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2020浙江新高考数学二轮复习专题强化练:专题二 2 第2讲 三角恒等变换与解三角形 WORD版含解析.doc

1、专题强化训练1已知sincos,则cos 2()A1B1C D0解析:选D.因为sincos,所以cos sin cos sin ,即sin cos ,所以tan 1,所以cos 2cos2sin20.2(2018高考全国卷)已知函数f(x)2cos2xsin2x2,则()Af(x)的最小正周期为,最大值为3Bf(x)的最小正周期为,最大值为4Cf(x)的最小正周期为2,最大值为3Df(x)的最小正周期为2,最大值为4解析:选B.易知f(x)2cos2xsin2x23cos2x1(2cos2x1)1cos 2x,则f(x)的最小正周期为,当xk(kZ)时,f(x)取得最大值,最大值为4.3(2

2、019台州市高考一模)在ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知a1,2bc2acos C,sin C,则ABC的面积为()A. B.C.或 D.或解析:选C.因为2bc2acos C,所以由正弦定理可得2sin B sin C2sin Acos C,所以2sin(AC)sin C2sin Acos C,所以2cos Asin Csin C,所以cos A,所以A30,因为sin C,所以C60或120.A30,C60,B90,a1,所以ABC的面积为12,A30,C120,B30,a1,所以ABC的面积为11,故选C.4在ABC中,三个内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若S

3、ABC2,ab6,2cos C,则c()A2 B2C4 D3解析:选B.因为1,所以2cos C1,所以C.又SABC2,则absin C2,所以ab8.因为ab6,所以c2a2b22abcos C(ab)22abab(ab)23ab623812,所以c2.5公元前6世纪,古希腊的毕达哥拉斯学派研究过正五边形和正十边形的作图,发现了黄金分割均为0.618,这一数值也可以表示为m2sin 18,若m2n4,则()A8 B4C2 D1解析:选C.因为m2sin 18,若m2n4,则n4m244sin2184(1sin218)4cos218,所以2.6(2019杭州市高三期末检测)设点P在ABC的B

4、C边所在的直线上从左到右运动,设ABP与ACP的外接圆面积之比为,当点P不与B,C重合时()A先变小再变大B当M为线段BC中点时,最大C先变大再变小D是一个定值解析:选D.设ABP与ACP的外接圆半径分别为r1,r2,则2r1,2r2,因为APBAPC180,所以sinAPBsinAPC,所以,所以.故选D.7(2019福州市综合质量检测)已知m,若sin 2()3sin 2,则m()A. B.C. D.2解析:选D.设A,B,则2()AB,2AB,因为sin 2()3sin 2,所以sin(AB)3sin(AB),即sin Acos Bcos Asin B3(sin Acos Bcos As

5、in B),即2cos Asin Bsin Acos B,所以tan A2tan B,所以m2,故选D.8(2019咸阳二模)已知ABC的三个内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且2c2,sin A(1cos C)sin Bsin C,b6,AB边上的点M满足2,过点M的直线与射线CA,CB分别交于P,Q两点,则MP2MQ2的最小值是()A36 B37C38 D39解析:选A.由正弦定理,知2c2,即22sin2C,所以sin C1,C,所以sin A(1cos C)sin Bsin C,即sin Asin B,所以AB.以C为坐标原点建立如图所示的平面直角坐标系,则M(2,4),设MPC,

6、则MP2MQ2(sin2cos2)204tan236,当且仅当tan 时等号成立,即MP2MQ2的最小值为36.9已知2cos2xsin 2xAsin(x)b(A0),则A_,b_解析:由于2cos2xsin 2x1cos 2xsin 2xsin(2x)1,所以A,b1.答案:110若,cos2cos 2,则sin 2_解析:由已知得(cos sin )2(cos sin )(cos sin ),所以cos sin 0或cos sin ,由cos sin 0得tan 1,因为,所以cos sin 0不满足条件;由cos sin ,两边平方得1sin 2,所以sin 2.答案:11(2019金丽

7、衢十二校联考二模)在ABC中,内角A、B、C所对的边分别为a、b、c,acos Bbcos A,4S2a2c2,其中S是ABC的面积,则C的大小为_解析:ABC中,acos Bbcos A,所以sin Acos Bsin Bcos A,所以sin Acos Bcos Asin Bsin(AB)0,所以AB,所以ab;又ABC的面积为Sabsin C,且4S2a2c2,所以2absin C2a2c2a2b2c2,所以sin Ccos C,所以C.答案:12(2019绍兴市一中高三期末检测)ABC中,D为线段BC的中点,AB2AC2,tanCADsinBAC,则BC_解析:由正弦定理可知2,又ta

8、nCADsinBAC,则sin(CADBAD),利用三角恒等变形可化为cosBAC,据余弦定理BC.答案:13(2019惠州第一次调研)已知a,b,c是ABC中角A,B,C的对边,a4,b(4,6),sin 2Asin C,则c的取值范围为_解析:由,得,所以c8cos A,因为16b2c22bccos A,所以16b264cos2A16bcos2A,又b4,所以cos2A,所以c264cos2A64164b.因为b(4,6),所以32c240,所以4c2.答案:(4,2)14(2019绍兴市一中期末检测)设ABC的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c且acos Ccb.(1)求角A的大小;

9、(2)若a3,求ABC的周长l的取值范围解:(1)由acos Ccb得:sin Acos Csin Csin B,又sin Bsin(AC)sin Acos Ccos Asin C,所以sin Ccos Asin C,因为sin C0,所以cos A,又0A,所以A.(2)由正弦定理得:b2sin B,c2sin C,labc32(sin Bsin C)32sin Bsin(AB)3232sin,因为A,所以B,所以B,所以sin,则ABC的周长l的取值范围为(6,3215(2019湖州模拟)在ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,已知(sin Asin Bsin C)(sin Bs

10、in Csin A)3sin Bsin C.(1)求角A的值;(2)求sin Bcos C的最大值解:(1)因为(sin Asin Bsin C)(sin Bsin Csin A)3sin Bsin C,由正弦定理,得(abc)(bca)3bc,所以b2c2a2bc,所以cos A,因为A(0,),所以A.(2)由A,得BC,所以sin Bcos Csin Bcossin Bsin.因为0B,所以B,当B,即B时,sin Bcos C的最大值为1.16(2019宁波镇海中学模拟)在ABC中,a,b,c分别是角A,B,C的对边,bsin B,且满足tan Atan C.(1)求角C和边c的大小;

11、(2)求ABC面积的最大值解:(1)tan Atan C可得,所以cos C,因为0C,所以C,因为bsin B,由正弦定理可得,所以c.(2)由余弦定理可得c2a2b22abcos C,所以a2b2ab2ababab,当且仅当ab时取等号所以SABCabsin Cab,故ABC面积的最大值为.17(2019成都市第二次诊断性检测)如图,在平面四边形ABCD中,已知A,B,AB6.在AB边上取点E,使得BE1,连接EC,ED.若CED,EC.(1)求sinBCE的值;(2)求CD的长解:(1)在BEC中,由正弦定理,知.因为B,BE1,CE,所以sinBCE.(2)因为CEDB,所以DEABCE,所以cosDEA.因为A,所以AED为直角三角形,又AE5,所以ED2.在CED中,CD2CE2DE22CEDEcosCED7282249.所以CD7.

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