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章末检测（十一）　解三角形
（时间：120分钟　满分：150分）
一、单项选择题（本大题共8小题，每小题5分，共40分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.在△ABC中，A＝，BC＝3，AB＝，则C＝（　　）
A.或 B.
C. D.
2.已知三角形的两边长分别为4，5，它们夹角的余弦值是方程2x2＋3x－2＝0的根，则第三边长是（　　）
A. B.
C. D.
3.在△ABC中，a＝26，cos A＝，cos B＝，则b＝（　　）
A.72 B.18
C. D.30
4.在△ABC中，a＝x，b＝，A＝，若该三角形有两个解，则x的取值范围是（　　）
A.（，6） B.（2，2）
C. D.
5.已知△ABC的三边长分别为3，3，6，则该三角形的最大角与最小角之和为（　　）
A.120° B.145°
C.150° D.120°或150°
6.若△ABC的内角A，B，C满足6sin A＝4sin B＝3sin C，则cos B＝（　　）
A.　　　B. C.　　　D.
7.设△ABC的内角A，B，C所对的边分别为a，b，c，若ccos B＝b（a－cos C），且△ABC的面积为S＝ccos A，则A＝（　　）
A.　　　　B. C.　　　　 D.
8.一辆汽车在一条水平的公路上向正西方向行驶，到A处时测得公路北侧远处一山脚C在西偏北α方向上，行驶a km后到达B处，此时测得此山脚C在西偏北β方向上，在B处看到山顶D的仰角为γ，根据这些测量数据计算（其中β＞α）此山的高度是（　　）
A. B.
C. D.
二、多项选择题（本大题共3小题，每小题6分，共18分.在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分）
9.已知△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，以下判断正确的是（　　）
A.若cos A＝cos B，则△ABC为等腰三角形
B.若a＝，b＝，A＝30°，则符合条件的△ABC有且只有一个
C.若bcos A＝acos B，则△ABC为等腰直角三角形
D.若sin2A＋sin2B－sin2C＜0，则△ABC是钝角三角形
10.在△ABC中，角A，B，C所对的边分别为a，b，c，b＝4且sin A∶sin B∶sin C＝1∶2∶，下列说法正确的是（　　）
A.△ABC为钝角三角形
B.AB边的中线长为3
C.△ABC周长为6＋2
D.△ABC的外接圆面积为
11.图①是我国古代数学家赵爽创制的一幅“勾股圆方图”（又称“赵爽弦图”），它是由四个全等的直角三角形与中间的一个小正方形拼成的一个大正方形.受其启发，某同学设计了一个图形，该图形是由三
个全等的钝角三角形与中间的一个小正三角形拼成的一个大正三角形，如图②所示，若AB＝7，DE＝2，则（　　）
A.BD＝3
B.AD＝5
C.cos∠ABD＝
D.△ABD的面积为
三、填空题（本大题共3小题，每小题5分，共15分.把答案填在题中横线上）
12.一海轮从A处出发，以每小时40海里的速度沿南偏东40°的方向直线航行，30分钟后到达B处.在C处有一座灯塔，海轮在A处观察灯塔，其方向是南偏东70°，在B处观察灯塔，其方向是北偏东65°，那么B，C两点间的距离是　　　　.
13.在△ABC中，BC＝3，AB＝7，C＝π，则AB边上的高为　　　　.
14.△ABC中，a＝3，c＝，cos C＝，则sin A＝　　　　，若b＜a，则b＝　　　　.
四、解答题（本大题共5小题，共77分.解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤）
15.（本小题满分13分）已知△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，∠A的平分线交BC于点D，且cos A（ccos B＋bcos C）＋a＝0.
（1）求A；
（2）若a＝7，△ABC的周长为15，求AD的长.
16.（本小题满分15分）如图，已知A，B，C是一条直路上的三点，AB＝BC＝1 km，从三点分别遥望塔M，在A处看见塔在北偏东45°方向，在B处看见塔在正东方向，在C处看见塔在南偏东60°方向，求塔到直路ABC的最短距离.
17.（本小题满分15分）在①cos A＝，②bcos C＝（2a－c）cos B中任选一个作为已知条件，补充在下列问题中，并作答.
问题：在△ABC中，角A，B，C所对的边分别为a，b，c，已知　　　　.
（1）求B；
（2）若△ABC的外接圆半径为1，且cos Acos C＝－，求a＋c.
注：如果选择不同的条件分别解答，则按第一个解答计分.
18.（本小题满分17分）已知△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c.向量m＝（cos B，cos A），n＝（b－2c，－a），且m∥n.
（1）求角A；
（2）若a＝2，①求的值；
②求△ABC周长的范围.
19.（本小题满分17分）如图，某镇有一块空地形如△OAB，其中OA＝3 km，OB＝3 km，∠AOB＝90°.当地镇政府规划将这块空地改造成一个旅游景点，拟在中间挖一个人工湖△OMN，其中M，N都在边AB上，且∠MON＝30°，挖出的泥土堆放在△OAM地带上形成假山，剩下的△OBN地带开设儿童游乐场.为安全起见，需在△OAN的一周安装防护网.
（1）当AM＝ km时，求防护网的总长度；
（2）为了节省投入的资金，人工湖△OMN的面积要尽可能小.问：如何设计施工方案，可使△OMN的面积最小，最小面积是多少？
章末检测（十一）　解三角形
1.C　由正弦定理，得sin C＝＝.因为BC＞AB，所以A＞C，则0＜C＜，故C＝.故选C.
2.B　设三角形长为4，5的两边的夹角为θ，由2x2＋3x－2＝0，得x＝或x＝－2（舍去），∴cos θ＝，∴第三边长为 ＝.故选B.
3.D　因为cos A＝，所以sin A＝＝.同理得sin B＝.由＝，得b＝＝＝30.故选D.
4.D　∵三角形有两个解，∴bsin A＜x＜b，即＜x＜.故选D.
5.A　依题意知边长为3和6的这两条边所对应的角分别为最小角和最大角.设边长为3的边对应的角为B，由余弦定理，得cos B＝＝，又0°＜B＜180°，所以B＝60°，则该三角形的最大角与最小角之和为180°－B＝120°.故选A.
6.D　由正弦定理得，a∶b∶c＝sin A∶sin B∶sin C，∴6a＝4b＝3c，∴a＝b，c＝b，∴cos B＝＝＝.故选D.
7.C　因为ccos B＝b（a－cos C），所以由正弦定理可得sin Ccos B＝asin B－sin Bcos C，可得sin Ccos B＋sin Bcos C＝sin（B＋C）＝sin A＝asin B，可得a＝ab，可得b＝，因为△ABC的面积为S＝ccos A＝bcsin A＝××c×sin A，可得tan A＝，又A∈（0，π），所以A＝，故选C.
8.B　设此山高h km，则BC＝，在△ABC中，∠ABC＝π－β，∠ACB＝β－α，AB＝a km，根据正弦定理得＝，即＝，解得h＝，故选B.
9.AD　对于A，因为cos A＝cos B，A，B∈（0，π），所以A＝B，所以△ABC为等腰三角形，故A正确；对于B，由正弦定理得：sin B＝＝＝，因为b＞a，所以B＞A，即30°＜B＜150°，所以B＝60°或120°，则三角形有两解，故B错误；对于C，在△ABC中，bcos A＝acos B，由正弦定理得sin Bcos A＝sin Acos B，即sin（A－B）＝0，因为A，B∈（0，π），所以A－B∈（－π，π），所以A＝B，所以△ABC为等腰三角形，故C错误；对于D，若sin2A＋sin2B＜sin2C，由正弦定理得a2＋b2＜c2，由余弦定理得cos C＝＜0，所以C为钝角，所以△ABC是钝角三角形，故D正确.故选A、D.
10.ACD　对于A，∵sin A∶sin B∶sin C＝1∶2∶， ∴a∶b∶c＝1∶2∶，设a＝k，b＝2k，c＝k，∵b＝4，∴k＝2，a＝2，c＝2，又∵c＞b＞a，∴最大角为C，由余弦定理得：c2＝28＝22＋42－2×2×4cos C，解得cos C＝－，又∵0＜C＜π，∴C＝，∴△ABC为钝角三角形，故A正确；对于B，由正弦定理得＝，即＝，解得sin A＝，∵角A为锐角，cos A＝＝，设AB的中点为D，在△ADC中，由余弦定理得：CD2＝AC2＋AD2－2AC·AD·cos A＝16＋7－2×4××＝3，则CD＝，即AB边的中线长为，故B错误；对于C，△ABC周长为a＋b＋c＝2＋4＋2＝6＋2，故C正确；对于D，由正弦定理：R＝＝，则△ABC外接圆的面积为πR2＝，故D正确.故选A、C、D.
11.ABD　设BD＝x，则AD＝2＋x.在△ABD中，∠ADB＝180°－60°＝120°，并由余弦定理可得AB2＝AD2＋BD2－2AD·BD·cos∠ADB，即49＝（2＋x）2＋x2－2（2＋x）x·
　，整理得x2＋2x－15＝0，解得x＝3（x＝－5舍去），所以BD＝3，AD＝5.则cos∠ABD＝＝＝，所以sin∠ABD＝ ＝，所以△ABD的面积S＝AB·BDsin∠ABD＝×7×3×＝.故选A、B、D.
12.10　解析：根据已知条件可知，在△ABC中，AB＝20，∠BAC＝30°，∠ABC＝105°，所以C＝45°，由正弦定理，得＝，所以BC＝＝10.
13.　解析：因为BC＝3，AB＝7，C＝π，所以由余弦定理可得AB2＝AC2＋BC2－2AC·BC·cosπ，即49＝AC2＋9＋3AC，解得AC＝5或AC＝－8（舍去），设AB边上的高为h，则AB·h＝AC·BC·sin C，即7h＝3×5× h＝.
14.　3　解析：∵a＝3，c＝，cos C＝，C∈（0，π），∴sin C＝＝，由正弦定理，得sin A＝＝＝，可得cos A＝＝±，当cos A＝时，cos B＝－cos（A＋C）＝sin A sin C－cos A cos C＝×－×＝－＜0，由于b＜a，B为锐角，矛盾，舍去，∴cos A＝－，cos B＝－cos（A＋C）＝sin A sin C－cos A cos C＝×－×＝，可得sin B＝＝，由正弦定理可得b＝＝＝3.
15.解：（1）因为cos A（ccos B＋bcos C）＋a＝0，利用正弦定理可得：cos A（sin Ccos B＋sin Bcos C）＋sin A＝0，即2cos Asin（B＋C）＋sin A＝0.
因为sin（B＋C）＝sin A≠0，所以2cos A＋1＝0，即cos A＝－，
又A∈（0，π），可得A＝.
（2）因为a＝7，a＋b＋c＝15，所以b＋c＝8.
在△ABC中，由余弦定理可得：49＝b2＋c2＋bc＝（b＋c）2－bc，所以bc＝15.
又因为AD为角A的平分线，所以S△ABD＋S△ADC＝S△ABC，
所以AD·b·sin＋AD·c·sin＝b·c·sin，
即AD·（b＋c）＝bc，所以AD＝.
16.解：由题意得∠CMB＝30°，∠AMB＝45°，
∵AB＝BC＝1，∴S△MAB＝S△MBC，
即MA×MB×sin 45°＝MC×MB×sin 30°，
∴MC＝MA，
在△MAC中，由余弦定理，得AC2＝MA2＋MC2－2MA×MC×cos 75°，
∴MA2＝，
设M到AB的距离为h km，
则由△MAC的面积得MA×MC×sin 75°＝AC×h，
∴h＝×sin 75°＝××sin 75°＝.
∴塔到直路ABC的最短距离为 km.
17.解：（1）选择条件①：因为cos A＝，
在△ABC中，由余弦定理可得＝，化简得a2＋c2－b2＝ac，
由余弦定理可得cos B＝＝＝，
因为B∈（0，π），所以B＝.
选择条件②：因为bcos C＝（2a－c）cos B，由正弦定理得，
sin Bcos C＋sin Ccos B＝2sin Acos B.
即sin（B＋C）＝2sin Acos B，
则sin A＝2sin Acos B，
因为A∈（0，π），sin A≠0，所以cos B＝，
因为B∈（0，π），所以B＝.
（2）因为B＝，所以A＋C＝，即cos（A＋C）＝－，
即cos Acos C－sin Asin C＝－，
又因为cos Acos C＝－，所以sin Asin C＝.
由于△ABC的外接圆半径R＝1，由正弦定理可得sin Asin C＝·，
可得ac＝，所以b＝2Rsin B＝，
由余弦定理可得b2＝a2＋c2－2accos B＝（a＋c）2－3ac＝3，
所以a＋c＝.
18.解：（1）因为m∥n，
所以（b－2c）cos A＋acos B＝0，
即bcos A＋acos B＝2ccos A，
由余弦定理得b·＋a·＝2ccos A，
即c＝2ccos A，所以cos A＝，
又A∈（0，π），所以A＝.
（2）①由正弦定理得＝＝＝＝.
所以＝.
②由①知4＝b2＋c2－bc＝（b＋c）2－3bc，
所以bc＝.
又b＋c≥2，所以（b＋c）2≥4·，
即（b＋c）2≤16，所以－4≤b＋c≤4.
又b＋c＞a＝2，所以2＜b＋c≤4.
故4＜a＋b＋c≤6，即△ABC周长的范围为（4，6].
19.解：（1）因为在△OAB中，OA＝3 km，OB＝3 km，∠AOB＝90°，所以∠OAB＝60°.
在△AOM中，由OA＝3 km，AM＝ km，∠OAM＝60°及余弦定理，得
OM＝＝ km.
所以OM2＋AM2＝OA2，即OM⊥AN，
所以∠AOM＝30°，即∠AON＝60°.
所以△OAN为等边三角形，所以△OAN的周长为3OA＝9 km，即防护网的总长度为9 km.
（2）设∠AOM＝θ（0°＜θ＜60°）.
在△OAN中，由＝，得ON＝ km.
在△AOM中，由＝，得OM＝ km.
所以S△OMN＝OM·ON·sin 30°＝＝ km2.
当2θ＋60°＝90°，即θ＝15°时，△OMN的面积最小，最小面积为 km2.
即设计∠AOM＝15°时，可使△OMN的面积最小，最小面积是 km2.
3 / 3(共41张PPT)
章末检测（十一）　解三角形
（时间：120分钟　满分：150分）
一、单项选择题（本大题共8小题，每小题5分，共40分.在每小题给
出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1. 在△ABC中，A＝ ，BC＝3，AB＝ ，则C＝（　　）
解析： 　由正弦定理，得 sin C＝ ＝ .因为BC＞AB，所
以A＞C，则0＜C＜ ，故C＝ .故选C.
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2. 已知三角形的两边长分别为4，5，它们夹角的余弦值是方程2x2＋
3x－2＝0的根，则第三边长是（　　）
解析： 　设三角形长为4，5的两边的夹角为θ，由2x2＋3x－2＝
0，得x＝ 或x＝－2（舍去），∴ cos θ＝ ，∴第三边长为
＝ .故选B.
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3. 在△ABC中，a＝26， cos A＝ ， cos B＝ ，则b＝（　　）
A. 72
D. 30
解析： 　因为 cos A＝ ，所以 sin A＝ ＝ .同理得
sin B＝ .由 ＝ ，得b＝ ＝ ＝30.故选D.
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4. 在△ABC中，a＝x，b＝ ，A＝ ，若该三角形有两个解，则
x的取值范围是（　　）
解析： 　∵三角形有两个解，∴b sin A＜x＜b，即 ＜x＜ .
故选D.
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5. 已知△ABC的三边长分别为3，3 ，6，则该三角形的最大角与
最小角之和为（　　）
A. 120° B. 145°
C. 150° D. 120°或150°
解析： 　依题意知边长为3和6的这两条边所对应的角分别为最小
角和最大角.设边长为3 的边对应的角为B，由余弦定理，得 cos
B＝ ＝ ，又0°＜B＜180°，所以B＝60°，则该
三角形的最大角与最小角之和为180°－B＝120°.故选A.
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6. 若△ABC的内角A，B，C满足6 sin A＝4 sin B＝3 sin C，则 cos B
＝（　　）
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解析： 　由正弦定理得，a∶b∶c＝ sin A∶ sin B∶ sin C，
∴6a＝4b＝3c，∴a＝ b，c＝ b，∴ cos B＝ ＝
＝ .故选D.
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7. 设△ABC的内角A，B，C所对的边分别为a，b，c，若c cos B＝
b（ a－ cos C），且△ABC的面积为S＝ c cos A，则A＝
（　　）
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解析： 　因为c cos B＝b（ a－ cos C），所以由正弦定理可得
sin C cos B＝ a sin B－ sin B cos C，可得 sin C cos B＋ sin B cos C＝
sin （B＋C）＝ sin A＝ a sin B，可得a＝ ab，可得b＝ ，
因为△ABC的面积为S＝ c cos A＝ bc sin A＝ × ×c× sin A，
可得tan A＝ ，又A∈（0，π），所以A＝ ，故选C.
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8. 一辆汽车在一条水平的公路上向正西方向行驶，到A处时测得公路
北侧远处一山脚C在西偏北α方向上，行驶a km后到达B处，此时
测得此山脚C在西偏北β方向上，在B处看到山顶D的仰角为γ，
根据这些测量数据计算（其中β＞α）此山的高度是（　　）
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解析： 　设此山高h km，则BC＝ ，在△ABC中，∠ABC＝π
－β，∠ACB＝β－α，AB＝a km，根据正弦定理得 ＝
，即 ＝ ，解得h＝ ，故选B.
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二、多项选择题（本大题共3小题，每小题6分，共18分.在每小题给
出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得6分，部分选
对的得部分分，有选错的得0分）
9. 已知△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，以下判断正
确的是（　　）
A. 若 cos A＝ cos B，则△ABC为等腰三角形
C. 若b cos A＝a cos B，则△ABC为等腰直角三角形
D. 若 sin 2A＋ sin 2B－ sin 2C＜0，则△ABC是钝角三角形
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解析： 　对于A，因为 cos A＝ cos B，A，B∈（0，π），所以
A＝B，所以△ABC为等腰三角形，故A正确；对于B，由正弦定
理得： sin B＝ ＝ ＝ ，因为b＞a，所以B＞A，即
30°＜B＜150°，所以B＝60°或120°，则三角形有两解，故B
错误；对于C，在△ABC中，b cos A＝a cos B，由正弦定理得 sin B
cos A＝ sin A cos B，即 sin （A－B）＝0，因为A，B∈（0，
π），所以A－B∈（－π，π），所以A＝B，所以△ABC为等腰
三角形，故C错误；对于D，若 sin 2A＋ sin 2B＜ sin 2C，由正弦定理得a2＋b2＜c2，由余弦定理得 cos C＝ ＜0，所以C为钝角，所以△ABC是钝角三角形，故D正确.故选A、D.
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10. 在△ABC中，角A，B，C所对的边分别为a，b，c，b＝4且
sin A∶ sin B∶ sin C＝1∶2∶ ，下列说法正确的是（　　）
A. △ABC为钝角三角形
B. AB边的中线长为3
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解析： 　对于A，∵ sin A∶ sin B∶ sin C＝1∶2∶ ，
∴a∶b∶c＝1∶2∶ ，设a＝k，b＝2k，c＝ k，∵b＝
4，∴k＝2，a＝2，c＝2 ，又∵c＞b＞a，∴最大角为C，
由余弦定理得：c2＝28＝22＋42－2×2×4 cos C，解得 cos C＝－
，又∵0＜C＜π，∴C＝ ，∴△ABC为钝角三角形，故A正
确；对于B，由正弦定理得 ＝ ，即 ＝ ，解得 sin A＝ ， ∵角A为锐角， cos A＝ ＝ ，设AB的中点为D，
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在△ADC中，由余弦定理得：CD2＝AC2＋AD2－2AC·AD· cos A＝16
＋7－2×4× × ＝3，则CD＝ ，即AB边的中线长为 ，故
B错误；对于C，△ABC周长为a＋b＋c＝2＋4＋2 ＝6＋2 ，故
C正确；对于D，由正弦定理：R＝ ＝ ，则△ABC外接圆的
面积为πR2＝ ，故D正确.故选A、C、D.
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11. 图①是我国古代数学家赵爽创制的一幅“勾股圆方图”（又称
“赵爽弦图”），它是由四个全等的直角三角形与中间的一个小
正方形拼成的一个大正方形.受其启发，某同学设计了一个图形，
该图形是由三个全等的钝角三角形与中间的一个小正三角形拼成
的一个大正三角形，如图②所示，若AB＝7，DE＝2，则（　　）
A. BD＝3 B. AD＝5
√
√
√
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解析： 　设BD＝x，则AD＝2＋x.在△ABD中，∠ADB＝
180°－60°＝120°，并由余弦定理可得AB2＝AD2＋BD2－
2AD·BD· cos ∠ADB，即49＝（2＋x）2＋x2－2（2＋x）
x· ，整理得x2＋2x－15＝0，解得x＝3（x＝－5舍去），所
以BD＝3，AD＝5.则 cos ∠ABD＝ ＝ ＝
，所以 sin ∠ABD＝ ＝ ，所以△ABD的面积S＝
AB·BD sin ∠ABD＝ ×7×3× ＝ .故选A、B、D.
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解析：根据已知条件可知，在△ABC中，AB＝20，∠BAC＝
30°，∠ABC＝105°，所以C＝45°，由正弦定理，得
＝ ，所以BC＝ ＝10 .
10 　
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13. 在△ABC中，BC＝3，AB＝7，C＝ π，则AB边上的高
为 .
解析：因为BC＝3，AB＝7，C＝ π，所以由余弦定理可得AB2
＝AC2＋BC2－2AC·BC· cos π，即49＝AC2＋9＋3AC，解得AC
＝5或AC＝－8（舍去），设AB边上的高为h，则 AB·h＝
AC·BC· sin C，即7h＝3×5× h＝ .
　
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14. △ABC中，a＝3 ，c＝ ， cos C＝ ，则 sin A＝ 　 　，
若b＜a，则b＝ .
解析：∵a＝3 ，c＝ ， cos C＝ ，C∈（0，π），∴ sin
C＝ ＝ ，由正弦定理，得 sin A＝ ＝ ＝
，可得 cos A＝ ＝± ，当 cos A＝ 时，
　
3　
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cos B＝－ cos （A＋C）＝ sin A sin C－ cos A cos C＝ × － ×
＝－ ＜0，由于b＜a，B为锐角，矛盾，舍去，∴ cos A＝－ ，
cos B＝－ cos （A＋C）＝ sin A sin C－ cos A cos C＝ × －
× ＝ ，可得 sin B＝ ＝ ，由正弦定理可得b＝
＝ ＝3.
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四、解答题（本大题共5小题，共77分.解答时应写出必要的文字说
明、证明过程或演算步骤）
15. （本小题满分13分）已知△ABC的内角A，B，C的对边分别为
a，b，c，∠A的平分线交BC于点D，且 cos A（c cos B＋b cos
C）＋ a＝0.
（1）求A；
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解： 因为 cos A（c cos B＋b cos C）＋ a＝0，利用正
弦定理可得： cos A（ sin C cos B＋ sin B cos C）＋ sin A＝
0，即2 cos A sin （B＋C）＋ sin A＝0.
因为 sin （B＋C）＝ sin A≠0，所以2 cos A＋1＝0，即 cos
A＝－ ，
又A∈（0，π），可得A＝ .
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（2）若a＝7，△ABC的周长为15，求AD的长.
解： 因为a＝7，a＋b＋c＝15，所以b＋c＝8.
在△ABC中，由余弦定理可得：49＝b2＋c2＋bc＝（b＋
c）2－bc，所以bc＝15.
又因为AD为角A的平分线，所以S△ABD＋S△ADC＝S△ABC，
所以 AD·b· sin ＋ AD·c· sin ＝ b·c· sin ，
即 AD·（b＋c）＝ bc，所以AD＝ .
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16. （本小题满分15分）如图，已知A，B，C是一条直路上的三
点，AB＝BC＝1 km，从三点分别遥望塔M，在A处看见塔在北
偏东45°方向，在B处看见塔在正东方向，在C处看见塔在南偏
东60°方向，求塔到直路ABC的最短距离.
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解：由题意得∠CMB＝30°，∠AMB＝45°，
∵AB＝BC＝1，∴S△MAB＝S△MBC，
即 MA×MB× sin 45°＝ MC×MB× sin 30°，
∴MC＝ MA，
在△MAC中，由余弦定理，得AC2＝MA2＋MC2－2MA×MC×
cos 75°，
∴MA2＝ ，
设M到AB的距离为h km，
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则由△MAC的面积得 MA×MC× sin 75°＝ AC×h，
∴h＝ × sin 75°＝ × × sin 75°＝ .
∴塔到直路ABC的最短距离为 km.
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17. （本小题满分15分）在① cos A＝ ，②b cos C＝（2a－c）
cos B中任选一个作为已知条件，补充在下列问题中，并作答.
问题：在△ABC中，角A，B，C所对的边分别为a，b，c，已
知 　　.
（1）求B；
解： 选择条件①：因为 cos A＝ ，
在△ABC中，由余弦定理可得 ＝ ，化简得
a2＋c2－b2＝ac，
由余弦定理可得 cos B＝ ＝ ＝ ，
因为B∈（0，π），所以B＝ .
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选择条件②：因为b cos C＝（2a－c） cos B，由正弦定
理得，
sin B cos C＋ sin C cos B＝2 sin A cos B.
即 sin （B＋C）＝2 sin A cos B，
则 sin A＝2 sin A cos B，
因为A∈（0，π）， sin A≠0，所以 cos B＝ ，
因为B∈（0，π），所以B＝ .
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（2）若△ABC的外接圆半径为1，且 cos A cos C＝－ ，求a＋c.
注：如果选择不同的条件分别解答，则按第一个解答计分.
解： 因为B＝ ，所以A＋C＝ ，即 cos （A＋C）
＝－ ，
即 cos A cos C－ sin A sin C＝－ ，
又因为 cos A cos C＝－ ，所以 sin A sin C＝ .
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由于△ABC的外接圆半径R＝1，由正弦定理可得 sin A sin C
＝ · ，
可得ac＝ ，所以b＝2R sin B＝ ，
由余弦定理可得b2＝a2＋c2－2ac cos B＝（a＋c）2－3ac
＝3，
所以a＋c＝ .
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18. （本小题满分17分）已知△ABC的内角A，B，C的对边分别为
a，b，c.向量m＝（ cos B， cos A），n＝（b－2c，－a），
且m∥n.
（1）求角A；
解： 因为m∥n，
所以（b－2c） cos A＋a cos B＝0，
即b cos A＋a cos B＝2c cos A，
由余弦定理得b· ＋a· ＝2c cos A，
即c＝2c cos A，所以 cos A＝ ，
又A∈（0，π），所以A＝ .
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（2）若a＝2，①求 的值；
②求△ABC周长的范围.
解： ①由正弦定理得 ＝ ＝ ＝ ＝ .
所以 ＝ .
②由①知4＝b2＋c2－bc＝（b＋c）2－3bc，
所以bc＝ .
又b＋c≥2 ，
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所以（b＋c）2≥4· ，
即（b＋c）2≤16，所以－4≤b＋c≤4.
又b＋c＞a＝2，所以2＜b＋c≤4.
故4＜a＋b＋c≤6，
即△ABC周长的范围为（4，6].
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19. （本小题满分17分）如图，某镇有一块空地形如
△OAB，其中OA＝3 km，OB＝3 km，∠AOB
＝90°.当地镇政府规划将这块空地改造成一个旅
游景点，拟在中间挖一个人工湖△OMN，其中M，
N都在边AB上，且∠MON＝30°，挖出的泥土堆放在△OAM地带上形成假山，剩下的△OBN地带开设儿童游乐场.为安全起见，需在△OAN的一周安装防护网.
（1）当AM＝ km时，求防护网的总长度；
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解： 因为在△OAB中，OA＝3 km，OB＝3 km，∠AOB＝90°，所以∠OAB＝60°.
在△AOM中，由OA＝3 km，AM＝ km，
∠OAM＝60°及余弦定理，得
OM＝ ＝ km.
所以OM2＋AM2＝OA2，即OM⊥AN，
所以∠AOM＝30°，即∠AON＝60°.
所以△OAN为等边三角形，所以△OAN的周长为3OA＝9 km，即防护网的总长度为9 km.
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（2）为了节省投入的资金，人工湖△OMN的面积要尽可能小.
问：如何设计施工方案，可使△OMN的面积最小，最小面
积是多少？
解： 设∠AOM＝θ（0°＜θ＜60°）.
在△OAN中，由 ＝
，得ON＝ km.
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在△AOM中，由 ＝ ，得OM＝
km.
所以S△OMN＝ OM·ON· sin 30°＝ ＝
km2.
当2θ＋60°＝90°，即θ＝15°时，△OMN的面积最小，
最小面积为 km2.
即设计∠AOM＝15°时，可使△OMN的面积最小，最小面积是
km2.
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