6、csin A=,則×2×c×,解得c=2,
由余弦定理得a2=b2+c2-2bccos A=4+4-2×2×2×=4,則a=2.
5.解 (1)由,則(2c-b)cos A=acos B,
由正弦定理可知=2R,則a=2Rsin A,b=2Rsin B,c=2Rsin C,
∴(2sin C-sin B)cos A=sin Acos B,
整理得2sin Ccos A-sin Bcos A=sin Acos B,
即2sin Ccos A=sin(A+B)=sin C,
由sin C≠0,則cos A=,即A=,
∴角A的大小為.
(2)過點D作DE∥AC,交AB于點E,則△
7、ADE中,ED=AC=1,∠DEA=,
由余弦定理可知AD2=AE2+ED2-2AE·EDcos,又AD=,
∴AE=4,∴AB=6.
又AC=3,∠BAC=,
則△ABC為直角三角形,
∴a=BC=3,∴a的值為3.
6.解 (1)由△ABC的面積為bcsin A,
可得×2×3×sin A=,
可得sin A=,
又A為銳角,可得A=,
由余弦定理得a2=b2+c2-2bccos A=22+32-2×2×3×cos=7,解得a=,可得cos∠ABC=.
(2)由=2,知CD=1,由△ABD為正三角形,即BD=3,
且sin∠ABC=,
cos θ=cos
=
8、coscos∠ABC+sinsin∠ABC=,
∴cos 2θ=2cos2θ-1=.
7.解 (1)由正弦定理=2R可得2Rsin A=3×2Rsin Bcos C.
∵A+B+C=π,∴sin A=sin(B+C)=3sin Bcos C,
即sin Bcos C+cos Bsin C=3sin Bcos C.
∴cos Bsin C=2sin Bcos C,
∴=2,故=2.
(2)(方法一)由A+B+C=π,得tan(B+C)=tan(π-A)=-3,
即=-3,將tan C=2tan B 代入得=-3,
解得tan B=1或tan B=-,
根據(jù)tan C=2tan
9、 B得tan C,tan B同正,
∴tan B=1,tan C=2.
又tan A=3,可得sin B=,sin C=,sin A=,
代入正弦定理可得,∴b=,
∴S△ABC=absin C=×3×=3.
(方法二)由A+B+C=π得tan(B+C)=tan(π-A)=-3,
即=-3,將tan C=2tan B 代入得=-3,
解得tan B=1或tan B=-,根據(jù)tan C=2tan B得tan C,tan B同正,
∴tan B=1,tan C=2.
又a=3bcos C=3,∴bcos C=1,
∴abcos C=3.
∴abcos Ctan C=6.
∴
10、S△ABC=absin C=×6=3.
8.解 (1)由2acos C-c=2b及正弦定理得2sin Acos C-sin C=2sin B,
2sin Acos C-sin C=2sin(A+C)=2sin Acos C+2cos Asin C,
∴-sin C=2cos Asin C,
∵sin C≠0,∴cos A=-,
又A∈(0,π),∴A=.
(2)在△ABD中,c=,角B的平分線BD=,
由正弦定理得,
∴sin∠ADB=,
由A=,得∠ADB=,
∴∠ABC=2,
∴∠ACB=π-,AC=AB=.
由余弦定理得a2=BC2=AB2+AC2-2AB·AC·cos A=2+2-2×=6,∴a=.