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    2021年高考数学大二轮专题复习专题三 第2讲 三角恒等变换与解三角形

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    2021年高考数学大二轮专题复习专题三 第2讲 三角恒等变换与解三角形

    1、第 2 讲 三角恒等变换与解三角形 考情研析 三角恒等变换和利用正弦定理、余弦定理解三角形问题是高考的必考内 容.1.三角恒等变换主要考查:两角和与差的正弦、余弦、正切公式;二倍角公式、半角公 式的应用;辅助角公式的应用 2.解三角形问题主要考查:边和角的计算;三角形形 状的判断;面积的计算;有关参数的范围问题由于此内容应用性较强,与实际问题结合 起来进行命题将是今后高考的一个关注点,不可轻视 核心知识回顾 1.两角和与差的正弦、余弦、正切公式 sin ( ) 01sin_cos_cos_sin_; cos ( ) 02cos_cos_sin_sin_; tan ( ) 03 tan tan

    2、1tan tan 2二倍角的正弦、余弦、正切公式 sin 2 012sin_cos_; cos 2 02cos2sin2032cos210412sin2; tan2 05 2tan 1tan2; cos2 06 1cos2 2 ,sin2 07 1cos2 2 3辅助角公式 a sin b cos 01_ a2b2sin_() tan b a 4正弦定理 在ABC 中, a, b, c 分别为角 A, B, C 的对边, 则 01 a sin A b sin B c sin C2R(2R 为ABC 外接圆的直径) 变形:a 022R_sin_A,b032R_sin_B,c042R_sin_C

    3、sin A 05 a 2R,sin B 06 b 2R,sin C 07 c 2R abc 08sin_Asin_Bsin_C 5余弦定理 a2 01b2c22bc_cos_A,b202a2c22ac_cos_B,c203a2b22ab_cos_C 推论:cos A 04 b2c2a2 2bc , cos B 05 a2c2b2 2ac , cos C 06 a2b2c2 2ab 6面积公式 SABC 01 1 2bc_sin_A 02 1 2ac_sin_B 03 1 2ab_sin_C 7常用结论 (1)三角形内角和 01ABC; (2)abc 02ABC03sin_Asin_Bsin_C

    4、; (3)sin (AB) 04sin_C,cos (AB)05cos_C 热点考向探究 考向 1 三角恒等变换与求值 例 1 (1)已知 (0,),且 sin 4 2 10,则 tan 2( ) A4 3 B3 4 C24 7 D24 7 答案 C 解析 sin 4 2 2 (sin cos ) 2 10, sin cos 1 5.(0, ), 且 sin 2cos2 1, sin4 5, cos 3 5, tan 4 3,tan 2 2tan 1tan2 24 7 . (2)(2020 辽宁省沈阳市三模)被誉为“中国现代数学之父”的著名数学家华罗庚先生倡导 的“0.618 优选法”在生产和

    5、科研实践中得到了非常广泛的应用,0.618 就是黄金分割比 m 51 2 的近似值,黄金分割比还可以表示成 2sin18,则 m4m2 2cos2271( ) A4 B 51 C2 D 51 答案 C 解 析 由 题 意 , 2sin18 m 51 2 , m2 4sin218 , 则 m4m2 2cos2271 2sin1844sin218 cos54 2sin18 2cos18 cos54 2sin36 cos54 2.故选 C. (3)(2020 山东省泰安市高三一模)已知 , 3 4 , ,sin()3 5,sin 4 12 13, 则 cos 4 _ 答案 56 65 解析 已知 ,

    6、 3 4 , ,sin ()3 5, sin 4 12 13, 3 2 ,2 , 4 2, 3 4 , cos ()4 5,cos 4 5 13, cos 4 cos () 4 cos ()cos 4 sin ()sin 4 4 5 5 13 3 5 12 13 56 65. (1)三角恒等变换的常用技巧是“化异为同”,即“化异名为同名”“化异次为同 次”“化异角为同角”,其中涉及 sin2 2,cos 2 2时,常逆用二倍角的余弦公式降幂 (2)常见的“变角”技巧:()(),1 2()(), 4 2 4 , 4 4 等, 使用“变角”技巧时, 应根据已知条件中的角, 选择恰当变角技巧 1已知

    7、 tan 4 1 2,且 20,则 2sin2sin2 cos 4 等于( ) A2 5 5 B3 5 10 C3 10 10 D2 5 5 答案 A 解析 由 tan 4 tan 1 1tan 1 2,得 tan 1 3.又 20,所以 AD3. 真题押题 真题检验 1(2020 全国卷)若 为第四象限角,则( ) Acos 20 Bcos 20 Dsin 20 答案 D 解析 当 3时,cos 2cos 2 3 0,A 错误;当 6时,cos 2cos 3 0,B 错误;由 为第四象限角可得 sin 0,cos 0,则 sin 22sin cos 0,C 错误, D 正确故选 D. 2(2

    8、020 全国卷)在ABC 中,cos C2 3,AC4,BC3,则 tan B( ) A 5 B2 5 C4 5 D8 5 答案 C 解析 由余弦定理,得 AB2BC2AC22BC AC cos C9162342 39,AB 3.cos BAB 2BC2AC2 2ABBC 9916 233 1 9,sin B 1 1 9 2 4 5 9 ,tan B4 5.故选 C. 3(2020 全国卷)已知 2tan tan 4 7,则 tan ( ) A2 B1 C1 D2 答案 D 解析 2tan tan 4 7, 2tan tan 1 1tan 7.令 ttan , t1, 则 2t 1t 1t7,

    9、 整理,得 t24t40,解得 t2,即 tan 2.故选 D. 4(2020 全国卷)若 sin x2 3,则 cos 2x_ 答案 1 9 解析 cos 2x12sin2x12 2 3 2 18 9 1 9. 5(2020 全国卷)如图,在三棱锥 PABC 的平面展开图中,AC1,ABAD 3, ABAC,ABAD,CAE30,则 cosFCB_ 答案 1 4 解析 ABAC,AB 3,AC1,由勾股定理,得 BCAB2AC22,同理可得 BD 6,BFBD 6.在ACE 中,AC1,AEAD 3,CAE30,由余弦定理, 得 CE2AC2AE22AC AE cos 301321 3 3

    10、2 1, CFCE1.在BCF 中, BC2,BF 6,CF1,由余弦定理,得 cos FCBCF 2BC2BF2 2CFBC 146 212 1 4. 6(2020 全国卷)ABC 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c.已知 B150. (1)若 a 3c,b2 7,求ABC 的面积; (2)若 sin A 3sin C 2 2 ,求 C. 解 (1)由余弦定理可得 b228a2c22ac cos 1507c2, c2,a2 3, ABC 的面积 S1 2ac sin B 3. (2)AC30, sin A 3sin Csin (30C) 3sin C 1 2cos C 3 2 si

    11、n C 3sin C 1 2cos C 3 2 sin Csin (C30) 2 2 . 0C30,30C3060, C3045,C15. 7(2020 全国卷)ABC 中,sin2Asin2Bsin2CsinB sin C. (1)求 A; (2)若 BC3,求ABC 周长的最大值 解 (1)sin2Asin2Bsin2CsinB sin C, 由正弦定理,得 BC2AC2AB2AC AB, AC2AB2BC2AC AB, cos AAC 2AB2BC2 2ACAB 1 2. A(0,),A2 3 . (2)解法一:由余弦定理,得 BC2AC2AB22AC AB cos AAC2AB2AC

    12、AB9, 即(ACAB)2AC AB9. ACAB ACAB 2 2 (当且仅当 ACAB 时取等号), 9(ACAB)2AC AB (ACAB)2 ACAB 2 2 3 4(ACAB) 2, ACAB2 3(当且仅当 ACAB 时取等号), ABC 的周长 LACABBC32 3, ABC 周长的最大值为 32 3. 解法二:由正弦定理,得 AB sin C AC sin B BC sin A 3 sin 2 3 2 3, AB2 3sin C,AC2 3sin B. A2 3 ,C 3B. ABAC2 3sin 3B 2 3sin B 2 3 3 2 cos B1 2sin B 2 3si

    13、n B 3cos B 3sin B2 3sin B 3 . 当 B 6时,ABAC 取得最大值 2 3, ABC 周长的最大值为 32 3. 金版押题 8在ABC 中,a,b,c 分别为角 A,B,C 的对边,且ABC 同时满足下列四个条件中 的三个:a2c2b22 3 3 ac;1cos 2A2sin2A 2;a 3;b2. (1)满足ABC 有解的序号组合有哪些? (2)在(1)的组合中任选一组,求ABC 的面积 解 (1)由条件,得 cos Ba 2c2b2 2ac 2 3 3 ac 1 2ac 3 3 , 由条件,得 12cos2A11cos A,即 2cos2Acos A10, 解得

    14、 cos A1 2或 cos A1(舍去), 因为 A(0,),所以 A 3. 因为 cos B 3 3 1 2cos 2 3 ,B(0,), 而 ycos x 在(0,)上单调递减,所以2 3 B 3 2 3 ,与 AB0,ycos1320,那么ABC 的形状为( ) A钝角三角形 B直角三角形 C锐角三角形 D等腰三角形 答案 A 解析 ABC,cos (2BC)cos Ccos B(A)cos (BA)cos (BA)cos (BA)cos B cos Asin B sin Acos B cos Asin B sin A2cos B cos A0, cos B cos A0,即 cos

    15、B 与 cos A 异号,又 A,B(0,),ABC 为钝角三角形故选 A. 6设函数 f(x)sin xcos x,若对于任意的 xR,都有 f(2x)f(x),则 sin 2 3 ( ) A1 2 B1 2 C 3 2 D 3 2 答案 B 解析 f(x)sin xcos x 2sin x 4 ,由 f(2x)f(x),得 x 是函数 f(x)的对称轴, 4 2k,kZ, 3 4 k,kZ.sin 2 3 sin 3 2 2k 3 sin 7 6 1 2. 故选 B. 7 (2020 福建省泉州市一模)ABC 中, BC2 5, D 为 BC 的中点, BAD 4, AD1, 则 AC(

    16、) A2 5 B2 2 C6 5 D2 答案 D 解析 在ABD 中,由余弦定理可得,BD2AB2AD22AB AD cos BAD,即 5AB2 1 2AB,解得 AB2 2,由正弦定理可得, 1 sinABD 5 sin 4 ,所以 sin ABD 10 10 ,cos ABD3 10 10 ,在ABC 中,由余弦定理可得,AC2AB2BC22AB BC cos ABC(2 2)2 (2 5)222 22 53 10 10 ,解得 AC2.故选 D. 8 已知在锐角ABC 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 若 2b cos Cc cos B, 则 1 tan A 1

    17、 tan B 1 tan C的最小值为( ) A2 7 3 B 5 C 7 3 D2 5 答案 A 解析 因为 2b cos Cc cos B,所以 2sin B cos Csin C cos B,即 2tan Btan C,又因为 ABC,所以 tan Atan (BC)tan (BC) tan Btan C 1tan B tan C 3tan B 12tan2B,所以 1 tan A 1 tan B 1 tan C 12tan2B 3tan B 1 tan B 1 2tan B 2tan2B1 3tanB 3 2tan B 94tan2B2 6tan B 4tan2B7 6tan B 2

    18、3 tan B 7 6tan B 2 2 3tan B 7 6tan B 2 7 3 当且仅当2 3tan B 7 6tan B,即tan B 7 2 时,取“” .故选 A. 二、填空题 9已知 cos 6 sin 3 5,则 cos 32 的值是_ 答案 7 25 解析 cos 6 sin cos 6 3 5, cos 32 2cos 2 6 1 7 25. 10(2020 广东省广州市一模)设当 x 时,函数 f(x)sinx 3cos x 取得最大值,则 tan 4 _ 答案 2 3 解析 f(x)sin x 3cos x2sin x 3 ,当 x 时,函数 f(x)取得最大值, 3

    19、2 2k,kZ, 62k,kZ,tan 4 tan 62k 4 tan 4 6 1 3 3 1 3 3 2 3. 11(2019 浙江高考)在ABC 中,ABC90,AB4,BC3,点 D 在线段 AC 上若 BDC45,则 BD_,cos ABD_ 答案 12 2 5 7 2 10 解析 如图,易知 sin C4 5, cos C3 5.在BDC 中,由正弦定理可得 BD sin C BC sin BDC, BD BC sin C sin BDC 34 5 2 2 12 2 5 . 由ABCABDCBD90,可得 cos ABDcos (90CBD)sin CBD sin 180(CBDC)

    20、sin(CBDC)sin C cos BDCcos C sin BDC4 5 2 2 3 5 2 2 7 2 10 . 12我们把到三角形三个顶点距离之和最小的点称为费马点,若三角形的内角均小于 120,则该三角形的费马点与三角形三边的张角均为 120.已知三角形 ABC 中内角 A,B,C 所对的边分别是 a, b, c.若|ab|c26, C60, 若三角形 ABC 的费马点为 O, 则 OA OB OBOCOC OA_ 答案 6 解析 由|ab|c26,得 c2a2b22ab6. 由 C60,得 c2a2b2ab.两式相减,得 ab6. 所以 SABC1 2ab sin C 1 26 3

    21、 2 3 3 2 . 所以 SABC1 2OA OBsin120 1 2OB OCsin120 1 2OA OCsin120 3 3 2 ,得 OA OB OB OCOC OA6. 三、解答题 13已知ABC 中,tan A1 4,tan B 3 5,AB 17.求: (1)角 C 的大小; (2)ABC 中最小边的边长 解 (1)tan Ctan (AB)tan (AB) tan Atan B 1tan A tan B 1 4 3 5 11 4 3 5 1,所以 C3 4 . (2)因为 tan Atan B,所以最小角为角 A, 又因为 tan A1 4,所以 sin A 17 17 ,

    22、cAB 17,又 a sin A c sin C, 所以最小边 ac sin A sin C 17 17 17 2 2 2. 14(2020 山东省聊城市三模)在m(ab,ca),n(ab,c),且 mn,2ac 2b cos C, sin B 6 cos B1 2这三个条件中任选一个补充在下面的问题中, 并给出解答 在ABC 中,角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c,且_ (1)求角 B; (2)若 b4,求ABC 周长的最大值 解 (1)选,m(ab,ca),n(ab,c),且 mn, (ab)(ab)c(ca)0. 化简,得 a2c2b2ac,由余弦定理, 得 cos Ba 2c2b

    23、2 2ac ac 2ac 1 2, 又 0B,B 3. 选,根据正弦定理,由 2ac2b cos C, 得 2sin Asin C2sin B cos C, 又 sin Asin (BC)sin B cos Ccos B sin C, 2sin C cos Bsin C, 又 sin C0,cos B1 2,又 B(0,),B 3. 选,由 sin B 6 cos B1 2, 得 3 2 sin B1 2cos Bcos B 1 2, 即 3 2 sin B1 2cos B 1 2,cos B 3 1 2, 又 B(0,),B 3 2 3 ,B 3. (2)由余弦定理 b2a2c22ac co

    24、s B,得 16(ac)23ac. 又ac 2 ac,ac(ac) 2 4 ,当且仅当 ac 时等号成立, 3ac(ac)2163(ac) 2 4 ,解得 ac8, 当且仅当 ac4 时,等号成立 abc8412. ABC 周长的最大值为 12. 15.如图,已知 a,b,c 分别为ABC 三个内角 A,B,C 的对边,且 a cos C 3a sin C bc0. (1)求角 A; (2)若 AD 为 BC 边上的中线,cos B1 7,AD 129 2 ,求ABC 的面积 解 (1)因为 a cos C 3a sin Cbc0, 由正弦定理,得 sin A cos C 3sin A sin

    25、 Csin Bsin C, 即 sin A cos C 3sin A sin Csin (AC)sin C, 又 sin C0,所以化简,得 3sin Acos A1, 所以 sin (A30)1 2. 在ABC 中,因为 0A0),则在ABD 中,AD2AB2BD22AB BD cos B,即129 4 25x21 4 49x225x1 27x 1 7,解得 x1,所以 a7,c5, 故 SABC1 2ac sin B10 3. 16(2020 山东省淄博市一模)如图,在直角ACB 中,ACB 2,ABC 6,AC2, 点 M 在线段 AB 上 (1)若 sin CMA 3 3 ,求 CM

    26、的长; (2)点 N 是线段 CB 上一点,MN 7,且 SBMN1 2SACB,求 BMBN 的值 解 (1)在CAM 中, 因为CAM 3, sin CMA 3 3 , AC2, 由正弦定理, 得 CM sin CAM AC sin CMA, 解得 CM AC sin 3 sin CMA 2 3 2 3 3 3. (2)因为 SBMN1 2SACB, 所以1 2 BM BN sin 6 1 2 1 222 3, 解得 BM BN4 3. 在BMN 中,由余弦定理,得 MN2BM2BN22BM BNcos 6(BMBN) 22BM BN 1 3 2 , 即( 7)2(BMBN)224 3 1 3 2 , (BMBN)2198 3(4 3)2, 故 BMBN4 3.


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