《2022屆高考數(shù)學一輪復習 第三章 三角函數(shù)、解三角形 第八節(jié) 正弦定理和余弦定理的應用課時作業(yè)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《2022屆高考數(shù)學一輪復習 第三章 三角函數(shù)、解三角形 第八節(jié) 正弦定理和余弦定理的應用課時作業(yè)(7頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、2022屆高考數(shù)學一輪復習 第三章 三角函數(shù)、解三角形 第八節(jié) 正弦定理和余弦定理的應用課時作業(yè)
1.一個大型噴水池的中央有一個強大噴水柱,為了測量噴水柱噴出的水柱的高度,某人在噴水柱正西方向的點A測得水柱頂端的仰角為45°,沿點A向北偏東30°前進100 m到達點B,在B點測得水柱頂端的仰角為30°,則水柱的高度是( )
A.50 m B.100 m
C.120 m D.150 m
解析:設水柱高度是h m,水柱底端為C,則在△ABC中,∠BAC=60°,AC=h,AB=100,BC=h,根據(jù)余弦定理得,(h)2=h2+1002-2·h·100·cos 60°,即h
2、2+50h-5 000=0,即(h-50)(h+100)=0,即h=50,故水柱的高度是50 m.
答案:A
2.如圖,兩座燈塔A和B與海岸觀察站C的距離相等,燈塔A在觀察站南偏西40°,燈塔B在觀察站南偏東60°,則燈塔A在燈塔B的( )
A.北偏東10° B.北偏西10°
C.南偏東80° D.南偏西80°
解析:由條件及圖可知,∠A=∠CBA=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°.
答案:D
3.如圖,設A,B兩點在河的兩岸,一測量者在A的同側(cè),在所在的河岸邊選定一點C,測出AC的距離為50 m
3、,∠ACB=45°,∠CAB=105°后,就可以計算出A,B兩點的距離為( )
A.50 m B.50 m
C.25 m D. m
解析:由正弦定理得=,
∴AB===50,故A,B兩點的距離為50 m.
答案:A
4.(2018·昆明市檢測)在△ABC中,已知AB=,AC=,tan∠BAC=-3,則BC邊上的高等于( )
A.1 B.
C. D.2
解析:因為tan∠BAC=-3,所以sin∠BAC=,cos∠BAC=-.由余弦定理,得BC2=AC2+AB2-2AC·AB·cos∠BAC=5+2-2×××(-)=9,所以BC=3,所以S△ABC=AB·ACsin
4、∠BAC=×××=,所以BC邊上的高h===1,故選A.
答案:A
5.(2018·西安模擬)游客從某旅游景區(qū)的景點A處至景點C處有兩條線路.線路1是從A沿直線步行到C,線路2是先從A沿直線步行到景點B處,然后從B沿直線步行到C.現(xiàn)有甲、乙兩位游客從A處同時出發(fā)勻速步行,甲的速度是乙的速度的倍,甲走線路2,乙走線路1,最后他們同時到達C處.經(jīng)測量,AB=1 040 m,BC=500 m,則sin∠BAC等于__________.
解析:依題意,設乙的速度為x m/s,
則甲的速度為x m/s,
因為AB=1 040,BC=500,
所以=,解得:AC=1 260,
在△ABC
5、中由余弦定理可知cos∠BAC=
===,
所以sin∠BAC===.
答案:
6.如圖所示,在一個坡度一定的山坡AC的頂上有一高度為25 m的建筑物CD,為了測量該山坡相對于水平地面的坡角θ,在山坡的A處測得∠DAC=15°,沿山坡前進50 m到達B處,又測得 ∠DBC=45°,根據(jù)以上數(shù)據(jù)可得cos θ=________.
解析:由∠DAC=15°,∠DBC=45°可得∠BDA=30°,∠DBA=135°,∠BDC=90°-(15°+θ)-30°=45°-θ,由內(nèi)角和定理可得∠DCB=180°-(45°-θ)-45°=90°+θ,根據(jù)正弦定理可得=,即DB=100sin 15
6、°=100×sin(45°-30°)=25(-1),又=,即=,得到cos θ=-1.
答案:-1
7.已知在島A南偏西38°方向,距島A 3海里的B處有一艘緝私艇.島A處的一艘走私船正以10海里/時的速度向島北偏西22°方向行駛,問緝私艇朝何方向以多大速度行駛,恰好用0.5小時能截住該走私船?
解析:如圖,設緝私艇在C處截住走私船,D為島A正南方向上一點,緝私艇的速度為每小時x海里,則BC=0.5x,AC=5海里,依題意,∠BAC=180°-38°-22°=120°,由余弦定理可得BC2=AB2+AC2-2AB·ACcos 120°,
所以BC2=49,BC=0.5x=7,解得x
7、=14.
又由正弦定理得sin∠ABC=
==,
所以∠ABC=38°,又∠BAD=38°,所以BC∥AD,
故緝私艇以每小時14海里的速度向正北方向行駛,恰好用0.5小時截住該走私船.
8.如圖,在△ABC中,∠ABC=90°,AB=,BC=1,P為△ABC內(nèi)一點,∠BPC=90°.
(1)若PB=,求PA;
(2)若∠APB=150°,求tan∠PBA.
解析:(1)由已知得∠PBC=60°,所以∠PBA=30°.
在△PBA中,由余弦定理得PA2=3+-2××cos 30°=.故PA=.
(2)設∠PBA=α,由已知得PB=sin α.
在△PBA中,由正弦
8、定理得,=,
化簡得cos α=4sin α.
所以tan α=,即tan∠PBA=.
B組——能力提升練
1.一艘海輪從A處出發(fā),以每小時40海里的速度沿南偏東40°的方向直線航行,30分鐘后到達B處,在C處有一座燈塔,海輪在A處觀察燈塔,其方向是南偏東70°,在B處觀察燈塔,其方向是北偏東65°,那么B,C兩點間的距離是( )
A.10海里 B.10海里
C.20海里 D.20海里
解析:如圖所示,易知,在△ABC中,AB=20海里,∠CAB=30°,∠ACB=45°,根據(jù)正弦定理得=,
解得BC=10(海里).
答案:A
2.如圖,在山腳A測得山頂P的仰角為
9、α=30°,沿傾斜角β=15°的斜坡向上走a米到B,在B處測得山頂P的仰角γ=60°,則山高h=( )
A.a米 B.米
C.a米 D.a(chǎn)米
解析:在△PAB中,∠PAB=α-β=15°,∠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(米).
答案:A
3.如圖,飛機的航線和山頂在同一個鉛垂面內(nèi),若飛機的高度為海拔18 km,速度為1 000 km/h,飛行員先看到山頂?shù)母┙菫?0°,經(jīng)過1 min后又看到山頂?shù)母┙菫?5°,則山頂?shù)暮?/p>
10、拔高度為(精確到0.1 km,參考數(shù)據(jù):≈1.732)( )
A.8.4 km B.6.6 km
C.6.5 km D.5.6 km
解析:因為AB=1 000×= km,
所以BC=·sin 30°=(km).
所以航線離山頂?shù)母叨萮=×sin 75°=×sin(45°+30°)≈11.4 km.所以山高為18-11.4=6.6(km).
答案:B
4.如圖所示,為了測量某湖泊兩側(cè)A,B間的距離,李寧同學首先選定了與A,B不共線的一點C,然后給出了三種測量方案:(△ABC的角A,B,C所對的邊分別記為a,b,c)
①測量A,C,b
②測量a,b,C
③測量A,B
11、,a
則一定能確定A,B間距離的所有方案的個數(shù)為( )
A.3 B.2
C.1 D.0
解析:對于①,利用內(nèi)角和定理先求出B=π-A-C,
再利用正弦定理=解出c,
對于②,直接利用余弦定理cos C=即可解出c,
對于③,先利用內(nèi)角和定理求出C=π-A-B,
再利用正弦定理=解出c.
答案:A
5.(2018·福州市質(zhì)檢)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,依次測得塔頂?shù)难鼋欠謩e為α,β,γ.若α+β+γ=90°,則塔高為________.
解析:設塔高為h m.依題意得,tan α=,tan β=,tan γ=.因為
12、α+β+γ=90°,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
6.(2018·遂寧模擬)海輪“和諧號”從A處以每小時21海里的速度出發(fā),海輪“奮斗號”在A處北偏東45°的方向,且與A相距10海里的C處,沿北偏東105°的方向以每小時9海里的速度行駛,則海輪“和諧號”與海輪“奮斗號”相遇所需的最短時間為__________小時.
解析:設海輪“和諧號”與海輪“奮斗號”相遇所需的最短時間為x小時,如圖,則由已知得△ABC中,AC=10,AB=21x,BC=9x,∠ACB=120
13、°,
由余弦定理得:(21x)2=100+(9x)2-2×10×9x×cos 120°,
整理,得36x2-9x-10=0,
解得x=或x=-(舍).
所以海輪“和諧號”與海輪“奮斗號”相遇所需的最短時間為小時.
答案:
7.如圖,現(xiàn)要在一塊半徑為1 m,圓心角為的扇形白鐵片AOB上剪出一個平行四邊形MNPQ,使點P在弧AB上,點Q在OA上,點M,N在OB上,設∠BOP=θ,平行四邊形MNPQ的面積為S.
(1)求S關于θ的函數(shù)關系式.
(2)求S的最大值及相應的θ角.
解析:(1)分別過P,Q作PD⊥OB于點D,QE⊥OB于點E,則四邊形QEDP為矩形.
由扇形半徑為
14、1 m,
得PD=sin θ,OD=cos θ.
在Rt△OEQ中,
OE=QE=PD,
MN=QP=DE=OD-OE=cos θ-sin θ,
S=MN·PD=·sin θ
=sin θcos θ-sin2θ,θ∈.
(2)S=sin 2θ-(1-cos 2θ)
=sin 2θ+cos 2θ-=sin-,
因為θ∈,
所以2θ+∈,sin∈.
當θ=時,Smax=(m2).
8.(2018·宜賓模擬)一艘海輪從A出發(fā),沿北偏東75°的方向航行(2-2)n mile到達海島B,然后從B出發(fā),沿北偏東15°的方向航行4 n mile到達海島C.
(1)求AC的長;
(2)如果下次航行直接從A出發(fā)到達C,求∠CAB的大小.
解析:(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°.