《2020版高考數(shù)學一輪復習 高考大題增分課2 三角函數(shù)與解三角形中的高考熱點問題教學案 理(含解析)北師大版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《2020版高考數(shù)學一輪復習 高考大題增分課2 三角函數(shù)與解三角形中的高考熱點問題教學案 理(含解析)北師大版(9頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、 高考大題增分課
[命題解讀] 從近五年全國卷高考試題來看,解答題第17題交替考查解三角形與數(shù)列,本專題的熱點題型有: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題;三是平面幾何圖形中的度量問題;四是三角形中的最值(范圍)問題.
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)公式的應用.
【例1】 (2017·全國卷Ⅲ)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對邊分別為a,b,c.已知sin A+cos A=0,a=2,b=2.
(1)求c;
(2)設D為BC邊上一點,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,如果式子中含有角的正弦或邊的一次式時,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,要考慮用余弦定理;以上特征都不明顯時,則要考慮兩個定理都有可能用到.
2.與三角形面積有關
3、問題的解題策略
(1)求三角形的面積.對于面積公式S=absin C=acsin B=bcsin A,一般是已知哪一個角就使用含哪個角的公式.
(2)已知三角形的面積解三角形.與面積有關的問題,一般要利用正弦定理或余弦定理進行邊和角的互化.
(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).
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,主要考查和、差、倍角公式以及正、余弦定理的綜合應用,求解的關鍵是根據(jù)題目提供的信息,恰當?shù)貙嵤┻吔腔セ?
【例2】 (201
5、7·全國卷Ⅱ) △ABC的內(nèi)角A,B,C的對邊分別為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,實質(zhì)考查三角形中的邊角轉(zhuǎn)化,求解的關鍵是抓住邊角間的關系,恰當選擇正、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),此時應首先確定三角形的邊角關系,然后靈活運用三角函數(shù)的和、差、倍角公式化簡轉(zhuǎn)化.
在△ABC中,a,b,c分別是內(nèi)角A,B,C的對邊,且(a+c)2=b2+3ac.
(1)求角B的大小;
(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△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△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題
以四邊形為載體,通過分割或補形構(gòu)造新的三角形,其實質(zhì)還是考查三角形中正、余弦定理的應用.
【例3】 (本題滿分12分)(2018·全國卷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=.
由題設知,=,··································2分
所以sin∠ADB=.···········································3分
由題設知,∠ADB<90°,所以cos∠ADB==.··········6分
(2)由題設及(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
[易錯與防范]
易錯點
防范措施
想不到先求sin∠ADB,再計算cos∠ADB.
同角三角函數(shù)的基本關系:sin2α+cos2α=1常作為隱含條件,必須熟記于心.
求不出cos∠BDC.
互余的兩個角α,β滿足sin α=cos β.
[通性通法] 求解此類問題的突破口: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;二是注意大邊對大角在解三
11、角形中的應用.
如圖,在△ABC中,點D是邊AC上一點,且AD=2CD.
(1)若∠ABC=90°,AB=AD=2,求BD的長;
(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,將上面的兩個方程相比可得,
=.
三角形中的最值(范圍)問題
解三角形與其他知識相交匯問題,常與不等式、平面向量等知識相
12、交匯,此類問題出現(xiàn)在解答題的第二問中,屬于中檔題,分值約為6分.
【例4】 △ABC的內(nèi)角A,B,C的對邊分別為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≤,當且僅當a=c時,等號成立.
因此△ABC面積的最大值為+1.
[規(guī)律方法] 該類求解面積(周長)問題是建立面積(周長)的函數(shù)關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(或周長公式)求得最值.
(2019·長春質(zhì)檢)在△ABC中,內(nèi)角A,B,C的對邊分別為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,
當且僅當b=c時取等號,所以a的最小值為.
[大題增分專訓]
1.(2018·濟南一模)在△ABC中,內(nèi)角A,B,C所對的邊分別為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
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(當且僅當a=b=2時等號成立).
∴△ABC周長的最大值為6.
3.在△ABC中,角A,B,C的對邊分別為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
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