2019版高考數(shù)學一輪復習 第三章 三角函數(shù)與解三角形 第8講 解三角形應用舉例課時作業(yè) 理.doc
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第8講 解三角形應用舉例 1.某人向正東方向走x km后,順時針轉(zhuǎn)150,然后朝新方向走3 km,結果他離出發(fā)點恰好 km,則x=( ) A. B.2 C.2 或 D.3 2.兩座燈塔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,燈塔B在觀察站C的南偏東40的方向,則燈塔A與燈塔B的距離為( ) A.a(chǎn) km B.a km C.2a km D.a km 3.如圖X381,一艘海輪從A處出發(fā),以40海里/時的速度沿南偏東40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( ) 圖X381 A.10 海里 B.10 海里 C.20 海里 D.20 海里 4.(2014年四川)如圖X382,從氣球A上測得正前方的河流的兩岸B,C的俯角分別為67,30,此時氣球的高是46 m,則河流的寬度BC約等于________m.(用四舍五入法將結果精確到個位.參考數(shù)據(jù):sin 67≈0.92,cos 67≈0.39,sin 37≈0.60,cos 37≈0.80,≈1.73) 圖X382 5.(2016年河南信陽模擬)某艦艇在A處測得遇險漁船在北偏東45距離為10海里的C處,該漁船沿北偏東105方向,以每小時9海里的速度向一小島靠近,艦艇時速21海里,則艦艇到達漁船的最短時間是________分鐘. 6.(2017年浙江)已知△ABC,AB=AC=4,BC=2.點D為AB延長線上一點,BD=2,連接CD,則△BDC的面積是________,cos∠BDC=________. 7.(2016年上海)已知△ABC的三邊長分別為3,5,7,則該三角形的外接圓半徑等于________. 8.(2017年廣東揭陽一模)如圖X383,在△ABC中,∠B=,AC=1,點D在邊AB上,且DA=DC,BD=1,則∠DCA=________. 圖X383 9.(2017年新課標Ⅲ)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對邊分別為a,b,c.已知sin A+cos A=0,a=2 ,b=2. (1)求c; (2)設D為BC邊上一點,且AD⊥AC,求△ABD的面積. 10.(2017年廣東廣州一模)如圖X384,在△ABC中, 點P在BC邊上, ∠PAC=60,PC=2,AP+AC=4. (1)求∠ACP; (2)若△APB的面積是, 求sin∠BAP. 圖X384 第8講 解三角形應用舉例 1.C 解析:如圖D105,在△ABC中,AC=,BC=3,∠ABC=30.由余弦定理,得AC2=AB2+BC2-2ABBCcos ∠ABC.∴3=x2+9-6xcos 30,解得x=或2 . 圖D105 圖D106 2.D 解析:如圖D106,依題意,得∠ACB=120.由余弦定理,得AB2=AC2+BC2-2ACBCcos 120=a2+a2-2a2=3a2,∴AB=a km.故選D. 3.A 解析:在△ABC中,∠BAC=50-20=30,∠ABC=40+65=105,AB=400.5=20(海里),則∠ACB=45.由正弦定理,得=.解得BC=10 (海里).故選A. 4.60 解析:根據(jù)已知的圖形可得AB=.在△ABC中,∠BCA=30,∠BAC=37,由正弦定理,得=.所以BC≈20.60=60(m). 5.40 解析:設兩船在B處碰頭,設艦艇到達漁船的最短時間是x小時,則AC=10,AB=21x,BC=9x,∠ACB=120,由余弦定理,知(21x)2=100+(9x)2-2109xcos 120,整理,得36x2-9x-10=0.解得x=或x=-(舍).故艦艇到達漁船的最短時間是40分鐘. 6. 解析:取BC中點E,DC中點F,連接AE,BF.由題意知AE⊥BC,BF⊥CD.在△ABE中,cos∠ABC==,∴cos∠DBC=-,sin∠DBC==.∴S△BDC=BDBCsin∠DBC=.∴cos∠DBC=1-2sin2∠DBF=-.∴sin∠DBF=. ∴cos∠BDC=sin∠DBF=.綜上所述,△BDC的面積為,cos∠BDC=. 7. 解析:利用余弦定理可求得最大邊7所對應角的余弦值為=-,所以此角的正弦值為.設外接圓半徑為R,則2R=.所以R=. 8.或 解析:方法一,設∠A=∠ACD=θ,0<θ<,則∠ADC=π-2θ,又AC=1,由正弦定理,得=?CD=.在△BDC中,由正弦定理,得=?=?cos θ=sin?sin=sin,由0<θ0<-θ<,-<-2θ<,得-θ=-2θ或-θ+-2θ=π?θ=或. 方法二,過點C作CE⊥AB于點E,設∠A=∠ACD=θ,則∠CDB=2θ.在Rt△AEC中,CE=sin θ. 在Rt△CED中,DE=-=-. 在Rt△CEB中,BE==sin θ. 由BD=1,得+sin θ=1?sin θcos 2θ+sin θsin 2θ=sin 2θ?cos 2θ+sin 2θ=2cos θ?cos θ=cos?2θ-=θ?θ=或. 9.解:(1)由sin A+cos A=0,得tan A=-. 所以A=. 在△ABC中,由余弦定理,得 28=4+c2-4ccos,即c2+2c-24=0. 解得c=-6 (舍去),c=4. (2)由題設可得∠CAD=. 所以∠BAD=∠BAC-∠CAD=. 所以==1. 又△ABC的面積為42sin∠BAC=2 , 所以△ABD的面積為. 10.解:(1)在△APC中, 因為∠PAC=60,PC=2,AP+AC=4, 由余弦定理,得PC2=AP2+AC2-2APACcos∠PAC. 所以22=AP2+(4-AP)2-2AP(4-AP)cos 60. 整理,得AP2-4AP+4=0. 解得AP=2.所以AC=2. 所以△APC是等邊三角形. 所以∠ACP=60. (2)方法一,由于∠APB是△APC的外角, 所以∠APB=120. 因為△APB的面積是, 所以APPBsin∠APB=. 所以PB=3. 在△APB中, AB2=AP2+PB2-2APPBcos∠APB =22+32-223cos 120=19, 所以AB=. 在△APB中, 由正弦定理,得=. 所以sin∠BAP==. 方法二,如圖D107,作AD⊥BC, 垂足為點D. 圖D107 因為△APC是邊長為2的等邊三角形, 所以PD=1,AD=,∠PAD=30. 因為△APB的面積是, 所以ADPB=. 所以PB=3.所以BD=4. 在Rt△ADB中, AB==, 所以sin∠BAD==, cos∠BAD==. 所以sin∠BAP=sin(∠BAD-30) =sin∠BADcos 30-cos∠BADsin 30 =- =.- 配套講稿:
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