專題三 第2講 三角變換與解三角形
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1、 第2講 三角變換與解三角形 考情解讀 1.高考中??疾槿呛愕茸儞Q有關(guān)公式的變形使用,常和同角三角函數(shù)的關(guān)系、誘導(dǎo)公式結(jié)合.2.利用正弦定理或余弦定理解三角形或判斷三角形的形狀、求值等,經(jīng)常和三角恒等變換結(jié)合進(jìn)行綜合考查. 1.兩角和與差的正弦、余弦、正切公式 (1)sin(α±β)=sin αcos β±cos αsin β. (2)cos(α±β)=cos αcos β?sin αsin β. (3)tan(α±β)=. 2.二倍角的正弦、余弦、正切公式 (1)sin 2α=2sin αcos α. (2)cos 2α=cos2α-sin2α=2cos2α-1=1-
2、2sin2α. (3)tan 2α=. 3.三角恒等式的證明方法 (1)從等式的一邊推導(dǎo)變形到另一邊,一般是化繁為簡. (2)等式的兩邊同時變形為同一個式子. (3)將式子變形后再證明. 4.正弦定理 ===2R(2R為△ABC外接圓的直徑). 變形:a=2Rsin A,b=2Rsin B,c=2Rsin C. sin A=,sin B=,sin C=. a∶b∶c=sin A∶sin B∶sin C. 5.余弦定理 a2=b2+c2-2bccos A,b2=a2+c2-2accos B, c2=a2+b2-2abcos C. 推論:cos A=,cos B=,co
3、s C=. 變形:b2+c2-a2=2bccos A,a2+c2-b2=2accos B, a2+b2-c2=2abcos C. 6.面積公式 S△ABC=bcsin A=acsin B=absin C. 7.解三角形 (1)已知兩角及一邊,利用正弦定理求解. (2)已知兩邊及一邊的對角,利用正弦定理或余弦定理求解,解的情況可能不唯一. (3)已知兩邊及其夾角,利用余弦定理求解. (4)已知三邊,利用余弦定理求解. 熱點(diǎn)一 三角變換 例1 (1)已知sin(α+)+sin α=-,-<α<0,則cos(α+)等于( ) A.- B.- C. D. (2
4、)(2014·課標(biāo)全國Ⅰ)設(shè)α∈(0,),β∈(0,),且tan α=,則( ) A.3α-β= B.2α-β= C.3α+β= D.2α+β= 思維啟迪 (1)利用和角公式化簡已知式子,和cos(α+π)進(jìn)行比較. (2)先對已知式子進(jìn)行變形,得三角函數(shù)值的式子,再利用范圍探求角的關(guān)系. 答案 (1)C (2)B 解析 (1)∵sin(α+)+sin α=-,-<α<0, ∴sin α+cos α=-, ∴sin α+cos α=-, ∴cos(α+)=cos αcos-sin αsin =-cos α-sin α=. (2)由tan α=得=, 即sin
5、αcos β=cos α+cos αsin β, ∴sin(α-β)=cos α=sin(-α). ∵α∈(0,),β∈(0,), ∴α-β∈(-,),-α∈(0,), ∴由sin(α-β)=sin(-α),得α-β=-α, ∴2α-β=. 思維升華 (1)三角變換的關(guān)鍵在于對兩角和與差的正弦、余弦、正切公式,二倍角公式,三角恒等變換公式的熟記和靈活應(yīng)用,要善于觀察各個角之間的聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)題目所給條件與恒等變換公式的聯(lián)系,公式的使用過程要注意正確性,要特別注意公式中的符號和函數(shù)名的變換,防止出現(xiàn)張冠李戴的情況.(2)求角問題要注意角的范圍,要根據(jù)已知條件將所求角的范圍盡量縮小,避免產(chǎn)
6、生增解. 設(shè)函數(shù)f(x)=cos(2x+)+sin2x. (1)求函數(shù)f(x)的最小正周期和最大值; (2)若θ是第二象限角,且f()=0,求的值. 解 (1)f(x)=cos(2x+)+sin2x=cos 2xcos-sin 2xsin+=-sin 2x. 所以f(x)的最小正周期為T==π,最大值為. (2)因為f()=0, 所以-sin θ=0,即sin θ=, 又θ是第二象限角, 所以cos θ=-=-. 所以=== ===. 熱點(diǎn)二 解三角形 例2 在△ABC中,角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,滿足a=2sin A,++=0. (1)求邊c的大?。?/p>
7、 (2)求△ABC面積的最大值. 思維啟迪 (1)將++=0中的邊化成角,然后利用和差公式求cos C,進(jìn)而求c.(2)只需求ab的最大值,可利用cos C=和基本不等式求解. 解 (1)∵++=0, ∴ccos B+2acos C+bcos C=0, ∴sin Ccos B+sin Bcos C+2sin Acos C=0, ∴sin A+2sin Acos C=0, ∵sin A≠0, ∴cos C=-,∵C∈(0,π) ∴C=,∴c=·sin C=. (2)∵cos C=-=, ∴a2+b2+ab=3,∴3ab≤3,即ab≤1. ∴S△ABC=absin C≤.
8、 ∴△ABC的面積最大值為. 思維升華 三角形問題的求解一般是從兩個角度,即從“角”或從“邊”進(jìn)行轉(zhuǎn)化突破,實現(xiàn)“邊”或“角”的統(tǒng)一,問題便可突破. 幾種常見變形: (1)a∶b∶c=sin A∶sin B∶sin C; (2)a=2Rsin A,b=2Rsin B,c=2Rsin C,其中R為△ABC外接圓的半徑; (3)sin(A+B)=sin C,cos(A+B)=-cos C. (1)△ABC的三個內(nèi)角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,asin Asin B+bcos2A=a,則等于( ) A. B.2 C. D.2 (2)(2014·江西)在△ABC中
9、,內(nèi)角A,B,C所對的邊分別是a,b,c.若c2=(a-b)2+6,C=,則△ABC的面積是( ) A.3 B. C. D.3 答案 (1)A (2)C 解析 (1)因為asin Asin B+bcos2A=a,由正弦定理得sin2Asin B+sin Bcos2A=sin A,即sin B=sin A, 即=,==. (2)∵c2=(a-b)2+6,∴c2=a2+b2-2ab+6.① ∵C=,∴c2=a2+b2-2abcos =a2+b2-ab.② 由①②得ab=6. ∴S△ABC=absin C=×6×=. 熱點(diǎn)三 正、余弦定理的實際應(yīng)用 例3 (2013·
10、江蘇)如圖,游客從某旅游景區(qū)的景點(diǎn)A處下山至C處有兩種路徑.一種是從A沿直線步行到C,另一種是先從A沿索道乘纜車到B,然后從B沿直線步行到C.現(xiàn)有甲、乙兩位游客從A處下山,甲沿AC勻速步行,速度為50 m/min.在甲出發(fā)2 min后,乙從A乘纜車到B,在B處停留1 min后,再從B勻速步行到C.假設(shè)纜車勻速直線運(yùn)動的速度為130 m/min,山路AC長為1 260 m,經(jīng)測量cos A=, cos C=. (1)求索道AB的長; (2)問:乙出發(fā)多少分鐘后,乙在纜車上與甲的距離最短? (3)為使兩位游客在C處互相等待的時間不超過3分鐘,乙步行的速度應(yīng)控制在什么范圍內(nèi)? 思維啟迪 (
11、1)直接求sin B,利用正弦定理求AB.(2)利用余弦定理和函數(shù)思想,將甲乙距離表示為乙出發(fā)后時間t的函數(shù). 解 (1)在△ABC中,因為cos A=,cos C=, 所以sin A=,sin C=. 從而sin B=sin[π-(A+C)]=sin(A+C) =sin Acos C+cos Asin C =×+×=.由正弦定理=,得 AB=×sin C=×=1 040(m). 所以索道AB的長為1 040 m. (2)假設(shè)乙出發(fā)t分鐘后,甲、乙兩游客距離為d,此時,甲行走了(100+50t)m,乙距離A處130t m, 所以由余弦定理得 d2=(100+50t)2+(1
12、30t)2-2×130t×(100+50t)× =200(37t2-70t+50),由于0≤t≤,即0≤t≤8, 故當(dāng)t= min時,甲、乙兩游客距離最短. (3)由正弦定理=, 得BC=×sin A=×=500(m). 乙從B出發(fā)時,甲已走了50×(2+8+1)=550(m),還需走710 m才能到達(dá)C. 設(shè)乙步行的速度為v m/min,由題意得-3≤-≤3,解得≤v≤, 所以為使兩位游客在C處互相等待的時間不超過3 min,乙步行的速度應(yīng)控制在(單位:m/min)范圍內(nèi). 思維升華 求解三角形的實際問題,首先要準(zhǔn)確理解題意,分清已知與所求,關(guān)注應(yīng)用題中的有關(guān)專業(yè)名詞、術(shù)語,
13、如方位角、俯角等;其次根據(jù)題意畫出其示意圖,示意圖起著關(guān)鍵的作用;再次將要求解的問題歸結(jié)到一個或幾個三角形中,通過合理運(yùn)用正、余弦定理等有關(guān)知識建立數(shù)學(xué)模型,從而正確求解,演算過程要簡練,計算要準(zhǔn)確;最后作答. 如圖,中國漁民在中國南海黃巖島附近捕魚作業(yè),中國海監(jiān)船在A地偵察發(fā)現(xiàn),在南偏東60°方向的B地,有一艘某國軍艦正以每小時13海里的速度向正西方向的C地行駛,企圖抓捕正在C地捕魚的中國漁民.此時,C地位于中國海監(jiān)船的南偏東45°方向的10海里處,中國海監(jiān)船以每小時30海里的速度趕往C地救援我國漁民,能不能及時趕到?(≈1.41,≈1.73,≈2.45) 解 過點(diǎn)A作AD⊥BC,
14、交BC的延長線于點(diǎn)D. 因為∠CAD=45°,AC=10海里, 所以△ACD是等腰直角三角形. 所以AD=CD=AC=×10=5(海里). 在Rt△ABD中,因為∠DAB=60°, 所以BD=AD×tan 60°=5×=5(海里). 所以BC=BD-CD=(5-5)(海里). 因為中國海監(jiān)船以每小時30海里的速度航行,某國軍艦正以每小時13海里的速度航行, 所以中國海監(jiān)船到達(dá)C點(diǎn)所用的時間t1===(小時),某國軍艦到達(dá)C點(diǎn)所用的時間t2==≈=0.4(小時). 因為<0.4,所以中國海監(jiān)船能及時趕到. 1.求解恒等變換問題的基本思路 一角二名三結(jié)構(gòu),即用化歸轉(zhuǎn)化思想
15、“去異求同”的過程,具體分析如下: (1)首先觀察角與角之間的關(guān)系,注意角的一些常用變換形式,角的變換是三角函數(shù)變換的核心. (2)其次看函數(shù)名稱之間的關(guān)系,通?!扒谢摇保? (3)再次觀察代數(shù)式的結(jié)構(gòu)特點(diǎn). 2.解三角形的兩個關(guān)鍵點(diǎn) (1)正、余弦定理是實現(xiàn)三角形中邊角互化的依據(jù),注意定理的靈活變形,如a=2Rsin A,sin A=(其中2R為三角形外接圓的直徑),a2+b2-c2=2abcos C等,靈活根據(jù)條件求解三角形中的邊與角. (2)三角形的有關(guān)性質(zhì)在解三角形問題中起著重要的作用,如利用“三角形的內(nèi)角和等于π”和誘導(dǎo)公式可得到sin(A+B)=sin C,sin =c
16、os 等,利用“大邊對大角”可以解決解三角形中的增解問題等. 3.利用正弦定理、余弦定理解決實際問題的關(guān)鍵是如何將實際問題轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)問題,抽象出三角形模型. 真題感悟 1.(2013·浙江)已知α∈R,sin α+2cos α=,則tan 2α等于( ) A. B. C.- D.- 答案 C 解析 ∵sin α+2cos α=, ∴sin2α+4sin α·cos α+4cos2α=. 用降冪公式化簡得:4sin 2α=-3cos 2α, ∴tan 2α==-.故選C. 2.(2014·江蘇)若△ABC的內(nèi)角滿足sin A+sin B=2sin C,則cos C
17、的最小值是________.
答案
解析 由sin A+sin B=2sin C,結(jié)合正弦定理得a+b=2c.
由余弦定理得cos C=
==
≥=,
故≤cos C<1,且3a2=2b2時取“=”.
故cos C的最小值為.
押題精練
1.在△ABC中,已知tan =sin C,給出以下四個結(jié)論:
①=1;②1 18、cos(A+B)=1,cos(A+B)=0.
∵0
19、b,c,q=(2a,1),p=(2b-c,cos C),且q∥p.
(1)求sin A的值;
(2)求三角函數(shù)式+1的取值范圍.
解 (1)∵q=(2a,1),p=(2b-c,cos C)且q∥p,∴2b-c=2acos C,
由正弦定理得2sin Acos C=2sin B-sin C,
又sin B=sin(A+C)=sin Acos C+cos Asin C,
∴sin C=cos Asin C.
∵sin C≠0,∴cos A=,又∵0
20、=sin(2C-),
∵0 21、 3x的圖象向右平移個單位得到.
2.已知α∈(,π),sin(α+)=,則cos α等于( )
A.- B.
C.-或 D.-
答案 A
解析 ∵α∈(,α).∴α+∈(π,π).
∵sin(α+)=,
∴cos(α+)=-,
∴cos α=cos(α+)cos+sin(α+)sin()=-×+×=-.
3.在△ABC中,若=3,b2-a2=ac,則cos B的值為( )
A. B.
C. D.
答案 D
解析 由正弦定理:==3,
由余弦定理:cos B===×-=-=.
4.(2013·陜西)設(shè)△ABC的內(nèi)角A,B,C所對的邊分別為a,b 22、,c,若bcos C+ccos B=
asin A,則△ABC的形狀為( )
A.銳角三角形 B.直角三角形
C.鈍角三角形 D.不確定
答案 B
解析 由bcos C+ccos B=asin A,得sin Bcos C+sin Ccos B=sin2A,即sin(B+C)=sin2A,所以sin A=1,由0
23、 β,因此有α+β>(否則,若α+β≤,則有0<β<α+β≤,0 24、.
二、填空題
7.已知tan=,且-<α<0,則=________.
答案?。?
解析 由tan==, 得tan α=-.
又-<α<0,可得sin α=-.
故=
=2sin α=-.
8.在△ABC中,內(nèi)角A、B、C的對邊長分別為a、b、c,已知a2-c2=2b,且sin Acos C=3cos Asin C,則b=________.
答案 4
解析 由sin Acos C=3cos Asin C得:·=3··,
∴a2+b2-c2=3(b2+c2-a2),a2-c2=,
解方程組:,∴b=4.
9.已知0<α<<β<π,cos(β-)=,sin(α+β)=,則c 25、os(α+)=________.
答案
解析 因為0<α<<β<π,
所以<β-<,<α+β<.
所以sin(β-)>0,cos(α+β)<0.
因為cos(β-)=,sin(α+β)=,
所以sin(β-)=,cos(α+β)=-.
所以cos(α+)=cos[(α+β)-(β-)]
=cos(α+β)cos(β-)+sin(α+β)sin(β-)
=-×+×=.
10.如圖,嵩山上原有一條筆直的山路BC,現(xiàn)在又新架設(shè)了一條索道AC,小李在山腳B處看索道AC,發(fā)現(xiàn)張角∠ABC=120°;從B處攀登400米到達(dá)D處,回頭看索道AC,發(fā)現(xiàn)張角∠ADC=150°;從D處再攀登 26、800米方到達(dá)C處,則索道AC的長為________米.
答案 400
解析 如題圖,在△ABD中,BD=400米,∠ABD=120°.因為∠ADC=150°,所以∠ADB=30°.所以∠DAB=180°-120°-30°=30°.
由正弦定理,可得=.
所以=,得AD=400(米).
在△ADC中,DC=800米,∠ADC=150°,由余弦定理,可得
AC2=AD2+CD2-2×AD×CD×cos∠ADC
=(400)2+8002-2×400×800×cos 150°=4002×13,解得AC=400(米).
故索道AC的長為400米.
三、解答題
11.(2014·安徽 27、)設(shè)△ABC的內(nèi)角A,B,C所對邊的長分別是a,b,c,且b=3,c=1,A=2B.
(1)求a的值;
(2)求sin的值.
解 (1)因為A=2B,所以sin A=sin 2B=2sin Bcos B.
由正、余弦定理得a=2b·.
因為b=3,c=1,所以a2=12,a=2.
(2)由余弦定理得cos A===-.
由于00)的最小正周期是π.
(1)求f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;
(2)求f(x)在[,]上的 28、最大值和最小值.
解 (1)f(x)=4cos ωx·sin(ωx-)+1
=2sin ωxcos ωx-2cos2ωx+1
=sin 2ωx-cos 2ωx=2sin(2ωx-).
最小正周期是=π,所以,ω=1,
從而f(x)=2sin(2x-).
令-+2kπ≤2x-≤+2kπ,k∈Z.
解得-+kπ≤x≤+kπ,k∈Z.
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為[-+kπ,+kπ](k∈Z).
(2)當(dāng)x∈[,]時,2x-∈[,],
f(x)=2sin(2x-)∈[,2],
所以f(x)在[,]上的最大值和最小值分別為2,.
13.已知角A、B、C是△ABC的三個內(nèi)角,若向量m=(1-cos(A+B),cos),n=(,cos),且m·n=.
(1)求tan Atan B的值;
(2)求的最大值.
解 (1)m·n=-cos(A+B)+cos2
=-cos Acos B+sin Asin B=,
∴cos Acos B=9sin Asin B得tan Atan B=.
(2)tan(A+B)==(tan A+tan B)≥·2=.
(∵tan Atan B=>0,
∴A,B均是銳角,即其正切值均為正)
==tan C
=-tan(A+B)≤-,
所求最大值為-.
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