2020高考数学第三章三角函数、解三角形与平面向量考点测试24解三角形的应用文(含解析)
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考点测试24 解三角形的应用 一、基础小题 1.从A处望B处的仰角为α,从B处望A处的俯角为β,则α,β之间的关系是( ) A.α>β B.α=β C.α+β=90° D.α+β=180° 答案 B 解析 根据仰角与俯角的含义,画图即可得知. 2.在△ABC中,若A,B,C成等差数列,且AC=6,BC=2,则A=( ) A.135° B.45° C.30° D.45°或135° 答案 B
解析 因为A,B,C成等差数列,所以B=60°.由正弦定理,得2sinA=6sin60°,则
sinA=22.又BC<AC,所以A<B,故A=45°.故选B. 3.海上有三个小岛A,B,C,测得∠BAC=135°,AB=6,AC=32,若在B,C两岛的连线段之间建一座灯塔D,使得灯塔D到A,B两岛距离相等,则B,D间的距离为( ) A.310 B.10 C.13 D.32 答案 B 解析 由题意可知,D为线段AB的垂直平分线与BC的交点,设BD=t.由余弦定理可
得BC2=62+(32)2-2×6×32cos∠BAC=90,解得BC=310.由cos∠ABC=3t=62+3102-3222×6×310,解得t=10.故选B.
4.一船自西向东匀速航行,上午10时到达一座灯塔P的南偏西75°距塔68海里的M 处,下午2时到达这座灯塔的东南方向的N处,则这只船的航行速度为( ) A.1762海里/小时 B.346海里/小时
C.1722海里/小时 D.342海里/小时 答案 A 解析 如图所示,在△PMN中,PMsin45°=MNsin120°,∴MN=68×32=346.∴v=MN4=1762(海里/小时).故选A.
5.在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.若sinAa=cosBb=cosCc,则△ABC的形状为( ) A.等边三角形 B.等腰直角三角形 C.有一个角为30°的直角三角形 D.有一个角为30°的等腰三角形 答案 B
解析 由正弦定理,得sinAa=sinBb=sinCc,又sinAa=cosBb=cosCc,两式相除,得1=tanB=tanC,所以B=C=45°.所以A=90°,故△ABC为等腰直角三角形.故选B. 6.如图所示,为了测量某湖泊两侧A,B间的距离,李宁同学首先选定了与A,B不共线的一点C(△ABC的角A,B,C所对的边分别记为a,b,c),然后给出了三种测量方法:①测量A,C,b;②测量a,b,C;③测量A,B,a,则一定能确定A,B间的距离的所有方案的序号为( )
A.①② B.②③ C.①③ D.①②③ 答案 D 解析 由题意可知,在①②③三个条件下三角形均可唯一确定,通过解三角形的知识可求出AB.故选D. 7.一艘海监船在某海域实施巡航监视,由A岛向正北方向行驶80海里至M处,然后沿东偏南30°方向行驶50海里至N处,再沿南偏东30°方向行驶303海里至B岛,则A,B两岛之间的距离是________海里. 答案 70
解析 依题意画出图形,连接AN,则在△AMN中,应用余弦定理可得AN2=502+802-2×50×80×cos60°,即AN=70.应用余弦定理可得cos∠ANM=502+702-8022×50×70=17,所以sin
∠ANM=437.在△ANB中,应用余弦定理可得AB2=(303)2+702-2×303×70×cos∠ANB,而cos∠ANB=cos(150°-∠ANM)=cos150°cos∠ANM+sin150°·sin∠ANM=3314, 所以AB=3032+702-2×303×70×3314=70.
8.某中学举行升旗仪式,在坡度为15°的看台E点和看台的坡脚A点,分别测得旗杆顶部的仰角分别为30°和60°,量得看台坡脚A点到E点在水平线上的射影B点的距离为10 m,则旗杆的高是________m. 答案 10(3-3)
解析 由题意得∠DEA=45°,∠ADE=30°,AE=ABcos15°,所以AD=AEsin45°sin30°=2ABcos15°,因此CD=ADsin60°=2×10cos45°-30°×sin60°=10(3-3).
二、高考小题 9.(2016·全国卷Ⅲ)在△ABC中,B=π4,BC边上的高等于13BC,则cosA=( )
A.31010 B.1010 C.-1010 D.-31010 答案 C 解析 解法一:过A作AD⊥BC,垂足为D,由题意知AD=BD=13BC,则CD=23BC,AB=23
BC,AC=53BC,在△ABC中,由余弦定理的推论可知,cos∠BAC=AB2+AC2-BC22AB·AC=
29BC2+59BC2-BC2
2×23BC×53BC
=-1010.故选C.
解法二:过A作AD⊥BC,垂足为D,由题意知AD=BD=13BC,则CD=23BC,在Rt△ADC中,AC=53BC, sin∠DAC=255,cos∠DAC=55,又因为∠B=π4, 所以cos∠BAC=cos∠DAC+π4=cos∠DAC·cosπ4-sin∠DAC·sinπ4=55×22-255×22=-1010.故选C.
10.(2018·北京高考)若△ABC的面积为34(a2+c2-b2),且∠C为钝角,则∠B=________;ca的取值范围是________. 答案 π3 (2,+∞) 解析 依题意有12acsinB=34(a2+c2-b2)=34×2accosB,则tanB=3,∵0<∠B∴∠B=π3. ca=sinCsinA=sin2π3-AsinA=12+3cosA2sinA=12+32·1tanA,∵∠C为钝角,∴2π3-∠A>π2,
又∠A>0,∴0<∠A∴1tanA>3,故ca>12+32×3=2. 故ca的取值范围为(2,+∞). 11.(2018·江苏高考)在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,∠ABC=120°,∠ABC的平分线交AC于点D,且BD=1,则4a+c的最小值为________. 答案 9
解析 解法一:依题意画出图形,如图所示. 易知S△ABD+S△BCD=S△ABC,
即12csin60°+12asin60°
=12acsin120°,∴a+c=ac,∴1a+1c=1, ∴4a+c=(4a+c)1a+1c=5+ca+4ac≥9,当且仅当ca=4ac,即a=32,c=3时取“=”. 解法二:作DE∥CB交AB于E,
∵BD为∠ABC的平分线, ∴BABC=ADDC=ca, ∵DE∥CB, ∴ADAC=AEAB=DEBC=ca+c,
∴BE→=aa+cBA→,ED→=ca+cBC→. ∴BD→=aa+cBA→+ca+cBC→. ∴BD2→=aa+cBA→+ca+cBC→2, ∴1=aa+cBA→2+ca+cBC→2+2·aa+c·ca+c|BA→|·|BC→|×-12, ∴1=ac2a+c2,∴ac=a+c,∴1a+1c=1, ∴4a+c=(4a+c)1a+1c=5+ca+4ac≥9,当且仅当ca=4ac,即a=32,c=3时取“=”. 解法三:以B为原点,BD所在直线为x轴建立如图所示的平面直角坐标系, 则D(1,0),∵AB=c,BC=a,
∴Ac2,32c,Ca2,-32a. ∵A,D,C三点共线,∴AD→∥DC→, ∴1-c2-32a+32ca2-1=0, ∴ac=a+c,∴1a+1c=1, ∴4a+c=(4a+c)1a+1c=5+ca+4ac≥9,当且仅当ca=4ac,即a=32,c=3时取“=”. 12.(2015·全国卷Ⅰ)在平面四边形ABCD中,∠A=∠B=∠C=75°,BC=2,则AB的取值范围是________. 答案 (6-2,6+2)
解析 解法一:如图所示, 因为∠A=∠B=∠C=75°, 所以∠D=135°. 因为BC=2, 所以当点D与点C重合时,
由正弦定理可得ABsin30°=BCsin75°,解得AB=6-2. 当点D与点A重合时,由正弦定理可得 ABsin75°=BCsin30°,解得AB=6+2. 因为ABCD为平行四边形, 所以AB∈(6-2,6+2). 所以AB的取值范围是(6-2,6+2).
解法二:如图所示,延长BA与CD相交于点E,过点C作CF∥AD交AB于点F,则BF在等腰三角形CBF中,∠FCB=30°,CF=BC=2, ∴BF=22+22-2×2×2cos30°=6-2. 在等腰三角形ECB中,∠CEB=30°,∠ECB=75°,
BE=CE,BC=2,BEsin75°=2sin30°,
∴BE=212×6+24=6+2. ∴6-2所以AB的取值范围是(6-2,6+2). 13.(2017·浙江高考)已知△ABC,AB=AC=4,BC=2.点D为AB延长线上一点,BD=2,连接CD,则△BDC的面积是________,cos∠BDC=________.
答案 152 104 解析 ∵AB=AC=4,BC=2, ∴cos∠ABC=AB2+BC2-AC22·AB·BC=14. ∵∠ABC为三角形的内角, ∴sin∠ABC=154,∴sin∠CBD=154,
故S△CBD=12×2×2×154=152. ∵BD=BC=2,∴∠ABC=2∠BDC. 又cos∠ABC=14,∴2cos2∠BDC-1=14,
得cos2∠BDC=58, 又∠BDC为锐角,∴cos∠BDC=104.