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2022届高考数学二轮专题复习3解三角形
2022届高考数学二轮专题复习3解三角形
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解三角形1.正余弦定理的简单运用1.如图所示,点D是等边外一点,且,,,则的周长是()A.B.C.D.【答案】C【解析】在三角形中,由正弦定理得,由于为钝角,所以为锐角,所以,则,所以,,所以三角形的周长为,故选C.2.已知的内角的对边分别为,设,,则()A.B.C.D.【答案】C【解析】在中,由及正弦定理得:,即,19 由余弦定理得,而,解得,由,得,显然,则,,所以,故选C.2.解三角形1.的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,则为()A.等腰非等边三角形B.直角三角形C.钝角三角形D.等边三角形【答案】B【解析】由,可得,所以,所以.在中,,故,因为,所以,因为,所以,故为直角三角形,故选B.2.中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知下列条件:①,,;②,,;③,,;④,,.其中满足上述条件的三角形有唯一解的是()A.①④B.①②C.②③D.③④【答案】C【解析】对于①,因为,且,所以三角形有两解;对于②,因为,且,所以三角形有一解;19 对于③,,所以三角形有一解;对于④,,,,则,则,所以三角形无解,所以满足上述条件的三角形有一解的是②③,故选C.3.已知在△ABC中,D为边BC上一点,CD=10,,.(1)求AD的长;(2)求sinB.【答案】(1);(2).【解析】(1)依题意,在中,由余弦定理得:,即,解得,所以AD的长是.(2)在中,由(1)知,,由余弦定理得,则有,在中,由正弦定理得,所以.19 4.在中,角的对边分别为,已知.(1)求角的大小;(2)给出三个条件:①;②;③,试从中选出两个条件,求的面积.【答案】(1);(2).【解析】(1)∵在中,角的对边分别为,,∴,又,∴,又,∴.(2)选①,②,由余弦定理可得,∴,解得,∴的面积为.选①,③,由正弦定理得,又,∴,即,∴,∴的面积为.选②,③,由正弦定理得,又,解得,19 ∴的面积为.5.已知锐角的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且.(1)求A;(2)若,求a的最小值.【答案】(1);(2).【解析】(1)因为,所以,,所以,或(舍去),又为锐角三角形,所以.(2)因为,当且仅当时,等号成立,所以,故a的最小值为.6.在中,角、、所对的边分别为、、,向量,向量,且.(1)求角的大小;(2)若,求面积的最大值.【答案】(1);(2).【解析】(1)∵,∴,由正弦定理得,即,由余弦定理得,∴.19 (2)∵,,∴,当且仅当等号成立,∴,∴面积的最大值为.7.在①;②;③,这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并进行解答.问题:在中,内角的对边分别为,且__________.(1)求角;(2)若是锐角三角形,且,求的取值范围.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.【答案】(1)答案见解析;(2).【解析】(1)选择①:条件即,由正弦定理可知,,在中,,所以,所以,且,即,所以.选择②:条件即,即,在中,,所以,则,所以,所以.选择③:条件即,所以,在中,,所以.(2)由(1)知,,所以,由正弦定理可知,,19 由是锐角三角形得,所以,所以,所以,故的取值范围为.8.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,.(1)求角C;(2)若的外接圆半径为2,求面积的最大值.【答案】(1);(2).【解析】(1)因为,所以,由正弦定理得,因为,所以,故,,因为,所以.(2)根据正弦定理得,解得,根据余弦定理得,由基本不等式得,即,解得,当且仅当时等号成立,此时,所以面积的最大值为.9.在①,②,③,在三个条件中选一个填在下面试题的横线上,并加以解析.已知在中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且______.(1)求角B;19 (2)若,求的取值范围.【答案】(1);(2).【解析】(1)若选条件①,则有,根据正弦定理得,所以,因为,所以.若选条件②,根据正弦定理得,所以,所以,因为,所以,所以,解得,因为,所以.若选条件③,则有,所以,则,因为,所以.(2)由正弦定理知,所以,因为,所以,所以,则,所以的取值范围为.19 10.在中,角的对边分别是,的面积为.(1)若,,,求边;(2)若是锐角三角形且角,求的取值范围.【答案】(1)或;(2).【解析】(1)∵,∴,又,则或.当时,;当时,,∴或.(2)由正弦定理得,∵是锐角三角形,∴,,,∴,,,∴,∴,∴,∴的取值范围为.11.已知的三个角所对的边为,若,为边上一点,且,若,则面积的最大值为______;若,则的最小值为______.【答案】,【解析】(1)设,则,由题意得,19 由于,,所以,即,整理得,又,所以,由,得,所以,由于,所以,故,当,即时,,则的面积取得最大值为.(2)设,则,,,即,化简得,即,故,又,所以,19 即,,当且仅当时取等号,即的最小值为.故答案为,.12.在中,已知,是的中点.(1)求角的大小;(2)若,,求的面积.【答案】(1);(2).【解析】(1)由题意得,故,即,∴,又∵,∴.(2)∵,∴①又,∴,∴,∴②由②-①得,∴.13.设a,b,c分别是的内角A,B,C的对边,.(1)求角A的大小;(2)从下面两个问题中任选一个作答,两个都作答则按第一个记分.19 ①设角A的角平分线交BC边于点D,且,求面积的最小值.②设点D为BC边上的中点,且,求面积的最大值.【答案】(1);(2)①;②.【解析】(1)∵且,∴,即,∴,又,∴.(2)选①∵AD平分∠BAC,∴,∵,∴,即,∴.由基本不等式可得:,∴,当且仅当时取“=”,∴,即的面积的最小值为.②因为AD是BC边上的中线,19 在中由余弦定理得,在中由余弦定理得,∵,∴,在中,,由余弦定理得,∴,∴,解得,当且仅当时取“=”,所以,即的面积的最大值为.14.在中,,,,平分交于点,则的面积为________.【答案】【解析】在中,由正弦定理得,所以,因为,,,所以,,因为,所以,所以,由余弦定理得,,化简得,解得或,设,则,19 在中,由正弦定理得,在中,由正弦定理得,因为,,所以解得,得,则,所以,当时,为等腰三角形,如图过作于,则,,在中,,解得,在中,由正弦定理得,因为,所以,此时不满足,所以不合题意,所以,所以,故答案为.3.解三角形的实际应用1.如图,一辆汽车在一条笔直的马路上从东往西以的速度匀速行驶,在处测得马路右侧的一座高塔的仰角为,行驶5分钟后,到达处,测得高塔的仰角为,其中为高塔的底部,且在同一水平面上,则高塔的高度是___________.(塔底大小、汽车的高度及大小忽略不计)19 【答案】【解析】如图,由题意可知,设,则,在中,由余弦定理可得,即,解得,故答案为.2.滕王阁,江南三大名楼之一,因初唐诗人王勃所作《滕王阁序》中的“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”而名传千古.如图,在滕王阁旁水平地面上共线的三点A,B,C处测得其顶点P的仰角分别为30°,60°,45°,且米,则滕王阁的高度_______米.19 【答案】【解析】设,因为,,则,又,,所以,,在中,,即①.在中,,即②,因为,所以由①②两式相加可得,解得,则,故答案为.3.北斗三号全球卫星导航系统是我国航天事业的重要成果.在卫星导航系统中,地球静止同步卫星的轨道位于地球赤道所在平面,轨道高度(轨道高度是指卫星到地球表面的距离)为h.将地球看作是一个球心为O,半径为r的球,其上点A的纬度是指与赤道平面所成角的度数.如果地球表面上某一观测点与该卫星在同一条子午线(经线)所在的平面,且在该观测点能直接观测到该卫星.若该观测点的纬度值为,观测该卫星的仰角为,则下列关系一定成立的是()A.B.C.D.【答案】A【解析】如图所示,,由正弦定理可得,19 即,化简得,故选A.4.通信卫星与经济发展、军事国防等密切关联,它在地球静止轨道上运行,地球静止轨道位于地球赤道所在平面,轨道高度为(轨道高度是指卫星到地球表面的距离).将地球看作是一个球(球心为,半径为),地球上一点的纬度是指与赤道平面所成角的度数,点处的水平面是指过点且与垂直的平面,在点处放置一个仰角为的地面接收天线(仰角是天线对准卫星时,天线与水平面的夹角),若点的纬度为北纬,则()A.B.C.D.【答案】A【解析】如图:,,,在中,,,19 所以,,因为,所以,,在中,由正弦定理可得,即,所以,整理可得,所以,故选A.5.在某海域处的巡逻船发现南偏东方向,相距海里的处有一可疑船只,此可疑船只正沿射线(以点为坐标原点,正东,正北方向分别为轴,轴正方向,1海里为单位长度,建立平面直角坐标系)方向匀速航行.巡逻船立即开始沿直线匀速追击拦截,巡逻船出发小时后,可疑船只所在位置的横坐标为.若巡逻船以30海里/小时的速度向正东方向追击,则恰好1小时与可疑船只相遇.(1)求的值;(2)若巡逻船以海里/小时的速度进行追击拦截,能否拦截成功?若能,求出拦截时间;若不能,请说明理由.【答案】(1);(2)能够拦截成功,拦截时间为2小时.【解析】(1)由题意,直线的倾斜角为,若巡逻船以30海里/小时的速度向正东方向追击,设1小时后两船相遇于点C,如图所示,则轴,,且关于y轴对称,19 所以,所以.(2)解:若巡逻船以海里/小时进行追击,设t小时后两船相遇于点D,如图所示,则,,,,因为,可得,整理得,解得或(舍去),所以能够拦截成功,拦截时间为2小时.19
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高考 - 二轮专题
发布时间:2022-03-16 15:00:03
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文章作者:随遇而安
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