; 在Rt△COD中易知CO=OD=75,同理在Rt△ACO中由∠ACB=60°得AO=75 ×=75;又OB=OD=75知在Rt△AOB中AB===150; 12.C; 由2S=absinC=(a+b)2-c2=a2+b2-c2+2ab,得sinC-1==cosC,即sinC-1=cosC 由万能公式有-1=,得, tan=2, tanC==-; 另有: 2(cosC+1)=sinC即4cos2=2sin

15、cos,(cos≠0) ∴tan=2, tanC=- ; 再有: 2(cosC+1)=sinC得cosC<0,构造,即sinC=, tanC=-. 13.钝角三角形; 不妨设三边为a、b、c,且a

16、分别将cosB=±代入得b=1(舍)或b=; B A C O a θ 15.; 由正弦定理得sinAcosB+sinBcosA=sin2C 即sin(A+B)=sinC=sin2C, sinC=1 即 C=,又cosA=== ,∴A==B ∴其外接圆半径为; 16. ; 由正弦定理得b2+c2=a2即△CAB为Rt△,A=,∠ACB=θ,则; 在△COB中S△OCB=3sinθ又由余弦定理得a2=13-12cosθ, 而S△CAB=×a×=a2,∴SOCAB=S△CAB+S△OCB=a2+3sinθ=+3sinθ-cosθ

17、sin(θ-φ),tanφ= ,故(SOCAB)max=,此时θ=φ+,sinθ=cosφ=; 1 1 1 C 2 A B E 17.解: (1)由余弦定理得c2=a2+b2-2abcosC=12+22-2×1×2×=4, ∴c=2, △ABC的周长为5; (2)如图由cosB=cosC=,在△CBE中,CE2=12+12-2×1×1×=,即CE=. (另有:用余弦定理,利用cos∠CEB=-co

18、s∠CEA建立等式求解.) A C 西 东 北 南 60。 α B 18.解:设渔船甲的速度为v,则在△ABC中AC=20,AB=12,∠BAC=120°, 由余弦定理得 BC2=122+202+2×12×20×=784,即 BC=28,∴v甲=14海里/小时 ; (2)由∠BAC=α据正弦定理得sinα=×AB=×12=.

19、 1 1 D B C A 19.解: (1)由正弦定理得===2有 ==; (2)由==2 得BD=2CD=; 设AC=b,则AB=2b 由cos∠BDA=-cos∠ADC据余弦定理得 =-,解得AC=1. (另有:可用初中知识计算本题,如用“AC×BD=AB×DC”来计算BD,作高来算AC.) 20.解: (1)由题中等式易

20、变形得 (1-tanA·tanB)=-(tanA+tanB) (tanA·tanB≠1) 即 tanC=-tan(A+B)=-=, ∴C=; (A≠,B≠). (2)由正弦定理得α+b=×(sinA+sinB)=2(sinA+sinB),又A=-B ∴α+b= 2[sin(-B)+sinB]=cosB+3sinB=2sin(B+) 而0

21、得3=a2+b2-2abcos=(a+b)2-3ab,即(a+b)2-3=3ab≤3, ∴4(a+b)2-12≤3(a+b)2,(a+b)2≤12 (当且仅当a=b=时取等号), 又a+b>, 故<α+b≤2,结合B≠, 知周长的取值范围(2,3+)∪(3+,3]. 21.解: (1)由正弦定理得3c2+8a2=11ac,3c2-11ac+8a2=0 即(3c-8a)(c-a)=0 又c<2a得,

22、 c=a>2a 不合题意, ∴c=a,即△ABC为等腰三角形; (2)由正弦定理得S△ABC=acsinB=a2×=8 得a=c=8, 设BC边的中线为AD,则BD=4, AB=8,cosB=±, 则余弦定理得 AD2=42+82±2×4×8×=64或96, 即AD=8或4.

23、 22.解: (1)由正弦定理得a=2RsinA=2sinA,b=2Rsinb=2sinB, 又m//n有4cosB·cosA=ab=4sinA·sinB,即cosB·cosA-sinA·sinB=cos(A+B)=0 ∴A+B=,cosA=sinB,则cosA-cosB=sinB-cosB=sin(B-), 因0

24、A,则x== (x>0),令t=sinA+cosA=sin(A+) 因0

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