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文档介绍
【数学】2020届浙江一轮复习通用版4-8正弦定理和余弦定理应用举例作业
§ 4.8 正弦定理和余弦定理应用举例 A组 基础题组 1.如图,两座相距60 m的建筑物AB,CD的高度分别为20 m、50 m,BD为水平线,则从建筑物AB的顶端A看建筑物CD的张角为( ) A.30° B.45° C.60° D.75° 答案 B 依题意可得AD=2010(m),AC=305(m),又CD=50(m),所以在△ACD中,由余弦定理得 cos∠CAD=AC2+AD2-CD22AC·AD =(305)2+(2010)2-5022×305×2010 =6 0006 0002=22. 又0°<∠CAD<180°,所以∠CAD=45°,所以从顶端A看建筑物CD的张角为45°. 2.(2018杭州调研)据气象部门预报,在距离某码头正西方向400 km处的热带风暴中心正以20 km/h的速度向东北方向移动,距风暴中心300 km以内的地区为危险区,则该码头处于危险区内的时间为( ) A.9 h B.10 h C.11 h D.12 h 答案 B 记码头为点O,热带风暴中心的位置为点A,t小时后热带风暴到达B点位置,在△OAB中,OA=400 km,AB=20t km,∠OAB=45°,根据余弦定理得 4002+400t2-2×20t×400×22≤3002,即t2-202t+175≤0,解得102-5≤t≤102+5,所以所求时间为102+5-102+5=10(h),故选B. 3.(2018绍兴一中高三期中)以BC为底边的等腰三角形ABC中,AC边上的中线长为6,当△ABC面积最大时,腰AB的长为( ) A.63 B.65 C.43 D.45 答案 D 如图所示,设D为AC的中点, 由余弦定理得cos A=b2+c2-a22bc=2b2-a22b2, 在△ABD中,BD2=b2+b22-2×b×b2×2b2-a22b2, 可得2a2+b2=144, 设BC边上的高为h,所以S=12ah=12ab2-a22 =12a144-9a24=12a2144-9a24 =12-94(a2-32)2+2 304, 所以,当a2=32时,S有最大值,此时,b2=144-2a2=80,解得b=45,即腰长AB=45.故选D. 4.如图所示,为了测量某湖泊两侧A,B间的距离,李宁同学首先选定了与A,B不共线的一点C(△ABC的角A,B,C所对的边分别记为a,b,c),然后给出了三种测量方案: ①测量A,C,b;②测量a,b,C;③测量A,B,a,则一定能确定A,B间的距离的所有方案的序号为( ) A.①② B.②③ C.①③ D.①②③ 答案 D 对于①③,由三角形内角和定理和正弦定理可求得A,B间的距离;对于②,由余弦定理可求得A,B间的距离. 5.(2018嘉兴高三模拟)如图所示,位于东海某岛的雷达观测站A,发现其北偏东45°,与观测站A距离202海里的B处有一货船正匀速直线行驶,半小时后,又测得该货船位于观测站A东偏北θ(0°<θ<45°)的C处,且cos θ=45.已知A、C两处的距离为10海里,则该货船的船速为 海里/时. 答案 485 解析 因为cos θ=45,0°<θ<45°,所以sin θ=35,则cos∠BAC=cos(45°-θ)=22×45+22×35=7210,在△ABC中,BC2=800+100-2×202×10×7210=340,所以BC=285海里,所以该货船的船速为485海里/时. 6.(2018福州综合质量检测)在距离塔底分别为80 m,160 m,240 m的同一水平面上的A,B,C处,依次测得塔顶的仰角分别为α,β,γ.若α+β+γ=90°,则塔高为 . 答案 80 m 解析 设塔高为h m.依题意得,tan α=h80,tan β=h160,tan γ=h240.因为α+β+γ=90°,所以tan(α+β)tan γ=tan(90°-γ)tan γ=sin(90°-γ)sinγcos(90°-γ)cosγ=cosγsinγsinγcosγ=1,所以tanα+tanβ1-tanαtanβ·tan γ=1,所以h80+h1601-h80·h160·h240=1,解得h=80,所以塔高为80 m. 7.如图,从气球A上测得正前方的河流的两岸B,C的俯角分别为67°,30°,此时气球的高是46 m,则河流的宽度BC约等于 m.(用四舍五入法将结果精确到个位.参考数据:sin 67°≈0.92,cos 67°≈0.39,sin 37°≈0.60,cos 37°≈0.80,3≈1.73) 答案 60 解析 不妨设气球A在地面的投影为点D,则AD=46 m,于是BD=AD·tan(90°-67°)=46×cos67°sin67°≈19.5 m,DC=AD·tan(90°-30°)=46×3≈79.6 m,∴BC=DC-BD=79.6-19.5≈60 m. 8.某观察站C在A城的南偏西20°方向上,由A城出发有一条公路,走向是南偏东40°,距C处31千米的公路上的B处有一人正沿公路向A城走去,走了20千米后到达D处,此时C、D的距离为21千米,则此人还需走多少千米才能到达A城? 解析 设AD=x千米,AC=y千米,∵∠BAC=20°+40°=60°,∴在△ACD中,由余弦定理得x2+y2-2xycos 60°=212, 即x2+y2-xy=441.① 而在△ABC中,由余弦定理得(x+20)2+y2-2(x+20)ycos 60°=312, 即x2+y2-xy+40x-20y=561.② ②-①得y=2x-6,代入①得x2-6x-135=0, 解得x=15或x=-9(舍去). 故此人还需走15千米才能到达A城. 9.如图,在某港口A处获悉,其正东方向20海里的B处有一艘渔船遇险等待营救,此时救援船在港口的南偏西30°距港口10海里的C处,求援船接到救援命令后立即从C处沿直线前往B处营救渔船. (1)求接到救援命令时救援船距渔船的距离; (2)试问救援船在C处应朝什么方向沿直线前往B处救援?已知cos49°=217 解析 (1)由题意得,在△ABC中,AB=20,AC=10,∠CAB=120°, 所以CB2=AB2+AC2-2AB·ACcos∠CAB=202+102-2×20×10cos 120°=700, 所以BC=107, 所以接到救援命令时,救援船距渔船的距离为107海里. (2)在△ABC中,AB=20,BC=107,∠CAB=120°, 由正弦定理得ABsin∠ACB=BCsin∠CAB, 即20sin∠ACB=107sin120°, 解得sin∠ACB=217. 因为cos 49°=217=sin∠ACB, 所以∠ACB=41°, 故救援船应沿北偏东71°的方向救援. 10.(2018杭州七校高三联考)设△ABC的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且sinBsinA,sinCsinA,cosBcosA成等差数列. (1)求角A的值; (2)若a=10,b+c=5,求△ABC的面积. 解析 (1)因为sinBsinA,sinCsinA,cosBcosA成等差数列, 所以2sinCsinA=sinBsinA+cosBcosA, 整理可得2sinC-sinBsinA=cosBcosA, 所以sin Acos B=2sin Ccos A-sin Bcos A, 即2sin Ccos A=sin(A+B)=sin C, 因为sin C>0,所以cos A=12,所以A=π3. (2)因为a=10,b+c=5, 所以由余弦定理可得a2=10=b2+c2-2bccos A=(b+c)2-3bc,可解得bc=5, 所以S△ABC=12bcsin A=12×5×32=534. 11.(2018洛阳第一次统一考试)如图,在平面四边形ABDC中,∠CAD=∠BAD=30°. (1)若∠ABC=75°,AB=10,且AC∥BD,求CD的长; (2)若BC=10,求AC+AB的取值范围. 解析 (1)由已知,易得∠ACB=45°, 在△ABC中,10sin45°=CBsin60°⇒BC=56. 因为AC∥BD,所以∠ADB=∠CAD=30°,∠CBD=∠ACB=45°, 在△ABD中,∠ADB=30°=∠BAD,所以DB=AB=10. 在△BCD中,CD=CB2+DB2-2CB·DBcos45°=510-43. (2)AC+AB>BC=10, cos 60°=AB2+AC2-1002AB·AC⇒(AB+AC)2-100=3AB·AC, 而AB·AC≤AB+AC22, 所以(AB+AC)2-1003≤AB+AC22, 解得AB+AC≤20, 故AB+AC的取值范围为(10,20]. B组 提升题组 1.地面上有两座相距120米的塔,在矮塔塔底望高塔塔顶的仰角为α,在高塔塔底望矮塔塔顶的仰角为α2,且在两塔底连线的中点O处望两塔塔顶的仰角互为余角,则两塔的高度分别为( ) A.50米,100米 B.40米,90米 C.40米,50米 D.30米,40米 答案 B 设高塔高H米,矮塔高h米,在O点望高塔塔顶的仰角为β. 则tan α=H120,tan α2=h120, 根据三角函数的倍角公式有H120=2×h1201-h1202,① 因为在两塔底连线的中点O处望两塔塔顶的仰角互为余角,所以在O点望矮塔塔顶的仰角为π2-β. 由tan β=H60,tanπ2-β=h60, 得H60=60h,② 联立①②解得H=90,h=40. 即两座塔的高度分别为40米,90米. 2.如图,在海中一孤岛D的周围有2个观察站A,C,已知观察站A在岛D的正北5 km处,观察站C在岛D的正西方,现在海面上有一船B,在A点测得其在南偏西60°方向4 km处,在C点测得其在北偏西30°方向上,则两观察站A与C的距离为 km. 答案 27 解析 如图,延长AB与DC,设交点为E,由题意可得∠E=30°,∠BCE=60°,∴∠EBC=90°,∠ABC=90°, 在Rt△ADE中,AE=ADsin30°=10 km, 所以EB=AE-AB=6 km. 在Rt△EBC中,BC=BE·tan 30°=23 km, 在Rt△ABC中,AC=AB2+BC2=27(km). 3.如图,一栋建筑物AB的高为(30-103)m,在该建筑物的正东方向有一个通信塔CD.在它们之间的地面点M(B,M,D三点共线)处测得楼顶A,塔顶C的仰角分别是15°和60°,在楼顶A处测得塔顶C的仰角为30°,则通信塔CD的高为 m. 答案 60 解析 如图,在Rt△ABM中,AM=ABsin∠AMB=30-103sin15°=30-103sin(45°-30°)=30-1036-24=206. 过A点作CD的垂线,垂足为N,易知∠MAN=∠AMB=15°,所以∠MAC=30°+15°=45°,又∠AMC=180°-15°-60°=105°,从而∠ACM=30°.在△AMC中,由正弦定理得MCsin45°=206sin30°,解得MC=403.在Rt△CMD中,CD=403×sin 60°=60,故通信塔CD的高为60 m. 4.如图,在一条海防警戒线上的点A、B、C处各有一个水声监测点,B、C两点到A的距离分别为20千米和50千米,某时刻,B收到发自静止目标P的一个声波信号,8秒后A、C同时接收到该声波信号,已知声波在水中的传播速度是1.5千米/秒. (1)设A到P的距离为x千米,用x表示B、C到P的距离,并求x的值; (2)求P到海防警戒线AC的距离. 解析 (1)依题意,有PA=PC=x千米,PB=x-1.5×8=(x-12)千米. 在△PAB中,AB=20千米, cos∠PAB=PA2+AB2-PB22PA·AB=x2+202-(x-12)22x·20=3x+325x, 在△PAC中,AC=50千米, cos∠PAC=PA2+AC2-PC22PA·AC=x2+502-x22x·50=25x. ∵cos∠PAB=cos∠PAC, ∴3x+325x=25x,解得x=31(负值舍去). (2)作PD⊥AC于点D(图略), 在△ADP中,由(1)可知cos∠PAD=2531, 则sin∠PAD=1-cos2∠PAD=42131, ∴PD=PA·sin∠PAD=31×42131=421千米. 故静止目标P到海防警戒线AC的距离为421 千米. 5.某港湾的平面示意图如图所示,O,A和B分别是海岸线l1和l2上的三个集镇,A位于O的正南方向6 km处,B位于O的北偏东60°方向10 km处. (1)求集镇A,B间的距离; (2)随着经济的发展,为缓解集镇O的交通压力,拟在海岸线l1,l2上分别修建码头M,N,开辟水上航线,勘测时发现:以O为圆心,3 km为半径的扇形区域为浅水区,不适宜船只航行,请确定码头M,N的位置,使得M,N之间的直线航距最短. 解析 (1)在△ABO中,OA=6,OB=10,∠AOB=120°,根据余弦定理得AB2=OA2+OB2-2·OA·OB·cos 120°=62+102-2×6×10×-12=196,所以AB=14,故集镇A,B间的距离为14 km. (2)依题意得,直线MN必与圆O相切, 设切点为C,连接OC(图略),则OC⊥MN. 设OM=x,ON=y,MN=c, 在△OMN中,由12MN·OC=12OM·ON·sin 120°, 得12×3c=12xysin 120°,即xy=23c, 由余弦定理,得c2=x2+y2-2xycos 120°=x2+y2+xy≥3xy,所以c2≥63c,解得c≥63. 当且仅当x=y=6时,c取得最小值63. 所以码头M,N与集镇O的距离均为6 km时,M,N之间的直线航距最短,最短距离为63 km.查看更多