终身会员
搜索
    上传资料 赚现金

    备战2025年高考数学精品教案第六章平面向量、复数突破2解三角形中的热点问题(Word版附解析)

    立即下载
    加入资料篮
    备战2025年高考数学精品教案第六章平面向量、复数突破2解三角形中的热点问题(Word版附解析)第1页
    备战2025年高考数学精品教案第六章平面向量、复数突破2解三角形中的热点问题(Word版附解析)第2页
    备战2025年高考数学精品教案第六章平面向量、复数突破2解三角形中的热点问题(Word版附解析)第3页
    还剩11页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    备战2025年高考数学精品教案第六章平面向量、复数突破2解三角形中的热点问题(Word版附解析)

    展开

    这是一份备战2025年高考数学精品教案第六章平面向量、复数突破2解三角形中的热点问题(Word版附解析),共14页。
    命题点1 解三角形中的最值(范围)问题
    例1 [2022新高考卷Ⅰ]记△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知csA1+sinA=sin2B1+cs2B.
    (1)若C=2π3,求B;
    (2)求a2+b2c2的最小值.
    解析 (1)因为csA1+sinA=sin2B1+cs2B,
    所以csA1+sinA=2sinBcsB2cs2B,
    易知cs B≠0,所以csA1+sinA=sinBcsB,
    所以cs Acs B=sin B+sin Asin B,
    所以cs(A+B)=sin B,
    所以sin B=-cs C=-cs 2π3=12.
    因为B∈(0,π3),所以B=π6.
    (2)由(1)得cs(A+B)=sin B,
    所以sin[π2-(A+B)]=sin B,且0<A+B<π2,
    所以0<B<π2,0<π2-(A+B)<π2,
    所以π2-(A+B)=B,解得A=π2-2B,
    由正弦定理得a2+b2c2=sin2A+sin2Bsin2C=sin2(π2-2B)+sin2B1-sin2B=cs22B+sin2Bcs2B=(2cs2B-1)2+1-cs2Bcs2B=4cs4B-5cs2B+2cs2B=4cs2B+2cs2B-5≥24cs2B×2cs2B-5=42-5,当且仅当cs2B=22时取等号,所以a2+b2c2的最小值为42-5.
    方法技巧
    解三角形中的最值(范围)问题的求解方法
    注意 注意题目中隐含条件的应用,如A+B+C=π,0<A<π,|b-c|<a<b+c,三角形中大边对大角等.
    训练1 [全国卷Ⅱ]△ABC中,sin2A-sin2B-sin2C=sin Bsin C.
    (1)求A;
    (2)若BC=3,求△ABC周长的最大值.
    解析 设△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.
    (1)由正弦定理和已知条件得a2-b2-c2=bc.
    由余弦定理a2=b2+c2-2bccs A,得cs A=-12.
    因为0<A<π,所以A=2π3.
    (2)由BC=a=3,A=2π3,得bsinB=csinC=asinA=23,
    从而b=23sin B,c=23sin(π-A-B)=3cs B-3sin B,
    故a+b+c=3+3sin B+3cs B=3+23sin(B+π3).
    又0<B<π3,所以π3<B+π3<2π3,
    故当B=π6时,△ABC周长取得最大值3+23.
    命题点2 多三角形问题
    例2 [2021新高考卷Ⅰ]记△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知b2=ac,点D在边AC上,BDsin∠ABC=asin C.
    (1)证明:BD=b;
    (2)若AD=2DC,求cs∠ABC.
    解析 (1)由题易得BDa=sinCsin∠ABC.在△ABC中,由正弦定理得sinCsin∠ABC=cb,则BDa=cb,即BD·b=ac,
    又b2=ac,所以BD·b=b2,又b>0,所以BD=b.
    (2)解法一 由题意可知AD=23b,DC=13b.在△ABD与△ABC中,cs∠BAD=cs∠BAC,所以c2+49b2-b22c·23b=c2+b2-a22bc ①.将b2=ac代入①式可得6a2-11ac+3c2=0,即(2a-3c)(3a-c)=0,所以c=23a或c=3a.
    当c=23a时,cs∠ABC=c2+a2-ac2ac=49a2+a2-23a243a2=712;
    当c=3a时,cs∠ABC=c2+a2-ac2ac=9a2+a2-3a26a2=76>1(舍).
    综上,cs∠ABC=712.
    解法二 由题意可得,AD=23AC,所以BD=BA+AD=BA+23AC=BA+23(BC-BA)=13BA+23BC,则BD2=19c2+49a2+49accs∠ABC ①,
    由余弦定理得b2=a2+c2-2accs∠ABC ②,
    联立①②得11b2=3c2+6a2,
    因为b2=ac,所以3c2-11ac+6a2=0,
    所以c=3a或c=23a.以下同解法一.
    方法技巧
    多三角形问题的解题思路
    (1)把所提供的平面图形拆分成若干个三角形,然后在各个三角形内利用正弦定理或余弦定理求解;(2)寻找各个三角形之间的联系,交叉使用公共条件(如公共边,公共角,邻角之间的关系),求出结果.
    训练2 [全国卷Ⅰ]如图,在三棱锥P-ABC的平面展开图中,AC=1,AB=AD=3,AB⊥AC,AB⊥AD,∠CAE=30°,则cs∠FCB= -14 .
    解析 依题意得,AE=AD=3,在△AEC中,AC=1,∠CAE=30°,由余弦定理得EC2=AE2+AC2-2AE·ACcs∠CAE=3+1-23cs 30°=1,所以EC=1,所以CF=EC=1.又BC=AC2+AB2=1+3=2,BF=BD=AD2+AB2=6,所以在△BCF中,由余弦定理得cs∠FCB=BC2+CF2-BF22BC×CF=22+12-(6)22×2×1=-14.
    命题点3 解三角形中的证明问题
    例3 [2023陕西安康中学5月质检]已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且sin Ccs B-2sin Bcs C=0.
    (1)证明:c2-b2=13a2;
    (2)若a=3,点D在边BC上,且AD⊥BC,AD=3,求△ABC的周长.
    解析 (1)由sin Ccs B-2sin Bcs C=0,可得sin C·cs B+sin Bcs C=3sin Bcs C,
    所以sin(B+C)=3sin Bcs C,由B+C=π-A,可得sin(B+C)=sin A,即sin A=3sin Bcs C,
    所以a=3b×a2+b2-c22ab,可得2a2=3a2+3b2-3c2,即c2-b2=13a2.
    (2)由(1)及a=3,知c2-b2=3,可得c2=b2+3,
    由余弦定理得cs ∠BAC=b2+c2-a22bc=b2-3bc.
    由AD⊥BC,AD=3,可得S△ABC=12×3×3=332,
    又S△ABC=12bcsin ∠BAC,所以12bcsin ∠BAC=332,可得sin ∠BAC=33bc.
    因为cs2∠BAC+sin2∠BAC=(b2-3bc)2+(33bc)2=1,c2=b2+3,所以b2=4,解得b=2,c=7,所以△ABC的周长为a+b+c=3+2+7=5+7.
    方法技巧
    对于解三角形中的证明问题,要仔细观察条件与结论之间的联系,发现二者之间的差异,利用正弦定理、余弦定理及三角恒等变换把条件转换为结论,即可得证.
    训练3 [2023石家庄市三检]已知△ABC中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,sin A=4sin Ccs B,且c=2.
    (1)证明:tan B=3tan C;
    (2)若b=23,求△ABC外接圆的面积.
    解析 (1)因为sin A=4sin Ccs B,所以sin(B+C)=4sin Ccs B,
    即sin Bcs C+cs Bsin C=4sin Ccs B,即sin Bcs C=3sin Ccs B,
    所以tan B=3tan C.
    (2)因为sin A=4sin Ccs B,所以a=4c·a2+c2-b22ac,
    即a2+2c2-2b2=0.
    又b=23,c=2,所以a=4,
    所以c2+b2=a2,所以A=π2,
    则△ABC外接圆的半径R=12a=2,
    所以△ABC外接圆的面积S=πR2=4π.
    命题点4 三角形中的“三线”问题
    例4 (1)[2023合肥六中5月模拟]在△ABC中,角A,B,C所对的边分别是a,b,c,若 ccs A+acs C=2,AC边上的高为3,则∠ABC的最大值为( B )
    A.π6B.π3C.π2D.2π3
    解析 由射影定理得ccs A+acs C=b=2.∵AC边上的高为3,∴S△ABC=12×2×3=12acsin∠ABC,即ac=23sin∠ABC.∵cs∠ABC=a2+c2-b22ac≥2ac-b22ac=1-2ac,当且仅当a=c时等号成立.∴cs∠ABC≥1-33sin∠ABC,即3sin∠ABC+3cs∠ABC≥3,则sin(∠ABC+π3)≥32.∵∠ABC∈(0,π),∴∠ABC+π3∈(π3,4π3),则∠ABC+π3∈(π3,2π3],∴∠ABC∈(0,π3],验证知当∠ABC=π3时,符合题意.故∠ABC的最大值为π3.
    (2)[2023全国卷甲]在△ABC中,∠BAC=60°,AB=2,BC=6,∠BAC的角平分线交BC于D,则AD= 2 .
    解析 在△ABC中,由余弦定理得cs 60°=AC2+4-62×2AC,整理得AC2-2AC-2=0,得AC=1+3.又S△ABC=S△ABD+S△ACD,所以12×2ACsin 60°=12×2ADsin 30°+12AC×ADsin 30°,所以AD=23ACAC+2=23×(1+3)3+3=2.
    例5 [2023新高考卷Ⅱ]记△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知△ABC面积为3,D为BC的中点,且AD=1.
    (1)若∠ADC=π3,求tan B;
    (2)若b2+c2=8,求b,c.
    解析 (1)因为D为BC的中点,
    所以S△ABC=2S△ADC=2×12×AD×DCsin∠ADC=2×12×1×DC×32=3,
    解得DC=2,所以BD=DC=2,a=4.
    因为∠ADC=π3,所以∠ADB=2π3,所以B∈(0,π3).
    在△ABD中,由余弦定理,得c2=AD2+BD2-2AD·BDcs∠ADB=1+4+2=7,所以c=7.
    在△ABD中,由正弦定理,得csin∠ADB=ADsinB,
    所以sin B=ADsin∠ADBc=2114,
    所以cs B=1-sin2B=5714.
    所以tan B=sinBcsB=35.
    (2)因为D为BC的中点,所以BD=DC.
    因为∠ADB+∠ADC=π,所以cs∠ADB=-cs∠ADC,
    则在△ABD与△ADC中,由余弦定理,得AD2+BD2-c22AD·BD=-AD2+DC2-b22AD·DC,得1+BD2-c2=
    -(1+BD2-b2),
    所以2BD2=b2+c2-2=6,所以BD=3,所以a=23.
    在△ABC中,由余弦定理,得cs∠BAC=b2+c2-a22bc=8-122bc=-2bc,
    所以S△ABC=12bcsin∠BAC=12bc1-cs2∠BAC=12bc1-(-2bc)2=12b2c2-4=3,解得bc=4.
    则由bc=4,b2+c2=8,解得b=c=2.
    方法技巧
    如图,在△ABC中,
    1.若AD为BC边上的中线,则:
    (1)AD=12(AB+AC),两边平方之后解题;(2)S△ABD=S△ACD.
    2.若AD为∠BAC的角平分线,则:(1)S△ABC=S△ABD+S△ACD,利用三角形面积公式展开得到边的关系;(2)cs∠BAD=cs∠CAD,利用余弦定理列方程;(3)S△ABDS△ACD=ABAC=BDCD.
    3.若AD为BC边上的高线,则:(1)可得到Rt△ADB及Rt△ADC,利用勾股定理及三角函数解题;(2)S△ABC=12AD·BC.
    注意 (1)利用相等角的余弦值相等,从而结合余弦定理列方程是解三角形中的常用方法;(2)在已知条件中见到面积时,要考虑到三角形的高线.
    训练4 (1)[2023沈阳市三检]在△ABC中,AD为∠BAC的角平分线,AB=5,AC=3,cs∠ABC=1314,则BC= 7或167 ;若AB<BC,则AD= 158 .
    解析 因为AB=5,AC=3,cs∠ABC=1314,所以在△ABC中,由余弦定理AC2=AB2+BC2-2AB·BC·cs∠ABC,得9=25+BC2-657BC,即BC2-657BC+16=0,解得BC=7或BC=167.
    若AB<BC,则BC=7,因为AD为∠BAC的角平分线,所以BDDC=ABAC=53,所以BD=58×7=358,在△ABD中,由余弦定理得AD2=AB2+BD2-2AB·BD·cs∠ABC=52+(358)2-2×5×358×1314=22564,所以AD=158.
    (2)如图,△ABC的内角A,B,C的对边分别是a,b,c.已知a2+c2=b2+ac,则B= π3 .若线段AC的垂直平分线交AC于点D,交AB于点E,且BC=4,DE=6,则△BCE的面积为 23 .
    解析 由余弦定理知cs B=a2+c2-b22ac,
    又a2+c2=b2+ac,
    ∴cs B=12,
    ∵0<B<π,∴B=π3.
    在△BCE中,设∠CEB=θ,则CEsinπ3=BCsinθ,可得CE=23sinθ.
    ∵线段AC的垂直平分线交AC于点D,交AB于点E,
    ∴∠ECA=∠EAC=θ2,∴sin θ2=DECE=2sinθ2,可得csθ2=22,
    ∴θ2=π4,即θ=π2,∴CE=2 3,
    ∴BE=2,∴S△BCE=12CE·BE=2 3.
    1.[命题点1/2022全国卷甲]已知△ABC中,点D在边BC上,∠ADB=120°,AD=2,CD=2BD.当ACAB取得最小值时,BD= 3-1 .
    解析 设BD=k(k>0),则CD=2k.
    根据题意作出大致图形,如图.在△ABD中,由余弦定理得AB2=AD2+BD2-2AD·BD cs ∠ADB=22+k2-2×2k×(-12)=k2+2k+4.在△ACD中,由余弦定理得AC2=AD2+CD2-2AD·CD cs ∠ADC=22+(2k)2-2×2×2k×12=4k2-4k+4,则AC2AB2=4k2-4k+4k2+2k+4=4(k2+2k+4)-12k-12k2+2k+4=4-12(k+1)k2+2k+4=4-12(k+1)(k+1)2+3=4-12k+1+3k+1.∵k+1+3k+1≥23(当且仅当k+1=3k+1,即k=3-1时等号成立),∴AC2AB2≥4-1223=4-23=(3-1)2,∴当ACAB取得最小值3-1时,BD=k=3-1.
    2.[命题点1]在平面四边形ABCD中,A=B=C=75°,BC=2,则AB的取值范围是 (6-2,6+2) .
    解析 如图,作△PBC,使B=C=75°,BC=2,则P=30°.作直线AD分别交线段PB,PC于A,D两点(不与端点重合),且使∠BAD=75°,则四边形ABCD就是符合题意的四边形.过C作AD的平行线交PB于点Q,在△PBC中,BCsin30°=BPsin75°,可求得BP=6+2,同理,在△QBC中,可求得BQ=6-2,所以AB的取值范围是(6-2,6+2).
    3.[命题点2]如图,四边形ABCD中,AB2+BC2+AB·BC=AC2.
    (1)若AB=3BC=3,求△ABC的面积;
    (2)若CD=3BC,∠CAD=30°,∠BCD=120°,求∠ACB的值.
    解析 (1)在△ABC中,cs B=AB2+BC2-AC22AB·BC=-AB·BC2AB·BC=-12,
    因为0°<B<180°,所以B=120°.
    S△ABC=12AB·BCsin 120°=12×3×1×32=334.
    (2)设∠ACB=θ,则∠ACD=120°-θ,∠ADC=30°+θ,∠BAC=60°-θ.
    在△ACD中,由ACsin(30°+θ)=CDsin30°,
    得AC=sin(30°+θ)sin30°CD ①.
    在△ABC中,由ACsin120°=BCsin(60°-θ),
    得AC=sin120°sin(60°-θ)BC ②.
    由①②,并结合CD=3BC,得3sin(30°+θ)sin30°=sin120°sin(60°-θ),整理得sin(30°+θ)sin(60°-θ)=14,所以sin(60°+2θ)=12,
    因为0°<θ<60°,所以60°<60°+2θ<180°,
    所以60°+2θ=150°,解得θ=45°,即∠ACB的值为45°.
    4.[命题点2,3,4/2023华南师大附中三模]在△ABC中,AB=2AC,∠BAC的平分线交边BC于点D.
    (1)证明:BC=3CD;
    (2)若AD=AC,且△ABC的面积为67,求BC的长.
    解析 (1)设∠BAD=α,∠BDA=β,则∠CAD=α,∠CDA=π-β.
    在△ABD和△ACD中分别运用正弦定理,得ABBD=sinβsinα,ACCD=sin(π-β)sinα,
    所以ABBD=ACCD,即ABAC=BDCD,又AB=2AC,故BD=2CD,所以BC=3CD.
    (2)设AB=2AC=2t,所以AD=AC=t.
    由S△ABC=S△ACD+S△ABD,可得12·t·2t·sin 2α=12·t·t·sin α+12·2t·t·sin α,
    所以4sin αcs α=3sin α.
    因为sin α≠0,所以cs α=34,
    所以cs 2α=2cs2α-1=18.
    又0<2α<π,所以sin 2α=1-cs22α=378.
    所以S△ABC=67=12·t·2t·sin 2α=378t2,所以t2=16,
    所以BC2=t2+4t2-2×t×2t×cs 2α=92t2=92×16=72,所以BC=62.
    学生用书·练习帮P322
    1.[2023西安检测]已知△ABC的内角A,B,C对应的边分别是a,b,c,内角A的平分线交边BC于D点,且AD=4.若(2b+c)cs∠BAC+acs C=0,则△ABC面积的最小值是 163 .
    解析 由(2b+c)cs∠BAC+acs C=0,结合正弦定理,
    得2sin Bcs∠BAC+sin Ccs∠BAC+sin∠BACcs C=0,
    即2sin Bcs∠BAC+sin B=0,又sin B≠0,所以cs∠BAC=-12,所以∠BAC=2π3.
    因为AD为∠BAC的平分线,所以∠BAD=∠CAD=π3,S△ABC=12bcsin∠BAC=34bc,S△ABC=S△ABD+S△ACD=12×4csin π3+12×4bsin π3=3(b+c),所以34bc=3(b+c),所以1b+1c=14.S△ABC=3(b+c)=43(b+c)(1b+1c)=43(2+cb+bc)≥163,当且仅当b=c时等号成立,故△ABC面积的最小值是163.
    2. [2024西安调研]在△ABC中,内角A,B,C对应的边分别为a,b,c,且满足tan A+
    tan B+tan C=33tan Atan B,若c=2,则a2+b2的取值范围是 (4,28)∪(28,16+83] .
    解析 解法一 在斜三角形ABC中,tan(A+B)=tan(π-C)=-tan C,tan(A+B)=tanA+tanB1-tanAtanB,则-tan C=tanA+tanB1-tanAtanB,故tan A+tan B+tan C=tan Atan Btan C=33tan A·
    tan B,且tan Atan B≠0,故tan C=33,
    ∵0<C<π,∴C=π6.
    ∵c2=a2+b2-2abcs C,c=2,
    ∴4=a2+b2-2abcs C=a2+b2-3ab≥a2+b2-3(a2+b2)2,
    ∴a2+b2≤16+83,当且仅当a=b时取等号.
    又a2+b2=c2+2abcs C=4+3ab>4,且△ABC为斜三角形,
    ∴B≠π2,A≠π2,
    ∴a2+b2≠28,∴a2+b2的取值范围是(4,28)∪(28,16+83].
    解法二 由解法一得C=π6,
    ∴由正弦定理得asinA=bsinB=csinC=4,
    即a=4sin A,b=4sin B,
    ∴a2+b2=16(sin2A+sin2B)=16(1-cs2A2+1-cs2B2)=16-8(cs 2A+cs 2B),
    ∵cs 2B=cs[2π-(2A+2C)]=cs(2A+2C)=cs(2A+π3),
    ∴a2+b2=16-8[cs 2A+cs(2A+π3)]=16-8(cs 2A+12cs 2A-32sin 2A)=16-
    8(32cs 2A-32sin 2A)=16-83cs(2A+π6),
    又△ABC是斜三角形,
    ∴0<A<5π6,且A≠π3,A≠π2,
    ∴-1≤cs(2A+π6)<32,且cs(2A+π6)≠-32,
    ∴a2+b2∈(4,28)∪(28,16+83].
    3.[2023浙江名校联考]已知△ABC的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且满足
    acs B-bcs A=a-c.
    (1)求B;
    (2)若b=7,a=2,M为边AC的中点,求BM的长.
    解析 (1)解法一 因为acs B-bcs A=a-c,
    所以由余弦定理化简得b2=a2+c2-ac.
    所以cs B=a2+c2-b22ac=12,结合B∈(0,π),得B=π3.
    解法二 由acs B-bcs A=a-c,结合正弦定理可得
    sin Acs B-sin Bcs A=sin A-sin C,
    因为sin C=sin(A+B)=sin Acs B+cs Asin B,
    所以sin Acs B-sin Bcs A=sin A-sin Acs B-cs Asin B,
    化简得cs B=12.
    因为0<B<π,所以B=π3.
    (2)因为b=7,a=2,
    所以cs∠ABC=a2+c2-b22ac=4+c2-74c=12,解得c=3.
    因为M为边AC的中点,
    所以BM=12(BA+BC),
    所以|BM|=12( BA+BC)2=129+4+6=192,
    即BM的长为 192.
    4.[2024福建漳州调研]设△ABC的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且有2sin(B+π6)=b+ca.
    (1)求角A;
    (2)若BC边上的高h=34a,求cs Bcs C.
    解析 (1)由2sin(B+π6)=b+ca可得3sin B+cs B=b+ca,
    由正弦定理得3sin B+cs B= sinB+sinCsinA,
    即3sin Asin B+sin Acs B=sin B+sin(A+B),
    即3sin Asin B+sin Acs B=sin B+sin Acs B+cs Asin B,
    即3sin Asin B=sin B+cs Asin B.
    又sin B≠0,所以3sin A-cs A=1,即sin(A-π6)=12.
    由0<A<π,得A=π3.
    (2)△ABC的面积S=12a·34a=12bcsin A,所以可得a2=2bc.
    由正弦定理得sin2A=2sin Bsin C,得sin Bsin C=38.
    又cs(B+C)=-cs A=-12,即cs Bcs C-sin Bsin C=-12,
    所以cs Bcs C=-18.
    5.[2024安徽六校联考]已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且2a-ccsC=bcsB.
    (1)求角B的大小;
    (2)若BC的中点为D且AD=3,求a+2c的最大值.
    解析 (1)由已知2a-ccsC=bcsB,利用正弦定理可得2sin∠BAC-sinCcsC=sinBcsB,
    即(2sin∠BAC-sin C)cs B=sin Bcs C,
    所以2sin∠BACcs B=sin Bcs C+sin Ccs B=sin(B+C),
    又∠BAC+B+C=π,
    所以2sin∠BACcs B=sin∠BAC,
    因为∠BAC∈(0,π),
    所以sin∠BAC>0,
    所以cs B=12,
    又B∈(0,π),所以B=π3.
    (2)在△ABD中,由正弦定理BDsin∠BAD=ABsin∠ADB=ADsinB,得BDsin∠BAD=ABsin∠ADB=3sinπ3=2,
    设∠BAD=θ,则a=4sin θ,c=2sin(θ+π3),
    所以a+2c=4[sin θ+sin(θ+π3)]=43(32sin θ+12cs θ)=43sin(θ+π6),
    在△ABD中,B=π3,所以θ∈(0,2π3),θ+π6∈(π6,5π6),
    所以当θ+π6=π2,即θ=π3时,sin(θ+π6)取得最大值1,
    所以a+2c的最大值为43.
    6. 在①ccsAa=2sin2C2,②atanAcsB=btanBcsA,③a2sinBcsB=b2sinAcsA且C≠π2这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答.
    在△ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,.
    (1)求证:△ABC是等腰三角形;
    (2)若D为边BC的中点,且AD=1,求△ABC周长的最大值.
    解析 (1)方案一:选条件①.
    由ccsAa=2sin2C2及正弦定理,得sinCcsAsinA=1-cs C,
    所以sin Ccs A=sin A-sin Acs C,即sin A=sin(A+C)=sin B,
    又0<A<π,0<B<π,所以A=B或A+B=π(不合题意,舍去),
    故△ABC是等腰三角形.
    方案二:选条件②.
    由atanAcsB=btanBcsA,得asinAcsBcsA=bsinBcsAcsB,
    所以asin A=bsin B,
    由正弦定理,得a2=b2,故a=b,
    所以△ABC为等腰三角形.
    方案三:选条件③.
    由a2sinBcsB=b2sinAcsA及正弦定理,得sin2AsinBcsB=sin2BsinAcsA,
    所以sin Acs A=sin Bcs B,得sin 2A=sin 2B,
    又0<A<π,0<B<π,所以2A=2B或2A+2B=π,
    又C≠π2,所以A=B,(求出两角的关系后,要进行验证,对结果进行取舍)
    所以△ABC为等腰三角形.
    (2)由(1)知,△ABC为等腰三角形,且a=b.
    在△ABD中,由余弦定理,得1=c2+a24-2c×a2×c2a,
    化简得a2+2c2=4.
    设△ABC的周长为l,则l=a+b+c=2a+c,
    所以l2=(2a+c)2=4a2+4ac+c2≤4a2+(4c)2+a22+c2=9(a2+2c2)2=9×42=18,
    当且仅当4c=a,a2+2c2=4,即a=423,c=23时取等号,(利用基本不等式求最值时,要注明等号成立的条件)
    所以△ABC周长的最大值lmax=18=32.
    7. [2023福建质检]△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且b=2csin(A+π6).
    (1)求C;
    (2)若c=1,D为△ABC的外接圆上的点,BA·BD=BA2,求四边形ABCD面积的最大值.
    解析 (1)因为b=2csin(A+π6),所以在△ABC中,由正弦定理得,sin B=2sin C·
    sin(A+π6),
    又sin B=sin(π-A-C)=sin(A+C),
    所以sin(A+C)=2sin Csin(A+π6),
    展开得sin Acs C+cs Asin C=2sin C(32sin A+12cs A),
    即sin Acs C-3sin Csin A=0,
    又sin A≠0,所以cs C=3sin C,即tan C=33.
    又C∈(0,π),所以C=π6.
    (2)解法一 如图,设△ABC的外接圆的圆心为O,半径为R.
    因为BA·BD=BA2,所以BA·(BD-BA)=0,即BA·AD=0,所以DA⊥BA,
    故BD是☉O的直径,所以BC⊥CD.
    在△ABC中,c=1,2R=csin∠BCA=1sinπ6=2,所以BD=2.
    在△ABD中,AD=BD2-AB2=3.
    设四边形ABCD的面积为S,BC=x,CD=y,则x2+y2=4,
    S=S△ABD+S△CBD=12AB·AD+12BC·CD=32+12xy≤32+12·x2+y22=32+1,
    当且仅当x=y=2时,等号成立.
    所以四边形ABCD面积的最大值为32+1.
    解法二 如图,设△ABC的外接圆的圆心为O,半径为R,向量BD在向量BA上的投影向量为λBA,
    所以BA·BD=BA·(λBA)=λ|BA|2.
    又BA·BD=BA2=|BA|2,所以λ=1,
    所以向量BD在向量BA上的投影向量为BA,
    所以DA⊥BA,
    故BD是☉O的直径,
    所以BC⊥CD.
    在△ABC中,c=1,2R=csin∠BCA=1sinπ6=2,所以BD=2.
    在△ABD中,AD=BD2-AB2=3.
    设四边形ABCD的面积为S,∠CBD=θ,θ∈(0,π2),
    则CB=2cs θ,CD=2sin θ,
    S=S△ABD+S△CBD=12AB·AD+12CB·CD=32+sin 2θ,
    当2θ=π2,即θ=π4时,S最大,为32+1.
    所以四边形ABCD面积的最大值为32+1.
    解法三 如图,设△ABC的外接圆的圆心为O,半径为R.
    因为BA·BD=BA2,
    所以BA·(BD-BA)=0,
    即BA·AD=0,
    所以DA⊥BA,
    故BD是☉O的直径,
    所以BC⊥CD.
    在△ABC中,c=1,2R=csin∠BCA=1sinπ6=2,所以BD=2.
    在△ABD中,AD=BD2-AB2=3.
    设四边形ABCD的面积为S,点C到BD的距离为h,
    则S=S△ABD+S△CBD=12AB·AD+12BD·h=32+h,
    当h=R=1时,S最大,为32+1.
    所以四边形ABCD面积的最大值为32+1.
    8.[2024湖南张家界调考]如图,在锐角三角形ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,D,E,F分别是边AB,AC,BC的中点,BE⊥CD.
    (1)求证:b2+c2=5a2.
    (2)求cs∠BAC的取值范围.
    解析 (1)连接AF,设AF,BE,CD的交点为G,则G为△ABC的重心.
    由CD⊥BE,可得FG=12BC=12a,AG=2FG=a,则AF=32a.(三角形重心的性质的应用)
    在△ABF中,由余弦定理得c2=(32a)2+(12a)2-2×32a×12a×cs∠AFB ①,
    在△ACF中,由余弦定理得b2=(32a)2+(12a)2-2×32a×12a×cs∠AFC ②.
    因为∠AFC+∠AFB=π,
    所以cs∠AFC=-cs∠AFB,
    ①+②,得b2+c2=5a2.
    (2)因为△ABC为锐角三角形,
    所以a2+b2>c2,b2+c2>a2,c2+a2>b2,
    所以3b2>2c2,3c2>2b2,
    则23<b2c2<32,即63<bc<62.
    所以cs∠BAC=b2+c2-a22bc=b2+c2-15(b2+c2)2bc=25(bc+cb).
    设bc=t,则63<t<62,cs∠BAC=25(t+1t).
    令f(t)=t+1t,t∈(63,62),易得f(t)在(63,1)上单调递减,在(1,62)上单调递增,
    所以当t∈(63,62)时,f(t)≥f(1)=2,f(t)<f (63)=f (62)=566,
    则45≤cs∠BAC<63,
    故cs∠BAC的取值范围为[45,63).函数法
    利用“一角一函数”模型或二次函数模型求解.
    基本不等式法
    先转化为“和”或“积”为定值的形式,然后利用基本不等式求解.
    几何法
    根据已知条件画出图形,结合图形,找出临界位置,数形结合求解.

    相关教案

    备战2025年高考数学精品教案第六章平面向量、复数第1讲平面向量的概念及线性运算(Word版附解析):

    这是一份备战2025年高考数学精品教案第六章平面向量、复数第1讲平面向量的概念及线性运算(Word版附解析),共15页。

    备战2025年高考数学精品教案第六章平面向量、复数第2讲平面向量基本定理及坐标表示(Word版附解析):

    这是一份备战2025年高考数学精品教案第六章平面向量、复数第2讲平面向量基本定理及坐标表示(Word版附解析),共12页。

    备战2025年高考数学精品教案第六章平面向量、复数第3讲平面向量的数量积及应用(Word版附解析):

    这是一份备战2025年高考数学精品教案第六章平面向量、复数第3讲平面向量的数量积及应用(Word版附解析),共19页。

    • 精品推荐
    • 所属专辑
    欢迎来到教习网
    • 900万优选资源,让备课更轻松
    • 600万优选试题,支持自由组卷
    • 高质量可编辑,日均更新2000+
    • 百万教师选择,专业更值得信赖
    微信扫码注册
    qrcode
    二维码已过期
    刷新

    微信扫码,快速注册

    手机号注册
    手机号码

    手机号格式错误

    手机验证码 获取验证码

    手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

    设置密码

    6-20个字符,数字、字母或符号

    注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
    QQ注册
    手机号注册
    微信注册

    注册成功

    返回
    顶部
    Baidu
    map