(浙江專用)2021版新高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第四章 三角函數(shù)、解三角形 8 第8講 正弦定理和余弦定理的應(yīng)用舉例教學(xué)案
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1、第8講 正弦定理和余弦定理的應(yīng)用舉例 1.實(shí)際問題中的常用述語 (1)仰角和俯角 在視線和水平線所成的角中,視線在水平線上方的角叫仰角,在水平線下方的角叫俯角(如圖①). (2)方位角 從正北方向順時(shí)針轉(zhuǎn)到目標(biāo)方向線的角(如圖②,B點(diǎn)的方位角為α). (3)方向角 相對(duì)于某一正方向的角(如圖③). ①北偏東α:指從正北方向順時(shí)針旋轉(zhuǎn)α到達(dá)目標(biāo)方向. ②東北方向:指北偏東45°. ③其他方向角類似. 2.解三角形應(yīng)用題的一般步驟 [疑誤辨析] 判斷正誤(正確的打“√”,錯(cuò)誤的打“×”) (1)東北方向就是北偏東45°的方向.( ) (2)從
2、A處望B處的仰角為α,從B處望A處的俯角為β,則α,β的關(guān)系為α+β=180°.( ) (3)俯角是鉛垂線與視線所成的角,其范圍為.( ) (4)方位角與方向角其實(shí)質(zhì)是一樣的,均是確定觀察點(diǎn)與目標(biāo)點(diǎn)之間的位置關(guān)系.( ) (5)方位角大小的范圍是[0,2π),方向角大小的范圍一般是[0,).( ) 答案:(1)√ (2)× (3)× (4)√ (5)√ [教材衍化] 1.(必修5P11例1改編)如圖所示,設(shè)A,B兩點(diǎn)在河的兩岸,一測(cè)量者在A所在的同側(cè)河岸邊選定一點(diǎn)C,測(cè)出AC的距離為50 m,∠ACB=45°,∠CAB=105°后,則可以計(jì)算出A,B兩點(diǎn)的距離為______
3、__m. 解析:由正弦定理得=,又因?yàn)椤螧=30°, 所以AB===50(m). 答案:50 2.(必修5P13例3改編)如圖,在山腳A測(cè)得山頂P的仰角為30°,沿傾斜角為15°的斜坡向上走a米到B,在B處測(cè)得山頂P的仰角為60°,則山高h(yuǎn)=________米. 解析:由題圖可得∠PAQ=α=30°, ∠BAQ=β=15°,△PAB中,∠PAB=α-β=15°, 又∠PBC=γ=60°, 所以∠BPA=(90°-α)-(90°-γ)=γ-α=30°, 所以=,所以PB=a, 所以PQ=PC+CQ=PB·sin γ+asin β =a×sin 60°+asin 15°=a.
4、 答案:a [易錯(cuò)糾偏] (1)方向角與方位角概念不清; (2)仰角、俯角概念不清; (3)不能將空間問題轉(zhuǎn)化為解三角形問題. 1.如圖所示,已知兩座燈塔A和B與海洋觀察站C的距離都等于a km,燈塔A在觀察站C的北偏東20°的方向上,燈塔B在觀察站C的南偏東40°的方向上,則燈塔A相對(duì)于燈塔B的方向?yàn)? ) A.北偏西5° B.北偏西10° C.北偏西15° D.北偏西20° 解析:選B.易知∠B=∠A=30°,C在B的北偏西40°的方向上,又40°-30°=10°,故燈塔A相對(duì)于燈塔B的方向?yàn)楸逼?0°. 2.在某次測(cè)量中,在A處測(cè)得同一半平面方向的B點(diǎn)的仰
5、角是60°,C點(diǎn)的俯角為70°,則∠BAC=________. 答案:130° 3.江岸邊有一炮臺(tái)高30 m,江中有兩條船,船與炮臺(tái)底部在同一水平面上,在炮臺(tái)頂部測(cè)得兩條船的俯角分別為45°和60°,而且兩條船與炮臺(tái)底部所連的線成30°角,則兩條船相距________m. 解析:由題意畫示意圖,如圖, OM=AOtan 45°=30(m), ON=AOtan 30°=×30=10(m), 在△MON中,由余弦定理得,MN= ==10(m). 答案:10 測(cè)量距離 如圖所示,某旅游景點(diǎn)有一座風(fēng)景秀麗的山峰,山上有一條筆直的山路BC和一條索道AC,小王和小
6、李打算不坐索道,而是花2個(gè)小時(shí)的時(shí)間進(jìn)行徒步攀登,已知∠ABC=120°,∠ADC=150°,BD=1 km,AC=3 km.假設(shè)小王和小李徒步攀登的速度為每小時(shí)1 250米,請(qǐng)問:兩位登山愛好者能否在2個(gè)小時(shí)內(nèi)徒步登上山峰?(即從B點(diǎn)出發(fā)到達(dá)C點(diǎn)) 【解】 在△ABD中,由題意知,∠ADB=∠BAD=30°,所以AB=BD=1,因?yàn)椤螦BD=120°,由正弦定理得=,解得AD=,在△ACD中, 由AC2=AD2+CD2-2AD·CD·cos 150°, 得9=3+CD2+2×CD, 即CD2+3CD-6=0,解得CD=, BC=BD+CD=, 兩個(gè)小時(shí)小王和小李可徒步攀登1 25
7、0×2=2 500米,即2.5千米,而<==2.5, 所以兩位登山愛好者可以在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)徒步登上山峰. (變條件、變問法)若本例條件“BD=1 km,AC=3 km”變?yōu)椤癇D=200 m,CD=300 m”,其他條件不變,則這條索道AC長(zhǎng)為________. 解析:在△ABD中,BD=200,∠ABD=120°. 因?yàn)椤螦DB=30°,所以∠DAB=30°. 由正弦定理,得=, 所以=. 所以AD==200 (m). 在△ADC中,DC=300 m,∠ADC=150°, 所以AC2=AD2+DC2-2AD×DC×cos∠ADC =(200 )2+3002-2×200
8、×300×cos 150° =390 000,所以AC=100. 故這條索道AC長(zhǎng)為100 m. 答案:100 m 距離問題的類型及解法 (1)測(cè)量距離問題分為三種類型:兩點(diǎn)間不可達(dá)又不可視、兩點(diǎn)間可視但不可達(dá)、兩點(diǎn)都不可達(dá). (2)解法:選擇合適的輔助測(cè)量點(diǎn),構(gòu)造三角形,將問題轉(zhuǎn)化為求某個(gè)三角形的邊長(zhǎng)問題,從而利用正、余弦定理求解. 如圖,隔河看兩目標(biāo)A與B,但不能到達(dá),在岸邊先選取相距千米的C,D兩點(diǎn),同時(shí),測(cè)得∠ACB=75°,∠BCD=45°,∠ADC=30°,∠ADB=45°(A,B,C,D在同一平面內(nèi)),求兩目標(biāo)A,B之間的距離. 解:在△ACD中,∠AC
9、D=120°,∠CAD=∠ADC=30°, 所以AC=CD= km. 在△BCD中,∠BCD=45°,∠BDC=75°,∠CBD=60°. 所以BC==. 在△ABC中,由余弦定理,得AB2=()2+-2×××cos 75°=3+2+-=5, 所以AB= km, 所以A,B之間的距離為 km. 測(cè)量高度 如圖,一輛汽車在一條水平的公路上向正西行駛,到A處時(shí)測(cè)得公路北側(cè)一山頂D在西偏北30°的方向上,行駛600 m后到達(dá)B處,測(cè)得此山頂在西偏北75°的方向上,仰角為30°,則此山的高度CD=________m. 【解析】 由題意,在△ABC中,∠BAC=3
10、0°,∠ABC=180°-75°=105°,故∠ACB=45°. 又AB=600 m,故由正弦定理得=, 解得BC=300 m. 在Rt△BCD中,CD=BC·tan 30°=300×=100(m). 【答案】 100 求解高度問題的注意事項(xiàng) (1)在測(cè)量高度時(shí),要理解仰角、俯角的概念,仰角和俯角都是在同一鉛垂面內(nèi),視線與水平線的夾角; (2)準(zhǔn)確理解題意,分清已知條件與所求,畫出示意圖; (3)運(yùn)用正、余弦定理,有序地解相關(guān)的三角形,逐步求解問題的答案,注意方程思想的運(yùn)用. (2020·浙江省名校協(xié)作體聯(lián)考)如圖,為了估測(cè)某塔的高度,在同一水平面的A,B兩點(diǎn)處進(jìn)行
11、測(cè)量,在點(diǎn)A處測(cè)得塔頂C在西偏北20°的方向上,仰角為60°;在點(diǎn)B處測(cè)得塔頂C在東偏北40°的方向上,仰角為30°.若A,B兩點(diǎn)相距130 m,則塔的高度CD=________m. 解析:由題意可知,設(shè)CD=h,則AD=,BD=h,在△ADB中,∠ADB=180°-20°-40°=120°,所以由余弦定理AB2=BD2+AD2-2BD·AD·cos 120°,可得1302=3h2+-2·h··,解得h=10,故塔的高度為10 m. 答案:10 測(cè)量角度 一艘海輪從A出發(fā),沿北偏東75°的方向航行(2-2)n mile到達(dá)海島B,然后從B出發(fā),沿北偏東15°的方向航行
12、4 n mile到達(dá)海島C. (1)求AC的長(zhǎng); (2)如果下次航行直接從A出發(fā)到達(dá)C,求∠CAB的大?。? 【解】 (1)由題意,在△ABC中, ∠ABC=180°-75°+15°=120°,AB=2-2,BC=4, 根據(jù)余弦定理得 AC2=AB2+BC2-2AB×BC×cos∠ABC =(2-2)2+42+(2-2)×4=24, 所以AC=2. (2)根據(jù)正弦定理得,sin∠BAC==, 所以∠CAB=45°. 解決測(cè)量角度問題的注意事項(xiàng) (1)首先應(yīng)明確方位角或方向角的含義. (2)分析題意,分清已知與所求,再根據(jù)題意畫出正確的示意圖,這是最關(guān)鍵、最重要的一步
13、. (3)將實(shí)際問題轉(zhuǎn)化為可用數(shù)學(xué)方法解決的問題后,注意正、余弦定理的“聯(lián)袂”使用. 1.甲船在A處觀察乙船,乙船在它的北偏東60°的方向,相距a海里的B處,乙船正向北行駛,若甲船是乙船速度的倍,甲船為了盡快追上乙船,則應(yīng)取北偏東________(填角度)的方向前進(jìn). 解析:設(shè)兩船在C處相遇,則由題意∠ABC=180°-60°=120°,且=,由正弦定理得==,所以sin∠BAC=.又因?yàn)?°<∠BAC<60°,所以∠BAC=30°.所以甲船應(yīng)沿北偏東30°的方向前進(jìn). 答案:30° 2.在一次海上聯(lián)合作戰(zhàn)演習(xí)中,紅方一艘偵察艇發(fā)現(xiàn)在北偏東45°方向,相距12 n mile的
14、水面上,有藍(lán)方一艘小艇正以每小時(shí)10 n mile的速度沿南偏東75°方向前進(jìn),若紅方偵察艇以每小時(shí)14 n mile的速度,沿北偏東45°+α的方向攔截藍(lán)方的小艇,若要在最短的時(shí)間內(nèi)攔截住,求紅方偵察艇所需的時(shí)間和角α的正弦值. 解:如圖,設(shè)紅方偵察艇經(jīng)過x小時(shí)后在C處追上藍(lán)方的小艇, 則AC=14x,BC=10x,∠ABC=120°. 根據(jù)余弦定理得(14x)2=122+(10x)2-240xcos 120°, 解得x=2.故AC=28,BC=20. 根據(jù)正弦定理得=, 解得sin α==. 所以紅方偵察艇所需要的時(shí)間為2小時(shí),角α的正弦值為. 求
15、解幾何計(jì)算問題 (2020·浙江名校聯(lián)考)如圖,在平面四邊形ABCD中,0<∠DAB<,AD=2,AB=3,△ABD的面積為,AB⊥BC. (1)求sin∠ABD的值; (2)若∠BCD=,求BC的長(zhǎng). 【解】 (1)因?yàn)椤鰽BD的面積S=AD×ABsin∠DAB=×2×3sin∠DAB=, 所以sin∠DAB=. 又0<∠DAB<,所以∠DAB=,所以cos∠DAB=cos=. 由余弦定理得BD==, 由正弦定理得sin∠ABD==. (2)法一:因?yàn)锳B⊥BC,所以∠ABC=, sin∠DBC=sin=cos∠ABD= =. 在△BCD中,由正弦定理=可得CD==
16、. 由余弦定理DC2+BC2-2DC·BCcos∠DCB=BD2, 可得3BC2+4BC-5=0,解得BC=或BC=-(舍去). 故BC的長(zhǎng)為. 法二:因?yàn)锳B⊥BC,所以∠ABC=, sin∠DBC=sin=cos∠ABD= =. cos∠DBC=cos=sin∠ABD=. sin∠BDC=sin(π-∠BCD-∠DBC)= sin=cos∠DBC-sin∠DBC=. 在△BCD中,由正弦定理=, 可得BC===. 求解該題第(2)問時(shí)易出現(xiàn)的問題是不能靈活利用“AB⊥BC”,將已知條件和第(1)問中所求值轉(zhuǎn)化為△BCD內(nèi)的邊角關(guān)系.解決平面圖形中的計(jì)算問題時(shí),學(xué)
17、會(huì)對(duì)條件進(jìn)行分類與轉(zhuǎn)化是非常重要的,一般來說,盡可能將條件轉(zhuǎn)化到三角形中,這樣就可以根據(jù)條件類型選用相應(yīng)的定理求解.如該題中,把條件轉(zhuǎn)化到△BCD中后,利用正弦定理和余弦定理就可以求出BC的長(zhǎng). 如圖,在平面四邊形ABCD中,∠ABC為銳角,AD⊥BD,AC平分∠BAD,BC=2,BD=3+,△BCD的面積S=. (1)求CD; (2)求∠ABC. 解:(1)在△BCD中,S=BD·BC·sin∠CBD=, 因?yàn)锽C=2,BD=3+, 所以sin∠CBD=. 因?yàn)椤螦BC為銳角,所以∠CBD=30°. 在△BCD中,由余弦定理得CD2=BC2+BD2-2BC·BD·cos
18、∠CBD=(2)2+(3+)2-2×2×(3+)×=9.所以CD=3.
(2)在△BCD中,由正弦定理得=,即=,解得sin∠BDC=,因?yàn)锽C 19、 B.北偏西10°
C.南偏東80° D.南偏西80°
解析:選D.由條件及題圖可知,∠A=∠B=40°,又∠BCD=60°,所以∠CBD=30°,所以∠DBA=10°,因此燈塔A在燈塔B南偏西80°.
2.如圖,在塔底D的正西方A處測(cè)得塔頂?shù)难鼋菫?5°,在它的南偏東60°的B處測(cè)得塔頂?shù)难鼋菫?0°,AB的距離是84 m,則塔高CD為 ( )
A.24 m B.12 m
C.12 m D.36 m
解析:選C.設(shè)塔高CD=x m,則AD=x m,DB=x m.在△ABD中,利用余弦定理,得842=x2+(x)2-2x2cos 150°,解得x=±12(負(fù) 20、值舍去),故塔高為12 m.
3.一船自西向東勻速航行,上午10時(shí)到達(dá)一座燈塔P的南偏西75°,距燈塔68海里的M處,下午2時(shí)到達(dá)這座燈塔的東南方向N處,則該船航行的速度為( )
A.海里/小時(shí) B.34海里/小時(shí)
C.海里/小時(shí) D.34海里/小時(shí)
解析:選C.如圖所示,在△PMN中,PM=68,∠PNM=45°,∠PMN=15°,∠MPN=120°,
由正弦定理,得=,所以MN=34,
所以該船的航行速度為海里/小時(shí).
4.如圖,兩座相距60 m的建筑物AB,CD的高度分別為20 m、50 m,BD為水平面,則從建筑物AB的頂端A看建筑物CD的張角為( )
A. 21、30° B.45°
C.60° D.75°
解析:選B.依題意可得AD=20(m),AC=30(m),又CD=50(m),
所以在△ACD中,由余弦定理得
cos∠CAD=
=
==,
又0°<∠CAD<180°,所以∠CAD=45°,所以從頂端A看建筑物CD的張角為45°.
5.(2020·杭州調(diào)研)據(jù)氣象部門預(yù)報(bào),在距離某碼頭正西方向400 km處的熱帶風(fēng)暴中心正以20 km/h的速度向東北方向移動(dòng),距風(fēng)暴中心300 km以內(nèi)的地區(qū)為危險(xiǎn)區(qū),則該碼頭處于危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)的時(shí)間為( )
A.9 h B.10 h
C.11 h D.12 h
解析:選B.記碼頭為 22、點(diǎn)O,熱帶風(fēng)暴中心的位置為點(diǎn)A,t小時(shí)后熱帶風(fēng)暴到達(dá)B點(diǎn)位置,在△OAB中,OA=400,AB=20t,∠OAB=45°,根據(jù)余弦定理得4002+400t2-2×20t×400×≤3002,即t2-20t+175≤0,解得10-5≤t≤10+5,所以所求時(shí)間為10+5-10+5=10(h),故選B.
6.(2020·紹興一中高三期中)以BC為底邊的等腰三角形ABC中,AC邊上的中線長(zhǎng)為6,當(dāng)△ABC面積最大時(shí),腰AB長(zhǎng)為( )
A.6 B.6
C.4 D.4
解析:選D.如圖所示,設(shè)D為AC的中點(diǎn),
由余弦定理得cos A==,
在△ABD中,BD2=b2+-2×b××, 23、
可得2a2+b2=144,
設(shè)BC邊上的高為h,所以S=ah=a =a=
= ,
所以,當(dāng)a2=32時(shí),S有最大值,此時(shí),b2=144-2a2=80,解得b=4,即腰長(zhǎng)AB=4.故選D.
7.如圖,為了測(cè)量A,C兩點(diǎn)間的距離,選取同一平面上B,D兩點(diǎn),測(cè)出四邊形ABCD各邊的長(zhǎng)度(單位:km):AB=5,BC=8,CD=3,DA=5,且∠B與∠D互補(bǔ),則AC的長(zhǎng)為________km.
解析:由余弦定理得82+52-2×8×5×cos(π-∠D)=AC2=32+52-2×3×5×cos ∠D,解得cos ∠D=-,所以AC==7.
答案:7
8.(2020·嘉興高三 24、模擬)如圖所示,位于東海某島的雷達(dá)觀測(cè)站 A,發(fā)現(xiàn)其北偏東45°,與觀測(cè)站A距離20海里的B處有一貨船正勻速直線行駛,半小時(shí)后,又測(cè)得該貨船位于觀測(cè)站A東偏北θ(0°<θ<45°)的C處,且cos θ=.已知A、C兩處的距離為10海里,則該貨船的船速為________海里/小時(shí).
解析:因?yàn)閏os θ=,0°<θ<45°,所以sin θ=,cos(45°-θ)=×+×=,在△ABC中,BC2=800+100-2×20×10×=340,所以BC=2,所以該貨船的船速為4海里/小時(shí).
答案:4
9.在距離塔底分別為80 m,160 m,240 m的同一水平面上的A,B,C處,依次測(cè)得塔頂?shù)难?/p>
25、角分別為α,β,γ.若α+β+γ=90°,則塔高為________.
解析:設(shè)塔高為h m.依題意得,tan α=,tan β=,tan γ=.因?yàn)棣粒拢茫?0°,所以tan(α+β)tan γ=tan(90°-γ)tan γ===1,所以·tan γ=1,所以·=1,解得h=80,所以塔高為80 m.
答案:80 m
10.如圖,為測(cè)量山高M(jìn)N,選擇A和另一座山的山頂C為測(cè)量觀測(cè)點(diǎn).從A點(diǎn)測(cè)得M點(diǎn)的仰角∠MAN=60°,C點(diǎn)的仰角∠CAB=45°以及∠MAC=75°;從C點(diǎn)測(cè)得∠MCA=60°.已知山高BC=100 m,則山高M(jìn)N=________m.
解析:根據(jù)題圖,AC= 26、100 m.
在△MAC中,∠CMA=180°-75°-60°=45°.
由正弦定理得=?AM=100 m.
在△AMN中,=sin 60°,
所以MN=100×=150(m).
答案:150
11.(2020·杭州市七校高三聯(lián)考)設(shè)△ABC的內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,且,,成等差數(shù)列.
(1)求角A的值;
(2)若a=,b+c=5,求△ABC的面積.
解:(1)因?yàn)?,,成等差?shù)列,
所以=+,
整理可得=,
所以sin Acos B=2sin Ccos A-sin Bcos A,
即2sin Ccos A=sin(A+B)=sin C,
解得cos 27、A=,所以A=.
(2)因?yàn)閍=,b+c=5,
所以由余弦定理可得a2=10=b2+c2-2bccos A=(b+c)2-3bc,可解得bc=5,
所以S△ABC=bcsin A=×5×=.
12.如圖,平面四邊形ABDC中,∠CAD=∠BAD=30°.
(1)若∠ABC=75°,AB=10,且AC∥BD,求CD的長(zhǎng);
(2)若BC=10,求AC+AB的取值范圍.
解:(1)由已知,易得∠ACB=45°,
在△ABC中,=?BC=5.
因?yàn)锳C∥BD,所以∠ADB=∠CAD=30°,∠CBD=∠ACB=45°,
在△ABD中,∠ADB=30°=∠BAD,
所以DB=A 28、B=10.
在△BCD中,CD==5.
(2)AC+AB>BC=10,
cos 60°=?(AB+AC)2-100=3AB·AC,
而AB·AC≤,
所以≤,
解得AB+AC≤20,
故AB+AC的取值范圍為(10,20].
[綜合題組練]
1.A,B是海面上位于東西方向相距5(3+)海里的兩個(gè)觀測(cè)點(diǎn).現(xiàn)位于A點(diǎn)北偏東45°、B點(diǎn)北偏西60°的D點(diǎn)有一艘輪船發(fā)出求救信號(hào),位于B點(diǎn)南偏西60°且與B點(diǎn)相距20海里的C點(diǎn)的救援船立即前往營救,其航行速度為30海里/小時(shí),該救援船到達(dá)D點(diǎn)需要的時(shí)間為( )
A.1小時(shí) B.2小時(shí)
C.(1+)小時(shí) D.小時(shí)
解析:選 29、A.由題意知AB=5(3+)海里,
∠DBA=90°-60°=30°,∠DAB=45°,
所以∠ADB=105°,
在△DAB中,由正弦定理得=,
所以DB==
=10(海里),
又∠DBC=∠DBA+∠ABC=30°+(90°-60°)=60°,
BC=20海里,
在△DBC中,由余弦定理得
CD2=BD2+BC2-2BD·BC·cos ∠DBC
=300+1 200-2×10×20×=900,
所以CD=30(海里),則需要的時(shí)間t==1(小時(shí)).
2.如圖,某住宅小區(qū)的平面圖呈圓心角為120°的扇形AOB,C是該小區(qū)的一個(gè)出入口,且小區(qū)里有一條平行于AO的小路CD 30、. 已知某人從O沿OD走到D用了2分鐘,從D沿著DC走到C用了3分鐘.若此人步行的速度為每分鐘50米,則該扇形的半徑的長(zhǎng)度為( )
A.50 米 B.50 米
C.50米 D.50 米
解析:選B.設(shè)該扇形的半徑為r米,連接CO.
由題意,得CD=150(米),OD=100(米),∠CDO=60°,
在△CDO中,CD2+OD2-2CD·OD·cos 60°=OC2,
即1502+1002-2×150×100×=r2,
解得r=50 .
3.(2020·瑞安四校聯(lián)考)在△ABC中,角A、B、C所對(duì)的邊分別為a、b、c,且acos B-bcos A=c,當(dāng)tan(A 31、-B)取最大值時(shí),角B的值為________.
解析:由acos B-bcos A=c及正弦定理,得sin Acos B-sin Bcos A=sin C=sin(A+B)=(sin Acos B+cos Asin B),整理得sin Acos B=3cos Asin B,即tan A=3tan B,易得tan A>0,tan B>0,所以tan(A-B)===≤=,當(dāng)且僅當(dāng)=3tan B,即tan B=時(shí),tan(A-B)取得最大值,所以B=.
答案:
4.如圖,在四邊形ABCD中,已知AD⊥CD,AD=10,AB=14,∠BDA=60°,∠BCD=135°,則BC的長(zhǎng)為_______ 32、_.
解析:在△ABD中,設(shè)BD=x,則
BA2=BD2+AD2-2BD·AD·cos∠BDA,
即142=x2+102-2·10x·cos 60°,
整理得x2-10x-96=0,
解得x1=16,x2=-6(舍去).
在△BCD中,由正弦定理:=,
所以BC=·sin 30°=8.
答案:8
5.為了應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)重的氣候問題,某氣象儀器科研單位研究出一種新的“彈射型”氣象儀器,這種儀器可以彈射到空中進(jìn)行氣象觀測(cè).如圖所示,A,B,C三地位于同一水平面上,這種儀器在C地進(jìn)行彈射實(shí)驗(yàn),觀測(cè)點(diǎn)A,B兩地相距100米,∠BAC=60°,在A地聽到彈射聲音的時(shí)間比B地晚秒.在A地 33、測(cè)得該儀器至最高點(diǎn)H處的仰角為30°.(已知聲音的傳播速度為340米/秒)
(1)求A,C兩地的距離;
(2)求這種儀器的垂直彈射高度HC.
解:(1)設(shè)BC=x,由條件可知
AC=x+×340=x+40,
在△ABC中,BC2=AB2+AC2-2AB×ACcos ∠BAC,
即x2=1002+(40+x)2-2×100×(40+x)×,解得x=380,
所以AC=380+40=420米,
故A,C兩地的距離為420米.
(2)在△ACH中,AC=420,∠HAC=30°,∠AHC=90°-30°=60°,
由正弦定理,可得=,即=,
所以HC==140,故這種儀器的垂直 34、彈射高度為140米.
6.某港灣的平面示意圖如圖所示,O,A,B分別是海岸線l1,l2上的三個(gè)集鎮(zhèn),A位于O的正南方向6 km處,B位于O的北偏東60°方向10 km處.
(1)求集鎮(zhèn)A,B間的距離;
(2)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,為緩解集鎮(zhèn)O的交通壓力,擬在海岸線l1,l2上分別修建碼頭M,N,開辟水上航線.勘測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn):以O(shè)為圓心,3 km為半徑的扇形區(qū)域?yàn)闇\水區(qū),不適宜船只航行.請(qǐng)確定碼頭M,N的位置,使得M,N之間的直線航線最短.
解:(1)在△ABO中,OA=6,OB=10,∠AOB=120°,
根據(jù)余弦定理得
AB2=OA2+OB2-2·OA·OB·cos 120°
=62 35、+102-2×6×10×=196,
所以AB=14.
故集鎮(zhèn)A,B間的距離為14 km.
(2)依題意得,直線MN必與圓O相切.
設(shè)切點(diǎn)為C,連接OC(圖略),則OC⊥MN.
設(shè)OM=x,ON=y(tǒng),MN=c,
在△OMN中,由MN·OC=OM·ON·sin 120°,
得×3c=xysin 120°,即xy=2c,
由余弦定理,得c2=x2+y2-2xycos 120°=x2+y2+xy≥3xy,所以c2≥6c,解得c≥6,
當(dāng)且僅當(dāng)x=y(tǒng)=6時(shí),c取得最小值6.
所以碼頭M,N與集鎮(zhèn)O的距離均為6 km時(shí),M,N之間的直線航線最短,最短距離為6 km.
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