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初中数学人教版九年级下册28.2 解直角三角形及其应用当堂检测题
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这是一份初中数学人教版九年级下册28.2 解直角三角形及其应用当堂检测题,文件包含专题282解直角三角形及其应用九大题型举一反三人教版解析版docx、专题282解直角三角形及其应用九大题型举一反三人教版原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共69页, 欢迎下载使用。
专题28.2 解直角三角形及其应用【九大题型】
【人教版】
【题型1 网格中解直角三角形】 2
【题型2 坐标系中解直角三角形】 5
【题型3 直接解直角三角形】 12
【题型4 化斜为直解非直角三角形】 19
【题型5 在四边形中解直角三角形】 27
【题型6 解直角三角形的应用(坡度坡比问题)】 35
【题型7 解直角三角形的应用(俯角仰角问题)】 42
【题型8 解直角三角形的应用(方向角问题)】 50
【题型9 解直角三角形的应用(实物建模问题)】 55
【知识点1 直角三角形的边角关系】
(1) 两锐角关系:
(2)三边关系:(勾股定理)
(3)边角关系:, ,
【知识点2 解直角三角形的类型和解法】
已知条件
图形
解法
对边
邻边
斜边
A
C
B
b
已知一直角边和一个锐角
已知斜边和一个锐角
已知两直角边
已知斜边和一条直角边
【题型1 网格中解直角三角形】
【例1】(江苏省江阴市澄江片2022-2023学年九年级下学期期中考试数学试题)如图是由6个形状、大小完全相同的菱形组成的网格,菱形的顶点称为格点.已知菱形的一个角(∠O)为120°,A、B、C都在格点上,则tan∠ABC的值是________________.
【答案】36
【分析】如图,连接EA、EC,先证明∠AEC=90°,E、A、B共线,再根据tan∠ABC=ECEB,求出EC、EB即可解决问题.
【详解】解:如图,连接EA,EC,
设菱形的边长为a,由题意得∠CEF=60°,∠BEF=30°,CE=a,AE=3a,EB=23a,
∴∠AEC=90°,
∵∠ACE=∠AGF=60°,
∴∠EAB=180°,
∴E、A、B共线,
在Rt△CEB中,tan∠ABC=ECEB=a23a=36.
故答案为:36.
【点睛】本题考查菱形的性质、三角函数、特殊三角形边角关系等知识,解题的关键是添加辅助线构造直角三角形解决问题,属于中考常考题型.
【变式1-1】(2022年四川省广元市万达实验学校中考模拟数学试题)如图,A,B,C,D均为网格图中的格点,线段AB与CD相交于点P,则∠APD的正切值为_______.
【答案】3
【分析】作M、N两点,连接CM,DN,根据题意可得CM∥AB,从而 可得∠APD=∠NCD,然后先利用勾股定理的 逆定理证明△CDN是直角三角形,然后再利用锐角三角函数的定义进行计算即可解答.
【详解】解:如图所示,作M、N点,连接CM、DN,
由题意得:CM∥AB,
∴∠APD=∠NCD,
由题意得:CN2=12+12=2,DN2=32+32=18,CD2=22+42=20,
∴CN2+DN2=CD2,
∴△CDN是直角三角形,
∴tan∠DCN=DNCN=322=3,
∴∠APD的正切值为:3.
故答案为:3.
【点睛】本题考查了解直角三角形,根据题目的已知条件并结合图形添加适当的辅助线是解题的关键.
【变式1-2】(2022年福建省中考数学模拟试卷(六))如图,△ABC的三个顶点在边长为1的正方形网格的格点上,则sin∠BAC=____.
【答案】35
【分析】过点A作AD⊥BC于D,过点B作BE⊥AC于E,只需求得BE即可求得sin∠BAC.
【详解】如图,过点A作AD⊥BC于D,过点B作BE⊥AC于E,
由图可得,AB=10,AC=10,BC=2,AD=3,
∵S△ABC=12⋅AD⋅BC=12⋅AC⋅BE,
∴12×3×2=12×10BE,
∴BE=3105,
∴sin∠BAC=BEAB=310510=35.
故答案为:35.
【点睛】本题主要是应用三角函数定义来解直角三角形.要注意直角三角函数的性质进行解题,本题易错点在于学生误认为sin∠BAC=2sin∠BAD.
【变式1-3】(2022年中考数学一轮复习讲练测(北京))如图所示的正方形网格中,A,B,C是网格线交点,∠CAB的度数为__.
【答案】45°
【分析】根据勾股定理和等积法求出线段长,再根据三角函数求出角度即可.
【详解】解:如图,连接BC,过C作CD⊥AB于D,
根据勾股定理,得AB=62+22=210,AC=62+32=35.
∵SΔABC=6×6−12×6×3−12×6×2−12×4×3=15,
SΔABC=12AB⋅CD=12×210⋅CD=10CD,
∴ 10CD=15,
∴CD=3102.
在RtΔACD中,∵∠ADC=90°,
∴sin∠CAB=CDAC=310235=22,
∴∠CAB=45°.
故答案为:45°.
【点睛】本题考查了解直角三角形和等积法,解题关键是恰当的构造直角三角形,利用相关知识求解.
【题型2 坐标系中解直角三角形】
【例2】(2022·江苏·九年级专题练习)如图,直线y=34x+3交x轴于A点,将一块等腰直角三角形纸板的直角顶点置于原点O,另两个顶点M、N恰落在直线y=34x+3上,若N点在第二象限内,则tan∠AON的值为( )
A.17 B.16 C.15 D.18
【答案】A
【分析】过O作OC⊥AB于C,过N作ND⊥OA于D,设N的坐标是(x,34x+3),得出DN=34x+3,OD=-x,求出OA=4,OB=3,由勾股定理求出AB=5,由三角形的面积公式得出AO×OB=AB×OC,代入求出OC,根据sin45°=OCON,求出ON,在Rt△NDO中,由勾股定理得出(34x+3)2+(-x)2=(1225)2,求出N的坐标,得出ND、OD,代入tan∠AON=NDOD求出即可.
【详解】过O作OC⊥AB于C,过N作ND⊥OA于D,
∵N在直线y=34x+3上,
∴设N的坐标是(x,34x+3),
则DN=34x+3,OD=-x,
y=34x+3,
当x=0时,y=3,
当y=0时,x=-4,
∴A(-4,0),B(0,3),
即OA=4,OB=3,
在△AOB中,由勾股定理得:AB=5,
∵在△AOB中,由三角形的面积公式得:AO×OB=AB×OC,
∴3×4=5OC,
OC=125,
∵在Rt△NOM中,OM=ON,∠MON=90°,
∴∠MNO=45°,
∴sin45°=OCON=125ON,
∴ON=1225,
在Rt△NDO中,由勾股定理得:ND2+DO2=ON2,
即(34x+3)2+(-x)2=(1225)2,
解得:x1=-8425,x2=1225,
∵N在第二象限,
∴x只能是-8425,
34x+3=1225,
即ND=1225,OD=8425,
tan∠AON=NDOD=17.
故选A.
【点睛】本题考查了一次函数图象上点的坐标特征,勾股定理,三角形的面积,解直角三角形等知识点的运用,主要考查学生运用这些性质进行计算的能力,题目比较典型,综合性比较强.
【变式2-1】(2022年黑龙江省佳木斯市前进区九年级中考三模数学试题)如图,在平面直角坐标系中,点A1的坐标是(0,−1),点A1,A2,A3,A4,A5…所在直线与x轴交于点B0(−2,0),点B1,B2,B3,B4…都在x轴上,△A1B1B2,△A2B2B3,△A3B3B4,…都是等腰直角三角形,则等腰直角三角形A2022B2022B2023的腰长A2022B2022为_______________.
【答案】320222
【分析】过点A2作A2C1⊥x轴,设∠OB0A1 =α,tan∠OB0A1=A1OB0O=12,进而分别计算出A1B1=2,A2B2=32,A3B3=92……找到规律即可求解.
【详解】解:∵B0(−2,0),A1 (0,−1)
∴OB0=2,OA1=1
∴A1B0=5
∴tan∠OB0A1=A1OB0O=12
设∠OB0A1 =α
∵ △A1B1B2是等腰直角三角形,
∴A1B1O=45°
∴A1B1=2,B1B2=2A1B1=2,
∴B1−1,0,B21,0
∴B2B0=3
过点A2作A2C1⊥x轴,
∵ △A2B2B3是等腰直角三角形
∴A2C1=B2C1
则tanα=A2C1B0C1=12
即A2C1B2C1+B2B0=12,
∴A2C1=B2C1=3
∴A2B2=32
∴B2B3=2A2C1=6
∴B0B3=B0B2+B2B3=3+6=9
同理可得tanα=A3C2B0C2=12,得A3C2=9,
∴A3B3=92
……
∴ AnBn=3n2,
∴ A2022B2022=320222.
故答案为:320222.
【点睛】本题考查了等腰直角三角形的性质,勾股定理,正切的定义,找到规律是解题的关键.
【变式2-2】(2022·四川泸州·中考真题)如图,在平面直角坐标系xOy中,矩形OABC的顶点B的坐标为(10,4),四边形ABEF是菱形,且tan∠ABE=43.若直线l把矩形OABC和菱形ABEF组成的图形的面积分成相等的两部分,则直线l的解析式为( )
A.y=3x B.y=−34x+152
C.y=−2x+11 D.y=−2x+12
【答案】D
【分析】过点E作EG⊥AB于点G,利用三角函数求得EG=8,BG=6,AG=4,再求得点E的坐标为(4,12),根据题意,直线l经过矩形OABC的对角线的交点H和菱形ABEF的对角线的交点D,根据中点坐标公式以及待定系数法即可求解.
【详解】解:过点E作EG⊥AB于点G,
∵矩形OABC的顶点B的坐标为(10,4),四边形ABEF是菱形,
∴AB=BE=10,点A的坐标为(0,4),点C的坐标为(10,0),
在Rt△BEG中,tan∠ABE=43,BE=10,
∴sin∠ABE=45,即EGBE=45,
∴EG=8,BG=BE2−EG2=6,
∴AG=4,
∴点E的坐标为(4,12),
根据题意,直线l经过矩形OABC的对角线的交点H和菱形ABEF的对角线的交点D,
点H的坐标为(0+102,0+42),点D的坐标为(0+42,4+122),
∴点H的坐标为(5,2),点D的坐标为(2,8),
设直线l的解析式为y=kx+b,
把(5,2),(2,8)代入得5k+b=22k+b=8,
解得:k=−2b=12,
∴直线l的解析式为y=-2x+12,
故选:D.
【点睛】本题考查了解直角三角形,待定系数法求函数的解析式,矩形和菱形的性质,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题.
【变式2-3】(2022·河南·模拟预测)在平面直角坐标系中,点A,B分别在y轴和x轴上,∠ABO=60°,CD为△AOB的中位线,过点D向x轴作垂线段,垂足为E,可得矩形CDEO.将矩形CDEO沿着x轴向右平移,设斜边AB所在直线与矩形所围直角三角形的面积为S.已知点B的坐标为(6,0),当S=23时,矩形CDEO顶点D的坐标为__________.
【答案】(5,33);(7,33)
【分析】根据B(6,0)求得OB=6,又tan∠ABO=OAOB,求OA=63,再根据三角形中位线性质得出CD∥OB,CD=12OB=3,OC=12OA=33,然后设D的坐标为(m,33),分两种情况:当AB与CD相交时,如图1,当AB与O′C、O′E相交时,如图2,分别求出点D的坐标即可;
【详解】解:∵B(6,0),
∴OB=6,
∵tan∠ABO=OAOB,
∴OA=OB⋅tan∠ABO=6×tan60°=63,
∵CD是△AOB的中位线,
∴CD∥OB,CD=12OB=3,OC=12OA=33,
设D(m,33),
当AB与CD相交时,如图1,
∴DG=m-3,
∵CD∥OB,
∴∠DGF=∠ABO=60°,
∵tan∠DGF=DFDG,
∴3=DFm−3,
∴DF=3(m-3),
∵S△DGF=12DG⋅DF=12(m−3)⋅3(m−3)=23
解得:m1=5,m2=1,
∵DG=m-3>0,
∴m=5,
∴点D的坐标为(5,33);
当AB与O′C、O′E相交时,如图2,
∴O′B=3-(m-6)=9-m,
∵tan∠ABO=O′FO′B,即3=O′F9−m
∴O′F=3(9-m)
∵S△DGF=12O′B⋅O′F=12(9−m)⋅3(9−m)=23
解得:m1=7,m2=11,
∵O′B=9-m>0,
∴m=7,
∴D的坐标为(7,33).
综上,D的坐标为(5,33)或(7,33).
故答案为:(5,33)或(7,33).
【点睛】本题考查了矩形的性质、坐标与图形性质、勾股定理、平移的性质、解直角三角形、三角形面积等知识;熟练掌握矩形的性质和解直角三角形是解题的关键.
【题型3 直接解直角三角形】
【例3】(2022年广东省深圳市宝安区中考数学备考冲刺题--模拟卷(四))如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,∠ABC=60°,∠BAC的角平分线EA与∠BCA的角平分线CD相交于点O,已知BD=4,OC=22,则OE=_________.
【答案】26−22
【分析】在CA上截取CF=CE,先证明△COE≌△COF,再证明△AOD≌△AOF,得到OD=OE,作DN⊥BC于N,OM⊥BC于M,可证△OCM∽△DCN,然后利用相似三角形的性质求解即可.
【详解】在CA上截取CF=CE,
∵CD平分∠BCA,∠AC B =90°,
∴∠ACD=∠BCD=12∠ACB=45°,
在△COE和△COF中
CE=CF∠ECO=∠FCOCO=CO,
∴△COE≌△COF(SAS),
∴OE=OF.
∵∠ABC=60°,
∴∠BAC=30°,
∵EF平分∠BAC,
∴∠BAE=∠CAE=12∠BAC=15°,
∴∠COE=∠COF=∠AOD=45°+15°=60°.
∵∠AOC=180°-∠CAE-∠ACO
=180°-12(∠BAC+∠ACA)
=180°-12(180°-60°)
=120°,
∴∠AOF=120°-60°=60°,
∴∠AOD=∠AOF,
在△AOD和△AOF中
∠OAD=∠OAFAO=AO∠AOD=∠AOF,
∴△AOD≌△AOF(ASA),
∴OF=OD,
∴OE=OE.
作DN⊥BC于N,OM⊥BC于M,
∴∠CMO=∠CND=90°,
∵∠OCM=∠DCN,
∴△OCM∽△DCN,
∴OMDN=COCD.
∵sinB=DNBD, BD=4,
∴DN=23,
∵OC=22,∠OCM=45°,
∴CM=OM=2,
∴223=2222+OD,
∴OE=OD=26−22.
故答案为:26−22.
【点睛】本题考查了角平分线的定义,全等三角形的判定与性质,解直角三角形,以及相似三角形的判定与性质,正确作出辅助线是解答本题的关键.
【变式3-1】(2022-2023中考1年模拟数学分项汇编)如图,在Rt△ABC中,AB=BC=4,以AB为边作等边三角形ABD,使点D与点C在AB同侧,连接CD,则CD=______.
【答案】26−22##−22+26
【分析】过点D作DE⊥BC于点E,由等边三角形的性质可知BD=AB=AD=4,∠ABD=60°,结合题意可求出∠DBC=30°,从而可求出DE=2,BE=23,进而可求出CE=4−23,最后根据勾股定理即可求出CD的长.
【详解】如图,过点D作DE⊥BC于点E,
∵△ABD是等边三角形,
∴BD=AB=AD=4,∠ABD=60°.
∴∠DBC=∠ABC-∠ABD=30°.
∵DE⊥BC,
∴DE=12BD=2.
∴BE=BD⋅cos30°=4×32=23.
∴CE=BC−BE=4−23.
∵DE⊥BC,
∴CD=CE2+DE2=26−22.
故答案为:26−22.
【点睛】本题考查等边三角形的性质,解直角三角形,勾股定理等知识.正确的作出辅助线是解题关键.
【变式3-2】(安徽省亳州市2022-2023学年九年级上学期教学质量调研三数学试题)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,CE是斜边AB上的中线,过点E作EF⊥AB交AC于点F.若BC=4,tan∠CEF=34,则AC的长为__________.
【答案】8
【分析】连接BF,交CE于点D,根据直角三角形斜边上的中线性质可得CE=AE,从而可得∠ECA=∠A,再根据已知可知EF是AB的垂直平分线,从而可得BF=AF,进而可得∠A=∠ABF,然后可得∠ABF=∠ACE,从而证明△CDF∽△BDE,进而可得∠CFD=∠BED,最后利用等角的余角相等可得∠CBF=∠CEF,从而在Rt△BCF中,利用锐角三角函数的定义和勾股定理求出CF,BF的长,从而求出AF的长,进行计算即可解答.
【详解】解:连接BF,交CE于点D,
∵∠ACB=90°,CE是斜边AB上的中线,
∴CE=AE=12AB,
∴∠ECA=∠A,
∵EF⊥AB,
∴EF是AB的垂直平分线,
∴BF=AF,
∴∠A=∠ABF,
∴∠ABF=∠ACE,
∵∠CDF=∠BDE,
∴△CDF∽△BDE,
∴∠CFD=∠BED,
∵∠CFD+∠CBF=90°,∠BED+∠CEF=90°,
∴∠CBF=∠CEF,
∵tan∠CEF=34,
∴tan∠CBF=34,
∴CF=BC⋅tan∠CBF=4×34=3,
∴BF=CB2+CF2=42+32=5,
∴AF=BF=5,
∴AC=CF+AF=3+5=8,
故答案为:8.
【点睛】本题考查了解直角三角形,直角三角形斜边上的中线,相似三角形的判定和性质,根据题目的已知条件并结合图形添加适当的辅助线是解题的关键.
【变式3-3】(2022·湖北武汉·一模)在Rt△ABC中,∠ACB=90°,点D为AB上一点.
(1)如图1,若CD⊥AB,求证:AC2=AD·AB;
(2)如图2,若AC=BC,EF⊥CD交CD于H,交AC于F,且FHHE=49,求ADBD的值;
(3)如图3,若AC=BC,点H在CD上,∠AHD=45°,CH=3DH,则tan∠ACH的值为________.
【答案】(1)见解析;(2)23;(3)77
【分析】(1)证出∠B=∠ACD,证明△CBD∽△ACD,得出CDAD=BDCD,即可得出结论;
(2)设FH=4a,则HE=9a(a>0),同(1)得CH2=HE⋅FH=36a2,则CH=6a,在Rt△CHF中,tan∠ACD=FHCH=23,过D作DP⊥AC于P,易证AP=DP,求出APPC=DPPC=23,再由平行线分线段成比例定理即可得出答案;
(3)过点D作DM⊥AH于M,设DH=2x,则CH=6x(x>0),CD=DH+CH=8x,证明△ADH∽△CDA,得出∠DAH=∠ACH,ADCD=DHAD,求出AD=4x,证明△HDM是等腰直角三角形,得出DM=HM=22DH=2x,由勾股定理得出AM=14x,由三角函数定义即可得出答案.
【详解】(1)证明:∵CD⊥AB,∴∠ADC=∠CDB=90°,
∵∠ACB=90°,
∴∠B+∠BCD=∠ACD+∠BCD=90°,
∴∠B=∠ACD,
∴△CBD∽△ACD,
∴CDAD=BDCD,
∴CD2=AD⋅DB;
(2)解:∵FHHE=49,
∴设FH=4a,则HE=9a(a>0),
∵∠ACB=90°,EF⊥CD,
同(1)得:CH2=HE⋅FH=9a×4a=36a2,
∴CH=6a,
在Rt△CHF中,tan∠ACD=FHCH=4a6a=23,
过D作DP⊥AC于P,如图2所示:
则DP//BC,
在Rt△DPC中,tan∠ACD=DPPC=23,
∵AC=BC,∠ACB=90°,
∴∠A=45°,
∴△ADP是等腰直角三角形,
∴AP=DP,
∴APPC=DPPC=23,
∵DP//BC,
∴ADBD=APPC=23;
(3)解:过点D作DM⊥AH于M,如图3所示:
∵CH=3DH,
∴设DH=2x,则CH=6x(x>0),
∴CD=DH+CH=8x,
∵AC=BC,∠ACB=90°,
∴∠BAC=45°,
∴∠BAC=∠AHD=45°
又∵∠ADH=∠CDA,
∴△ADH∽△CDA,
∴∠DAH=∠ACH,ADCD=DHAD,
∴AD2=DH⋅CD=16x2,
∴AD=4x,
∵DM⊥AH,
∴∠DMH=90°,
∵∠AHD=45°,
∴∠HDM=45°=∠AHD,
∴△HDM是等腰直角三角形,
∴DM=HM=22DH=2x,
∴AM=AD2−DM5=4x2−2x2=14x,
∴tan∠ACH=tan∠DAH=DMAM=2x14x=77;
故答案为:77.
【点睛】本题是相似形综合题,主要考查了相似三角形的判定与性质、等腰直角三角形的判定与性质、直角三角形的性质、三角函数定义、平行线分线段成比例定理等知识;熟练掌握等腰直角三角形的判定与性质,证明三角形相似是解题的关键。
【题型4 化斜为直解非直角三角形】
【例4】(福建省泉州市第一中学2022-2023学年九年级上学期期中考试数学试题)如图,在等腰△ABC中,AB=AC,AD平分∠BAC,点E在BA的延长线上,∠AEC=90°,ED=EC,DE交AC于点K,若EC=10,tan∠AED=12,则AK=_______.
【答案】5
【分析】过点K作KM⊥EC,过D作DN∥AC,设KM=m,∠BED=∠α,由边角关系推导出CM=2m,KC=5m;利用平行线分线段成比例定理,进而得出KC=3AK,在Rt△AEC中,利用勾股定理求得m=3,进而得到AK的长.
【详解】解:过点K作KM⊥EC,过D作DN∥AC,设KM=m,∠BED=α,
∵ED=EC=10,
∴∠ECD=∠EDC=∠B+α,
∵AB=AC,
∴∠ACB=∠B,
∴∠ECA=∠ECD-∠ACB=∠ECD-∠B=α,
∴∠ECA=∠AED=α,
∵tan∠AED=tanα=12,
∴CM=2m,KC=KM2+CM2=5m,
∵DN∥AC,D是BC的中点,
∴∆BDN~∆BCA,∠EAC=∠END,
∴DNAC=BDDC,
∴ND=12AC,
∵∠EAC=∠END,∠ECA=∠DEN,EC=ED,
∴△EAC≌△DNE(AAS),
∴AE=ND,
∵ND=12AC,
∴ND=12AB=AN=BN,
∴BN=AN=AE,
∴BN+AN=AN+AE,即AB=NE,
∴SΔABD=SΔEDN,
又∵△NDE≌△AEC,
∴SΔEDN=SΔAEC,
∴SΔABD=SΔEDN=SΔAEC=SΔADC=S,
∴SΔEBC=3S,
∵D为BC中点,
∴SΔDEC=12SΔEBC=32S,
同理可得SΔAED=12SΔΔEDN=12S,
∴AK:CK=SΔAED:SΔDEC=32S:12S=3:1,
∴AK=13CK=53m,
∵DN∥AC,
∴ANAE=DKEK=1
∴K是ED的中点,
∴EK=5,
在Rt△EKM中,EM=10-2m,KM=m,
∴52=m2+(10−2m)2,
∴m=3或m=5(舍),
∴AK=5;
故答案为:5.
【点睛】此题考查了等腰三角形的性质,相似三角形的判定和性质,正切函数的定义,能够通过作高构造直角三角形,熟记性质并准确识图是解题的关键.
【变式4-1】(2022·湖北武汉·中考真题)如图.在△ABC中,∠ACB=60°,AC=1,D是边AB的中点,E是边BC上一点.若DE平分△ABC的周长,则DE的长是_____.
【答案】32
【详解】【分析】如图,延长BC至M,使CM=CA,连接AM,作CN⊥AM于N,根据题意得到ME=EB,根据三角形中位线定理得到DE=12AM,根据等腰三角形的性质求出∠ACN,根据正弦的概念求出AN,计算即可.
【详解】如图,延长BC至M,使CM=CA,连接AM,作CN⊥AM于N,
∵DE平分△ABC的周长, AD=DB,
∴BE=CE+AC,
∴ME=EB,
又AD=DB,
∴DE=12AM,DE∥AM,
∵∠ACB=60°,
∴∠ACM=120°,
∵CM=CA,
∴∠ACN=60°,AN=MN,
∴AN=AC•sin∠ACN=32,
∴AM=3,
∴DE=32,
故答案为32.
【点睛】本题考查了三角形中位线定理、等腰三角形的性质、解直角三角形,掌握三角形中位线定理、正确添加辅助线是解题的关键.
【变式4-2】(2022·江苏省洪泽县黄集中学一模))如图,在△ABC中,∠C=150°,AC=4,tanB=18.
(1)求BC的长;
(2)利用此图形求tan15°的值.
【答案】(1)16-23;(2)2-3
【详解】试题分析:(1)过A作AD⊥BC,交BC的延长线于点D,由含30°的直角三角形性质得AD=12AC=2,由三角函数求出CD=23,在Rt△ABD中,由三角函数求出BD=16,即可得出结果;
(2)在BC边上取一点M,使得CM=AC,连接AM,求出∠AMC=∠MAC=15°,tan15°=tan∠AMD=ADMD即可得出结果.
试题解析:(1)过A作AD⊥BC,交BC的延长线于点D,如图1所示:
在Rt△ADC中,AC=4,
∵∠C=150°,
∴∠ACD=30°,
∴AD=12AC=2,
CD=AC•cos30°=4×32=23,
在Rt△ABD中,tanB=ADBD=2BD=18,
∴BD=16,
∴BC=BD-CD=16-23;
(2)在BC边上取一点M,使得CM=AC,连接AM,如图2所示:
∵∠ACB=150°,
∴∠AMC=∠MAC=15°,
tan15°=tan∠AMD=ADMD=24+23=12+3=2-3.
【点睛】本题考查了锐角三角函数、含30°的直角三角形性质、三角形的内角和、等腰三角形的性质等知识;熟练掌握三角函数运算是解决问题的关键.
【变式4-3】(2022·四川广元·模拟预测)从三角形(不是等腰三角形)一个顶点引出的一条射线与对边相交,顶点与交点之间的线段把这个三角形分割成两个小三角形,如果分得的两个小三角形中一个为等腰三角形,另一个与原三角形有两角对应相等,我们把这条线段叫做这个三角形的“优美分割线”.
(1)如图,在△ABC中,CD为角平分线,∠A=40°,∠B=60°,求证:CD为△ABC的“优美分割线”.
(2)在△ABC中,∠A=46°,CD为△ABC的“优美分割线”且△ACD为等腰三角形,求∠ACB的度数.
(3)在△ABC中,∠A=30°,AC=6,CD为△ABC的“优美分割线”,且△ACD是等腰三角形,求线段BD的长.
【答案】(1)见解析;(2)92°或113°;(3)3或33-3
【分析】(1)根据完美分割线的定义只要证明①△ABC不是等腰三角形,②△ACD是等腰三角形,③与原三角形有两角对应相等即可.
(2)分三种情形讨论即可①如图2,当AD=CD时,②如图3中,当AD=AC时,③如图4中,当AC=CD时,分别求出∠ACB即可.
(3)根据三角形的“优美分割线”的定义求出∠B,再利用解直角三角形进行解答.
【详解】解:(1)证明:如图1中,
∵∠A=40°,∠B=60°,
∴∠ACB=80°,
∴△ABC不是等腰三角形,
∵CD平分∠ACB,
∴∠ACD=∠BCD=12∠ACB=40°,
∴∠ACD=∠A=40°,
∴△ACD为等腰三角形,
∵∠DCB=∠A=40°,∠CBD=∠ABC,
∴CD是△ABC的完美分割线.
(2)①当AD=CD时,如图2,
∠ACD=∠A=46°,∠ADC=88°,
∴∠BDC=92°,
∵∠B=∠B,
∴∠ACB=∠BDC=92°.
②当AD=AC时,如图3,
∠ACD=∠ADC=180°−46°2=67°,
∴∠BDC=113°,
∵∠B=∠B,
∴∠ACB=∠BDC=113°.
③当AC=CD时,如图4,
∵∠ADC=∠A=46°,
∴∠BDC=134°,
∵∠B=∠B,
∴∠ACB=∠BDC=134°.
∴∠ACB+∠A=180°,与三角形内角和定理矛盾,舍去.
∴∠ACB的度数是92°或113°.
(3)①若AD=CD时,如图5,
此时∠A=∠ACD=30°,∠BCD=∠A=30°,此时∠ACB=60°,故∠B=90°.
在直角△ABC中,∠A=30°,AC=6,则BC=3.
在直角△BCD中,∠BCD=30°,BC=3,则BD=BC•tan30°=3.
②若AC=AD时,如图6,作CE⊥AB,垂足为E,∠ADC=∠ACD=75°,∠BDC=105°,
此时∠ACB=105°,∠B=45°,
∵∠A=30°,AC=6,
∴EC=3,AE=EC•tan60°=33.
∵∠B=45°,
∴EC=BE=3,
BA=3+33,
BD=BA-DA =3+33-6=33-3,
③当AC=CD时,由(2)可知,不成立,舍去.
【点睛】本题考查考查了几何新定义问题,主要运用等腰三角形的性质和解直角三角形等知识进行推理与判断,解题的关键是理解题意,学会分类讨论思想,属于中考常考题型.
【题型5 在四边形中解直角三角形】
【例5】(2022年广东省深圳市南山区南山外国语学校中考二模质量检测数学试题(5月))如图,在菱形ABCD中,AB=30,∠BCD=120°,点E在CD上,且DE=10,BE交AC于点F,连接DF.现给出以下结论:①△ABF≌△ADF;②AF:CF=3:2;③S△DEF=303;④sin∠AFD=55719正确的是( )
A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④
【答案】A
【分析】根据菱形的性质,利用SAS证明△BAF≌△DAF,故①正确;由CE∥AB,得△ABF∽△CEF,可知AFCF=ABCE=3020=32,故②正确;首先证明△ABC是等边三角形,从而得出面积,再利用等高的两个三角形面积之比等于底之比可判断③正确;连接BD交AC于O,设CF=2x,则AF=3x,得OC=52x,OF=12x,利用含30°角的直角三角形的性质得OD的长,再利用勾股定理可得DF的长,从而可判断④错误.
【详解】∵四边形ABCD是菱形,
∴AD=AB,∠BAF=∠DAF,
∵AF=AF,
∴△BAF≌△DAF(SAS),故①正确;
即同理可得,△BCF≌△DCF(SAS),
∵四边形ABCD是菱形,AB=30,
∴CE∥AB,AB=DC=30,
∴△ABF∽△CEF,
∴AFCF=ABCE,
∵DE=10,
∴CE=CD−DE=20,
即AFCF=ABCE=3020=32,故②正确;
∵∠BCD=120°,
∴∠ACB=60°,∠ABC=60°,
∵AB=BC,
∴△ABC是等边三角形,
等边三角形的面积公式推导如下:
正△XYZ的边长为u,过顶点x作XV⊥YZ,V为垂足,如图,
在正△XYZ中,有∠Y=60°,XZ=XY=YZ=u,
∵XV⊥YZ,
∴YV=VZ=12YZ=12u,∠XVY=90°,
∴在Rt△XYV中,有XV=XY2−YV2=u2−12u2=32u,
∴正△XYZ的面积为:S=12×YZ×XV=34u2,
∴S△ABC=34×AB2=2253,
∵AFCF=32,
∴S△BCF=25S△ABC=903,
∵△BCF≌△DCF(SAS),
∴S△BCF=S△CDF=903,
∵DE=10,CE=20,
∴S△DEF=DECD×S△CDF=1030×903=303,故③正确;
连接BD交AC于O,
根据菱形的性质有:AO=OC,BO=DO,AC⊥BD,
∵AFCF=32,
即设CF=2x,则AF=3x,AC=AB=CD=5x,
∴OC=12AC=52x,则OF=OC−FC=52x−2x=12x,
∵根据菱形的性质有∠ABC=∠ADC=60°,
∴∠ODC=30°,
∴DO=3OC=532x,
∵AC⊥BD,
∴∠DOC=90°,
∴DF=OD2+OF2=532x2+12x2=19x,
∴sin∠AFD=ODDF=532x19x=55738,
故④错误.
故选:A.
【点睛】本题主要考查了菱形的性质,等边三角形的判定与性质,三角函数,相似三角形的判定与性质,全等三角形的判定与性质等知识,熟练掌握各性质是解题的关键.
【变式5-1】(2022·广东·深圳市海滨中学模拟预测)如图,在四边形ABCD中,AD∥BC,CE⊥AB,且AE=BE,连接DE,若AB=CD=CE=2,则tan∠DEC=_____.
【答案】3
【分析】作AF⊥BC于点F,DL⊥BC于点L,DG⊥CE于点G交BC于点H,先证明四边形ABHD是平行四边形,得DH=AB=CD=CE=2,再证明BF=HL=CL,由BFAB=BEBC=tanB=15=55,求得CL=HL=BF=55AB=55×2=255,再根据ΔCHG∽ΔCBE,求出CG、HG的长,进而求出EG、DG的长,即可求出tan∠DEC的值.
【详解】解:如图,作AF⊥BC于点F,DL⊥BC于点L,DG⊥CE于点G交BC于点H,
∵CE⊥AB,
∴DH//AB,
∴AD//BC,
∴四边形ABHD是平行四边形,
∴DH=AB=CD=CE=2,
∴∠DCL=∠DHL=∠ABF,
∴CL=HL,
设∠DCL=∠DHL=∠ABF=α,
∵∠DLC=∠DLH=∠AFB=90°,
∴ BFAB=HLDH=CLCD=cosα,
∴BF=HL=CH,
∵∠BEC=90°,AE=BE=12AB=1,
∴BC=BE2+CE2=12+22=5,
∴ BFAB=BEBC=tanB=15=55,
∴CL=HL=BF=55AB=55×2=255,
∴CH=255+255=455,
∵GH//BE,
∴ΔCHG∽ΔCBE,
∴ HGBE=CGCE=CHBC=4555=45,
∴HG=45BE=45×1=45,CG=45CE=45×2=85,
∴DG=DH−HG=2−45=65,EG=CE−CG=2−85=25,
∵∠DGE=90°,
∴tan∠DEC=DGEG=6525=3,
故答案为:3.
【点睛】此题重点考查平行四边形的判定与性质、线段垂直平分线的性质、等腰三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、勾股定理、锐角三角函数、解直角三角形等知识与方法,正确地作出所需要的辅助线是解题的关键.
【变式5-2】(2022·上海市静安区教育学院附属学校九年级期中)如图,在菱形纸片ABCD中,AB=2,∠A=60°,将菱形纸片翻折,使得点A落在CD的中点E处,折痕为FG,点F.G分别在边AB.AD上,则sin∠EFG=__________ .
【答案】277
【分析】作GN⊥AB于N,作EM⊥AD交AD延长线于M,连接BE,BD.在RtΔDME,RtΔGME,RtΔAGN,RtΔEFB中,根据勾股定理可求DM,ME,AN,EF的长,即可求FN的长,即可得sin∠EFG值.
【详解】解:如图:作GN⊥AB于N,作EM⊥AD于M,连接BE,BD
∵四边形ABCD是菱形,AB=2
∴CD=AD=AB=2,AB//DC
∵AB//CD
∴∠A=∠MDC=60°
∵E是CD中点
∴DE=1
∵ME⊥AD,∠MDC=60°
∴∠MED=30°,且ME⊥AD
∴DM=12,ME=3DM=32,
∵折叠,
∴AG=GE,∠AFG=∠EFG,
在RtΔGME中,GE2=GM2+ME2,
∴GE2=(2−GE+12)2+34,
∴GE=75,
在RtΔAGN中,∠A=60°,GN⊥AB,
∴AG=2AN
∴AN=710,
∴GN=7310,
∵BC=CD=2,∠C=60°,
∴ΔBCD是等边三角形,
∵E点是CD中点,
∴BE⊥CD,DE=1,∠BDC=60°,
∴BE=3,
∵AB//DC,
∴∠ABE=90°,
在RtΔEFB中,EF2=BE2+BF2,
∴EF2=3+(2−EF)2,
∴EF=74,
∴AF=74,
∵NF=AF−AN,
∴NF=2120,
在RtΔGNF中,GF=GN2+FN2=72120,
∴sin∠EFG=sin∠GFN=GNFG=731072120=277.
【点睛】本题考查了折叠问题,解非直角三角形,菱形的性质,勾股定理,含30度角的直角三角形的性质,添加恰当的辅助线构造直角三角形是本题的关键.
【变式5-3】(河南省郑州市中原区中原区第一中学2022-2023学年九年级上学期第一次月考数学试题)如图,在矩形ABCD中,AB=5,AD=8,点E是线段AD上的一个动点,把△BAE沿BE折叠,点A落在A′处(A′在矩形内部),如果A′恰在矩形的某条对称轴上,则AE的长为__________.
【答案】52或532
【分析】分两种情况:①过A′作MN∥CD交AD于M,交BC于N,则直线MN是矩形ABCD的对称轴,得出AM=BN=4,由勾股定理得到A′N=3,求得A′M=2,再由勾股定理解得A′E即可;②过A′作PQ∥AD交AB于P,交CD于Q;求出∠EBA′=30°,由含30°角的直角三角形的性质即可得出结果.
【详解】解:分两种情况:
①如图1,过A′作MN∥CD交AD于M,交BC于N,
则直线MN是矩形ABCD的对称轴,
∴AM=BN=12AD=4,MN=AB=5,
∵△ABE沿BE折叠得到△A′BE,
∴A′E=AE,A′B=AB=5,
∴A′N=A′B2−BN2=52−42=3,
∴A′M=MN−A′N=5−3=2,
由勾股定理得:A′E2=EM2+A′M2,
∴A′E2=(4−A′E)2+22,
解得:A′E=52,
∴AE=52;
②如图2,过A′作PQ∥AD交AB于P,交CD于Q,
则直线PQ是矩形ABCD的对称轴,
∴PQ⊥AB,AP=PB,AD∥PQ∥BC,
∴A′B=AB=2PB,
∴∠PA′B=30°,
∴∠A′BC=30°,
∴∠EBA′=12∠ABA′=12×90°−30°=30°,
∴AE=A′E=tan30°⋅A′B=533;
综上所述:AE的长为52或533,
故答案为:52或533.
【点睛】本题考查了翻折变换−−折叠问题,轴对称图形的性质,矩形的性质,勾股定理,含30°角的直角三角形的性质等知识;正确理解折叠的性质是解题的关键,学会用分类讨论的思想思考问题.
【题型6 解直角三角形的应用(坡度坡比问题)】
【例6】(2022·重庆八中九年级期末)为了消防安全,学校在校园广场步行梯(折线ABCD)处新建了学生宿舍安全通道(折线AEF),其剖面示意图如图所示,广场步行梯AB,CD的坡角都是32°,且AB=6米,CD=4米,水平部分BC=2.4米;新建安全通道中水平部分AE=3.9米,步梯EF的坡度i≈0.62(即坡角的正切值).新建安全通道顶端点F到广场步行梯底部所在水平面DG的距离DF的长约为( )(结果精确到0.1米,参考数据:sin32°≈0.53,cos32°≈0.85,tan32°≈0.63)
A.8.8米 B.9.0米 C.9.4米 D.9.6米
【答案】D
【分析】过B作BH⊥AE于H,延长BC交DF于M,设AE交DF于N,则MN=BH,HN=BM,BM∥DG,先由锐角三角函数定义求出DM≈2.12(米),CM≈3.4(米),则HN=BM=5.8(米),再由锐角三角函数定义求出MN=BH≈3.18(米),AH≈5.1(米),然后由坡度的定义求出FN≈4.34(米),即可求解.
【详解】解:如图所示:过B作BH⊥AE于H,延长BC交DF于M,设AE交DF于N,
则MN=BH,HN=BM,BM∥DG,
∴∠DCM=∠CDG=32°,
在Rt△CDM中,sin∠DCM=DMCD,cos∠DCM=CMCD,
∴DM=CD•sin32°≈4×0.53=2.12(米),
CM=CD•cos32°≈4×0.85=3.4(米),
∴HN=BM=BC+CM=2.4+3.4=5.8(米),
在Rt△ABH中,∠A=32°,sinA=BHAB,cosA=AHAB,
∴MN=BH=AB•sin32°≈6×0.53=3.18(米),
AH=AB•cos32°≈6×0.85=5.1(米),
∴AN=AH+HN=5.1+5.8=10.9(米),
∴EN=AN−AE=10.9−3.9=7(米),
∵步梯EF的坡度i≈0.62=FNEN,
∴FN≈0.62×7=4.34(米),
∴DF=DM+MN+FN=2.12 +3.18+4.34≈9.6(米),
故选:D.
【点睛】本题考查了解直角三角形的应用−坡度坡角问题,掌握坡度的概念、熟记锐角三角函数的定义是解题的关键.
【变式6-1】(2022·四川资阳·九年级期末)如图,在操场上的A处,测得旗杆顶端N点的仰角是30°,前进20米后到达旗台的底端B处,测得旗杆顶端N点的仰角是45°,继续沿着坡比为1:3的斜坡BC上升到C处,此时又测得旗杆顶端N点的仰角是60°,旗杆MN垂直于水平线AD,点A、B、D在同一直线上,CM//AD,求旗杆MN的高度.
【答案】MN=103米
【分析】过点C作CE⊥AD于点E,先证CN=CB,令CM=x米,则CN=CB=2x米,MN=3x米,再由锐角三角函数定义得出方程,解方程即可.
【详解】解:如图,过点C作CE⊥AD于点E,
∵CM∥AD,∠D=90°,
∴∠CMN=∠D=90°,
∵∠NCM=60°,
∴∠CNM=90°﹣∠NCM=30°,
∴CN=2CM,
又∵∠NBD=45°,∠D=90°,
∴∠BND=90°﹣∠NBD=45°,
∴∠BNC=15°,
∵BC的坡比为1:3=CE:BE,
∴tan∠CBE=13=33,
∴∠CBE=30°,
∴∠CBN=15°=∠BNC,
∴CN=CB,
令CM=x米,则CN=CB=2x米,MN=3x米,
又∵sin∠CBE=CECB=sin30°=12,
∴CE=12CB=x(米),BE=3x(米),
∴ND=MN+MD=MN+CE=(3+1)x(米),
∵AB=20米,
∴AD=AB+BE+ED=AB+BE+CM=[20+(1+3)x](米),
又∵∠A=30°,
∴tan∠NAD=NDAD=tan30°=33,
即(3+1)x20+(1+3)x=33,
解得:x=10,
经检验,x=10是原方程的解,且符合题意,
∴MN=103米,
答:旗杆MN的高度为103米.
【点睛】本题考查了解直角三角形的应用—仰角俯角问题、坡度坡角问题,熟练掌握仰角俯角的定义和坡度坡角的定义,正确作出辅助线是解题的关键.
【变式6-2】(2022·浙江嘉兴·九年级专题练习)为了监控危险路段的车辆行驶情况,通常会设置电子眼进行区间测速.如图电子眼位于点P处,离地面的铅垂高度PQ为11米;离坡AB的最短距离是11.2米,坡AB的坡比为3:4;电子眼照射在A 处时,电子眼的俯角为30°,电子眼照射在坡角点B处时,电子眼的俯角为70°.(A、B、P、Q在同一平面内)
(1)求路段BQ的长;(sin70°≈0.94,cos70°≈0.34,tan70°≈2.75)
(2)求路段AB的长;(3≈1.7,结果保留整数)
(3)如图的这辆车看成矩形KLNM,车高2米,当PA过M点时开始测速,PB过M点时结束测速,若在这个测速路段车辆所用的时间是1.5秒.该路段限速5米/秒,计算说明该车是否超速?
【答案】(1)4米
(2)8米
(3)不超速,计算过程见详解
【分析】(1)先求出∠PBQ的度数,再利用三角函数求BQ的长;
(2)通过做辅助线构造直角三角形PAE,结合所给坡度用勾股定理列方程,即可求出路段AB的长;
(3)通过做辅助线,构造出Rt△PBQ和Rt△PDB,利用勾股定理求出PB、BD和AD的长,结合题意,再利用三角函数求出测速距离,进而求出车的平均速度,即可判断出是否超速.
(1)
解:∵电子眼照射在坡角点B处时的俯角为70°,
∴ ∠QPB=90∘−70∘=20∘,
∵∠PQB=90∘,
∴∠PBQ=70∘,
∵PQBQ=tan∠PBQ=tan70∘,
∴BQ=PQtan70∘≈112.75=4
即路段BQ的长为4米.
(2)
如图,过点A作AE⊥PQ,垂足为E,
过点A作QB的垂线段,交QB的延长线于点G,
∵坡AB的坡比为3:4
设BG=4x,AG=3x,
在Rt△ABG中,根据勾股定理,
AB=AG2+BG2=5x,
∵AE=QG=4x+4,
EQ=AG=3x,
∴PE=PQ−EQ=11−3x,
∵电子眼照射在A 处时俯角为30°,
∠APE=60∘
在Rt△PAE中,
AEPE=tan∠APE=tan60∘,
∴AE=PE⋅tan60∘,
即4x+4=3(11−3x)
解得x≈1.62,
∴AB=5x≈8
即路段AB的长为8米.
(3)
解:过点P作PD⊥AB,垂足为D,
在Rt△PBQ中,
PB=PQ2+BQ2=112+42=137,
在Rt△PDB中,
BD=PB2−PD2=137−(11.2)2=11.56=3.4,
∴AD=AB−BD=8−3.4=4.6
∵MKAK=PDAD=tan∠PAD,
∴2AK=11.24.6,AK≈0.82
又∵MKBK=PDBD=tan∠PBD,
∴2BK=11.23.4,BK≈0.61
车辆测速区间s=AB−AK−BK=8−0.82−0.61=6.57,
v=st=6.571.5=4.38<5
∴该车不超速.
【点睛】本题主要考查了三角函数、勾股定理和求直角三角形等有关知识,是一道实际问题,能正确做出辅助线并结合实际理解问题是做出本题的关键.
【变式6-3】(2022·上海市罗山中学九年级期中)图1是某区规划建设的过街天桥的侧面示意图,等腰梯形ABCD的上底BC表示主跨桥,两腰AB,CD表示桥两侧的斜梯,A,D两点在地面上,已知AD=40m,设计桥高为4m,设计斜梯的坡度为1:2.4.点A左侧25m点P处有一棵古树,有关部门划定了以P为圆心,半径为3m的圆形保护区.
(1)求主跨桥与桥两侧斜梯的长度之和;
(2)为了保证桥下大货车的安全通行,桥高要增加到5m,同时为了方便自行车及电动车上桥,新斜梯的坡度要减小到1:4,新方案主跨桥的水平位置和长度保持不变.另外,新方案要修建一个缓坡MN作为轮椅坡道,坡道终点N在左侧的新斜梯上,并在点N处安装无障碍电梯,坡道起点M在AP上,且不能影响到古树的圆形保护区.已知点N距离地面的高度为0.9m,请利用表中的数据,通过计算判断轮椅坡道的设计是否可行.
表:轮椅坡道的最大高度和水平长度
坡度
1:20
1:16
1:12
1:10
1:8
最大高度(m)
1.20
0.90
0.75
0.60
0.30
水平长度(m)
24.00
14.40
9.00
6.00
2.40
【答案】(1)主跨桥与桥两侧斜梯的长度之和为26.6m
(2)轮椅坡道的设计不可行,理由见解析
【分析】(1)根据斜坡AB的坡度以及天桥的高度可求出AE,由勾股定理求出AB,进而求出EF=BC的长,再计算主跨桥与桥两侧斜梯的长度之和;
(2)根据坡度的定义求出新方案斜坡A′B′ 的水平距离A′E进而求出点M到点G的最大距离,再由表格中轮椅坡道的最大高度和水平长度的对应值进行判断即可.
(1)
解:如图,作直线AD,则AD过点A′ 和点D′,过点B、C分别作BE⊥AD,CF⊥AD,垂足为E、F,延长EB,延长FC,则射线EB过点B′,射线FC过点C′,由题意得,BE=CF=4m,AP=25m,B′E=5m,
∵斜坡AB的坡度为1:2.4,即BEAE=1:2.4,
∴AE=4×2.4=9.6(m),
又∵四边形ABCD是等腰梯形,
∴AE=DF=9.6m,
∴BC=AD﹣AE﹣DF=5.8(m),
AB=AE2+BE2=9.62+42=10.4(m)=CD,
∴主跨桥与桥两侧斜梯的长度之和为AB+BC+CD=10.4+5.8+10.4=26.6(m),
答:主跨桥与桥两侧斜梯的长度之和为26.6m.
(2)
解:∵斜坡A′B′的坡度为1:4,即B′EA′E=1:4,
∴A′E=5×4=20(m),
∴AA′=20﹣9.6=11.4(m),
A′G=4NG=4×0.9=3.6(m),
∴AG=11.4﹣3.6=7.8(m),
点M到点G的最多距离MG=25﹣7.8﹣3=14.2(m),
∵14.2<14.4,
∴轮椅坡道的设计不可行.
【点睛】本题主要考查了解直角三角形的应用,根据坡度和坡角构造直角三角形,然后分别用解直角三角形的知识坡道的水平距离是解答本题的关键.
【题型7 解直角三角形的应用(俯角仰角问题)】
【例7】(2022·重庆巴蜀中学九年级)如图,巴蜀中学旁边高36米的高楼AB正对着斜坡CD,点E在斜坡处.已知斜坡的坡角∠DCG为30°,AB⊥BC,若点A、B、C、D、E在同一平面内,从点E处测得楼顶A的仰角α为37°,楼底B的俯角β为24°,现计划在斜坡中点E处挖去部分斜坡,修建一个平行于水平线BC的平台EF和一条新的斜坡DF,使新斜坡DF的坡比为3:1.某施工队承接这项任务,为尽快完成任务,增加了人手,实际工作效率提高到原计划的1.5倍,结果比原计划提前2天完成任务,施工队原计划平均每天修建_________米?(结果保留1位小数)(参考数据:cos37°≈0.80,tan37°≈0.75,tan24°≈0.45,cos24°≈0.91)
【答案】33
【分析】延长FE交AB于M,设ME=x,根据直角三角形函数得出AM=tanα•x,BM=tanβ•x,然后根据tanα•x+tanβ•x=36,即可求得EM的长,根据BM=NG=DN,得到DN的长,然后解直角三角形函数求得EN和FN,进而求得EF和DF的长,然后根据题意列出方程,解方程即可求得.
【详解】延长FE交AB于M,
∵EF∥BC,
∴MN⊥AB,MN⊥DG,
∴四边形BMNG是矩形
∴BM=GN,BG=MN
设ME=x,
∴AM=tanα•x,BM=tanβ•x,
∵AB=36,
∴tanα•x+tanβ•x=36,
∴tan37°x+tan24°x=36,
0.75x+0.45x=36,
解得x=30,
∴ME=30(米);
∵GN=BM=tan24°•30=13.5,DE=CE,EF∥BC,
∴DN=GN=13.5(米),
∵∠DCG=30°,
∴∠DEN=30°,
∴EN=DNtan30°=13.533=13.5×3
∵DNFN=31,
∴∠DFN=60°,
∴∠EDF=30°,FN=DNtan60°=13.5×33,
∴DF=EF=EN-FN=13.5×233,
∴EF+DF=27×233=183,
设施工队原计划平均每天修建y米,根据题意得,
183y=1831.5y+2,
解得y=33(米),
经检验,是方程的根,
答:施工队原计划平均每天修建33米.
【点睛】本题考查了解直角三角形的应用,题目中涉及到了仰俯角和坡度角的问题,解题的关键是构造直角三角形.
【变式7-1】(2022·四川广元·中考真题)如图,某无人机爱好者在一小区外放飞无人机,当无人机飞行到一定高度D点处时,无人机测得操控者A的俯角为75°,测得小区楼房BC顶端点C处的俯角为45°.已知操控者A和小区楼房BC之间的距离为45米,小区楼房BC的高度为153米.
(1)求此时无人机的高度;
(2)在(1)条件下,若无人机保持现有高度沿平行于AB的方向,并以5米/秒的速度继续向前匀速飞行.问:经过多少秒时,无人机刚好离开了操控者的视线?(假定点A,B,C,D都在同一平面内.参考数据:tan75°=2+3,tan15°=2−3.计算结果保留根号)
【答案】(1)153+30米;(2)63+6秒
【分析】(1)通过作辅助线构造直角三角形,解直角三角形即可求出DE的值,进而得到DH的值;
(2)先利用特殊角的三角函数值求出∠BAC的度数,接着求出∠GFA的度数,作辅助线构造直角三角形求出DG和GF,进而得到DF的值,最后除以无人机速度即可.
【详解】解:如图1,过D点作DH⊥AB,垂足为点H,过C点作CE⊥DH,垂足为点E,
可知四边形EHBC为矩形,
∴EH=CB,CE=HB,
∵无人机测得小区楼房BC顶端点C处的俯角为45°,测得操控者A的俯角为75°,DM∥AB,
∴∠ECD=45°,∠DAB=75°,
∴∠CDE=∠ECD=45°,
∴CE=DE,
设CE=DE=HB=x,
∴AH=45-x,DH=DE+EH=x+153,
在Rt△DAH中,DH=tan75°×AH=2+345−x,
即x+153=2+345−x,
解得:x=30,
∴DH= 153+30
∴此时无人机的高度为153+30米;
(2)如图2所示,当无人机飞行到图中F点处时,操控者开始看不见无人机,此时AF刚好经过点C,
过A点作AG⊥DF,垂足为点G,此时,由(1)知,AG=153+30(米),
∴DG=AGtan75°=30+1532+3=15;
∵tan∠CAB=BCAB=15345=33,
∴∠CAB=30°
∵DF∥AB,
∴∠DFA=∠CAB=30°,
∴GF=GAtan30°=303+45,
∴DF=GF−DG=303+30,
因为无人机速度为5米/秒,
所以所需时间为303+305=63+6(秒);
所以经过63+6秒时,无人机刚好离开了操控者的视线.
【点睛】本题综合考查了解直角三角形的应用,涉及到了等腰直角三角形的性质、矩形的判定与性质、特殊角的三角函数值、解直角三角形等知识,解决本题的关键是读懂题意,能从题意与图形中找出隐含条件,能构造直角三角形求解等,本题蕴含了数形结合的思想方法等.
【变式7-2】(2022·山东聊城·中考真题)我市某辖区内的兴国寺有一座宋代仿木楼阁式空心砖塔,塔旁有一棵唐代古槐,称为“宋塔唐槐”(如图①).数学兴趣小组利用无人机测量古槐的高度,如图②所示,当无人机从位于塔基B点与古槐底D点之间的地面H点,竖直起飞到正上方45米E点处时,测得塔AB的顶端A和古槐CD的顶端C的俯角分别为26.6°和76°(点B,H,D三点在同一直线上).已知塔高为39米,塔基B与树底D的水平距离为20米,求古槐的高度(结果精确到1米).(参考数据:sin26.6°≈0.45,cos26.6°≈0.89,tan26.6°≈0.50,sin76°≈0.97,cos76°≈0.24,tan76°≈4.01)
【答案】古槐的高度约为13米
【分析】过点A作AM⊥EH于M,过点C作CN⊥EH于N,在Rt△AME中,根据锐角三角函数求出AM=12米,进而求出CN=8米,再在Rt△ENC中,根据锐角三角函数求出EN=32.08米,即可求出答案.
【详解】解:过点A作AM⊥EH于M,过点C作CN⊥EH于N,
由题意知,AM=BH,CN=DH,AB=MH,
在Rt△AME中,∠EAM=26.6°,
∴tan∠EAM=EMAM,
∴AM=EMtan∠EAM=EH−MHtan26.6°≈45−390.5=12米,
∴BH=AM=12米,
∵BD=20,
∴DH=BD−BH=8米,
∴CN=8米,
在Rt△ENC中,∠ECN=76°,
∴tan∠ECN=ENCN,
∴EN=CN⋅tan∠ECN≈8×4.01=32.08米,
∴CD=NH=EH−EN=12.92≈13(米),
即古槐的高度约为13米.
【点睛】此题主要考查解直角三角形的应用——仰角俯角问题,作出辅助线构造出直角三角形是解本题的关键.
【变式7-3】(2022·四川自贡·九年级专题练习)某水库大坝的横截面是如图所示的四边形ABCD,其中AB∥CD,大坝顶上有一瞭望台PC,PC正前方有两艘渔船M,N.观察员在瞭望台顶端P处观测到渔船M的俯角α为31°,渔船N的俯角β为45°.已知MN所在直线与PC所在直线垂直,垂足为E,且PE长为30米.
(1)求两渔船M,N之间的距离(结果精确到1米);
(2)已知坝高24米,坝长100米,背水坡AD的坡度i=1:0.25,为提高大坝防洪能力,请施工队将大坝的背水坡通过填筑土石方进行加固,坝底BA加宽后变为BH,加固后背水坡DH的坡度i=1:1.75,完成这项工程需填筑土石方多少立方米?(参考数据:tan31°≈0.60,sin31°≈0.52)
【答案】(1)两渔船M,N之间的距离约为20米
(2)需要填筑的土石方为43200立方米
【分析】(1)在Rt△PEN中,由等腰直角三角形的性质解得PH的长,在Rt△PEM中,由正切定义解得ME的长,最后利用线段的和差解答;
(2)过点D作DG⊥AB于G,利用坡度的定义解得AG,GH的长,继而解得AH的长,最后根据三角形面积公式解答.
(1)
解:由题意得∠E=90°,∠PME=α=31°,∠PNE=β=45°,PE=30米.
在Rt△PEN中,PE=NE=30米,
在Rt△PEM中,tan31°=PEME
∴ME≈300.60=50(米).
∴MN=EM-EN≈50-30=20(米)
答:两渔船M,N之间的距离约为20米
(2)
如图,过点D作DG⊥AB于G,坝高DG=24米,
∵背水坡AD的坡度i=1:0.25,
∴DG:AG=1:0.25,
∴AG=24×0.25=6(米),
∵背水坡DH的坡度i=1∶1.75,
∴DG∶GH=1∶1.75,
∴GH=24×1.75=42(米)
∴AH=GH-GA=42-6=36(米)
∴SΔADH=12AH⋅DG=12×36×24=432(平方米)
∴需要填筑的土石方为432×100=43200(立方米)
答:需要填筑的土石方为43200立方米.
【点睛】本题考查仰角的定义及坡度、正切定义等知识,是重要考点,要求学生能借助构造直角三角形并解直角三角形,掌握相关知识是解题关键.
【题型8 解直角三角形的应用(方向角问题)】
【例8】(2022·河南·漯河市郾城区第二初级实验中学一模)在南北方向的海岸线MN上,有A、B两艘巡逻船,现均收到来自故障船C的求救信号,已知A、B相距1003+1海里,C在A的北偏东60°方向上,C在B的东南方向上,MN上有一观测点D,测得C正好在观测点D的南偏东75°方向上.
(1)求AC和AD(运算结果若有根号,保留根号);
(2)已知距观测点D处100海里范围内有暗礁,若巡逻船A沿直线AC去营救船C,在去营救的途中有无触礁的危险?(参考数据:2≈1.41,3≈1.73)
【答案】(1)AC=200海里,AD=200(3-1)海里
(2)无触礁的危险
【分析】(1)作CE⊥AB于E,设AE=x海里,则BE=CE=3x海里.根据AB=AE+BE=x+3x=100(3+1),求得x的值后即可求得AC的长;
(2)过点D作DF⊥AC于点F,设AF=y,则DF=CF=3y,求出DF的长,再与100比较即可得到答案.
(1)如图,作CE⊥AB于E,由题意得:∠ABC=45°,∠BAC=60°,设AE=x海里,在Rt△AEC中,CE=AE•tan60°=3x,在Rt△BCE中,BE=CE=3x,∴AE+BE=x+3x=100(3+1),解得:x=100.∴AC=2x=200海里.∵∠ACB=180°-(∠ABC+∠BAC)=75°,∴∠ACB=∠ADC=75°,∵∠BAC=∠CAD,∴△ABC∽△ACD∴ABAC=ACAD,∴100(3+1)200=200AD,∴AD=200(3-1)
(2)在△ACD中,∠DAC=60°,∠ADC=75°,则∠ACD=45°,过点D作DF⊥AC于点F,设AF=y,则DF=CF=3y,∴AC=y+3y=200,解得:y=100(3−1),∴DF=3y=3×100(3−1)≈126.8(海里),∵126.8>100,∴巡逻船A沿直线AC航线,在去营救的途中没有触暗礁危险.
【点睛】本题考查的是解直角三角形的应用−方向角问题,根据题意作出辅助线,构造出直角三角形是解答此题的关键.
【变式8-1】(2022·黑龙江·大庆市庆新中学九年级阶段练习)如图,一艘军舰在A处测得小岛P位于南偏东60°方向,向正东航行40海里后到达B处,此时测得小岛P位于南偏西75°方向,求小岛P离观测点B的距离.
【答案】202海里
【分析】过点P作PD⊥AB于D,在AB上取一点C,使∠PCD=30°,则∠CPB=∠CBP=15°,CP=CB, 先证PA=PC=BC,再证AD=CD, PD=12PA, AD=CD=3PD= 32PA=32 BC,设PD=x海里,则PA=2x海里, 由AB=2AD+BC得出方程,解方程,即可解决问题.
【详解】解∶过点P作PD⊥AB于D,在AB上取一点C,使∠PCD=30°,则∠CPB=∠CBP=15°,CP=CB,
∵∠PAC=90°- 60°=30°,
∴∠PCD=∠PAC=30°,
∴PA=PC=BC,
∵PD⊥AB,
∴AD=CD, PD=12PA, AD=CD=3PD= 32PA=32 BC,
设PD=x海里,则PA=2x海里, BD=CD+BC= (3x+2x )海里,
∵AB=2AD+BC=40,
∴40=23x+2x,
解得∶x=10(3-1),
∴PA=20(3-1)= (203-20)海里,BD=3×10(3 -1 ) +203-20= ( 103+10)海里,
∴PB=PD2+BD2=(103−10)2+(103+10)2=202 (海里),
【点睛】本题考查了解直角三角形的应用、等腰三角形的判定与性质等知识,正确作出辅助线构造直角三角形是解题的关键.
【变式8-2】(2022·内蒙古·乌海市第二中学九年级期末)如图,线段EF与MN表示某一段河的两岸,EF平行MN.综合实践课上,同学们需要在河岸MN上测量这段河的宽度(EF与MN之间的距离),已知河对岸EF上有建筑物C、D,且CD=30米,同学们首先在河岸MN上选取点A处,用测角仪测得C建筑物位于A北偏东45°方向,再沿河岸走10米到达B处,测得D建筑物位于B北偏东55°方向,请你根据所测数据求出该段河的宽度,(用非特殊角的三角函数或根式表示即可)
【答案】20tan55°−1米
【分析】首先构造直角三角形,作CP⊥MN、DQ⊥MN,垂足为P、Q,则四边形CPQD为矩形,CD=PQ=30,设河宽CP为x,利用∠CAP=45°,得出AP=x,则BP=x−10,根据∠BDQ的正弦列出方程,求出x即可表示出河宽.
【详解】解:如图,过C、D分别作CP⊥MN、DQ⊥MN,垂足为P、Q,
设河宽为x米.
由题可知,∠CAN=45°,∠BDQ=55°,
∴△ACP为等腰直角三角形,
∴AP=CP=x,BP=x−10,
∵MN∥EF,CP⊥MN、DQ⊥MN,
∴∠CPQ=∠PQD=∠PCD=∠CDQ=90°,
∴四边形CPQD为矩形,
∴CD=PQ=30,
在Rt△BDQ中,
∵∠BDQ=55°,
∴tan55°=BQDQ=BP+PQDQ=x−10+30x,
∴tan55°⋅x=x+20,
∴(tan55°−1)⋅x=20,
∴x=20tan55°−1,
所以河宽为20tan55°−1米.
【点睛】本题考查解直角三角形的应用,方向角,三角函数,矩形的判定与性质,解题的关键是添加辅助线构造直角三角形,利用三角函数的定义,列出方程解决问题.
【变式8-3】(2022·山东泰安·模拟预测)因东坡文化远近闻名的遗爱湖公园,“国庆黄金周”期间,游人络绎不绝,现有一艘游船载着游客在遗爱湖中游览,当船在A处时,船上游客发现岸上P1处的临皋亭和P2处的遗爱亭都在东北方向;当游船向正东方向行驶600m到达B处时,游客发现遗爱亭在北偏西15°方向;当游船继续向正东方向行驶400m到达C处时,游客发现临皋亭在北偏西60°方向.则临皋亭P1处与遗爱亭P2处之间的距离为 _____.(计算结果保留根号)
【答案】(8002−4006)m
【分析】如图,作P1M⊥AC于M,设P1M=x,在两个直角三角形中,利用三角函数即可x表示出AM与CM,根据AC=AM+CM即可列方程,从而求得P1M的长,进一步求得AP1的长,作BN⊥AP2于N,在两个直角三角形中,利用三角函数即可求出AN与P2N,求得P1N,从而求得P1P2.
【详解】解:作P1M⊥AC于M,
设P1M=xm,
在Rt△P1AM中,∵∠P1AB=45°,
∴AM=P1M=xm,
在Rt△P1CM中,∵∠P1CA=30°,
∴MC=3P1M=3xm,
∵AC=1000 m,
∴x+3=1000,解得x=500(3−1)(m),
∴P1M=500(3−1)m,
∴P1A=P1M22=500(6−2)m,
作BN⊥AP2于N,
∵∠P2AB=45°,∠P2BA=75°,
∴∠P2=60°,
在Rt△ABN中,
∵∠P1AB=45°,AB=600 m
∴BN=AN=22AB=3002(m),
∴P1N=500(6−2)﹣3002=(5006−8002) (m),
在Rt△P2BN中,
∵∠P2=60°,
∴P2N=33BN=33×3002=1006 (m),
∴P1P2=1006−(5006−8002)=(8002−4006) (m).
故临摹亭P1处与遗爱亭P2处之间的距离是(8002−4006)m,
故答案为:(8002−4006)m.
【点睛】本题考查解直角三角形解决实际问题,解决问题的关键是构造直角三角形解决问题.
【题型9 解直角三角形的应用(实物建模问题)】
【例9】(2022·浙江温州·八年级期中)图1是一张可调节靠椅,调节示意图如图2,已知两支脚AB=AC=10分米,BC=12分米,O为AC上固定连接点,靠背OD=10分米.档位为Ⅰ档时,OD∥AB.档位为Ⅱ档时,OD⊥AC.当靠椅由Ⅰ档调节为Ⅱ档时,EF=________分米.
【答案】2
【分析】如图,作AN⊥BC于点N,交PO于G点,延长GO,交DE于H,交D′F于M,
【详解】如图,作AN⊥BC于点N,交PO于G点,延长GO,交DE于H,交D′F于M,根据PO∥BC,DO∥AB,得到∠DOH=∠ABN,从而得到cos∠DOH=35,解直角三角形即可得到OH的长度;再根据OD′⊥AC,得到∠COM=∠ACB=∠D′,因为sin∠ACB=ANAC=45,从而得到sin∠D′=45,解直角三角形即可得到OM的长度,即可求出HM的长度,即EF的长度.
∵AB=AC=10,BC=12,
∴BN=CN=6,AN=102−62=8,
∴cos∠ABN=BNAB=35,
由题意得:PO∥BC,DO∥AB
∴∠ABN=∠APO,∠DOH=∠APO,
∴∠DOH=∠ABN,
∴cos∠DOH=35,
∵OD=10,
∴OH=CD⋅cos∠DOH=10×35=6,
∵OD′⊥AC
∴∠D′OM+∠COM=90°,∠D′OM+∠D′=90°
∴∠COM=∠D′
∵PO∥BC,
∴∠COM=∠ACB=∠D′
∵sin∠ACB=ANAC=45
∴sin∠D′=45
∴OM=OD′⋅sin∠D′=10×45=8
∴HM=OM−OH=2
∴EF=2
故答案为:2.
【点睛】本题考查了解直角三角形的实际应用,灵活掌握三角函数的知识,以及添加辅助线构建直角三角形是本题的关键.
【变式9-1】(2022·浙江·金华市南苑中学九年级期中)图1是一种儿童可折叠滑板车,该滑板车完全展开后示意图如图2所示,由车架AB−CE−EF和两个大小相同的车轮组成,已知CD=25cm,DE=17cm,cos∠ACD=45,当A,E,F在同一水平高度上时,∠CEF=135°,则AC=______cm;为方便存放,将车架前部分绕着点D旋转至AB//EF,如图3所示,则d1−d2为______cm.
【答案】 30 1922−10
【分析】连接AE,过点A作AH⊥CE于点H,由题意易得∠AEC=45°,然后根据三角函数可进行求解;过点A作AM⊥EF交其延长线于点M,过点D作DN⊥EF交其延长线于点N,并延长ND,交AB于点P,由题意易得d1−d2=AE−EM,然后根据三角函数可进行求解.
【详解】解:连接AE,过点A作AH⊥CE于点H,如图2,
∵A,E,F在同一水平高度上时,∠CEF=135°,
∴∠AEC=45°,
∵CD=25cm,DE=17cm,cos∠ACD=45,
∴CE=42cm,
设CH=4xcm,则AH=HE=3xcm,AC=5xcm,
∴4x+3x=42,解得:x=6,
∴AC=30cm,AH=HE=18cm,
∴AE=182cm,
过点A作AM⊥EF交其延长线于点M,过点D作DN⊥EF交其延长线于点N,并延长ND,交AB于点P,如图3,
∵AB//EF,
∴∠M=∠PNM=∠APN=∠CPD=90°,
∴四边形AMNP是矩形,
∴AP=MN,
∵CD=25cm,DE=17cm,cos∠ACD=45,∠DEM=45°,AC=30cm,
∴PC=CD⋅cos∠ACD=20cm,EN=DE⋅cos∠DEM=1722cm,
∴AP=MN=AC−PC=10cm,
∴EM=10+1722cm,
设车轮半径为r,则有d1=2r+AE+EF,d2=2r+EM+EF,
∴d1−d2=AE−EM=182−10−1722=1922−10cm;
故答案为30;1922−10.
【点睛】本题主要考查三角函数及矩形的性质与判定,熟练掌握三角函数及矩形的性质与判定是解题的关键.
【变式9-2】(2022·江西景德镇·九年级期中)如图1是一个水龙头的示意图,类似于字母“F”的形状,将其抽象成如图2所示的截面图形,线段BE是一根固定的轴,线段AB,CD均垂直于线段BE,出水口在点D处,AB为自来水开关,AB⊥BC即为无水状态,将AB绕点B逆时针向上转动即是开水.若已知BC=10cm,AB=20cm,CD=30cm.(参考数据,精确到0.1,sin34°=0.56,cos34°=0.83,2≈1.414,3=1.732,25.0792=629)
(1)求出水龙头不开时,点A与出水口的距离;
(2)当BA向上旋转34°时,即是最大出水量,求出最大出水量时,点A与出水口的距离.
【答案】(1)14.1cm
(2)25.1cm
【分析】(1)连接AD,过点A作AF⊥CD于F,AB⊥BC,DC⊥BC,则四边形ABCF是矩形,在Rt△AFD中,AD2 = AF2 + DF2,勾股定理即可求解.
(2)连接 A′D, 过点 A′ 作 A′F′⊥CD 于 F′, 交 AB 于点 G, 则 AF′⊥AB,由A′G=A′B⋅sin34∘,BG=A′B⋅cos34∘,进而由A′F′=A′G+GF′,根据CD=30cm,求得DF′=CD−CF′,由勾股定理得出A′D2=A′F′2+DF′2,即可求解.
(1)连接AD,过点A作AF⊥CD于F,由题意知:AB⊥BC,DC⊥BC,则四边形ABCF是矩形,∴CF=AB=20cm, AF= BC=10cm ,∵CD= 30cm,∴DF =CD-CF =30-20 =10(cm) ,在Rt△AFD中,∠AFD=90°,AF =10cm,DF =10cm ,∵ AD2 = AF2 + DF2 = 102 + 102 =200 ,∴AD=102 ≈10×1.414≈14.1 (cm); 即出水龙头不开时,点A与出水口的距离约为 14.1 cm;
(2)连接 A′D, 过点 A′ 作 A′F′⊥CD 于 F′, 交 AB 于点 G, 则 AF′⊥AB
在 Rt△A′BG 中, ∠A′GB=90°,∠GBA′=34°,A′B=AB=20cm,∵sin∠A′BG=A′GA′B,∴A′G=A′B⋅sin34∘≈20×0.56=11.2cm,∵cos∠A′BG=BGA′B,∴BG=A′B⋅cos34∘≈20×0.83=16.6cm,∵AB⊥BC,DC⊥BC,A′F′⊥CD,∴四边形 BCFG是矩形,∴GF′=BC=10cm,CF′=BG=16.6cm,∴A′F'=A′G+GF′=11.2+10=21.2cm,∵CD=30cm,∴DF′=CD−CF′=30−16.6=13.4cm,在Rt△A′F′D中,∠A′F′D=90°, A′F′=21.2cm,DF′=13.4cm,∵A′D2=A′F′2+DF′2=21.22+13.42=629,∴A'D≈25.079≈25.1cm,即出最大出水量时,点A与出水口的距离约为25.1cm.
【点睛】本题考查了解直角三角形的应用,根据题意构造直角三角形是解题的关键.
【变式9-3】(2022·江苏宿迁·一模)如图1是一种手机平板支架,由托板、支撑板和底座构成,手机放置在托板上,如图2是其侧面结构示意图.量得托板长AB=120mm,支撑板长CD=80mm,底座长DE=90mm.托板AB固定在支撑板顶端点C处,且CB=40mm,托板AB可绕点C转动,支撑板CD可绕点D转动.
(1)若∠DCB=80°,∠CDE=60°,求点A到直线DE的距离;
(2)为了观看舒适,在(1)的条件下,把AB绕点C逆时针旋转10°后,再将CD绕点D顺时针旋转,使点B落在直线DE上.画出图形,并求CD旋转的角度;
(参考数据:sin40°≈0.643,cos40°≈0.766,tan40°≈0.839,sin26.6°≈0.448,cos26.6°≈0.894,tan26.6°≈0.500,3≈1.732.计算结果均精确到0.1)
【答案】(1)点A到直线DE的距离约为120.7mm
(2)画图见解析, CD旋转的角度约为33.4°
【分析】(1)过A作AM⊥DE,交ED的延长线于点M,过点C作CF⊥AM,垂足为F,过点C作CN⊥DE,垂足为N,构造出直角三角形后,利用直角三角形边和角的关系即可求出CN、AF,最后即可求出点A到DE的距离;
(2)画出图形后,根据图形,明确图中的已知边和已知角,再利用直角三角形边和角之间的关系求出相应的角度即可.
(1)
如图2,过A作AM⊥DE,交ED的延长线于点M,过点C作CF⊥AM,垂足为F,过点C作CN⊥DE,垂足为N.
在Rt△CDN中,
CN=FM=CD•sin∠CDE
=80×32=403(mm),
∠DCN=90°﹣60°=30°.
又∵∠DCB=80°,
∴∠BCN=80°﹣30°=50°.
∵AM⊥DE,CN⊥DE,
∴AM∥CN.
∴∠A=∠BCN=50°.
∴∠ACF=90°﹣50°=40°.
在Rt△AFC中,AF=AC•sin40°=80×0.643≈51.44.
∴AM=AF+FM=51.44+403≈120.7(mm).
答:点A到直线DE的距离约为120.7mm.
(2)
旋转后,如图3所示.
根据题意可知
∠DCB=80°+10°=90°.
在Rt△BCD中,CD=80,BC=40.
∴tan∠D=BCCD=0.500.
∴∠D=26.6°.
因此旋转的角度为:
60°﹣26.6°=33.4°.
答:CD旋转的角度约为33.4°.
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