2019版一轮复习理数通用版高考达标检测 正余弦定理的3个应用点高度距离和角度

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2019版一轮复习理数通用版高考达标检测 正余弦定理的3个应用点高度距离和角度

高考达标检测(二十) 正、余弦定理的 3 个应用点 ——高度、距离和角度 一、选择题 1.(2018·东北三校联考)如图所示,已知两座灯塔 A 和 B 与海洋观察站 C 的距离都等于 a km,灯塔 A 在观察站 C 的北偏东 20°,灯塔 B 在观察 站 C 的南偏东 40°,则灯塔 A 与灯塔 B 的距离为( ) A.a km B. 2a km C.2a km D. 3a km 解析:选 D 依题意知∠ACB=180°-20°-40°=120°,在△ABC 中,由余弦定理知 AB= a2+a2-2×a×a× -1 2 = 3a(km),即灯塔 A 与灯塔 B 的距离为 3a km. 2.如图所示为起重机装置示意图,支杆 BC=10 m,吊杆 AC=15 m, 吊索 AB=5 19 m,起吊的货物与岸的距离 AD 为( ) A.30 m B.15 3 2 m C.15 3 m D.45 m 解析:选 B 在△ABC 中,AC=15 m,AB=5 19 m,BC=10 m, 由余弦定理得 cos∠ACB=AC2+BC2-AB2 2×AC×BC =152+102-5 192 2×15×10 =-1 2. ∴sin∠ACB= 3 2 . 又∠ACB+∠ACD=180°.∴sin∠ACD=sin∠ACB= 3 2 . 在 Rt△ADC 中,AD=AC·sin∠ACD=15× 3 2 =15 3 2 (m). 3.(2018·江西联考)某位居民站在离地 20 m 高的阳台上观测到对面小高层房顶的仰角 为 60°,小高层底部的俯角为 45°,那么这栋小高层的高度为( ) A.20 1+ 3 3 m B.20(1+ 3)m C.10( 2+ 6)m D.20( 2+ 6)m 解析:选 B 如图,设 AB 为阳台的高度,CD 为小高层的高度,AE 为 水平线.由题意知 AB=20 m,∠DAE=45°,∠CAE=60°,故 DE=20 m, CE=AE·tan 60°=20 3 m.所以 CD=20(1+ 3)m. 4.如图,一条河的两岸平行,河的宽度 d=0.6 km,一艘客船从码头 A 出发匀速驶往河对岸的码头 B.已知 AB=1km,水的流速为 2 km/h,若 客船从码头 A 驶到码头 B 所用的最短时间为 6 min,则客船在静水中的速度为( ) A.8 km/h B.6 2 km/h C.2 34 km/h D.10 km/h 解析:选 B 设 AB 与河岸线所成的角为θ,客船在静水中的速度为 v km/h, 由题意知,sin θ=0.6 1 =3 5 ,从而 cos θ=4 5 , 所以由余弦定理得 1 10v 2= 1 10 ×2 2+12-2× 1 10 ×2×1×4 5 ,解得 v=6 2. 5.(2018·武昌调研)如图,据气象部门预报,在距离某码头南偏东 45° 方向 600 km 处的热带风暴中心正以 20 km/h 的速度向正北方向移动,距 风暴中心 450 km 以内的地区都将受到影响,则该码头将受到热带风暴 影响的时间为( ) A.14 h B.15 h C.16 h D.17 h 解析:选 B 记现在热带风暴中心的位置为点 A,t 小时后热带风暴中心到达 B 点位置, 在△OAB 中,OA=600,AB=20t,∠OAB=45°, 根据余弦定理得 OB2=6002+400t2-2×20t×600× 2 2 , 令 OB2≤4502,即 4t2-120 2t+1 575≤0, 解得30 2-15 2 ≤t≤30 2+15 2 , 所以该码头将受到热带风暴影响的时间为30 2+15 2 -30 2-15 2 =15(h). 6.一个大型喷水池的中央有一个强大喷水柱,为了测量喷水柱喷出的水柱的高度,某 人在喷水柱正西方向的点 A 测得水柱顶端的仰角为 45°,沿点 A 向北偏东 30°前进 100 m 到 达点 B,在 B 点测得水柱顶端的仰角为 30°,则水柱的高度是( ) A.50 m B.100 m C.120 m D.150 m 解析:选 A 设水柱高度是 hm,水柱底端为 C, 则在△ABC 中,A=60°,AC=h,AB=100,BC= 3h, 根据余弦定理得,( 3h)2=h2+1002-2·h·100·cos 60°, 即 h2+50h-5 000=0,即(h-50)(h+100)=0,即 h=50, 故水柱的高度是 50 m. 二、填空题 7.(2018·郑州调研)如图,在山底测得山顶仰角∠CAB=45°,沿倾斜 角为 30°的斜坡走 1 000 m 至 S 点,又测得山顶仰角∠DSB=75°,则山高 BC 为________ m. 解析:由题图知∠BAS=45°-30°=15°,∠ABS=45°-15°=30°, ∴∠ASB=135°, 在△ABS 中,由正弦定理可得 1 000 sin 30° = AB sin 135° , ∴AB=1 000 2,∴BC=AB 2 =1 000. 答案:1 000 8.如图,在水平地面上有两座直立的相距 60 m 的铁塔 AA1 和 BB1. 已知从塔 AA1 的底部看塔 BB1 顶部的仰角是从塔 BB1 的底部看塔 AA1 顶部的仰角的 2 倍,从两塔底部连线中点 C 分别看两塔顶部的仰角互 为余角.则从塔 BB1的底部看塔 AA1 顶部的仰角的正切值为________; 塔 BB1 的高为________ m. 解析:设从塔 BB1 的底部看塔 AA1 顶部的仰角为α,则 AA1=60tan α,BB1=60tan 2α. ∵从两塔底部连线中点 C 分别看两塔顶部的仰角互为余角, ∴△A1AC∽△CBB1,∴AA1 30 = 30 BB1 ,∴AA1·BB1=900, ∴3 600tan αtan 2α=900,∴tan α=1 3(负值舍去),tan 2α=3 4 ,BB1=60tan 2α=45. 答案:1 3 45 9.如图,为了测量河对岸 A,B 两点之间的距离,观察者找到一 个点 C,从点 C 可以观察到点 A,B;找到一个点 D,从点 D 可以观 察到点 A,C;找到一个点 E,从点 E 可以观察到点 B,C.并测量得 到一些数据:CD=2,CE=2 3,∠D=45°,∠ACD=105°,∠ACB =48.19°,∠BCE=75°,∠E=60°,则 A,B 两点之间的距离 为________. 其中 cos 48.19°取近似值2 3 解析:依题意知,在△ACD 中,∠A=30°, 由正弦定理得 AC=CDsin 45° sin 30° =2 2. 在△BCE 中,∠CBE=45°, 由正弦定理得 BC=CEsin 60° sin 45° =3 2. 在△ABC 中,由余弦定理 AB2=AC2+BC2-2AC×BCcos ∠ACB=10,所以 AB= 10. 答案: 10 三、解答题 10.已知在东西方向上有 M,N 两座小山,山顶各有一个发射塔 A, B,塔顶 A,B 的海拔高度分别为 AM=100 m 和 BN=200 m,一测量 车在小山 M 的正南方向的点 P 处测得发射塔顶 A 的仰角为 30°,该测 量车向北偏西 60°方向行驶了 100 3 m 后到达点 Q,在点 Q 处测得发射 塔顶 B 处的仰角为θ,且∠BQA=θ,经测量 tan θ=2,求两发射塔顶 A, B 之间的距离. 解:在 Rt△AMP 中,∠APM=30°,AM=100, ∴PM=100 3.连接 QM,在△PQM 中,∠QPM=60°, 又 PQ=100 3,∴△PQM 为等边三角形,∴QM=100 3. 在 Rt△AMQ 中,由 AQ2=AM2+QM2,得 AQ=200. 在 Rt△BNQ 中,tan θ=2,BN=200, ∴BQ=100 5,cos θ= 5 5 . 在△BQA 中,BA2=BQ2+AQ2-2BQ·AQcos θ=(100 5)2,∴BA=100 5. 即两发射塔顶 A,B 之间的距离是 100 5 m. 11.某渔轮在航行中不幸遇险,发出呼救信号,我海军舰艇在 A 处获悉后,立即测出 该渔轮在方位角为 45°,距离为 10 n mile 的 C 处,并测得渔轮正沿方位角为 105°的方向, 以 9 n mile/h 的速度向某小岛靠拢,我海军舰艇立即以 21 n mile/h 的速度前去营救,求 舰艇的航向和靠近渔轮所需的时间. sin 21.8°≈3 3 14 解:如图所示,根据题意可知 AC=10,∠ACB=120°,设舰艇 靠近渔轮所需的时间为 t h,并在 B 处与渔轮相遇, 则 AB=21t,BC=9t,在△ABC 中, 根据余弦定理得 AB2=AC2+BC2-2AC·BC·cos 120°, 所以 212t2=102+81t2+2×10×9t×1 2 , 即 360t2-90t-100=0,解得 t=2 3 或 t=- 5 12(舍去). 所以舰艇靠近渔轮所需的时间为2 3 h. 此时 AB=14,BC=6. 在△ABC 中,根据正弦定理,得 BC sin∠CAB = AB sin 120° , 所以 sin∠CAB=6× 3 2 14 =3 3 14 , 即∠CAB≈21.8°或∠CAB≈158.2°(舍去), 即舰艇航行的方位角为 45°+21.8°=66.8°. 所以舰艇以 66.8°的方位角航行,需2 3 h 才能靠近渔轮. 12.某高速公路旁边 B 处有一栋楼房,某人在距地面 100 m 的 32 楼阳台 A 处,用望远 镜观测路上的车辆,上午 11 时测得一客车位于楼房北偏东 15°方向上,且俯角为 30°的 C 处,10 秒后测得该客车位于楼房北偏西 75°方向上,且俯角为 45°的 D 处.(假设客车匀速 行驶) (1)如果此高速路段限速 80 km/h,试问该客车是否超速? (2)又经过一段时间后,客车到达楼房的正西方向 E 处,问此时客车距离楼房多远? 解:(1)在 Rt△ABC 中,∠BAC=60°,AB=100 m, 则 BC=100 3 m. 在 Rt△ABD 中,∠BAD=45°,AB=100 m,则 BD=100 m. 在△BCD 中,∠DBC=75°+15°=90°, 则 DC= BD2+BC2=200 m, 所以客车的速度 v=CD 10 =20 m/s=72 km/h, 所以该客车没有超速. (2)在 Rt△BCD 中,∠BCD=30°, 又因为∠DBE=15°,所以∠CBE=105°, 所以∠CEB=45°. 在△BCE 中,由正弦定理可知 EB sin 30° = BC sin 45° , 所以 EB=BCsin 30° sin 45° =50 6 m, 即此时客车距楼房 50 6 m. 1.如图所示,在平面四边形 ABCD 中,AD=1,CD=2,AC= 7,若 cos∠BAD =- 7 14 ,sin∠CBA= 21 6 ,则 BC=________. 解析:由题意,在△ADC 中,AD=1,CD=2,AC= 7, ∴由余弦定理可得 cos∠CAD= 1+7-4 2×1× 7 =2 7 7 , ∴sin∠CAD= 21 7 , 由 cos∠BAD=- 7 14 ,可得 sin∠BAD=3 21 14 , ∴sin∠CAB=sin(∠BAD-∠CAD) =sin∠BADcos∠CAD-cos∠BADsin∠CAD= 3 2 , 在△ABC 中,由正弦定理可得 BC= 7× 3 2 21 6 =3. 答案:3 2.湖面上甲、乙、丙三艘船沿着同一条直线航行,某一时刻,甲船在最前面的 A 点处, 乙船在中间 B 点处,丙船在最后面的 C 点处,且 BC∶AB=3∶1.一架无人机在空中的 P 点 处对它们进行数据测量,在同一时刻测得∠APB=30°,∠BPC=90°.(船只与无人机的大小 及其它因素忽略不计) (1)求此时无人机到甲、丙两船的距离之比; (2)若此时甲、乙两船相距 100 m,求无人机到丙船的距离.(精确到 1 m) 解:(1)画出示意图如图所示, 在△ABP 中,由正弦定理得 AP sin∠ABP = AB sin∠APB =AB 1 2 . 在△BPC 中,由正弦定理得 CP sin∠CBP = BC sin∠CPB =BC 1 . 又因为BC AB =3 1 ,sin∠ABP=sin∠CBP, 所以AP CP =2AB BC =2 3 , 故此时无人机到甲、丙两船的距离之比为 2∶3. (2)由 BC∶AB=3∶1,得 AC=400,且∠APC=120°. 由(1)可设 AP=2x,则 CP=3x, 在△APC 中,由余弦定理得 160 000=(2x)2+(3x)2-2×2x×3x×cos 120°, 解得 x=400 19 19 , 即无人机到丙船的距离为 CP=3x=1 200 19 19 ≈275(m).
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