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类型2022版高考数学一轮复习 练案31 高考大题规范解答系列(二)—三角函数(含解析)新人教版.doc

  • 上传人:a****
  • 文档编号:278140
  • 上传时间:2025-11-22
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    关 键  词:
    2022版高考数学一轮复习 练案31 高考大题规范解答系列二三角函数含解析新人教版 2022 高考 数学 一轮 复习 31 规范 解答 系列 三角函数 解析 新人
    资源描述:

    1、高考大题规范解答系列(二)三角函数A组基础巩固1(2020浙江,18)在锐角ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知2bsin Aa0.(1)求角B的大小;(2)求cos Acos Bcos C的取值范围解析本题主要考查三角函数及其变换、正弦定理等基础知识,同时考查数学运算等素养(1)由正弦定理得2sin Bsin Asin A,故sin B,由题意得B.(2)由ABC得CA,由ABC是锐角三角形得A.由cos Ccoscos Asin A得cos Acos Bcos Csin Acos Asin.故cos Acos Bcos C的取值范围是.2(2020新高考,17)在ac,cs

    2、in A3,cb这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,若问题中的三角形存在,求c的值;若问题中的三角形不存在,说明理由问题:是否存在ABC,它的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且sin Asin B,C, ?注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分解析方案一:选条件.由C和余弦定理得.由sin Asin B及正弦定理得ab.于是,由此可得bc.由ac,解得a,bc1.因此,选条件时问题中的三角形存在,此时c1.方案二:选条件.由C和余弦定理得.由sin Asin B及正弦定理得ab.于是,由此可得bc,BC,A.由csin A3,所以cb2,a6.因此,选条件时问题中的三角形存在

    3、,此时c2.方案三:选条件.由C和余弦定理得.由sin Asin B及正弦定理得ab.于是,由此可得bc.由cb,与bc矛盾因此,选条件时问题中的三角形不存在3(2019浙江)设函数f(x)sin x,xR.(1)已知0,2,函数f(x)是偶函数,求的值;(2)求函数y的值域解析(1)因为f(x)sin(x)是偶函数,所以,对任意实数x都有sin(x)sin(x)即sin xcos cos xsin sin xcos cos xsin ,故2sin xcos 0,所以cos 0.又0,2),因此或.(2)ysin2sin211cos.因此函数的值域为.4(2019天津)在ABC中,内角A,B,

    4、C所对的边分别为a,b,c,已知bc2a,3csin B4asin C(1)求cos B的值;(2)求sin的值解析(1)在ABC中,由正弦定理,得bsin Ccsin B,又由3csin B4asin C,得3bsin C4asin C,即3b4a.又因为bc2a,得到ba,ca.由余弦定理可得cos B.(2)由(1)可得sin B,从而sin 2B2sin Bcos B,cos 2Bcos2Bsin2B,故sinsin 2Bcos cos 2Bsin .5在ABC中,a,b,c分别是角A,B,C的对边,向量m(2sin B,2cos 2B),n,mn.(1)求角B的大小;(2)若a,b1

    5、,求c的值解析(1)mn,mn0,2sin B2sin2(2cos 2B)(1)0.2sin Bcos 2B20.2sin B2sin2B(12sin2B)20.sin B.0Bb,B.解法一:由余弦定理,得b2a2c22accos Bc23c20,c1或c2.解法二:由正弦定理,得.即,sin A.0A,A或A.若A,B,C,c2.若A,则C,cb1.综上所述,c1或c2.6(2020长沙四校一模)已知函数f(x)ab,其中a(2cos x,sin 2x),b(cos x,1),xR.(1)求函数yf(x)的单调递增区间;(2)在ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,f(A)2,a

    6、,且sin B2sin C,求ABC的面积解析(1)f(x)ab2cos2xsin 2xsin 2xcos 2x12sin1.令2k2x2k,kZ,解得kxk,kZ,函数yf(x)的单调递增区间是,kZ.(2)f(A)2,2sin12,即sin.又0A,A.a,由余弦定理a2b2c22bccos A,得(bc)23bc7.sin B2sin C,b2c.由得c2,SABCbcsin A.7(2021济南模考)ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知2bsin Cacos Cccos A,B,c.(1)求角C;(2)若点E满足2,求BE的长解析(1)解法一:由题设及正弦定理得2sin

    7、Bsin Csin Acos Csin Ccos A,又sin Acos Csin Ccos Asin(AC)sin(B)sin B,所以2sin Bsin Csin B由于sin B0,所以sin C.又0C0,所以sin C.又0C0,所以sin C.又0C,所以C.(2)解法一:由正弦定理易知2,解得b3.又2,所以AEACb,即AE2.在ABC中,因为ABC,C,所以A,所以在ABE中,A,AB,AE2,由余弦定理得BE1,所以BE1.解法二:在ABC中,因为ABC,C,所以A,ac.由余弦定理得b3.因为2,所以ECAC1.在BCE中,C,BC,CE1,由余弦定理得BE1,所以BE1

    8、.解法三:在ABC中,因为ABC,C,所以A,ac.因为2,所以.则|2(2)2(|244|2)1,所以BE1.8(2020洛阳市第二次联考)如图,在平面四边形ABCD中,ABC为锐角,ADBD,AC平分BAD,BC2,BD3,BCD的面积S.(1)求CD;(2)求ABC.解析(1)在BCD中,SBDBCsin CBD,BC2,BD3,sin CBD.ABC为锐角,CBD30.在BCD中,由余弦定理得CD2BC2BD22BCBDcos CBD(2)2(3)222(3)9,CD3.(2)在BCD中,由正弦定理得,即,解得sin BDC.BCBD,BDC为锐角,cos BDC.在ACD中,由正弦定理得,即.在ABC中,由正弦定理得,即.AC平分BAD,CADBAC.由得,解得sin ABC.ABC为锐角,ABC45.

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