2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 高考大題增分課2 三角函數(shù)與解三角形中的高考熱點(diǎn)問(wèn)題教學(xué)案 理(含解析)北師大版

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1、 高考大題增分課 [命題解讀] 從近五年全國(guó)卷高考試題來(lái)看,解答題第17題交替考查解三角形與數(shù)列,本專(zhuān)題的熱點(diǎn)題型有:一是考查解三角形;二是解三角形與三角恒等變換的交匯問(wèn)題;三是平面幾何圖形中的度量問(wèn)題;四是三角形中的最值(范圍)問(wèn)題. 解三角形 以斜三角形為背景求三角形的基本量、求三角形面積或判斷三角形形狀,主要考查正弦定理、余弦定理以及三角函數(shù)公式的應(yīng)用. 【例1】 (2017·全國(guó)卷Ⅲ)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c.已知sin A+cos A=0,a=2,b=2. (1)求c; (2)設(shè)D為BC邊上一點(diǎn),且AD⊥AC,求△ABD的面積. [解] (

2、1)由已知可得tan A=-,所以A=. 在△ABC中,由余弦定理得28=4+c2-4ccos, 即c2+2c-24=0, 解得c=-6(舍去),c=4. (2)由題設(shè)可得∠CAD=, 所以∠BAD=∠BAC-∠CAD=. 故△ABD面積與△ACD面積的比值為 =1. 又△ABC的面積為×4×2sin∠BAC=2, 所以△ABD的面積為. [規(guī)律方法] 1.正、余弦定理的選用 解三角形時(shí),如果式子中含有角的正弦或邊的一次式時(shí),則考慮用正弦定理;如果式子中含有角的余弦或邊的二次式時(shí),要考慮用余弦定理;以上特征都不明顯時(shí),則要考慮兩個(gè)定理都有可能用到. 2.與三角形面積有關(guān)

3、問(wèn)題的解題策略 (1)求三角形的面積.對(duì)于面積公式S=absin C=acsin B=bcsin A,一般是已知哪一個(gè)角就使用含哪個(gè)角的公式. (2)已知三角形的面積解三角形.與面積有關(guān)的問(wèn)題,一般要利用正弦定理或余弦定理進(jìn)行邊和角的互化. (2018·鄭州二模)△ABC內(nèi)接于半徑為R的圓,a,b,c分別是A,B,C的對(duì)邊,且2R(sin2B-sin2A)=(b-c)sin C,c=3. (1)求A; (2)若AD是BC邊上的中線,AD=,求△ABC的面積. [解] (1)2R(sin2B-sin2A)=(b-c)sin C, 由正弦定理得bsin B-asin A=bsin

4、C-csin C, 則b2-a2=bc-c2. 所以cos A==,所以A=60°. (2)以AB,AC為鄰邊作平行四邊形ABEC, 在△ABE中,∠ABE=120°,AE=, 由余弦定理得AE2=AB2+BE2-2AB·BEcos 120°, 即19=9+AC2-2×3×AC×,解得AC=2(舍負(fù)). 故S△ABC=bcsin A=×2×3×=. 三角恒等變換與解三角形 以三角形為載體,三角恒等變換與解三角形交匯命題,是近幾年高考試題的一大亮點(diǎn),主要考查和、差、倍角公式以及正、余弦定理的綜合應(yīng)用,求解的關(guān)鍵是根據(jù)題目提供的信息,恰當(dāng)?shù)貙?shí)施邊角互化. 【例2】 (201

5、7·全國(guó)卷Ⅱ) △ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,已知sin(A+C)=8sin2. (1)求cos B; (2)若a+c=6,△ABC的面積為2,求B. [解] (1)由題設(shè)及A+B+C=π得sin B=8sin2, 故sin B=4(1-cos B). 上式兩邊平方,整理得 17cos2B-32cos B+15=0, 解得cos B=1(舍去),cos B=. (2)由cos B=得sin B=, 故S△ABC=acsin B=ac. 又S△ABC=2,則ac=. 由余弦定理及a+c=6得b2=a2+c2-2accos B=(a+c)2-2ac(1+co

6、s B)=36-2××=4. 所以b=2. [規(guī)律方法] 1.以三角形為載體,實(shí)質(zhì)考查三角形中的邊角轉(zhuǎn)化,求解的關(guān)鍵是抓住邊角間的關(guān)系,恰當(dāng)選擇正、余弦定理. 2.解三角形常與三角變換交匯在一起(以解三角形的某一結(jié)論作為條件),此時(shí)應(yīng)首先確定三角形的邊角關(guān)系,然后靈活運(yùn)用三角函數(shù)的和、差、倍角公式化簡(jiǎn)轉(zhuǎn)化. 在△ABC中,a,b,c分別是內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊,且(a+c)2=b2+3ac. (1)求角B的大??; (2)若b=2,且sin B+sin(C-A)=2sin 2A,求△ABC的面積. [解] (1)由(a+c)2=b2+3ac,整理得a2+c2-b2=ac, 由余弦

7、定理得cos B===, ∵0<B<π,∴B=. (2)在△ABC中,A+B+C=π,即B=π-(A+C), 故sin B=sin(A+C), 由已知sin B+sin(C-A)=2sin 2A可得sin(A+C)+sin(C-A)=2sin 2A, ∴sin Acos C+cos Asin C+sin Ccos A-cos Csin A=4sin Acos A, 整理得cos Asin C=2sin Acos A. 若cos A=0,則A=,由b=2,可得c==, 此時(shí)△ABC的面積S=bc=. 若cos A≠0,則sin C=2sin A,由正弦定理可知,c=2a, 代

8、入a2+c2-b2=ac,整理可得3a2=4,解得a=, ∴c=, 此時(shí)△ABC的面積S=acsin B=. 綜上所述,△ABC的面積為. 平面圖形中的幾何度量問(wèn)題 以四邊形為載體,通過(guò)分割或補(bǔ)形構(gòu)造新的三角形,其實(shí)質(zhì)還是考查三角形中正、余弦定理的應(yīng)用. 【例3】 (本題滿分12分)(2018·全國(guó)卷Ⅰ)在平面四邊形ABCD中,∠ADC=90°,∠A=45°,AB=2,BD=5. (1)求①; (2)若②. [信息提取] 看到①想到△ADB;想到△ADB中已知哪些量;想到如何應(yīng)用正、余弦定理解三角形. 看到②想到△DBC;想到用余弦定理求BC. [解] (1)在△AB

9、D中,由正弦定理得=. 由題設(shè)知,=,··································2分 所以sin∠ADB=.···········································3分 由題設(shè)知,∠ADB<90°,所以cos∠ADB==.··········6分 (2)由題設(shè)及(1)知,cos∠BDC=sin∠ADB=.·····················8分 在△BCD中,由余弦定理得 BC2=BD2+DC2-2BD·DC·cos∠BDC =25+8-2×5×2× =25. ····························

10、···························11分 所以BC=5.·················································12分 [易錯(cuò)與防范] 易錯(cuò)點(diǎn) 防范措施 想不到先求sin∠ADB,再計(jì)算cos∠ADB. 同角三角函數(shù)的基本關(guān)系:sin2α+cos2α=1常作為隱含條件,必須熟記于心. 求不出cos∠BDC. 互余的兩個(gè)角α,β滿足sin α=cos β. [通性通法] 求解此類(lèi)問(wèn)題的突破口:一是觀察所給的四邊形的特征,正確分析已知圖形中的邊角關(guān)系,判斷是用正弦定理,還是用余弦定理,求邊或角;二是注意大邊對(duì)大角在解三

11、角形中的應(yīng)用. 如圖,在△ABC中,點(diǎn)D是邊AC上一點(diǎn),且AD=2CD. (1)若∠ABC=90°,AB=AD=2,求BD的長(zhǎng); (2)求證:=. [解] (1)由題意,AC=3, 于是cos A==. 在△ABD中,根據(jù)余弦定理可知BD2=AB2+AD2-2AB·AD·cos A=, 所以BD=. (2)證明:在△ABD和△CBD中分別使用正弦定理可得方程組 由∠ADB+∠CDB=π得sin∠ADB=sin∠CDB. 于是,結(jié)合AD=2CD,將上面的兩個(gè)方程相比可得, =. 三角形中的最值(范圍)問(wèn)題 解三角形與其他知識(shí)相交匯問(wèn)題,常與不等式、平面向量等知識(shí)相

12、交匯,此類(lèi)問(wèn)題出現(xiàn)在解答題的第二問(wèn)中,屬于中檔題,分值約為6分. 【例4】 △ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,已知a=bcos C+csin B. (1)求B; (2)若b=2,求△ABC面積的最大值. [解] (1)由已知及正弦定理得 sin A=sin Bcos C+sin Csin B.① 又A=π-(B+C), 故sin A=sin(B+C)=sin Bcos C+cos Bsin C.② 由①②和C∈(0,π)得sin B=cos B. 又B∈(0,π),所以B=. (2)△ABC的面積S=acsin B=ac. 由已知及余弦定理得4=a2+c

13、2-2accos . 又a2+c2≥2ac, 故ac≤,當(dāng)且僅當(dāng)a=c時(shí),等號(hào)成立. 因此△ABC面積的最大值為+1. [規(guī)律方法] 該類(lèi)求解面積(周長(zhǎng))問(wèn)題是建立面積(周長(zhǎng))的函數(shù)關(guān)系式或者使用基本不等式得出三角形兩邊之積的最大值,再根據(jù)三角形面積公式(或周長(zhǎng)公式)求得最值. (2019·長(zhǎng)春質(zhì)檢)在△ABC中,內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,已知b=acos C+. (1)求角A; (2)若·=3,求a的最小值. [解] (1)由題意得,b-acos C=, ∴由正弦定理知,sin B-sin Acos C=sin C. ∵A+B+C=π, ∴sin B=si

14、n(A+C)=sin Acos C+cos Asin C, ∴sin Acos C+cos Asin C-sin Acos C=sin C, ∴cos Asin C=sin C, ∴cos A=, ∴A=. (2)由(1)及·=3得bc=6,所以a2=b2+c2-2bccos A=b2+c2-6≥2bc-6=6, 當(dāng)且僅當(dāng)b=c時(shí)取等號(hào),所以a的最小值為. [大題增分專(zhuān)訓(xùn)] 1.(2018·濟(jì)南一模)在△ABC中,內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,且bcos A-acos B=2c. (1)證明:tan B=-3tan A; (2)若b2+c2=a2+bc,且△ABC

15、的面積為,求a. [解] (1)證明:根據(jù)正弦定理,得sin Bcos A-cos Bsin A=2sin C=2sin(A+B), 即sin Bcos A-cos Bsin A=2(sin Bcos A+cos Bsin A), 整理得sin Bcos A=-3cos Bsin A,∴tan B=-3tan A. (2)由已知得,b2+c2-a2=bc,∴cos A===, 由0<A<π,得A=,tan A=,∴tan B=-. 由0<B<π,得B=,∴C=,a=c, 由S△ABC=acsin =×a2=,得a=2. 2.(2018·合肥一模)已知△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)

16、邊分別為a,b,c,(a-2b)cos C+ccos A=0. (1)求角C; (2)若c=2,求△ABC周長(zhǎng)的最大值. [解] (1)根據(jù)正弦定理,由已知得(sin A-2sin B)cos C+sin Ccos A=0, 即sin Acos C+sin Ccos A=2sin Bcos C, sin(A+C)=2sin Bcos C, ∵A+C=π-B,∴sin(A+C)=sin(π-B)=sin B>0, ∴sin B=2sin Bcos C,∴cos C=. ∵C∈(0,π),∴C=. (2)由(1)及余弦定理得cos C==, 又c=2,∴a2+b2-12=a B

17、. ∴(a+b)2-12=3ab≤32, 即(a+b)2≤48(當(dāng)且僅當(dāng)a=b=2時(shí)等號(hào)成立). ∴△ABC周長(zhǎng)的最大值為6. 3.在△ABC中,角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,且=. (1)求角A的大?。? (2)若a=2,S△ABC=6,求b,c的值. [解] (1)∵=, 由正弦定理可得: =, ∴sin Acos B=2sin Ccos A-sin Bcos A, ∴sin Acos B+sin Bcos A=2sin Ccos A. 即sin C=2sin Ccos A. 又sin C≠0,∴cos A=. 又A∈(0,π), ∴A=. (2)∵S△ABC=bcsin A=bc·=6, ∴bc=24,① 又cos A= = = =, 整理得:(b+c)2=100, 又b+c>0, ∴b+c=10.② 聯(lián)立①②解得:或 - 9 -

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