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(浙江專用)2019高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題一 三角函數(shù)與平面向量 第3講 平面向量學(xué)案

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1、第3講 平面向量 高考定位 1.以選擇題、填空題的形式考查向量的線性運(yùn)算,多以熟知的平面圖形為背景,難度中低檔;2.以選擇題、填空題的形式考查平面向量的數(shù)量積,多考查角、模等問(wèn)題,難度中低檔;3.向量作為工具常與三角函數(shù)、解三角形、不等式、解析幾何等結(jié)合,以解答題形式出現(xiàn). 真 題 感 悟 1.(2018·全國(guó)Ⅱ卷)已知向量a,b滿足|a|=1,a·b=-1,則a·(2a-b)=(  ) A.4 B.3 C.2 D.0 解析 a·(2a-b)=2a2-a·b=2-(-1)=3,故選B. 答案 B 2.(2018·浙江卷)已知a,b,e是平面向量,e是單位向量.若非

2、零向量a與e的夾角為,向量b滿足b2-4e·b+3=0,則|a-b|的最小值是(  ) A.-1 B.+1 C.2 D.2- 解析 法一 設(shè)O為坐標(biāo)原點(diǎn),a=,b==(x,y),e=(1,0),由b2-4e·b+3=0得x2+y2-4x+3=0,即(x-2)2+y2=1,所以點(diǎn)B的軌跡是以C(2,0)為圓心,1為半徑的圓.因?yàn)閍與e的夾角為,所以不妨令點(diǎn)A在射線y=x(x>0)上,如圖,數(shù)形結(jié)合可知|a-b|min=||-||=-1.故選A. 法二 由b2-4e·b+3=0得b2-4e·b+3e2=(b-e)·(b-3e)=0. 設(shè)b=,e=,3e=,所以b-e=,b-3e=,

3、所以·=0,取EF的中點(diǎn)為C,則B在以C為圓心,EF為直徑的圓上,如圖,設(shè)a=,作射線OA,使得∠AOE=,所以 |a-b|=|(a-2e)+(2e-b)|≥|a-2e|-|2e-b|=||-||≥-1. 故選A. 答案 A 3.(2017·天津卷)在△ABC中,∠A=60°,AB=3,AC=2,若=2,=λ-(λ∈R),且·=-4,則λ的值為_(kāi)_______. 解析 ·=3×2×cos 60°=3,=+,則·=·(λ-)=·-2+2=×3-×32+×22=λ-5=-4,解得λ=. 答案  4.(2016·浙江卷)已知向量a,b,|a|=1,|b|=2.若對(duì)任意單位向量e,均有|

4、a·e|+|b·e|≤,則a·b的最大值是________. 解析 法一 由已知可得: ≥|a·e|+|b·e|≥|a·e+b·e|=|(a+b)·e|, 由于上式對(duì)任意單位向量e都成立. ∴≥|a+b|成立. ∴6≥(a+b)2=a2+b2+2a·b=12+22+2a·b, 即6≥5+2a·b,∴a·b≤. 法二 由題意,令e=(1,0),a=(cos α,sin α),b=(2cos β,2sin β),則由|a·e|+|b·e|≤可得|cos α|+2|cos β| ≤ ①.令sin α+2sin β=m?、?,①2+②2得4(|cos α cos β|+sin αsin

5、β)≤1+m2對(duì)一切實(shí)數(shù)α,β恒成立,所以4(|cos αcos β|+sin αsin β)≤1. 故a·b=2(cos αcos β+sin αsin β)≤2(|cos αcos β|+sin αsin β)≤. 答案  考 點(diǎn) 整 合 1.平面向量的兩個(gè)重要定理 (1)向量共線定理:向量a(a≠0)與b共線當(dāng)且僅當(dāng)存在唯一一個(gè)實(shí)數(shù)λ,使b=λa. (2)平面向量基本定理:如果e1,e2是同一平面內(nèi)的兩個(gè)不共線向量,那么對(duì)這一平面內(nèi)的任一向量a,有且只有一對(duì)實(shí)數(shù)λ1,λ2,使a=λ1e1+λ2e2,其中e1,e2是一組基底. 2.平面向量的兩個(gè)充要條件 若兩個(gè)非零向量a=

6、(x1,y1),b=(x2,y2),則 (1)a∥ba=λbx1y2-x2y1=0. (2)a⊥ba·b=0x1x2+y1y2=0. 3.平面向量的三個(gè)性質(zhì) (1)若a=(x,y),則|a|==. (2)若A(x1,y1),B(x2,y2), 則|AB|=. (3)若a=(x1,y1),b=(x2,y2),θ為a與b的夾角, 則cos θ==. 4.平面向量的三個(gè)錦囊 (1)向量共線的充要條件:O為平面上一點(diǎn),則A,B,P三點(diǎn)共線的充要條件是=λ1+λ2(其中λ1+λ2=1). (2)三角形中線向量公式:若P為△OAB的邊AB的中點(diǎn),則向量與向量,的關(guān)系是=(+)

7、. (3)三角形重心坐標(biāo)的求法:G為△ABC的重心++=0 G 熱點(diǎn)一 平面向量的有關(guān)運(yùn)算 [考法1] 平面向量的線性運(yùn)算 【例1-1】 (1)(2018·全國(guó)Ⅰ卷)在△ABC中,AD為BC邊上的中線,E為AD的中點(diǎn),則=(  ) A.- B.- C.+ D.+ (2)已知菱形ABCD的邊長(zhǎng)為2,∠BAD=120°,點(diǎn)E,F(xiàn)分別在邊BC,DC上,BC=3BE,DC=λDF.若·=1,則λ的值為_(kāi)_______. 解析 (1)法一 如圖所示,=+=+=× (+)+(-)=-,故選A. 法二 =-=-=-×(+)=-,故選A. (2)法一 如圖,=+=

8、+,=+=+=+,所以· =·=·+2+2=×2×2×cos 120°++=1,解得λ=2. 法二 建立如圖所示平面直角坐標(biāo)系. 由題意知: A(0,1),C(0,-1),B(-,0), D(,0). 由BC=3BE,DC=λDF, 可求點(diǎn)E,F(xiàn)的坐標(biāo)分別為E, F, ∴·=· =-2+=1,解得λ=2. 答案 (1)A (2)2 探究提高 用平面向量基本定理解決此類(lèi)問(wèn)題的關(guān)鍵是先選擇一組基底,并運(yùn)用平面向量的基本定理將條件和結(jié)論表示成基底的線性組合,再通過(guò)對(duì)比已知等式求解. [考法2] 平面向量的坐標(biāo)運(yùn)算 【例1-2】 (1)(2018·北京卷)設(shè)向量a=(1

9、,0),b=(-1,m).若a⊥(ma-b),則m=________. (2)已知向量=,=,則∠ABC=(  ) A.30° B.45° C.60° D.120° 解析 (1)由題意得,ma-b=(m+1,-m),根據(jù)向量垂直的充要條件可得1×(m+1)+0×(-m)=0,所以m=-1. (2)||=1,||=1,cos∠ABC==, 則∠ABC=30°. 答案 (1)-1 (2)A 探究提高 若向量以坐標(biāo)形式呈現(xiàn)時(shí),則用向量的坐標(biāo)形式運(yùn)算;若向量不是以坐標(biāo)形式呈現(xiàn),則可建系將之轉(zhuǎn)化為坐標(biāo)形式,再用向量的坐標(biāo)運(yùn)算求解更簡(jiǎn)捷. [考法3] 平面向量數(shù)量積的運(yùn)算 【例1

10、-3】 (1)(2017·浙江卷) 如圖,已知平面四邊形ABCD,AB⊥BC,AB=BC=AD=2,CD=3,AC與BD交于點(diǎn)O,記I1=·,I2=·,I3=·,則(  ) A.I1<I2<I3 B.I1<I3<I2 C.I3<I1<I2 D.I2<I1<I3 (2)(2018·北京昌平區(qū)調(diào)研)已知正方形ABCD的邊長(zhǎng)為1,點(diǎn)E是AB邊上的動(dòng)點(diǎn),則·的值為_(kāi)_______;·的最大值為_(kāi)_______. 解析 (1)如圖所示,四邊形ABCE是正方形,F(xiàn)為正方形的對(duì)角線的交點(diǎn),易得AO

11、,I1-I2=·-·=·(-)=·=||||·cos∠AOB<0,∴I1I3,作AG⊥BD于G, 又AB=AD,∴OB·, 即I1>I3.∴I3

12、最大值為1. 法二 如圖,無(wú)論E點(diǎn)在哪個(gè)位置,在方向上的投影都是CB=1,所以·=||·1=1. 當(dāng)E運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí),在方向上的投影最大,即為DC=1, 所以(·)max=||·1=1. 答案 (1)C (2)1 1 探究提高 (1)①數(shù)量積的計(jì)算通常有三種方法:數(shù)量積的定義、坐標(biāo)運(yùn)算、數(shù)量積的幾何意義,特別要注意向量坐標(biāo)法的運(yùn)用;②可以利用數(shù)量積求向量的模和夾角,向量要分解成題中模和夾角已知的向量進(jìn)行計(jì)算;③在用|a|=求向量的模時(shí),一定要把求出的a2進(jìn)行開(kāi)方. (2)求解幾何圖形中的數(shù)量積問(wèn)題,通過(guò)對(duì)向量的分解轉(zhuǎn)化成已知向量的數(shù)量積計(jì)算是基本方法,但是如果建立合理的平面直角坐標(biāo)系

13、,把數(shù)量積的計(jì)算轉(zhuǎn)化成坐標(biāo)運(yùn)算也是一種較為簡(jiǎn)捷的方法. 【訓(xùn)練1】 (1)(2018·溫州模擬)平面向量a,b滿足|a|=4,|b|=2,a+b在a上的投影為5,則|a-2b|的模為(  ) A.2 B.4 C.8 D.16 (2)已知⊥,||=,||=t,若點(diǎn)P是△ABC所在平面內(nèi)的一點(diǎn),且=+,則·的最大值等于(  ) A.13 B.15 C.19 D.21 (3)已知a,b均為單位向量,且(2a+b)·(a-2b)=-,則向量a,b的夾角為_(kāi)_______. 解析 (1)|a+b|cos〈a+b,a〉=|a+b|·===5; ∴a·b=4. 又(a

14、-2b)2=a2-4a·b+4b2=16-16+16=16, ∴|a-2b|=4. (2)建立如圖所示坐標(biāo)系, 則B,C(0,t),=,=(0,t), 則=+ =t+(0,t)=(1,4). ∴點(diǎn)P(1,4), 則·=·(-1,t-4) =17-≤17-2=13, 當(dāng)且僅當(dāng)4t=,即t=時(shí)取等號(hào),故·的最大值為13. (3)設(shè)單位向量a,b的夾角為θ,則|a|=|b|=1,a·b=cos θ. ∵(2a+b)·(a-2b)=-, ∴2|a|2-2|b|2-3a·b=-3cos θ=-,∴cos θ=. ∵0≤θ≤π,∴θ=. 答案 (1)B (2)A (3) 熱點(diǎn)

15、二 平面向量與三角的交匯 【例2】 (2018·金麗衢十二校聯(lián)考)已知向量a=(cos x,sin x),b=(-,),x∈[0,π]. (1)若a⊥b,求x的值; (2)記f(x)=a·b,求f(x)的最大值和最小值以及對(duì)應(yīng)的x的值. 解 (1)由題意,得-cos x+sin x=0, 所以tan x=,又x∈[0,π],所以x=. (2)f(x)=a·b=-cos x+sin x=2sin, 因?yàn)閤∈[0,π],所以x-∈, 即f(x)的最大值為2,此時(shí)x-=,于是x=; f(x)的最小值為-,此時(shí)x-=-,于是x=0. 探究提高 三角函數(shù)和平面向量是高中數(shù)學(xué)的兩個(gè)重要

16、分支,內(nèi)容繁雜,且平面向量與三角函數(shù)交匯點(diǎn)較多,向量的平行、垂直、夾角、數(shù)量積等知識(shí)都可以與三角函數(shù)進(jìn)行交匯.不論是哪類(lèi)向量知識(shí)與三角函數(shù)的交匯試題,都會(huì)出現(xiàn)交匯問(wèn)題中的難點(diǎn),對(duì)于此類(lèi)問(wèn)題的解決方法就是利用向量的知識(shí)將條件“脫去外衣”轉(zhuǎn)化為三角函數(shù)中的“數(shù)量關(guān)系”,再利用三角函數(shù)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行求解. 【訓(xùn)練2】 (2018·湖州調(diào)研)已知在銳角三角形ABC中,角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,向量p=(cos B+sin B,2sin B-2),q=(sin B-cos B,1+sin B),且p⊥q. (1)求B的大小; (2)若b=2,△ABC的面積為,求a,c. 解 (1)因?yàn)?/p>

17、p⊥q, 所以p·q=(cos B+sin B)(sin B-cos B)+(2sin B-2)·(1+sin B)=0, 即sin2B-cos2B+2sin2B-2=0, 即sin2B=, 又角B是銳角三角形ABC的內(nèi)角, 所以sin B=,所以B=60°. (2)由(1)得B=60°, 又△ABC的面積為, 所以S△ABC=acsin B,即ac=4.① 由余弦定理得b2=a2+c2-2accos B,又b=2, 所以a2+c2=8,② 聯(lián)立①②,解得a=c=2. 1.平面向量的數(shù)量積的運(yùn)算有兩種形式: (1)依據(jù)模和夾角計(jì)算,要注意確定這兩個(gè)向量的夾角,如夾

18、角不易求或者不可求,可通過(guò)選擇易求夾角和模的基底進(jìn)行轉(zhuǎn)化; (2)利用坐標(biāo)來(lái)計(jì)算,向量的平行和垂直都可以轉(zhuǎn)化為坐標(biāo)滿足的等式,從而應(yīng)用方程思想解決問(wèn)題,化形為數(shù),使向量問(wèn)題數(shù)量化. 2.根據(jù)平行四邊形法則,對(duì)于非零向量a,b,當(dāng)|a+b|=|a-b|時(shí),平行四邊形的兩條對(duì)角線長(zhǎng)度相等,此時(shí)平行四邊形是矩形,條件|a+b|=|a-b|等價(jià)于向量a,b互相垂直. 3.兩個(gè)向量夾角的范圍是[0,π],在使用平面向量解決問(wèn)題時(shí)要特別注意兩個(gè)向量夾角可能是0或π的情況,如已知兩個(gè)向量的夾角為鈍角時(shí),不單純就是其數(shù)量積小于零,還要求不能反向共線 一、選擇題 1.(2018·北京卷)設(shè)a,b均

19、為單位向量,則“|a-3b|=|3a+b|”是“a⊥b”的(  ) A.充分而不必要條件 B.必要而不充分條件 C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件 解析 ∵|a-3b|=|3a+b|,∴(a-3b)2=(3a+b)2, ∴a2-6a·b+9b2=9a2+6a·b+b2,又∵|a|=|b|=1, ∴a·b=0,∴a⊥b;反之也成立.故選C. 答案 C 2.已知向量a=(2,-4),b=(-3,x),c=(1,-1),若(2a+b)⊥c,則|b|=(  ) A.9 B.3 C. D.3 解析 向量a=(2,-4),b=(-3,x),c=(1,-1),

20、 ∴2a+b=(1,x-8), 由(2a+b)⊥c,可得1+8-x=0,解得x=9. 則|b|==3. 答案 D 3.(2018·寧波模擬)已知a與b均為單位向量,其夾角為θ,有下列四個(gè)命題: p1:|a+b|>1θ∈ p2:|a+b|>1θ∈ p3:|a-b|>1θ∈ p4:|a-b|>1θ∈ 其中的真命題是(  ) A.p1,p4 B.p1,p3 C.p2,p3 D.p2,p4 解析 |a|=|b|=1,且θ∈[0,π],若|a+b|>1,則(a+b)2>1,∴a2+2a·b+b2>1,即a·b>-,∴cos θ==a·b>-,∴θ∈;若|a-b|>1

21、,同理求得a·b<,∴cos θ=a·b<,∴θ∈,故p1,p4正確,應(yīng)選A. 答案 A 4.(2014·浙江卷)記max{x,y}=min{x,y}=設(shè)a,b為平面向量,則(  ) A.min{|a+b|,|a-b|}≤min{|a|,|b|} B.min{|a+b|,|a-b|}≥min{|a|,|b|} C.max{|a+b|2,|a-b|2}≤|a|2+|b|2 D.max{|a+b|2,|a-b|2}≥|a|2+|b|2 解析 由三角形法則知min{|a+b|,|a-b|}與min{|a|,|b|}的大小不確定,由平行四邊形法則知,max{|a+b|,|a-b|}所對(duì)角

22、大于或等于90°,由余弦定理知max{|a+b|2,|a-b|2}≥|a|2+|b|2,故選D. 答案 D 5.(2018·天津卷)在如圖的平面圖形中,已知OM=1,ON=2,∠MON=120°,=2,=2,則·的值為(  ) A.-15 B.-9 C.-6 D.0 解析 由=2,可知=2,∴=3,由=2,可知=2,∴=3,故==3,連接MN,則BC∥MN且||=3||.∴=3=3(-),∴·=3(-)·=3(·-2)=3(||·||cos 120°-||2)=-6.故選C. 答案 C 6.(2018·天津卷)如圖,在平面四邊形ABCD中,AB⊥BC,AD⊥CD,∠

23、BAD=120°,AB=AD=1.若點(diǎn)E為邊CD上的動(dòng)點(diǎn),則·的最小值為(  ) A. B. C. D.3 解析 以A為坐標(biāo)原點(diǎn),AB所在直線為x軸,建立如圖的平面直角坐標(biāo)系, 因?yàn)樵谄矫嫠倪呅蜛BCD中,AB=AD=1,∠BAD=120°,所以A(0,0),B(1,0),D.設(shè)C(1,m),E(x,y),所以 =,=,因?yàn)锳D⊥CD,所以·=0,則×(-)+=0,解得m=,即C(1,).因?yàn)镋在CD上,所以≤y≤,由kCE=kCD,得=,即x=y(tǒng)-2,因?yàn)椋?x,y),=(x-1,y),所以·=(x,y)·(x-1,y)=x2-x+y2=(y-2)2-y+2+y2=4y2-5y

24、+6,令f(y)=4y2-5y+6,y∈.因?yàn)楹瘮?shù)f(y)=4y2-5y+6在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增,所以f(y)min=4× 2-5×+6=.所以·的最小值為,故選A. 答案 A 二、填空題 7.(2018·全國(guó)Ⅲ卷)已知向量a=(1,2),b=(2,-2),c=(1,λ).若c∥(2a+b),則λ=________. 解析 由題意得2a+b=(4,2),因?yàn)閏∥(2a+b),c=(1,λ),所以4λ=2,得λ=. 答案  8.已知e1,e2是互相垂直的單位向量,若e1-e2與e1+λe2的夾角為60°,則實(shí)數(shù)λ的值是________. 解析 cos 60°== =,解之得

25、λ=. 答案  9.若點(diǎn)M是△ABC所在平面內(nèi)的一點(diǎn),且滿足5 =+3,則△ABM與△ABC的面積比值為_(kāi)_______. 解析 設(shè)AB的中點(diǎn)為D, 由5=+3,得3-3=2-2, 即3=2. 如圖所示,故C,M,D三點(diǎn)共線, 且=, 也就是△ABM與△ABC對(duì)于邊AB的兩高之比為3∶5, 則△ABM與△ABC的面積比值為. 答案  10.(2018·臺(tái)州模擬)已知平面向量a和b的夾角為60°,a=(2,0),|b|=1,則a·b=________,|a+2b|=________. 解析 ∵〈a,b〉=60°,a=(2,0),|b|=1, ∴a·b=|a||b|·co

26、s 60°=2×1×=1, 又|a+2b|2=a2+4b2+4a·b=12, 所以|a+2b|==2. 答案 1 2 11.(2018·湖州聯(lián)考)在△ABC中,AB=3,AC=2,A=60°,=m+,則||的最小值為_(kāi)_______;又若⊥,則m=________. 答案   12.(2018·杭州二中調(diào)研)已知向量a,b的夾角為,|a-b|=6,向量c-a,c-b的夾角為,|c-a|=2,則a與c的夾角為_(kāi)_______,a·c的最大值為_(kāi)_______. 解析 如圖,設(shè)=a,=b,=c,則=a-b,=c-a,=c-b,∴AB=6,∠BCA=,AC=2,又∠AOB=,∴A,

27、O,B,C四點(diǎn)共圓. 在△ABC中,由正弦定理得=,即=, ∴sin∠ABC==,則∠ABC=. 由同弧所對(duì)圓周角相等,可得∠AOC=,即a與c的夾角為. 設(shè)∠OAC=θ,則∠ACO=-θ. 在△AOC中,由正弦定理得: ==, ∴OC==4sin θ,OA= =4sin, ∴a·c=|a||c|cos=OA·OC=×4sin θ×4sin=24sin θ·=12sin θcos θ+36sin2θ=6sin 2θ+36·=6sin 2θ-18cos 2θ+18=12sin+18. ∴當(dāng)2θ-=,即θ=時(shí),a·c有最大值為12+18. 答案  12+18 三、解答題

28、13.設(shè)向量a=(sin x,sin x),b=(cos x,sin x),x∈. (1)若|a|=|b|,求x的值; (2)設(shè)函數(shù)f(x)=a·b,求f(x)的最大值. 解 (1)由|a|2=(sin x)2+(sin x)2=4sin2x, |b|2=(cos x)2+(sin x)2=1, 及|a|=|b|,得4sin2x=1. 又x∈,從而sin x=,所以x=. (2)f(x)=a·b=sin x·cos x+sin2x =sin 2x-cos 2x+=sin+, 當(dāng)x=∈時(shí),sin取最大值1. 所以f(x)的最大值為. 14.△ABC的內(nèi)角A,B,C 所對(duì)的邊

29、分別為a,b,c.向量m=(a,b)與n=(cos A,sin B)平行. (1)求A; (2)若a=,b=2,求△ABC的面積. 解 (1)因?yàn)閙∥n,所以asin B-bcos A=0, 由正弦定理,得sin Asin B-sin Bcos A=0, 又sin B≠0,從而tan A=, 由于0<A<π,所以A=. (2)法一 由余弦定理,得a2=b2+c2-2bccos A, 而a=,b=2,A=,得7=4+c2-2c, 即c2-2c-3=0,因?yàn)閏>0,所以c=3, 故△ABC的面積為S=bcsin A=. 法二 由正弦定理,得=, 從而sin B=,又由a

30、>b,知A>B, 所以cos B=, 故sin C=sin(A+B)=sin =sin Bcos +cos Bsin =. 所以△ABC的面積為S=absin C=. 15.(2018·金華一中模擬)在△ABC中,a,b,c分別為內(nèi)角A,B,C所對(duì)邊的邊長(zhǎng),且C=,a+b=λc(其中λ>1). (1)若λ=,證明:△ABC為直角三角形; (2)若·=λ2,且c=3,求λ的值. (1)證明 ∵λ=,∴a+b=c, 由正弦定理得sin A+sin B=sin C, ∵C=,∴sin B+sin=, 即sin B+cos B+sin B=, ∴sin B+cos B=,則sin=, 從而B(niǎo)+=或B+=, 解得B=或B=. 若B=,則A=,△ABC為直角三角形; 若B=,△ABC亦為直角三角形. (2)解 若·=λ2,則a·b=λ2, ∴ab=λ2. 由余弦定理知a2+b2-c2=2abcos C, 即a2+b2-ab=c2=9,即(a+b)2-3ab=9, 又a+b=3λ,故9λ2-λ2=9,解得λ2=4, 又λ>1,∴λ=2. 15

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