2021高考数学二轮专题复习专题二第7讲 三角恒等变换与解三角形
展开考点一 三角恒等变换
核心提炼
1.三角求值“三大类型”
“给角求值”“给值求值”“给值求角”.
2.三角恒等变换“四大策略”
(1)常值代换:常用到“1”的代换,1=sin2θ+cs2θ=tan 45°等.
(2)项的拆分与角的配凑:如sin2α+2cs2α=(sin2α+cs2α)+cs2α,α=(α-β)+β等.
(3)降次与升次:正用二倍角公式升次,逆用二倍角公式降次.
(4)弦、切互化.
例1 (1)(2020·全国Ⅰ)已知α∈(0,π),且3cs 2α-8cs α=5,则sin α等于( )
A.eq \f(\r(5),3) B.eq \f(2,3) C.eq \f(1,3) D.eq \f(\r(5),9)
答案 A
解析 由3cs 2α-8cs α=5,
得3(2cs2α-1)-8cs α=5,
即3cs2α-4cs α-4=0,
解得cs α=-eq \f(2,3)或cs α=2(舍去).
又因为α∈(0,π),所以sin α>0,
所以sin α=eq \r(1-cs2α)=eq \r(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(2,3)))2)=eq \f(\r(5),3).
(2)已知sin α=eq \f(\r(5),5),sin(α-β)=-eq \f(\r(10),10),α,β均为锐角,则β等于( )
A.eq \f(5π,12) B.eq \f(π,3) C.eq \f(π,4) D.eq \f(π,6)
答案 C
解析 因为α,β均为锐角,所以-eq \f(π,2)<α-β
又sin α=eq \f(\r(5),5),所以cs α=eq \f(2\r(5),5),
所以sin β=sin[α-(α-β)]
=sin αcs(α-β)-cs αsin(α-β)
=eq \f(\r(5),5)×eq \f(3\r(10),10)-eq \f(2\r(5),5)×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(10),10)))=eq \f(\r(2),2).
所以β=eq \f(π,4).
易错提醒 (1)公式的使用过程要注意正确性,要特别注意公式中的符号和函数名的变换,防止出现“张冠李戴”的情况.
(2)求角问题要注意角的范围,要根据已知条件将所求角的范围尽量缩小,避免产生增解.
跟踪演练1 (1)已知α∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),β∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),tan α=eq \f(cs 2β,1-sin 2β),则( )
A.α+β=eq \f(π,2) B.α-β=eq \f(π,4)
C.α+β=eq \f(π,4) D.α+2β=eq \f(π,2)
答案 B
解析 tan α=eq \f(cs 2β,1-sin 2β)=eq \f(cs2β-sin2β,cs2β+sin2β-2sin βcs β)
=eq \f(cs β+sin βcs β-sin β,cs β-sin β2)
=eq \f(cs β+sin β,cs β-sin β)=eq \f(1+tan β,1-tan β)=taneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)+β)),
因为α∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),β∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),
所以α=eq \f(π,4)+β,即α-β=eq \f(π,4).
(2)(tan 10°-eq \r(3))·eq \f(cs 10°,sin 50°)=________.
答案 -2
解析 (tan 10°-eq \r(3))·eq \f(cs 10°,sin 50°)=(tan 10°-tan 60°)·eq \f(cs 10°,sin 50°)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(sin 10°,cs 10°)-\f(sin 60°,cs 60°)))·eq \f(cs 10°,sin 50°)=eq \f(sin-50°,cs 10°cs 60°)·eq \f(cs 10°,sin 50°)=-eq \f(1,cs 60°)=-2.
考点二 正弦定理、余弦定理
核心提炼
1.正弦定理:在△ABC中,eq \f(a,sin A)=eq \f(b,sin B)=eq \f(c,sin C)=2R(R为△ABC的外接圆半径).变形:a=2Rsin A,b=2Rsin B,c=2Rsin C,sin A=eq \f(a,2R),sin B=eq \f(b,2R),sin C=eq \f(c,2R),a∶b∶c=sin A∶sin B∶sin C等.
2.余弦定理:在△ABC中,a2=b2+c2-2bccs A.
变形:b2+c2-a2=2bccs A,cs A=eq \f(b2+c2-a2,2bc).
3.三角形的面积公式:S=eq \f(1,2)absin C=eq \f(1,2)acsin B=eq \f(1,2)bcsin A.
考向1 求解三角形中的角、边
例2 在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且eq \f(asin C,1-cs A)=eq \r(3)c.
(1)求角A的大小;
(2)若b+c=10,△ABC的面积S△ABC=4eq \r(3),求a的值.
解 (1)由正弦定理及eq \f(asin C,1-cs A)=eq \r(3)c,
得eq \f(sin Asin C,1-cs A)=eq \r(3)sin C,
∵sin C≠0,∴sin A=eq \r(3)(1-cs A),
∴sin A+eq \r(3)cs A=2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(A+\f(π,3)))=eq \r(3),
∴sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(A+\f(π,3)))=eq \f(\r(3),2),
又0∴A+eq \f(π,3)=eq \f(2π,3),∴A=eq \f(π,3).
(2)∵S△ABC=eq \f(1,2)bcsin A=eq \f(\r(3),4)bc=4eq \r(3),∴bc=16.
由余弦定理,得a2=b2+c2-2bccs eq \f(π,3)=(b+c)2-2bc-bc=(b+c)2-3bc,
又b+c=10,∴a2=102-3×16=52,∴a=2eq \r(13).
考向2 求解三角形中的最值与范围问题
例3 (2020·新高考测评联盟联考)在:①a=eq \r(3)csin A-acs C,②(2a-b)sin A+(2b-a)sin B=2csin C这两个条件中任选一个,补充在下列问题中,并解答.
已知△ABC的角A,B,C的对边分别为a,b,c,c=eq \r(3),而且________.
(1)求角C;
(2)求△ABC周长的最大值.
解 (1)选①:因为a=eq \r(3)csin A-acs C,
所以sin A=eq \r(3)sin Csin A-sin Acs C,
因为sin A≠0,所以eq \r(3)sin C-cs C=1,
即sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(C-\f(π,6)))=eq \f(1,2),
因为0
选②:因为(2a-b)sin A+(2b-a)sin B=2csin C,
所以(2a-b)a+(2b-a)b=2c2,
即a2+b2-c2=ab,
所以cs C=eq \f(a2+b2-c2,2ab)=eq \f(1,2),
因为0
在△ABC中,由余弦定理得
a2+b2-2abcs C=3,即a2+b2-ab=3,
所以(a+b)2-3=3ab≤eq \f(3a+b2,4),
所以a+b≤2eq \r(3),当且仅当a=b时等号成立,
所以a+b+c≤3eq \r(3),即△ABC周长的最大值为3eq \r(3).
规律方法 (1)利用余弦定理求边,一般是已知三角形的两边及其夹角.利用正弦定理求边,必须知道两角及其中一边,且该边为其中一角的对边,要注意解的多样性与合理性.
(2)三角形中的最值与范围问题主要有两种解决方法:一是利用基本不等式求得最大值或最小值;二是将所求式转化为只含有三角形某一个角的三角函数形式,结合角的范围确定所求式的范围.
跟踪演练2 (1)在△ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c.若△ABC的面积为S,且a=1,4S=b2+c2-1,则△ABC外接圆的面积为( )
A.4π B.2π C.π D.eq \f(π,2)
答案 D
解析 由余弦定理得,b2+c2-a2=2bccs A,a=1,
所以b2+c2-1=2bccs A,
又S=eq \f(1,2)bcsin A,4S=b2+c2-1,
所以4×eq \f(1,2)bcsin A=2bccs A,
即sin A=cs A,所以A=eq \f(π,4),
由正弦定理得,eq \f(1,sin\f(π,4))=2R,得R=eq \f(\r(2),2),
所以△ABC外接圆的面积为eq \f(π,2).
(2)在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若A=3B,则eq \f(a,b)的取值范围是( )
A.(0,3) B.(1,3) C.(0,1] D.(1,2]
答案 B
解析 A=3B⇒eq \f(sin A,sin B)=eq \f(sin 3B,sin B)=eq \f(sin2B+B,sin B)=eq \f(sin 2Bcs B+cs 2Bsin B,sin B)=eq \f(2sin Bcs2B+cs 2Bsin B,sin B)=2cs2B+cs 2B=2cs 2B+1,即eq \f(a,b)=eq \f(sin A,sin B)=2cs 2B+1,
又A+B∈(0,π),即4B∈(0,π)⇒2B∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))⇒cs 2B∈(0,1),∴eq \f(a,b)∈(1,3).
(3)在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若tan C=eq \f(12,5),a=b=eq \r(13),BC边上的中点为D,则sin∠BAC=________,AD=________.
答案 eq \f(3\r(13),13) eq \f(3\r(5),2)
解析 因为tan C=eq \f(12,5),所以sin C=eq \f(12,13),cs C=eq \f(5,13),
又a=b=eq \r(13),所以c2=a2+b2-2abcs C=13+13-2×eq \r(13)×eq \r(13)×eq \f(5,13)=16,所以c=4.
由eq \f(a,sin∠BAC)=eq \f(c,sin C),得eq \f(\r(13),sin∠BAC)=eq \f(4,\f(12,13)),
解得sin∠BAC=eq \f(3\r(13),13).
因为BC边上的中点为D,所以CD=eq \f(a,2),
所以在△ACD中,AD2=b2+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,2)))2-2×b×eq \f(a,2)×cs C=eq \f(45,4),所以AD=eq \f(3\r(5),2).
专题强化练
一、单项选择题
1.(2020·全国Ⅲ)在△ABC中,cs C=eq \f(2,3),AC=4,BC=3,则cs B等于( )
A.eq \f(1,9) B.eq \f(1,3) C.eq \f(1,2) D.eq \f(2,3)
答案 A
解析 由余弦定理得AB2=AC2+BC2-2AC·BCcs C=42+32-2×4×3×eq \f(2,3)=9,所以AB=3,
所以cs B=eq \f(AB2+BC2-AC2,2AB·BC)=eq \f(9+9-16,2×3×3)=eq \f(1,9).
2.(2020·全国Ⅲ)已知sin θ+sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,3)))=1,则sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,6)))等于( )
A.eq \f(1,2) B.eq \f(\r(3),3) C.eq \f(2,3) D.eq \f(\r(2),2)
答案 B
解析 因为sin θ+sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,3)))
=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,6)-\f(π,6)))+sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,6)+\f(π,6)))
=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,6)))cs eq \f(π,6)-cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,6)))sin eq \f(π,6)+
sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,6)))cs eq \f(π,6)+cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,6)))sin eq \f(π,6)
=2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,6)))cs eq \f(π,6)=eq \r(3)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,6)))=1.
所以sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,6)))=eq \f(\r(3),3).
3.在△ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且b=2,eq \f(sin 2C,1-cs 2C)=1,B=eq \f(π,6),则a的值为( )
A.eq \r(3)-1 B.2eq \r(3)+2
C.2eq \r(3)-2 D.eq \r(2)+eq \r(6)
答案 D
解析 在△ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且b=2,eq \f(sin 2C,1-cs 2C)=1,
所以eq \f(2sin Ccs C,2sin2C)=1,所以tan C=1,C=eq \f(π,4).
因为B=eq \f(π,6),所以A=π-B-C=eq \f(7π,12),
所以sin A=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)+\f(π,3)))=sin eq \f(π,4)cs eq \f(π,3)+cs eq \f(π,4)sin eq \f(π,3)=eq \f(\r(2)+\r(6),4).
由正弦定理可得eq \f(a,\f(\r(2)+\r(6),4))=eq \f(2,sin \f(π,6)),则a=eq \r(2)+eq \r(6).
4.在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,acs B+bcs A=2ccs C,c=eq \r(7),且△ABC的面积为eq \f(3\r(3),2),则△ABC的周长为( )
A.1+eq \r(7) B.2+eq \r(7)
C.4+eq \r(7) D.5+eq \r(7)
答案 D
解析 在△ABC中,acs B+bcs A=2ccs C,
则sin Acs B+sin Bcs A=2sin Ccs C,
即sin(A+B)=2sin Ccs C,
∵sin(A+B)=sin C≠0,∴cs C=eq \f(1,2),∴C=eq \f(π,3),
由余弦定理可得,a2+b2-c2=ab,
即(a+b)2-3ab=c2=7,
又S=eq \f(1,2)absin C=eq \f(\r(3),4)ab=eq \f(3\r(3),2),∴ab=6,
∴(a+b)2=7+3ab=25,即a+b=5,
∴△ABC的周长为a+b+c=5+eq \r(7).
5.若α,β都是锐角,且cs α=eq \f(\r(5),5),sin(α+β)=eq \f(3,5),则cs β等于( )
A.eq \f(2\r(5),25) B.eq \f(2\r(5),5)
C.eq \f(2\r(5),25)或eq \f(2\r(5),5) D.eq \f(\r(5),5)或eq \f(\r(5),25)
答案 A
解析 因为α,β都是锐角,且cs α=eq \f(\r(5),5)
又sin α=eq \r(1-cs2α)=eq \f(2\r(5),5),
所以cs β=cs(α+β-α)=cs(α+β)cs α+sin(α+β)·sin α=eq \f(2\r(5),25).
6.在△ABC中,A,B,C的对边分别是a,b,c.若A=120°,a=1,则2b+3c的最大值为( )
A.3 B.eq \f(2\r(21),3) C.3eq \r(2) D.eq \f(3\r(5),2)
答案 B
解析 因为A=120°,a=1,所以由正弦定理可得
eq \f(b,sin B)=eq \f(c,sin C)=eq \f(a,sin A)=eq \f(1,sin 120°)=eq \f(2\r(3),3),
所以b=eq \f(2\r(3),3)sin B,c=eq \f(2\r(3),3)sin C,
故2b+3c=eq \f(4\r(3),3)sin B+2eq \r(3)sin C
=eq \f(4\r(3),3)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(60°-C))+2eq \r(3)sin C
=eq \f(4\r(3),3)sin C+2cs C=eq \f(2\r(21),3)sin(C+φ).
其中sin φ=eq \f(\r(21),7),cs φ=eq \f(2\r(7),7),
所以2b+3c的最大值为eq \f(2\r(21),3).
二、多项选择题
7.(2020·临沂模拟)在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若b=2eq \r(3),c=3,A+3C=π,则下列结论正确的是( )
A.cs C=eq \f(\r(3),3) B.sin B=eq \f(\r(2),3)
C.a=3 D.S△ABC=eq \r(2)
答案 AD
解析 因为A+3C=π,A+B+C=π,所以B=2C.由正弦定理eq \f(b,sin B)=eq \f(c,sin C),得eq \f(2\r(3),sin 2C)=eq \f(3,sin C),即eq \f(2\r(3),2sin Ccs C)=eq \f(3,sin C),所以cs C=eq \f(\r(3),3),故A正确;因为cs C=eq \f(\r(3),3),所以sin C=eq \f(\r(6),3),所以sin B=sin 2C=2sin Ccs C=2×eq \f(\r(6),3)×eq \f(\r(3),3)=eq \f(2\r(2),3),故B错误;因为cs B=cs 2C=2cs2C-1=-eq \f(1,3),所以sin A=sin(B+C)=sin Bcs C+cs Bsin C=eq \f(2\r(2),3)×eq \f(\r(3),3)+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,3)))×eq \f(\r(6),3)=eq \f(\r(6),9),则cs A=eq \f(5\r(3),9),所以a2=b2+c2-2bccs A=(2eq \r(3))2+32-2×2eq \r(3)×3×eq \f(5\r(3),9)=1,所以a=1,故C错误;S△ABC=eq \f(1,2)bcsin A=eq \f(1,2)×2eq \r(3)×3×eq \f(\r(6),9)=eq \r(2),故D正确.
8.已知0<θ
答案 AD
解析 ∵sin 2θ=m,cs 2θ=n,
∴m2+n2=1,∴eq \f(1-m,n)=eq \f(n,1+m),
∴taneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-θ))=eq \f(1-tan θ,1+tan θ)=eq \f(cs θ-sin θ,cs θ+sin θ)
=eq \f(cs θ-sin θcs θ-sin θ,cs θ+sin θcs θ-sin θ)=eq \f(1-sin 2θ,cs 2θ)=eq \f(1-m,n)=eq \f(n,1+m).
三、填空题
9.(2020·保定模拟)已知taneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)+α))=eq \f(1,2),则eq \f(sin 2α-cs2α,1+cs 2α)=________.
答案 -eq \f(5,6)
解析 因为taneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)+α))=eq \f(1,2),所以eq \f(tan \f(π,4)+tan α,1-tan \f(π,4)tan α)=eq \f(1,2),
即eq \f(1+tan α,1-tan α)=eq \f(1,2),解得tan α=-eq \f(1,3),
所以eq \f(sin 2α-cs2α,1+cs 2α)=eq \f(2sin αcs α-cs2α,2cs2α)=tan α-eq \f(1,2)=-eq \f(5,6).
10.在△ABC中,a,b,c分别是内角A,B,C的对边,且eq \f(b+a,sin C)=eq \f(2asin B-c,sin B-sin A),则A=________.
答案 eq \f(π,4)
解析 由正弦定理eq \f(a,sin A)=eq \f(b,sin B)=eq \f(c,sin C),
得eq \f(b+a,c)=eq \f(2asin B-c,b-a),
整理得b2-a2=2acsin B-c2,
即b2+c2-a2=2acsin B=2bcsin A,
由余弦定理得,b2+c2-a2=2bccs A,
∴2bccs A=2bcsin A,即cs A=sin A,
∴tan A=1,∴A=eq \f(π,4).
11.(2020·全国Ⅰ)如图,在三棱锥P-ABC的平面展开图中,AC=1,AB=AD=eq \r(3),AB⊥AC,AB⊥AD,∠CAE=30°,则cs∠FCB=________.
答案 -eq \f(1,4)
解析 在△ABD中,∵AB⊥AD,AB=AD=eq \r(3),∴BD=eq \r(6),∴FB=BD=eq \r(6).
在△ACE中,∵AE=AD=eq \r(3),AC=1,∠CAE=30°,
∴EC=eq \r(\r(3)2+12-2×\r(3)×1×cs 30°)=1,
∴CF=CE=1.
又∵BC=eq \r(AC2+AB2)=eq \r(12+\r(3)2)=2,
∴在△FCB中,由余弦定理得
cs∠FCB=eq \f(CF2+BC2-FB2,2×CF×BC)=eq \f(12+22-\r(6)2,2×1×2)=-eq \f(1,4).
12.(2020·山东省师范大学附中月考)在△ABC中,设角A,B,C对应的边分别为a,b,c,记△ABC的面积为S,且4a2=b2+2c2,则eq \f(S,a2)的最大值为________.
答案 eq \f(\r(10),6)
解析 由题意知,4a2=b2+2c2⇒b2=4a2-2c2=a2+c2-2accs B,
整理,得2accs B=-3a2+3c2⇒cs B=eq \f(3c2-a2,2ac),
因为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(S,a2)))2=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\f(1,2)acsin B,a2)))2=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(csin B,2a)))2=eq \f(c21-cs2B,4a2),
代入cs B=eq \f(3c2-a2,2ac),整理得
eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(S,a2)))2=-eq \f(1,16)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(9×\f(c4,a4)-22×\f(c2,a2)+9)),
令t=eq \f(c2,a2),则eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(S,a2)))2=-eq \f(1,16)(9t2-22t+9)
=-eq \f(1,16)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(3t-\f(11,3)))2+eq \f(10,36),
所以eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(S,a2)))2≤eq \f(10,36),所以eq \f(S,a2)≤eq \f(\r(10),6),故eq \f(S,a2)的最大值为eq \f(\r(10),6).
四、解答题
13.(2020·全国Ⅱ)△ABC中,sin2A-sin2B-sin2C=sin Bsin C.
(1)求A;
(2)若BC=3,求△ABC周长的最大值.
解 (1)由正弦定理和已知条件得
BC2-AC2-AB2=AC·AB.①
由余弦定理得BC2=AC2+AB2-2AC·ABcs A.②
由①②得cs A=-eq \f(1,2).
因为0(2)由正弦定理及(1)得eq \f(AC,sin B)=eq \f(AB,sin C)=eq \f(BC,sin A)=2eq \r(3),
从而AC=2eq \r(3)sin B,
AB=2eq \r(3)sin(π-A-B)=3cs B-eq \r(3)sin B.
故BC+AC+AB=3+eq \r(3)sin B+3cs B
=3+2eq \r(3)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(B+\f(π,3))).
又0所以当B=eq \f(π,6)时,△ABC周长取得最大值3+2eq \r(3).
14.(2020·重庆模拟)在△ABC中,a,b,c分别为内角A,B,C的对边,2b2=(b2+c2-a2)(1-tan A).
(1)求角C;
(2)若c=2eq \r(10),D为BC的中点,在下列两个条件中任选一个,求AD的长度.
条件①:△ABC的面积S=4且B>A;
条件②:cs B=eq \f(2\r(5),5).
解 (1)在△ABC中,由余弦定理知,
b2+c2-a2=2bccs A,
所以2b2=2bccs A(1-tan A),
所以b=c(cs A-sin A),
又由正弦定理知,eq \f(b,c)=eq \f(sin B,sin C),
得sin B=sin C(cs A-sin A),
所以sin(A+C)=sin C(cs A-sin A),
即sin Acs C+cs Asin C=sin Ccs A-sin Csin A,
所以sin Acs C=-sin Csin A,
因为sin A≠0,所以cs C=-sin C,
所以tan C=-1,
又因为0
因为cs B=eq \f(2\r(5),5),且0因为sin A=sin(B+C)=sin Bcs C+sin Ccs B
=eq \f(\r(5),5)×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(2),2)))+eq \f(\r(2),2)×eq \f(2\r(5),5)=eq \f(\r(10),10),
由正弦定理知eq \f(c,sin C)=eq \f(a,sin A),
所以a=eq \f(csin A,sin C)=eq \f(2\r(10)×\f(\r(10),10),\f(\r(2),2))=2eq \r(2),
在△ABD中,由余弦定理知
AD2=AB2+BD2-2AB·BD·cs B
=(2eq \r(10))2+(eq \r(2))2-2×2eq \r(10)×eq \r(2)×eq \f(2\r(5),5)=26,
所以AD=eq \r(26).
(答案不唯一)
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