2020届高考数学一轮复习:课时作业24《正弦定理和余弦定理》(含解析) 练习
展开课时作业24 正弦定理和余弦定理
1.(2016·天津卷)在△ABC中,若AB=,BC=3,∠C=120°,则AC=( A )
A.1 B.2
C.3 D.4
解析:在△ABC中,设A、B、C所对的边分别为a,b,c,则由c2=a2+b2-2abcosC,得13=9+b2-2×3b×,即b2+3b-4=0,解得b=1(负值舍去),即AC=1,故选A.
2.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别是a,b,C.已知8b=5c,C=2B,则cosC等于( A )
A. B.-
C.± D.
解析:∵8b=5c,∴由正弦定理,得8sinB=5sinC.
又∵C=2B,∴8sinB=5sin2B,∴8sinB=10sinBcosB.
∵sinB≠0,∴cosB=,
∴cosC=cos2B=2cos2B-1=.
3.在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别是a,b,C.若c2=(a-b)2+6,C=,则△ABC的面积是( C )
A.3 B.
C. D.3
解析:c2=(a-b)2+6,即c2=a2+b2-2ab+6.①
∵C=,∴由余弦定理得c2=a2+b2-ab,②
由①和②得ab=6,
∴S△ABC=absinC=×6×=,故选C.
4.(2019·湖南衡阳调研)在△ABC中,a、b、c分别为内角A、B、C所对的边,若2sinC=sinA+sinB,cosC=且S△ABC=4,则c=( A )
A. B.4
C. D.5
解析:因为2sinC=sinA+sinB,
所以由正弦定理可得2c=a+b,①
由cosC=可得c2=a2+b2-2abcosC=(a+b)2-ab,②
又由cosC=,得sinC=,
所以S△ABC=absinC==4,
∴ab=10.③
由①②③解得c=,故选A.
5.在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若=,(b+c+a)(b+c-a)=3bc,则△ABC的形状为( C )
A.直角三角形 B.等腰非等边三角形
C.等边三角形 D.钝角三角形
解析:∵=,∴=,∴b=C.
又(b+c+a)(b+c-a)=3bc,∴b2+c2-a2=bc,
∴cosA===.
∵A∈(0,π),∴A=,∴△ABC是等边三角形.
6.(2019·合肥质检)已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若cosC=,bcosA+acosB=2,则△ABC的外接圆面积为( C )
A.4π B.8π
C.9π D.36π
解析:由余弦定理得b·+a·=2.即=2,整理得c=2,由cosC=得sinC=,再由正弦定理可得2R==6,所以△ABC的外接圆面积为πR2=9π.
7.(2018·浙江卷)在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,C.若a=,b=2,A=60°,则sinB=,c=3_.
解析:由=得sinB=sinA=,由a2=b2+c2-2bccosA,得c2-2c-3=0,解得c=3(舍负).
8.(2019·烟台模拟)在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若角A,B,C依次成等差数列,且a=1,b=,则S△ABC= .
解析:因为角A,B,C依次成等差数列,所以B=60°.
由正弦定理,得=,解得sinA=,
因为0°<A<120°,所以A=30°,
此时C=90°,所以S△ABC=ab=.
9.(2018·江苏卷)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9__.
解析:依题意画出图形,如图所示.
易知S△ABD+S△BCD=S△ABC,
即csin60°+asin60°=acsin120°,
∴a+c=ac,∴+=1,
∴4a+c=(4a+c)=5++≥9,当且仅当=,即a=,c=3时取“=”.
10.(2019·梅州质检)在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若a2-b2=bc,且sinC=2sinB,则角A的大小为.
解析:由sinC=2sinB得,c=2b,
∴a2-b2=bc=b·2b=6b2,∴a2=7b2.
则cosA===,
又∵0<A<π,∴A=.
11.(2019·贵阳质检)在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且a2-(b-c)2=(2-)bc,sinAsinB=cos2,BC边上的中线AM的长为.
(1)求角A和角B的大小;
(2)求△ABC的面积.
解:(1)由a2-(b-c)2=(2-)bc,
得a2-b2-c2=-bc,∴cosA==,
又0<A<π,∴A=.
由sinAsinB=cos2,
得sinB=,即sinB=1+cosC,
则cosC<0,即C为钝角,∴B为锐角,且B+C=,
则sin=1+cosC,化简得cos=-1,
解得C=,∴B=.
(2)由(1)知,a=b,在△ACM中,
由余弦定理得AM2=b2+2-2b··cosC=b2++=()2,
解得b=2,故S△ABC=absinC=×2×2×=.
12.设△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,a=btanA,且B为钝角.
(1)证明:B-A=;
(2)求sinA+sinC的取值范围.
解:(1)证明:由a=btanA及正弦定理,得==,所以sinB=cosA,即sinB=sin.
又B为钝角,因此+A∈,
故B=+A,即B-A=.
(2)由(1)知,C=π-(A+B)=π-=-2A>0,所以A∈.
于是sinA+sinC=sinA+sin
=sinA+cos2A=-2sin2A+sinA+1
=-22+.
因为0<A<,所以0<sinA<,
因此<-22+≤.
由此可知sinA+sinC的取值范围是.
13.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且满足b2+c2-a2=bc,·>0,a=,则b+c的取值范围是( B )
A. B.
C. D.
解析:由b2+c2-a2=bc得,cosA==,
∵0<A<π,则A=,由·>0知,B为钝角,
又=1,则b=sinB,c=sinC,b+c=sinB+sinC=sinB+sin=sinB+cosB=sin,
∵<B<,∴<B+<,
∴<sin<,b+c∈.
14.(2019·山东济宁模拟)在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且acosB-bcosA=c,则tan(A-B)的最大值为( A )
A. B.
C. D.
解析:由acosB-bcosA=c及正弦定理可得,
sinA·cosB-sinBcosA=sinC=sin(A+B)=
sinAcosB+cosAsinB,
即sinAcosB=sinBcosA,得tanA=5tanB,
从而可得tanA>0,tanB>0,
∴tan(A-B)===≤=,
当且仅当=5tanB,即tanB=时取得等号,
∴tan(A-B)的最大值为,故选A.
15.(2019·广东七校联考)已知△ABC的三个内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若a=2,A=,且-sin(B-C)=sin2B,则△ABC的面积为或 .
解析:法1 ∵A=,且-sin(B-C)=sin2B,
∴=sin2B+sin(B-C),
即sinA=sin2B+sin(B-C),又sinA=sin(B+C),
∴sinBcosC+cosBsinC=2sinBcosB+sinBcosC-cosBsinC,即cosBsinC=sinBcosB.
当cosB=0时,可得B=,C=,
∴S△ABC=ac=×2×2×tan=;
当cosB≠0时,sinB=sinC,
由正弦定理可知b=c,∴△ABC为等腰三角形,
又∵A=,∴a=b=c=2,∴S△ABC=a2=.
综上可知△ABC的面积为或.
法2 由已知及A+B+C=π可得-sin
=sin2B,即sin2B+sin=,
∴sin2B-cos2B-sin2B=,
即sin=.
∵A=,∴0<B<π,∴-<2B-<π,
∴2B-=或,∴B=或.
当B=时,C=,
∴S△ABC=×2×2×tan=;
当B=时,△ABC是边长为2的等边三角形,
∴S△ABC=a2=×4=.
综上可知,△ABC的面积为或.
16.(2019·河南信阳模拟)已知a,b,c分别是△ABC内角A,B,C的对边,且满足(a+b+c)(sinB+sinC-sinA)=bsinC.
(1)求角A的大小;
(2)设a=,S为△ABC的面积,求S+cosBcosC的最大值.
解:(1)∵(a+b+c)(sinB+sinC-sinA)=bsinC,
∴根据正弦定理,知(a+b+c)(b+c-a)=bc,
即b2+c2-a2=-bC.
∴由余弦定理,得cosA==-.
又A∈(0,π),所以A=π.
(2)根据a=,A=π及正弦定理可得
====2,
∴b=2sinB,c=2sinC.
∴S=bcsinA=×2sinB×2sinC×=sinBsinC.
∴S+cosBcosC=sinBsinC+cosB·cosC=cos(B-C).
故当即B=C=时,
S+cosB·cosC取得最大值.
