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第2讲三角恒等变换与解三角形[考情分析]1.三角恒等变换主要考查化简、求值,解三角形主要考查求边长、角度、面积等,三角恒等变换作为工具,将三角函数与三角形相结合考查求解最值、范围问题.2.三角恒等变换以选择题、填空题为主,解三角形以解答题为主,中等难度.考点一三角恒等变换核心提炼1.两角和与差的正弦、余弦、正切公式(1)sin(α±β)=sinαcosβ±cosαsinβ;(2)cos(α±β)=cosαcosβ∓sinαsinβ;(3)tan(α±β)=tanα±tanβ1∓tanαtanβ.2.二倍角的正弦、余弦、正切公式(1)sin2α=2sinαcosα;(2)cos2α=cos2α-sin2α=2cos2α-1=1-2sin2α;(3)tan2α=2tanα1-tan2α.例1(1)(2022·新高考全国Ⅱ)若sin(α+β)+cos(α+β)=22cosα+π4sinβ,则()A.tan(α-β)=1B.tan(α+β)=1C.tan(α-β)=-1D.tan(α+β)=-1答案C解析由题意得sinαcosβ+cosαsinβ+cosαcosβ-sinαsinβ=22×22(cosα-sinα)sinβ,整理,得sinαcosβ-cosαsinβ+cosαcosβ+sinαsinβ=0,即sin(α-β)+cos(α-β)=0,所以tan(α-β)=-1.(2)(2021·全国甲卷)若α∈0,π2,tan2α=cosα2-sinα,则tanα等于()A.1515B.55C.53D.153答案A解析方法一因为tan2α=sin2αcos2α=2sinαcosα1-2sin2α,且tan2α=cosα2-sinα,所以2sinαcosα1-2sin2α=cosα2-sinα,解得sinα=14.因为α∈0,π2,所以cosα=154,tanα=sinαcosα=1515.方法二因为tan2α=2tanα1-tan2α=2sinαcosα1-sin2αcos2α=2sinαcosαcos2α-sin2α=2sinαcosα1-2sin2α,且tan2α=cosα2-sinα,所以2sinαcosα1-2sin2α=cosα2-sinα,解得sinα=14.因为α∈0,π2,所以cosα=154,tanα=sinαcosα=1515.规律方法三角恒等变换的“4大策略”(1)常值代换:特别是“1”的代换,1=sin2θ+cos2θ=tan45°等;(2)项的拆分与角的配凑:如sin2α+2cos2α=(sin2α+cos2α)+cos2α,α=(α-β)+β等;(3)降幂与升幂:正用二倍角公式升幂,逆用二倍角公式降幂;(4)弦、切互化:一般是切化弦.跟踪演练1(1)(2022·张家口模拟)已知sinθcosθ+3cos2θ=cosθ+32,θ∈0,π2,则θ=________.答案π6或π18解析sinθcosθ+3cos2θ=12sin2θ+3×1+cos2θ2=cos2θ-π6+32=cosθ+32,故cos2θ-π6=cosθ,所以2θ-π6=θ+2kπ或2θ-π6=-θ+2kπ(k∈Z),故θ=π6+2kπ或θ=π18+2kπ3(k∈Z).又θ∈0,π2,所以θ=π6或π18.(2)已知函数f(x)=sinx-2cosx,设当x=θ时,f(x)取得最大值,则cosθ=________.答案-255解析f(x)=sinx-2cosx=5sin(x-φ),其中cosφ=55,sinφ=255,则f(θ)=5sin(θ-φ)=5,因此θ-φ=π2+2kπ,k∈Z,则cosθ=cosφ+π2+2kπ=-sinφ=-255.考点二正弦定理、余弦定理核心提炼1.正弦定理:在△ABC中,asinA=bsinB=csinC=2R(R为△ABC的外接圆半径).变形:a=2RsinA,b=2RsinB,c=2RsinC,sinA=a2R,sinB=b2R,sinC=c2R,a∶b∶c=sinA∶sinB∶sinC等.2.余弦定理:在△ABC中,a2=b2+c2-2bccosA.变形:b2+c2-a2=2bccosA,cosA=b2+c2-a22bc.3.三角形的面积公式:S=12absinC=12acsinB=12bcsinA.例2(1)(2022·济南模拟)若△ABC的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,已知bsin2A=asinB,且c=2b,则ab等于()A.3B.13C.33D.3答案D解析因为bsin2A=asinB,所以2bsinAcosA=asinB,利用正弦定理可得2abcosA=ab,所以cosA=12,又c=2b,所以cosA=b2+c2-a22bc=b2+4b2-a24b2=12,解得ab=3.(2)(2022·全国乙卷)记△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知sinCsin(A-B)=sinBsin(C-A).①证明:2a2=b2+c2;②若a=5,cosA=2531,求△ABC的周长.①证明方法一由sinCsin(A-B)=sinBsin(C-A),可得sinCsinAcosB-sinCcosAsinB=sinBsinCcosA-sinBcosCsinA,结合正弦定理asinA=bsinB=csinC,可得accosB-bccosA=bccosA-abcosC,即accosB+abcosC=2bccosA(*).由余弦定理可得accosB=a2+c2-b22,abcosC=a2+b2-c22,2bccosA=b2+c2-a2,将上述三式代入(*)式整理,得2a2=b2+c2.方法二因为A+B+C=π,所以sinCsin(A-B)=sin(A+B)sin(A-B)=sin2Acos2B-cos2Asin2B=sin2A(1-sin2B)-(1-sin2A)sin2B=sin2A-sin2B,同理有sinBsin(C-A)=sin(C+A)sin(C-A)=sin2C-sin2A.又sinCsin(A-B)=sinBsin(C-A),所以sin2A-sin2B=sin2C-sin2A,即2sin2A=sin2B+sin2C,故由正弦定理可得2a2=b2+c2.②解由①及a2=b2+c2-2bccosA得,a2=2bccosA,所以2bc=31.因为b2+c2=2a2=50,所以(b+c)2=b2+c2+2bc=81,得b+c=9,所以△ABC的周长l=a+b+c=14.规律方法正、余弦定理的适用条件(1)“已知两角和一边”或“已知两边和其中一边的对角”应采用正弦定理.(2)“已知两边和这两边的夹角”或“已知三角形的三边”应采用余弦定理.注意:应用定理要注意“三统一”,即“统一角、统一函数、统一结构”.跟踪演练2(1)在△ABC中,若cosC=79,bcosA+acosB=2,则△ABC外接圆的面积为()A.49π8B.81π8C.81π49D.81π32答案D解析根据正弦定理可知b=2RsinB,a=2RsinA,得2RsinBcosA+2RsinAcosB=2Rsin(A+B)=2,因为sin(A+B)=sin(π-C)=sinC=1-cos2C=429,所以R=928,所以△ABC外接圆的面积S=πR2=81π32.(2)(2022·衡水中学模拟)在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且tanAtanB=2c-bb.①求角A的大小;②若a=2,求△ABC面积的最大值及此时边b,c的值.解①在△ABC中,由正弦定理得c=2RsinC,b=2RsinB,tanAtanB=2sinCsinB-1,tanAtanB+1=2sinCsinB,化简得cosAsinB+sinAcosB=2sinCcosA.即sin(A+B)=2sinCcosA,∵A+B=π-C,∴sin(A+B)=sinC≠0,∴cosA=12,∵0Aπ,∴A=π3.②在△ABC中,由余弦定理得a2=b2+c2-2bccosA,又A=π3,∴b2+c2-bc=4,又b2+c2≥2bc,∴bc≤4,则S△ABC=12bcsinA≤12×4×32=3,∴△ABC面积的最大值为3,当且仅当b=c=2时等号成立.即此时b=2,c=2.考点三解三角形的实际应用核心提炼解三角形应用题的常考类型(1)实际问题经抽象概括后,已知量与未知量全部集中在一个三角形中,可用正弦定理或余弦定理求解.(2)实际问题经抽象概括后,已知量与未知量涉及两个或两个以上的三角形,这时需作出这些三角形,先解够条件的三角形,然后逐步求解其他三角形,有时需设出未知量,从几个三角形中列出方程(组),解方程(组)得出所要求的解.例3(1)滕王阁,位于江西省南昌市西北部沿江路赣江东岸,始建于唐朝永徽四年,因唐代诗人王勃的诗句“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”而流芳后世.如图,小明同学为测量滕王阁的高度,在滕王阁的正东方向找到一座建筑物AB,高为12m,在它们的地面上的点M(B,M,D三点共线)测得楼顶A、滕王阁顶部C的仰角分别为15°和60°,在楼顶A处测得滕王阁顶部C的仰角为30°,则小明估算滕王阁的高度为(精确到1m)()A.42mB.45mC.51mD.57m答案D解析由题意得,在Rt△ABM中,AM=ABsin15°,在△ACM中,∠CAM=30°+15°=45°,∠AMC=180°-15°-60°=105°,所以∠ACM=30°,由正弦定理得AMsin∠ACM=CMsin∠CAM,所以CM=sin∠CAMsin∠ACM·AM=2ABsin15°,又sin15°=sin(45°-30°)=22×32-22×12=6-24,在Rt△CDM中,CD=CMsin60°=6AB2sin15°=1262×6-24=36+123≈57(m).(2)(2022·宜宾模拟)如图所示,为了测量A,B处岛屿的距离,小明在D处观测,A,B分别在D处的北偏西15°,北偏东45°方向,再往正东方向行驶40海里至C处,观测B在C处的正北方向,A在C处的北偏西60°方向,则A,B两处岛屿间的距离为()A.206海里B.406海里C.20(1+3)海里D.40海里答案A解析由题意可知CD=40,∠ADC=105°,∠BDC=45°,∠BCD=90°,∠ACD=30°,所以∠CAD=45°,∠ADB=60°,在△ACD中,由正弦定理得ADsin30°=40sin45°,得AD=202,在Rt△BCD中,因为∠BDC=45°,∠BCD=90°,所以BD=2CD=402,在△ABD中,由余弦定理得AB=AD2+BD2-2AD·BDcos∠ADB=800+3200-2×202×402×12=2400=206.规律方法解三角形实际问题的步骤跟踪演练3(1)如图,已知A,B,C,D四点在同一条直线上,且平面PAD与地面垂直,在山顶P点测得点A,C,D的俯角分别为30°,60°,45°,并测得AB=200m,CD=100m,现欲沿直线AD开通穿山隧道,则隧道BC的长为()A.100(3+1)mB.200(3+1)mC.2003mD.1003m答案C解析由题意可知A=30°,D=45°,∠PCB=60°,所以∠PCD=120°,∠APC=90°,∠DPC=15°,因为sin15°=sin(45°-30°)=22×32-22×12=6-24,所以在△PCD中,由正弦定理得CDsin∠DPC=PCsinD,即1006-24=PC22,解得PC=100(3+1)m,所以在Rt△PAC中,AC=2PC=200(3+1)m,所以BC=AC-AB=2003(m).(2)如图是建党百年展览的展馆——国家博物馆.现欲测量博物馆正门柱楼顶部一点P离地面的高度OP(点O在柱楼底部).现分别从地面上的两点A,B测得点P的仰角分别为30°,45°,且∠ABO=60°,AB=602米,则OP等于()A.40米B.30米C.302米D.303米答案C
本文标题:2023年高考数学二轮复习(全国版理) 第1部分 专题突破 专题2 第2讲 三角恒等变换与解三角形
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