天津市高三数学总复习 模块专题30 平面向量与三角形心的应用举例(学生版)
高考数学二轮复习专题三平面向量三角函数三角形3.3三角变换与解三角形课件理

2 C.9
7 D.9
解析:∵(sinα-cosα)2=1-2sinαcosα=1-sin2α=432=196, ∴sin2α=-79.
答案:A
2.(2017·湖北荆州一检)若 sinπ3-α=13,则 cosπ3+2α=(
)
A.79
B.23
C.-23
D.-79
解析:cosπ3+2α=cos2π6+α =cos2π2-π3-α=cosπ-2π3-α=-cos2π3-α =-1-2sin2π3-α=-79. 答案:D
【解析】 (1)由 tanα-tanβ=co1sβ,得csoinsαα-csoinsββ=co1sβ⇒ sinαcosβ-sinβcosα=cosα,
即 sin(α-β)=sinπ2-α. 因为 α,β∈0,π2,所以 α-β=π2-α,即 2α-β=π2,故选 D. (2)∵tanα-ta1nα=32,α∈π4,π2,∴csoinsαα-csoinsαα=32,∴csoins22αα= -34.∵π4<α<π2,∴π2<2α<π,故 cos2α=-35,sin2α=45, ∴sin2α+π4=sin2α× 22+cos2α× 22=102.
3.已知 α,β∈(0,π),且 tan(α-β)=12,tanβ=-17,则 2α-β
的值是( )
A.-π4
π B.4
C.-34π
3π D. 4
解析:因为 tanα=tan[(α-β)+β]=1t-antaαn-αβ-+βttaannββ=13, 所以 α∈0,π6,tan(2α-β)=tanα-β+α=1t-antaαn-αβ-+βttaannαα =1.
规律 一角 二名
[技法领悟]
化简三角函数式的规律
平面向量奔驰定理与三角形四心问题(高阶拓展、竞赛适用)(学生版) 备战2025年高考数学一轮复习学案

第07讲 平面向量奔驰定理与三角形四心问题(高阶拓展、竞赛适用)(2类核心考点精讲精练)平面向量问题是高中数学中的一个热点,在高考中考查比重不会很大,一般以选择填空形式出现,难度一般也会控制在中等,有时也会以压轴题命题。
平面向量中有很多重要的应用,比如系数和(等和线)、极化恒等式、本节我们继续学习另一个重要的结论-奔驰定理。
它将三角形的四心与向量完美地融合到一起,高中的同学们可以将这个内容当成课外拓展知识,同时也是加强对三角形的认识,加深对数学的理解。
奔驰定理”揭示的是平面向量与三角形面积之间所蕴含的一个优美规律并因其图形与奔驰的logo 相似而得名“奔驰定理”,会提升解题效率,可强化学习。
1. 奔驰定理如图,已知P 为ABC V 内一点,则有0PBC PAC PAB S OA S OB S OC ⋅+⋅+⋅= △△△.由于这个定理对应的图象和奔驰车的标志很相似,我们把它称为“奔驰定理”.2. 奔驰定理的证明如图:延长OA 与BC 边相交于点D则BOD ABD BOD ABD ACD COD ACD COD AOCAOBS S S S S BD DC S S S S S -====-V V V V V V V V V DC BD OD OB OCBC BC=+ AOCAOB AOC AOBAOC AOB S S OB OCS S S S =+++V V V V V V BOD COD BOD CODBOA COA BOA BOC AOC AOBCOA S S S S S OD OA S S S S S S +====++V V VBOCAOC AOBS OD OAS S ∴=-+V V V BOCAOC AOB AOC AOBAOC AOB AOC AOB S S S OA OB OCS S S S S S ∴-=++++V V V V V V V V V 0BOC AOC AOB S OA S OB S OC ∴⋅+⋅+⋅=V V V3. 奔驰定理的推论及四心问题推论O 是ABC V 内的一点,且0x OA y OB z OC ⋅+⋅+⋅=,则::::BOC COA AOB S S S x y z=V V V 有此定理可得三角形四心向量式(1)三角形的重心:三角形三条中线的交点叫做三角形的重心,重心到顶点的距离与重心到对边中点的距离之比为2:1.(2)三角形的垂心:三角形三边上的高的交点叫做三角形的垂心,垂心和顶点的连线与对边垂直.(3)三角形的内心:三角形三条内角平分线的交点叫做三角形的内心,也就是内切圆的圆心,三角形的内心到三边的距离相等,都等于内切圆半径r .(4)三角形的外心:三角形三条边的垂直平分线的交点叫做三角形的外心,也就是三角形外接圆的圆心,它到三角形三个顶点的距离相等.研究三角形“四心”的向量表示,我们就可以把与三角形“四心”有关的问题转化为向量问题,充分利用平面向量的相关知识解决三角形的问题,这在一定程度上发挥了平面向量的工具作用,也很好地体现了数形结合的数学思想.3.设P 是ΔABC 所在平面内的一点,若2AB CB CA AB CP ⋅+=⋅且222AB AC BC AP =-⋅.则点P 是ΔABC 的( )A .外心B .内心C .重心D .垂心4.已知点P 是ABC D 所在平面内一点,且满足()()cos cos AB ACAP R AB B AC C l l =+Î v vv v v ,则直线AP 必经过ABC D 的A .外心B .内心C .重心D .垂心5.设是平面上一定点,A 、B 、C 是平面上不共线的三点, 动点P 满足,,则动点P 的轨迹一定通过△ABC 的A .外心B .内心C .重心D .垂心1.若O 是ABC V 内一点,且OA OB OA OC OC OB ⋅=⋅=⋅,则O 为ABC V 的( )A .垂心B .重心C .外心D .内心2.已知点O 是ABC V 所在平面上的一点,ABC V 的三边为,,a b c ,若0a OA bOB cOC ®®®®++=,则点O 是ABC V 的( )A .外心B .内心C .重心D .垂心3.已知点O 为ABC V 所在平面内一点,在ABC V 中,满足22AB AO AB ⋅= ,22AC AO AC ⋅= ,则点O 为该三角形的( )A .内心B .外心C .垂心D .重心4.已知A ,B ,C 是不在同一直线上的三个点,O 是平面ABC 内一动点,若12OP OA AB BC l æö-=+ç÷èø,[)0,l Î+¥,则点P 的轨迹一定过ABC V 的( )A .外心B .重心C .垂心D .内心5.在平面上有ABC V 及内一点O 满足关系式:0OBC OAC OAB S OA S OB S OC ⋅+⋅+⋅=△△△即称为经典的“奔驰定理”,若ABC V 的三边为a ,b ,c ,现有0a OA b OB c OC ⋅+⋅+⋅=则O 为ABC V 的( )A .外心B .内心C .重心D .垂心6.已知G ,O ,H 在ABC V 所在平面内,满足0GA GB GC ++=,||||||OA OB OC == ,AH BH BH CH CH AH ⋅=⋅=⋅,则点G ,O ,H 依次为ABC V 的( )A .重心,外心,内心B .重心、内心,外心C .重心,外心,垂心D .外心,重心,垂心1.奔驰定理:已知O 是ABC D 内的一点,BOC D ,AOC D ,AOB D 的面积分别为A S ,B S ,C S,则0A B C S OA S OB S OC ⋅+⋅+⋅=v v v .“奔驰定理”是平面向量中一个非常优美的结论,因为这个定理对应的图形与“奔驰”轿车(Mercedes benz )的logo 很相似,故形象地称其为“奔驰定理”若O 是锐角ABC D 内的一点,A ,B ,C 是ABCD 的三个内角,且点O 满足OA OB OB OC OC OA ⋅=⋅=⋅ v v v v v v,则必有( )A .sin sin sin 0A OAB OBC OC ⋅+⋅+⋅=v v v B .cos cos cos 0A OAB OBC OC ⋅+⋅+⋅= v v v vC .tan tan tan 0A OAB OBC OC ⋅+⋅+⋅=v v v D .sin 2sin 2sin 20A OAB OBC OC ⋅+⋅+⋅=v v v 2.(多选)“奔驰定理”因其几何表示酷似奔驰的标志得来,是平面向量中一个非常优美的结论.奔驰定理与三角形四心(重心、内心、外心、垂心)有着神秘的关联.它的具体内容是:已知M 是ABC V 内一点,BMC AMC AMB △,△,△的面积分别为A B C S S S ,,,且0A B C S MA S MB S MC ⋅+⋅+⋅=.以下命题正确的有( )A .若::1:1:1ABC S S S =,则M 为AMC V 的重心B .若M 为ABC V 的内心,则0BC MA AC MB AB MC ⋅+⋅+⋅=C .若M 为ABC V 的外心,则()()()MA MB AB MB MC BC MA MC AC +⋅=+⋅=+⋅=D .若M 为ABC V 的垂心,3450MA MB MC ++= ,则cos AMB Ð=1.奔驰定理:已知点O 是ABC V 内的一点,若,,BOC AOC AOB V V V 的面积分别记为123,,S S S ,则1230S OA S OB S OC ⋅+⋅+⋅= .“奔驰定理”是平面向量中一个非常优美的结论,因为这个定理对应的图形与“奔驰”轿车的logo 很相似,故形象地称其为“奔驰定理”.如图,已知O 是ABC V 的垂心,且230OA OB OC ++=,则cos C =( )A B C D 2.(多选)如图.P 为ABC V 内任意一点,角,,A B C 的对边分别为,,a b c ,总有优美等式0PBC PAC PAB S PA S PB S PC ++=V V V成立,因该图形酯似奔驰汽车车标,故又称为奔驰定理.则以下命题是真命题的有( )A .若P 是ABC V 的重心,则有0PA PB PC ++=B .若0aPA bPB cPC ++=成立,则P 是ABC V 的内心C .若2155AP AB AC =+,则:2:5ABP ABC S S =△△D .若P 是ABC V 的外心,π4A =,PA mPB nPC =+ ,则)m n é+Îë6.(多选)“奔驰定理”是平面向量中一个非常优美的结论,因为这个定理对应的图形与“奔驰”轿车,(Mercedesbenz )的logo 很相似,故形象地称其为“奔驰定理”,奔驰定理:已知O 是△ABC 内一点,△BOC ,△AOC ,△AOB 的面积分别为A S ,B S ,C S ,且0A B C S OA S OB S OC ⋅+⋅+⋅=.设O 是锐角△ABC 内的一点,∠BAC ,∠ABC ,∠ACB 分别是的△ABC 三个内角,以下命题正确的有( )A .若230OA OB OC ++=,则::1:2:3A B C S S S =B .若2OA OB == ,5π6AOB Ð=,2340OA OB OC ++= ,则92ABC S =V C .若O 为△ABC 的内心,3450OA OB OC ++= ,则π2C Ð=D .若O 为△ABC 的垂心,3450OA OB OC ++= ,则cos AOB Ð=一、单选题1.在ABC V 中,动点P 满足222CA CB AB CP =-⋅,则P 点轨迹一定通过ABC V 的( )A .外心B .内心C .重心D .垂心2.若O ,M ,N 在ABC V 所在平面内,满足||||||,OA OB OC MA MB MB MC MC MA ==⋅=⋅=⋅,且0NA NB NC ++=,则点O ,M ,N 依次为ABC V 的( )A .重心,外心,垂心B .重心,外心,内心C .外心,重心,垂心D .外心,垂心,重心3.已知O 为ABC V 内一点,若分别满足①OA OB OC == ;②OA OB OB OC OC OA ⋅=⋅=⋅;③0OA OB OC ++= ;④0aOA bOB cOC ++=(其中,,a b c 为ABC V 中,角,,A B C 所对的边).则O 依次是ABC V 的A .内心、重心、垂心、外心B .外心、垂心、重心、内心C .外心、内心、重心、垂心D .内心、垂心、外心、重心4.给定△ABC ,则平面内使得到A ,B ,C 三点距离的平方和最小的点是△ABC 的( )A .重心B .垂心C .外心D .内心5.若H 为ABC V 所在平面内一点,且222222HA BC HB CA HC AB +=+=+ 则点H 是ABC V 的( )A .重心B .外心C .内心D .垂心6.已知O ,A ,B ,C 是平面上的4个定点,A ,B ,C 不共线,若点P 满足()OP =OA+AB+AC l,其中R l Î,则点P 的轨迹一定经过ABC V 的( )A .重心B .外心C .内心D .垂心7.平面上有ABC V 及其内一点O ,构成如图所示图形,若将OAB V ,OBC △, O C A V 的面积分别记作c S ,a S ,b S ,则有关系式0a bc S OA S OB S OC ⋅+⋅+⋅=.因图形和奔驰车的logo 很相似,常把上述结论称为“奔驰定理”.已知ABC V 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,若满足0a OA b OB c OC ⋅+⋅+⋅=,则O 为ABC V 的( )A .外心B .内心C .重心D .垂心8.已知点O 在平面ABC 中,且2220||||OA AB OA AC OB BA OB BC OC CA OC CB AB AC BA BC CA CB æöæöæö⋅⋅⋅⋅⋅⋅ç÷ç÷-+-+-=ç÷ç÷ç÷èøèøèø,则点O 是ABC V 的( )A .重心B .垂心C .外心D .内心9.奔驰定理:已知O 是ABC V 内的一点,若BOC V 、AOC V 、AOB V 的面积分别记为1S 、2S 、3S ,则1230S OA S OB S OC ⋅+⋅+⋅=.“奔驰定理”是平面向量中一个非常优美的结论,这个定理对应的图形与“奔驰”轿车的logo 很相似,故形象地称其为“奔驰定理”.如图,已知O 是ABC V 的垂心,且240OA OB OC ++=,则cos B =( )AB .13C .23D10.已知O 是ABC V 所在平面上的一点,角A 、B 、C 所对的边分别为a,b ,c ,若aPA bPB cPCPO a b c ++=++ v v vv (其中P 是ABC V 所在平面内任意一点),则O 点是ABC V 的( )A .外心B .内心C .重心D .垂心11.“奔驰定理”是平面向量中一个非常优美的结论,因为这个定理对应的图形与“奔驰”轿车的三叉车标很相似,故形象地称其为“奔驰定理”.奔驰定理:已知O 是△ABC 内的一点,△BOC ,△AOC ,△AOB 的面积分别为A S 、B S 、C S ,则有0A B C S OA S OB S OC ++=,设O 是锐角△ABC 内的一点,∠BAC ,∠ABC ,∠ACB 分别是△ABC 的三个内角,以下命题错误的是()A .若0OA OB OC ++=,则O 为△ABC 的重心B .若230OA OB OC ++=,则::1:2:3A B C S S S =C .则O 为△ABC (不为直角三角形)的垂心,则tan tan tan 0BAC OA ABC OB ACB OCÐ⋅+Ð⋅+Ð⋅=D .若2OA OB == ,5π6AOB Ð=,2340OA OB OC ++= ,则92ABC S =V 二、多选题12.“奔驰定理”是平面向量中一个非常优美的结论,因为这个定理对应的图形与“奔驰”(Mercedesbenz )的logo 很相似,故形象地称其为“奔驰定理”奔驰定理:已知O 是ABC V 内的一点,BOC V ,AOC V ,AOB V 的面积分别为A S ,B S ,C S ,则0A B C S OA S OB S OC ⋅+⋅+⋅=.若O 是锐角ABC V 内的一点,A ,B ,C 是ABCV 的三个内角,且点O 满足OA OB OB OC OA OC ⋅=⋅=⋅.则( )A .O 为ABC V 的外心B .BOC A pÐ+=C .::cos :cos :cos OA OB OC A B C=D .::tan :tan :tan A B C S S S A B C=13.“奔驰定理”是平面向量中一个非常优美的结论,因为这个定理对应的图形与“奔驰”轿车的logo 很相似,故形象地称其为“奔驰定理”.奔驰定理:已知O 是ABC V 内的一点,BOC V ,AOC V ,AOB V 的面积分别为,,A B C S S S ,则有0A B C S OA S OB S OC ⋅+⋅+⋅=.设O 是锐角ABC V 内的一点,BAC Ð,ABC Ð,ACB Ð分别是ABC V 的三个内角,以下命题正确的有( )A .若0OA OB OC ++=,则O 为ABC V 的重心B .若230OA OB OC ++=,则::1:2:3A B C S S S =C .若||||2OA OB == ,5π6AOB Ð=,2340OA OB OC ++= ,则92ABC S =V D .若O 为ABC V 的垂心,则tan tan tan 0BAC OA ABC OB ACB OC Ð⋅+Ð⋅+Ð⋅=14.“奔驰定理”因其几何表示酷似奔驰的标志得来,是平面向量中一个非常优美的结论.奔驰定理与三角形四心(重心、内心、外心、垂心)有着神秘的关联.它的具体内容是:已知M 是ABC V 内一点,BMC △,AMC V ,AMB V 的面积分别为A S ,B S ,C S ,且0A B C S MA S MB S MC ⋅+⋅+⋅=.以下命题正确的是( )A .若::1:1:1ABC S S S =,则M 为AMC V 的重心B .若M 为ABC V 的内心,则0BC MA AC MB AB MC ⋅+⋅+⋅=C .若45BAC Ð=°,60ABC Ð=°,M 为ABC V 的外心,则::2:1A B C S S S =D .若M 为ABC V 的垂心,230MA MB MC ++= ,则cos BAC Ð=15.奔驰定理:已知O 是ABC V 内的一点,BOC V ,AOC V ,AOB V 的面积分别为A S ,B S ,C S ,则0A B C S OA S OB S OC ⋅+⋅+⋅=.“奔驰定理”是平面向量中一个非常优美的结论,因为这个定理对应的图形与“奔驰”轿车(Mercedesbenz )的logo 很相似,故形象地称其为“奔驰定理”.若O 、P 是锐角ABC V 内的点,A 、B 、C 是ABC V 的三个内角,且满足13PA PB PC CA ++=,OA OB OB OC OC OA ⋅=⋅=⋅ ,则( )A .::4:2:3PAB PBC PCA S S S =△△△B .πA BOC Ð+Ð=C .::cos :cos :cos OA OB OC A B C=D .tan tan tan 0⋅+⋅+⋅=A OAB OBC OC 三、填空题16.在面上有ABC V 及内一点O 满足关系式:0OBC OAC OAB S OA S OB S OC ⋅+⋅+⋅= △△△即称为经典的“奔驰定理”,若ABC V 的三边为a ,b ,c ,现有0a OA b OB c OC ⋅+⋅+⋅= ,则O 为ABC V 的 心.17.已知O 是平面上一定点,A 、B 、C 是平面上不共线的三个点,动点P 满足2cos cos OA OB CA CB OP CA A CB B l æö+ç÷=++ç÷èø,R l Î,则P 的轨迹一定经过ABC V 的 .(从“重心”,“外心”,“内心”,“垂心”中选择一个填写)18.请你根据“奔驰定理”对以下命题进行判断:①若P 是ABC V 的重心,则有0PA PB PC ++= ;②若0aPA bPB cPC ++= 成立,则P 是ABC V 的内心;③若2155AP AB AC =+ ,则:2:5ABP ABC S S =△△;④若P 是ABC V 的外心,π4A =,PA mPB nPC =+,则)m n é+Îë;⑤若ABC V 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,且7cos 8A =,O 为ABC V 内的一点且为内心.若AO x AB y AC =+ ,则x y +的最大值为45.则正确的命题有 .(填序号)19.1909年,戴姆勒公司申请登记了“三叉星”做为奔驰轿车的标志,象征着陆上,水上和空中的机械化,而此圆环中的星形标志演变成今天的图案,沿用至今,并成为世界十大著名的商标之一(图一).已知O 为ABC V 内一点,OBC △,OAC V ,OAB V 的面积分别为A S ,B S ,C S ,则有0A B C S OA S OB S OC ++= ,我们称之为“奔驰定理”(图二).已知ABC V 的内角,,A B C 的对边分别为,,a b c ,且7cos 8A =,O 为ABC V 内的一点且为内心.若AO x AB y AC =+ ,则x y +的最大值为.20.“奔驰定理”因其几何表示酷似奔驰车的标志而来,是平面向量中一个非常优美的结论,奔驰定理与三角形的四心(重心、内心、外心、垂心)有着美丽的邂逅.它的具体内容是:如图,若P 是ABC V 内一点,,,BPC APC APB V V V 的面积分别为,,A B C S S S ,则有0A B C S PA S PB S PC ⋅+⋅+⋅= .已知O 为ABC V 的内心,且1cos 3BAC Ð=,若AO mAB nAC =+ ,则m n +的最大值为 .。
高考数学备考攻略平面向量与三角函数的综合应用

高考数学备考攻略平面向量与三角函数的综合应用高考数学备考攻略:平面向量与三角函数的综合应用在高考数学中,平面向量与三角函数是两个重要的概念和工具。
它们在各种数学问题中都有广泛的应用,特别是在几何和三角函数的综合题目中。
本文将介绍一些关于平面向量与三角函数的综合应用。
希望通过这些攻略,能够帮助大家在高考中更好地理解和应用这些知识点。
一、平面向量的几何应用平面向量的几何应用主要体现在它们的加法、减法、数量积、向量积等运算上。
下面将介绍其中的一些典型应用。
1. 平面向量的加法平面向量的加法可以用来解决平面上的位移问题。
例如,在平面直角坐标系中,有一个点A(2,3),以向量a(1,2)为位移,求终点B的坐标。
我们可以通过向量加法得到:B = A + a = (2,3) + (1,2) = (3,5)通过这个简单的例子,我们可以看到,平面向量的加法可以用来求解平面上的位移问题,这在几何中有着重要的应用。
2. 平面向量的数量积平面向量的数量积可以用来解决两个向量之间的夹角问题。
例如,已知两个向量a(3,4)和b(5,12),求它们的夹角θ。
我们可以通过向量的数量积求解:a·b = |a||b|cosθ其中,“·”表示向量的数量积,|a|和|b|分别表示向量的模,θ表示夹角。
根据给定的向量值代入公式计算,可以得到θ≈0.68弧度。
3. 平面向量的向量积平面向量的向量积可以用来解决平行四边形的面积、三角形的有向面积问题。
例如,在平面直角坐标系中,已知两个向量a(2,3)和b(4,1),求平行四边形的面积。
我们可以通过向量的向量积求解:S = |a×b|其中,“×”表示向量的向量积,|a×b|为向量的模。
根据给定的向量值代入公式计算,可以得到平行四边形的面积为2。
二、三角函数的综合应用三角函数是数学中的一个重要分支,在高考数学中占有很大的比重。
下面将介绍一些关于三角函数综合应用的例子。
平面向量“四心”知识点总结与经典习题【强烈推荐】

平面向量“四心”知识点总结与经典习题【强烈推荐】平面向量的“四心”是指三角形的外心、内心、重心和垂心,它们各自具有特殊的性质。
在高中数学中,向量问题经常与“四心”问题结合考查。
因此,熟悉向量的代数运算和几何意义是解决这类问题的关键。
四心知识点总结如下:重心:1.重心是三角形三条中线的交点,也是重心到三角形三个顶点距离之和最小的点。
2.重心坐标为$(\frac{1}{3}(x_A+x_B+x_C),\frac{1}{3}(y_A+y_B+y_C))$。
垂心:1.垂心是三角形三条高线的交点,也是垂足到三角形三边距离之积最大的点。
2.若垂心为$O$,则有$OA\cdot OB=OA\cdot OC=OB\cdot OC$。
外心:1.外心是三角形三条中垂线的交点,也是到三角形三个顶点距离相等的点。
2.若外心为$O$,则有$OA=OB=OC$,或$(OA+OB)\cdot AB=(OB+OC)\cdot BC=(OC+OA)\cdot CA$。
内心:1.内心是三角形三条角平分线的交点,也是到三角形三边距离之和最小的点。
2.若内心为$O$,则有$a\cdot OA+b\cdot OB+c\cdotOC=0$,其中$a,b,c$为三角形三边的长度。
下面是一些经典题:1.在$\triangle ABC$中,$D,E,F$分别为$BC,CA,AB$的中点,$M$为重心,则$\vec{AM}$等于()。
A。
$\frac{1}{3}(\vec{AD}+\vec{BE}+\vec{CF})$B。
$\frac{1}{2}(\vec{AD}+\vec{BE}+\vec{CF})$C。
$\frac{1}{3}(\vec{AD}+\vec{BE}+\vec{CF})+\vec{OG}$ D。
$\frac{1}{2}(\vec{AD}+\vec{BE}+\vec{CF})+\vec{OG}$ 答案:C2.在$\triangle ABC$中,$O$为坐标原点,$P$满足$\vec{OP}=\frac{1}{3}(\vec{OA}+\vec{OB}+\vec{OC})$,则$P$一定在()上。
平面向量与三角形“四心”(较全面)

平面向量与三角形“四心”(较全面)一、“四心”概念(1)重心——中线的交点:重心将中线长度分成2:1; (2)垂心——高线的交点:高线与对应边垂直;(3)内心——角平分线的交点(内切圆的圆心):角平分线上的点到角两边的距离相等; (4)外心——中垂线的交点(外接圆的圆心1):外心到三角形各顶点的距离相等.二、“四心”的充要条件(1)⇔=++→→→→0OC OB OA 是△ABC 的重心.【证法1】:设()y x O ,,()11,y x A ,()22,y x B ,()33,y x C⇔=++→→→→0OC OB OA ()()()()()()⎩⎨⎧=-+-+-=-+-+-00321321y y y y y y x x x x x x ⎪⎩⎪⎨⎧++=++=⇔33321321y y y y x x x x ⇔是的重心.【证法2】:∵→→→→→→=+=++02ODOAOCOBOA,∴→→=ODAO2∴A,O,D三点共线,且O分AD为2:1,∴是△ABC的重心.(2)⇔⋅=⋅=⋅→→→→→→OA OC OC OB OB OA 为△ABC 的垂心.【证明】:如图,O 是三角形ABC 的垂心,BE 垂直AC ,AD 垂直BC ,D 、E 是垂足.→→→→→→→→→→→⊥⇔=⋅=-⇔⋅=⋅AC OB CA OB OC OA OB OC OB OB OA 0)(同理→→⊥OB OA ,⇔⊥→→AB OC O 为△ABC 的垂心. (3) ⇔=++→→→→0OC c OB b OA a O 为△ABC 的内心. 【证明】:∵bAC c AB →→,分别为→→AC AB ,方向上的单位向量,bACc AB →→+平分BAC ∠,(λ=→AO )bAC c AB →→+,令c b a bc ++=λ cb a bcAO ++=→)(bAC c AB →→+,化简得→→→→=++++0)(AC c AB b OA c b a ,→→→→=++0OC c OB b OA a .(4)⇔==→→→||||||OC OB OA 为△ABC 的外心.三、“四心”的向量表达1.⇒⎪⎩⎪⎨⎧+=+=→→→→→→)(31)(31BC BA BO AC AB AO O 为△ABC 的重心;【证】:由),0[,sin sin +∞∈⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=→→→→λλC b AC B c AB OA OP ,即)(sin →→→+=AC B A C b AP λ,故→AP 与→→+AC AB 共线,又→→+AC AB 过BC 中点D ,故P 点的轨迹也过中点D , 故点P 过三角形的重心.2. ⇒⎪⎩⎪⎨⎧=⋅=⋅→→→→00AC BO BC AO O 为△ABC 的垂心.(1)由C B A S S S AOB AOC BOC tan :tan :tan ::=∆∆∆⇒→→→→=++0tan tan tan OC C OB B OA A . (2)222222→→→→→→+=+=+B A OC CA OB BC OA .【证】:由⎪⎭⎫ ⎝⎛++=→→→→AC b B A c OA OP λ知,⎪⎭⎫ ⎝⎛+=→→→AC b B B A c C AP cos cos λ, =⋅→→BC AP )cos cos (→→→→⋅+⋅⋅BC AC bB C B AB c C λ 0)cos cos cos cos (=+-=C B C B a λ,故→AP 与向量→BC 垂直, 故点P 的轨迹过垂心.【证】:由),0[,2sin 2sin 22+∞∈⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=→→→→λλC b AC B c AB OA OP 知,,2sin 2sin 22⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=→→→C b AC B c AB AP λ故⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅+⋅=⋅→→→→→→C b BC AC B c BC AB BC AP 2sin 2sin 22λ,则0)sin sin (2=+-=⋅→→C b a B c a BC AP λ, 故点P 轨迹过三角形的垂心.【解】:AD 垂直BC ,BE 垂直AC , D 、E 是垂足.→→→→→⋅⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+BC C AC AC B AB AB cos ||cos ||C AC BC AC B AB BC AB cos ||cos ||→→→→→→⋅+⋅=C AC C BC AC B AB B BC AB cos ||cos ||||cos ||cos ||||→→→→→→⋅+⋅-=0=+-=→→BC BC ∴点的轨迹一定通过△ABC 的垂心.3. ⇒⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧>+=>+=→→→→→→→→→→0),||||(0),||||(t BC BCBA BA t BO AC AC AB AB AO λλO 为△ABC 的内心;(1)c b a S S S AOB AOC BOC ::::=∆∆∆⇒→→→→=++0sin sin sin OC C OB B OA A(2)→→→→→→→→→→→→→→→→=⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⋅=⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⋅=⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⋅0||||||||||||CB CB CA CAOC BC BC BA BA OB AC AC AB AB OA【解】:由),0[,sin sin 22+∞∈⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=→→→→λλC b AC B c AB OA OP 知,)0)(||||(sin >+=→→→→→λλAC AC AB AB B c AP , 故动点P 的轨迹一定通过ABC ∆的内心.满足⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=→→→→→→||||AC AC AB AB OA OP λ,),0[+∞∈λ ,则点的轨迹一定通过△ABC 的____.【解】:∵如图,设||,||→→→→→→==AC AC AF AB ABAE 分别为→→AC AB ,方向上的单位向量, 易知四边形AETF 是菱形,∴||||→→→→+AC AC AB AB 平分BAC ∠,∴点的轨迹一定通过△ABC的内心.4.两点分别是△ABC的边上的中点,且⇒⎪⎩⎪⎨⎧⋅=⋅⋅=⋅→→→→→→→→OA EO OC EO OC DO OB DO O 为△ABC 的外心; (1)0=++→∆→∆→∆OC S OB S OA S AOB AOC BOC (外心向量定理) (2)由AOB AOC BOC S S S AOB AOC BOC ∠∠∠=∆∆∆sin :sin :sin ::C B A 2sin :2sin :2sin =⇒→→→→=⋅+⋅+⋅02sin 2sin 2sin OC C OB B OA A .四、欧拉线及其向量法证明三角形的外心、重心、九点圆圆心、垂心,依次位于同一直线上,这条直线叫三角形的欧拉线. 在△ABC 中,已知Q 、G 、H 分别是三角形的外心、重心、垂心.求证:Q 、G 、H 三点共线,且QG:GH=1:2. 【证明】:以A 为原点,AB 所在的直线为x 轴,建立直角坐标系。
平面向量痛点问题之三角形“四心”问题(学生版)--高一数学微专题

平面向量痛点问题之三角形“四心”问题【题型归纳目录】题型一:重心定理题型二:内心定理题型三:外心定理题型四:垂心定理【知识点梳理】一、四心的概念介绍:(1)重心:中线的交点,重心将中线长度分成2:1.(2)内心:角平分线的交点(内切圆的圆心),角平分线上的任意点到角两边的距离相等.(3)外心:中垂线的交点(外接圆的圆心),外心到三角形各顶点的距离相等.(4)垂心:高线的交点,高线与对应边垂直.二、三角形四心与推论:(1)O 是△ABC 的重心:S △BOC :S △COA :S △A 0B =1:1:1⇔OA +OB +OC =0.(2)O 是△ABC 的内心:S △B 0C :S △COA :S △AOB =a :b :c ⇔aOA +bOB +cOC =0.(3)O 是△ABC 的外心:S △B 0C :S △COA :S △AOB =sin2A :sin2B :sin2C ⇔sin2AOA +sin2BOB +sin2COC =0 .(4)O 是△ABC 的垂心:S △B 0C :S △COA :S △AOB =tan A :tan B :tan C ⇔tan AOA +tan BOB +tan COC =0.【方法技巧与总结】(1)内心:三角形的内心在向量AB AB +ACAC所在的直线上.AB ⋅PC +BC ⋅PC +CA⋅PB =0 ⇔P 为△ABC 的内心.(2)外心:PA =PB =PC⇔P 为△ABC 的外心.(3)垂心:PA ⋅PB =PB ⋅PC =PC ⋅PA⇔P 为△ABC 的垂心.(4)重心:PA +PB +PC =0⇔P 为△ABC 的重心.【典型例题】题型一:重心定理1(2024·重庆北碚·高一西南大学附中校考阶段练习)如图所示,已知点G 是△ABC 的重心,过点G 作直线分别与AB ,AC 两边交于M ,N 两点(点N 与点C 不重合),设AM =xAB ,AN =yAC ,则1x +1y的值为()A.3B.4C.5D.62(2024·全国·高一随堂练习)已知△ABC 中,点G 为△ABC 所在平面内一点,则“AB +AC -3AG=0”是“点G 为△ABC 重心”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件3(2024·全国·高一专题练习)已知O 是三角形ABC 所在平面内一定点,动点P 满足OP =OA+λAB AB sin B +AC AC sin C λ≥0 ,则P 点轨迹一定通过三角形ABC 的()A.内心B.外心C.垂心D.重心题型二:内心定理1(2024·全国·高一专题练习)在△ABC 中,cos ∠BAC =13,若O 为内心,且满足AO =xAB +yAC ,则x +y 的最大值为.2(2024·江苏南通·高一如皋市第一中学期末)已知点P 为△ABC 的内心,∠BAC =23π,AB =1,AC =2,若AP =λAB +μAC,则λ+μ=.3(2024·广西柳州·高一统考期末)设O 为△ABC 的内心,AB =AC =5,BC =8,AO =mAB+nBCm ,n ∈R ,则m +n =题型三:外心定理1(2024·吉林长春·高一东北师大附中校考阶段练习)已知点O 是△ABC 的外心,AB =4,AC =2,∠BAC 为钝角,M 是边BC 的中点,则AM ⋅AO=.2(2024·安徽六安·高一六安市裕安区新安中学校考期末)已知O 是平面上一定点,A 、B 、C 是平面上不共线的三个点,动点P 满足OP =OA +OB 2+λCA CA cos A +CBCB cos B ,λ∈R ,则P 的轨迹一定经过△ABC 的.(从“重心”,“外心”,“内心”,“垂心”中选择一个填写)3(2024·四川遂宁·高一射洪中学校考阶段练习)已知△ABC 中,∠A =60°,AB =6,AC =4,O 为△ABC 的外心,若AO =λAB +μAC,则λ+μ的值为()A.1B.2C.1118D.12题型四:垂心定理1(2024·江苏泰州·高一统考期末)已知△ABC 的垂心为点D ,面积为15,且∠ABC =45°,则BD ⋅BC=;若BD =12BA +13BC ,则BD=.2(2024·湖北黄冈·高一校联考期末)若O 为△ABC 的垂心,2OA +3OB +5OC =0 ,则S △AOB S △AOC=,cos ∠BOC =.3(2024·山西·高一校联考阶段练习)已知H 为△ABC 的垂心(三角形的三条高线的交点),若AH=13AB+25AC ,则sin ∠BAC =.【过关测试】一、单选题1(2024·全国·高一专题练习)在直角三角形ABC 中,A =90°,△ABC 的重心、外心、垂心、内心分别为G 1,G 2,G 3,G 4,若AG i =λi AB +μi AC(其中i =1,2,3,4),当λi +μi 取最大值时,i =()A.1B.2C.3D.42(2024·黑龙江牡丹江·高一牡丹江一中校考阶段练习)若O 是△ABC 所在平面上一定点,H ,N ,Q 在△ABC 所在平面内,动点P 满足OP =OA +λAB AB +ACAC,λ∈0,+∞ ,则直线AP 一定经过△ABC 的心,点H 满足HA = HB = HC ,则H 是△ABC 的心,点N 满足NA +NB +NC=0,则N 是△ABC 的心,点Q 满足QA ·QB =QB ·QC =QC ·QA ,则Q 是△ABC 的心,下列选项正确的是()A.外心,内心,重心,垂心B.内心,外心,重心,垂心C.内心,外心,垂心,重心D.外心,重心,垂心,内心二、多选题3(2024·河南郑州·高一校联考期末)点O 为△ABC 所在平面内一点,则()A.若OA +OB +OC =0 ,则点O 为△ABC 的重心B.若OA ⋅AC AC -AB AB =OB ⋅BC BC -BABA =0,则点O 为△ABC 的垂心C.若OA +OB ⋅AB =OB +OC ⋅BC=0.则点O 为△ABC 的垂心D.在△ABC 中,设AC 2 -AB 2 =2AO ⋅BC,那么动点O 的轨迹必通过△ABC 的外心4(2024·内蒙古呼和浩特·高一呼市二中校考阶段练习)设点M 是△ABC 所在平面内一点,则下列说法正确的是()A.若AM =12AB +12AC ,则点M 是边BC 的中点B.若AM =2AB -AC ,则点M 是边BC 的三等分点C.若AM =-BM -CM ,则点M 是边△ABC 的重心D.若AM =xAB +yAC ,且x +y =13,则△MBC 的面积是△ABC 面积的235(2024·山东枣庄·高一校考阶段练习)数学家欧拉在1765年发表的《三角形的几何学》一书中提出定理:三角形的外心、重心、垂心依次位于同一条直线上,且重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半,此直线被称为三角形的欧拉线,该定理则被称为欧拉线定理.设点O 、G 、H 分别是△ABC 的外心、重心、垂心,且M 为BC 的中点,则()A.OH =OA +OB +OCB.S △ABG =S △BCG =S △ACGC.AH =3OMD.AB +AC =4OM +2HM6(2024·安徽池州·高一统考期末)已知△ABC 的重心为O ,边AB ,BC ,CA 的中点分别为D ,E ,F ,则下列说法正确的是()A.OA +OB =2ODB.若△ABC 为正三角形,则OA ⋅OB +OB ⋅OC +OC ⋅OA=0C.若AO ⋅AB -AC=0,则OA ⊥BC D.OD +OE +OF =07(2024·广东广州·高一校考期末)下列命题正确的是()A.若A ,B ,C ,D 四点在同一条直线上,且AB =CD ,则AB =CDB.在△ABC 中,若O 点满足OA +OB +OC =0,则O 点是△ABC 的重心C.若a =(1,1),把a 右平移2个单位,得到的向量的坐标为(3,1)D.在△ABC 中,若CP =λCA |CA |+CB|CB |,则P 点的轨迹经过△ABC 的内心8(2024·新疆·高一兵团第三师第一中学校考阶段练习)点O 在△ABC 所在的平面内,则下列结论正确的是()A.若OA ⋅OB =OB ⋅OC =OC ⋅OA ,则点O 为△ABC 的垂心B.若OA +OB +OC =0 ,则点O 为△ABC 的外心C.若2OA +OB +3OC =0,则S △AOB :S △BOC :S △AOC =3:2:1D.若AO ⋅AB AB =AO ⋅AC AC 且CO ⋅CA CA =CO ⋅CB CB ,则点O 是△ABC 的内心三、填空题9(2024·甘肃武威·高一校联考期末)记△ABC 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,若O 为△ABC 的重心,OB ⊥OC ,3b =4c ,则cos A =.10(2024·全国·高一专题练习)点O 是平面上一定点,A 、B 、C 是平面上△ABC 的三个顶点,∠B 、∠C 分别是边AC 、AB 的对角,以下命题正确的是(把你认为正确的序号全部写上).①动点P 满足OP =OA +PB +PC,则△ABC 的重心一定在满足条件的P 点集合中;②动点P 满足OP =OA +λAB |AB |+AC|AC |(λ>0),则△ABC 的内心一定在满足条件的P 点集合中;③动点P 满足OP =OA +λAB |AB |sin B +AC|AC|sin C(λ>0),则△ABC 的重心一定在满足条件的P 点集合中;④动点P 满足OP =OA+λAB |AB |cos B +AC|AC|cos C(λ>0),则△ABC 的垂心一定在满足条件的P 点集合中;⑤动点P 满足OP =OB +OC 2+λAB |AB |cos B +AC|AC|cos C(λ>0),则△ABC 的外心一定在满足条件的P 点集合中.11(2024·辽宁·高一校联考期末)某同学在学习和探索三角形相关知识时,发现了一个有趣的性质:将锐角三角形三条边所对的外接圆的三条圆弧(劣弧)沿着三角形的边进行翻折,则三条圆弧交于该三角形内部一点,且此交点为该三角形的垂心(即三角形三条高线的交点).如图,已知锐角△ABC 外接圆的半径为2,且三条圆弧沿△ABC 三边翻折后交于点P .若AB =3,则sin ∠PAC =;若AC :AB :BC =6:5:4,则PA +PB +PC 的值为.12(2024·宁夏银川·高一银川唐徕回民中学校考期末)已知P 为△ABC 所在平面内一点,有下列结论:①若P 为△ABC 的内心,则存在实数λ使AP =λAB |AB |+AC|AC |;②若PA +PB +PC =0 ,则P 为△ABC 的外心;③若PA =PB =PC ,则P 为△ABC 的内心;④若AP =13AB +23AC ,则△ABC 与△ABP 的面积比为2:3.其中正确的结论是.(写出所有正确结论的序号)13(2024·广西河池·高一校联考阶段练习)在△ABC 中,已知AB =5,AC =3,A =2π3,I 为△ABC 的内心,CI 的延长线交AB 于点D ,则△ABC 的外接圆的面积为,CD =.14(2024·四川遂宁·高一遂宁中学校考阶段练习)已知O 是平面上的一定点,A ,B ,C 是平面上不共线的三个点,动点P 满足OP =OB +OC 2+λAB AB cos B +ACAC cos C ,λ∈0,+∞ ,则动点P 的轨迹一定通过△ABC 的(填序号).①内心 ②垂心 ③ 重心 ④外心15(2024·高一课时练习)已知O 为△ABC 的内心,∠BAC =π3,且满足AO =xAB +yAC ,则x +y 的最大值为.16(2024·高一课时练习)已知A ,B ,C 是平面内不共线的三点,O 为ΔABC 所在平面内一点,D 是AB 的中点,动点P 满足OP =132-2λ OD +1+2λ OCλ∈R ,则点P 的轨迹一定过△ABC 的(填“内心”“外心”“垂心”或“重心”).17(2024·高一课时练习)已知点O 是ΔABC 的内心,若AO =37AB +17AC,则cos ∠BAC =.18(2024·四川成都·高一成都市锦江区嘉祥外国语高级中学校考阶段练习)已知点O 是△ABC 的外心,AB =6,BC =8,B =2π3,若BO =xBA +yBC ,则3x +4y =.19(2024·湖北武汉·高一期末)△ABC 中,AB =2,BC =26,AC =4,点O 为△ABC 的外心,若AO=mAB +nAC ,则实数m =.20(2024·湖北·高一校联考阶段练习)在△ABC 中,已知AB =2,AC =5,∠BAC =60°,P 是△ABC 的外心,则∠APB 的余弦值为.21(2024·四川达州·高一达州中学校考阶段练习)设O 为△ABC 的外心a ,b ,c 分别为角A ,B ,C 的对边,若b =3,c =5,则OA ⋅BC=.22(2024·广东汕头·高一金山中学校考期末)已知O 为△ABC 的外心,若AO ⋅BC =4BO ⋅AC ,则cos A 最小值.23(2024·重庆渝中·高一重庆巴蜀中学校考期末)某同学在查阅资料时,发现一个结论:已知O 是△ABC 内的一点,且存在x ,y ,z ∈R ,使得xOA +yOB +zOC =0,则S △AOB :S △AOC :S △COB =z :y :x .请以此结论回答:已知在△ABC 中,∠A =π4,∠B =π3,O 是△ABC 的外心,且AO =λAB +μAC λ,μ∈R ,则λ+μ=.24(2024·辽宁大连·高一育明高中校考期末)已知点P 在△ABC 所在的平面内,则下列各结论正确的有①若P 为△ABC 的垂心,AB ⋅AC =2,则AP ⋅AB =2②若△ABC 为边长为2的正三角形,则PA ⋅PB +PC的最小值为-1③若△ABC 为锐角三角形且外心为P ,AP =xAB +yAC且x +2y =1,则AB =BC④若AP =1AB cos B +12 AB +1ACcos C+12AC ,则动点P 的轨迹经过△ABC 的外心25(2024·全国·高一专题练习)(1)已知O 是平面上的一定点,A ,B ,C 是平面上不共线的三个动点,若动点P 满足OP =OA +λ(AB +AC),λ∈(0,+∞),则点P 的轨迹一定通过△ABC 的(填“内心”“外心”“重心”或“垂心” ).(2)已知O 是平面上的一定点,A ,B ,C 是平面上不共线的三个动点,若动点P 满足OP =OA +λAB |AB |+AC |AC |,λ∈(0,+∞),则点P 的轨迹一定通过△ABC 的.(填“内心”“外心”“重心”或“垂心” )四、解答题26(2024·全国·高一专题练习)已知△ABC 中,过重心G 的直线交边AB 于P ,交边AC 于Q ,设△APQ 的面积为S 1,△ABC 的面积为S 2,AP =pPB ,AQ =qQC.(1)求GA +GB +GC ;(2)求证:1p +1q =1.(3)求S1S 2的取值范围.。
专题复习解三角形与平面向量

1.三角形的有关公式:(1)在△ABC 中:sin(A +B )= ,sinA +B2= (2)正弦定理:(3)余弦定理: _____________________________________________________________________ (4)面积公式:S =12ah a =12ab sin C =12r (a +b +c )(其中r 为三角形内切圆半径).2.平面向量的数量积a ·b = .特别地,a 2=a·a =|a|2,|a|=a 2.当θ为锐角时,a ·b >0,且a·b >0是θ为锐角的必要非充分条件;当θ为钝角时,a·b <0,且a·b <0是θ为钝角的必要非充分条件.3.b 在a 上的射影为|b |cos_θ. 4.平面向量坐标运算设a =(x 1,y 1),b =(x 2,y 2),且a≠0,b≠0,则:(1)a·b = ;(2)|a |= ,a 2=|a |2= ; (3)a ∥b ⇔a =λb ⇔ =0;(4)a ⊥b ⇔a ·b =0⇔|a +b |=|a -b |⇔ =0.(5)若a 、b 的夹角为θ,则cos θ= = . 5.△ABC 中向量常用结论(1)PA →+PB →+PC →=0⇔P 为△ABC 的 ; (2)PA →·PB →=PB →·PC →=PC →·PA →⇔P 为△ABC 的 ;(3)向量λ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫AB →|AB →|+AC →|AC →|(λ≠0)所在直线过△ABC 的 ;(4)|PA →|=|PB →|=|PC →|⇔P 为△ABC 的 . 考点一 解三角形例 1-1设△ABC 的三个内角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,若b =2,B =π3,C =π4,则△ABC 的面积为( )A .1+33 +1 C .1-33-1 例 1-2△ABC 中,已知3b =23a sin B ,角A ,B ,C 成等差数列,则△ABC 的形状为( ) A .直角三角形 B .等腰三角形 C .等边三角形 D .等腰直角三角形 例 1-3若△ABC 的三个内角满足sin A ∶sin B ∶sin C =5∶11∶13,则△ABC ( ) A .一定是锐角三角形 B .一定是直角三角形C .一定是钝角三角形D .可能是锐角三角形,也可能是钝角三角形变式训练【1-1】设△ABC 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c .若a =2,c =23,cos A =32,且b <c ,则【1-2】设△ABC 的内角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,若b cos C +c cos B =a sin A ,则△ABC 的形状为( ) A .直角三角形 B .锐角三角形 C .钝角三角形 D .不确定 【1-3】在锐角△ABC 中,AB =3,AC =4,S △ABC =33,则BC =( ) A .5 或37例 1-4已知A 、B 、C 分别为△ABC 的三边a 、b 、c 所对的角,向量m =(sin A ,sin B ),n =(cos B ,cos A ),且m ·n = sin 2C . (1)求角C 的大小;(2)若sin A ,sin C ,sin B 成等差数列,且CA →·(AB →-AC →)=18,求边c 的长.变式训练 【1-4】 (2015·兰州诊断)在△ABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,已知a3cos A=csin C .(1)求A 的大小; (2)若a =6,求b +c 的取值范围.【1-5】 (2014·黄冈模拟)△ABC 的外接圆的直径为1,三个内角A 、B 、C 的对边为a 、b 、c ,m =(a ,cos B ),n =(cos A ,-b ),a ≠b ,已知m ⊥n .(1)求sin A +sin B 的取值范围;(2)若abx =a +b ,试确定实数x 的取值范围.例 1-5如图,渔船甲位于岛屿A 的南偏西60°方向的B 处,且与岛屿A 相距12海里,渔船乙以10海里/时的速度从岛屿A 出发沿正北方向航行,若渔船甲同时从B 处出发沿北偏东α的方向追赶渔船乙,刚好用2小时追上.(1)求渔船甲的速度;(2)求sin α的值.变式训练【1-6】如图,游客从某旅游景区的景点A C 处有两种路径.一种是从A 沿直线步行到C ,另一种是先从A 沿索道乘缆车到B ,然后从B 沿直线步行到C .现有甲、乙两位游客从A 处下山,甲沿AC 匀速步行,速度为50 m/min.在甲出发2 min 后,乙从A 乘缆车到B ,在B 处停留1 min 后,再从B 匀速步行到C .假设缆车匀速直线运行的速度为130 m/min ,山路AC 长为1 260 m ,经测量,cos A =1213,cos C =35.(1)求索道AB 的长;(2)问乙出发多少分钟后,乙在缆车上与甲的距离最短(3)为使两位游客在C 处互相等待的时间不超过3分钟,乙步行的速度应控制在什么范围内考点二 平面向量例 2-1已知正三角形ABC 的顶点A (3,1),B (33,1),顶点C 在第一象限,若点M (x ,y )在△ABC 的内部或边界,则z =OA →·OM →取最大值时,3x 2+y 2有( )A .定值52B .定值82C .最小值52D .最小值50例 2-2如图所示,在平行四边形ABCD 中,已知AB =8,AD =5,CP →=3PD →,AP →·BP →=2,则AB →·AD →的值是________.例 2-3如图在等腰直角△ABC 中,点O 是斜边BC 的中点,过点O 的直线分别交直线AB 、AC 于不同的两点M 、N ,若AB →=mAM →,AC →=nAN →,则mn 的最大值为( )B .1C .2D .3变式训练【2-1】设a =(a 1,a 2),b =(b 1,b 2),定义一种向量积a ·b =(a 1,a 2)·(b 1,b 2)=(a 1b 1,a 2b 2).已知m =⎝ ⎛⎭⎪⎫2,12,n =⎝ ⎛⎭⎪⎫π3,0,点P (x ,y )在y =sinx 的图象上运动,点Q 在y =f (x )的图象上运动,且满足OQ →=m ·OP →+n (其中O 为坐标原点),则y =f (x )的最大值为________.【2-2】在△ABC 中,∠ACB 为钝角,AC =BC =1,CO →=xCA →+yCB →且x +y =1,函数f (m )=|CA →-mCB →|的最小值为32,则|CO →|的最小值为______.易错题在△ABC 中,sin A +cos A =22,AC =2,AB =3,求tan A 的值和△ABC 的面积.练习题1.向量a =(1,-1),b =(-1,2),则(2a +b )·a =( ) A .-1 B .0 C .1 D .2 2.在△ABC 中,若sin 2A +sin 2B <sin 2C ,则△ABC 的形状是( ) A .锐角三角形 B .直角三角形 C .钝角三角形D .不能确定 3.在△ABC 中,AB =2,AC =3,AB →·BC →=1,则BC =( ) C .2 24.锐角△ABC 中,若A =2B ,则a b的取值范围是( )A .(1,2)B .(1,3)C .(2,2)D .(2,3) 5.如图,在△ABC 中,D 是边AC 上的点,且AB =AD ,2AB =3BD ,BC =2BD ,则sin C 的值为( )6.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75°、30°,此时气球的高是60 m ,则河流的宽度BC 等于( )A .240(3-1) mB .180(2-1) mC .120(3-1) mD .30(3+1) m7.记max{x ,y }=⎩⎪⎨⎪⎧x ,x ≥y ,y ,x <y ,min{x ,y }=⎩⎪⎨⎪⎧y ,x ≥y ,x ,x <y ,设a ,b 为平面向量,则( ) A .min{|a +b |,|a -b |}≤min{|a |,|b |} B .min{|a +b |,|a -b |}≥min{|a |,|b |} C .max{|a +b |2,|a -b |2}≤|a |2+|b |2D .max{|a +b |2,|a -b |2}≥|a |2+|b |28.如图为函数f (x )=3sin(ωx +φ)(ω>0)的部分图象,B ,C 分别为图象的最高点和最低点,若AB →·BC →=|AB →|2,则ω=( )9.设△ABC 的内角A 、B 、C 所对的边长分别为a 、b 、c ,且a cos B -b cos A =35c ,则tan Atan B 的值为______.10.在△ABC 中,内角A 、B 、C 所对的边分别为a ,b ,c ,已知△ABC 的面积为315,b -c =2,cos A =-14,则a 的值为________.11.如图,一辆汽车在一条水平的公路上向正西行驶,到A 处时测得公路北侧一山顶D 在西偏北30°的方向上,行驶600 m 后到达B 处,测得此山顶在西偏北75°的方向上,仰角为 30°,则此山的高度CD =________m.12.△ABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c .已知a =3,cos A =63,B =A +π2. (1)求b 的值; (2)求△ABC 的面积.13.△ABC 的内角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,向量m =(a ,3b )与n =(cos A ,sin B )平行. (1)求A ; (2)若a =7,b =2,求△ABC 的面积.14.在△ABC 中,内角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c .已知tan ⎝⎛⎭⎪⎫π4+A =2. (1)求sin 2A sin 2A +cos 2A 的值; (2)若B =π4,a =3,求△ABC 的面积.15.已知向量m =(cos x ,-1),n =⎝ ⎛⎭⎪⎫sin x ,-32,f (x )=(m -n )·m . (1)求函数f (x )的单调递增区间; (2)锐角△ABC 中角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,其面积S =3,f ⎝⎛⎭⎪⎫A -π8=-24,a =3,求b +c 的值.。
专题三 三角函数与平面向量的综合应用

专题三 三角函数与平面向量的综合应用1. 三角恒等变换(1)公式:同角三角函数基本关系式、诱导公式、和差公式.(2)公式应用:注意公式的正用、逆用、变形使用的技巧,观察三角函数式中角之间的联系,式子之间以及式子和公式间的联系.(3)注意公式应用的条件、三角函数的符号、角的范围. 2. 三角函数的性质(1)研究三角函数的性质,一般要化为y =A sin(ωx +φ)的形式,其特征:一角、一次、一函数.(2)在讨论y =A sin(ωx +φ)的图象和性质时,要重视两种思想的应用:整体思想和数形结合思想,一般地,可设t =ωx +φ,y =A sin t ,通过研究这两个函数的图象、性质达到目的. 3. 解三角形解三角形问题主要有两种题型:一是与三角函数结合起来考查,通过三角变换化简,然后运用正、余弦定理求值;二是与平面向量结合(主要是数量积),判断三角形形状或结合正、余弦定理求值.试题一般为中档题,客观题、解答题均有可能出现. 4. 平面向量平面向量的线性运算,为证明两线平行提供了重要方法.平面向量数量积的运算解决了两向量的夹角、垂直等问题.特别是平面向量的坐标运算与三角函数的有机结合,体现了向量应用的广泛性.1. 已知角α终边上一点P (-4,3),则cos ⎝⎛⎭⎫π2+αsin (-π-α)cos ⎝⎛⎭⎫11π2-αsin ⎝⎛⎭⎫9π2+α的值为________.答案 -34解析cos ⎝⎛⎭⎫π2+αsin (-π-α)cos ⎝⎛⎭⎫11π2-αsin (9π2+α)=-sin α·sin α-sin α·cos α=tan α.根据三角函数的定义得tan α=y x =-34.所以cos ⎝⎛⎭⎫π2+αsin (-π-α)cos ⎝⎛⎭⎫11π2-αsin ⎝⎛⎭⎫9π2+α=-34.2. 已知f (x )=sin(x +θ)+3cos(x +θ)的一条对称轴为y 轴,且θ∈(0,π),则θ=________.答案 π6解析 f (x )=sin(x +θ)+3cos(x +θ)=2sin ⎝⎛⎭⎫x +θ+π3,由θ+π3=k π+π2 (k ∈Z )及θ∈(0,π),可得θ=π6.3. 如图所示的是函数f (x )=A sin(ωx +φ)+B (A >0,ω>0,|φ|∈⎝⎛⎭⎫0,π2)图象 的一部分,则f (x )的解析式为____________. 答案 f (x )=2sin ⎝⎛⎭⎫23x +π6+1解析 由于最大值和最小值之差等于4,故A =2,B =1. 由于2=2sin φ+1,且|φ|∈⎝⎛⎭⎫0,π2,得φ=π6. 由图象知ω(-π)+φ=2k π-π2 (k ∈Z ),得ω=-2k +23(k ∈Z ).又2πω>2π,∴0<ω<1.∴ω=23.∴函数f (x )的解析式是f (x )=2sin ⎝⎛⎭⎫23x +π6+1.4. (2012·四川改编)如图,正方形ABCD 的边长为1,延长BA 至E ,使AE =1,连接EC 、ED ,则sin ∠CED =________. 答案1010解析 方法一 应用两角差的正弦公式求解. 由题意知,在Rt △ADE 中,∠AED =45°, 在Rt △BCE 中,BE =2,BC =1, ∴CE =5,则sin ∠CEB =15,cos ∠CEB =25.而∠CED =45°-∠CEB , ∴sin ∠CED =sin(45°-∠CEB ) =22(cos ∠CEB -sin ∠CEB ) =22×⎝⎛⎭⎫25-15=1010.方法二 利用余弦定理及同角三角函数基本关系式求解. 由题意得ED =2,EC =12+22= 5.在△EDC 中,由余弦定理得cos ∠CED =CE 2+DE 2-DC 22CE ·DE =31010,又0<∠CED <π, ∴sin ∠CED =1-cos 2∠CED=1-⎝⎛⎭⎫310102=1010.5. 如图,在梯形ABCD 中,AD ∥BC ,AD ⊥AB ,AD =1,BC =2,AB=3,P 是BC 上的一个动点,当PD →·P A →取得最小值时,tan ∠DP A 的 值为________. 答案1235解析 如图,以A 为原点,建立平面直角坐标系xAy ,则A (0,0), B (3,0),C (3,2),D (0,1),设∠CPD =α,∠BP A =β, P (3,y ) (0≤y ≤2).∴PD →=(-3,1-y ),P A →=(-3,-y ), ∴PD →·P A →=y 2-y +9=⎝⎛⎭⎫y -122+354, ∴当y =12时,PD →·P A →取得最小值,此时P ⎝⎛⎭⎫3,12, 易知|DP →|=|AP →|,α=β. 在△ABP 中,tan β=312=6,tan ∠DP A =-tan(α+β)=2tan βtan 2β-1=1235.题型一 三角恒等变换例1 设π3<α<3π4,sin ⎝⎛⎭⎫α-π4=35,求sin α-cos 2α+1tan α的值. 思维启迪:可以先将所求式子化简,寻求和已知条件的联系. 解 方法一 由π3<α<3π4,得π12<α-π4<π2,又sin ⎝⎛⎭⎫α-π4=35, 所以cos ⎝⎛⎭⎫α-π4=45. 所以cos α=cos[(α-π4)+π4]=cos ⎝⎛⎭⎫α-π4cos π4-sin ⎝⎛⎭⎫α-π4sin π4=210, 所以sin α=7210.故原式=sin α+2sin 2αsin αcos α=cos α(1+2sin α)=14+5250.方法二 由sin ⎝⎛⎭⎫α-π4=35,得sin α-cos α=325, 两边平方,得1-2sin αcos α=1825,即2sin αcos α=725>0.由于π3<α<3π4,故π3<α<π2.因为(sin α+cos α)2=1+2sin αcos α=3225,故sin α+cos α=425,解得sin α=7210,cos α=210.下同方法一.探究提高 三角变换的关键是寻求已知和所求式子间的联系,要先进行化简,角的转化是三角变换的“灵魂”.要注意角的范围对式子变形的影响.已知cos ⎝⎛⎭⎫α-π6+sin α=435,则sin ⎝⎛⎭⎫α+7π6的值是( )A .-235B.235 C .-45D.45答案 C解析 cos ⎝⎛⎭⎫α-π6+sin α=435⇒32sin α+32cos α=435⇒sin ⎝⎛⎭⎫α+π6=45, 所以sin ⎝⎛⎭⎫α+7π6=-sin ⎝⎛⎭⎫α+π6=-45. 题型二 三角函数的图象与性质例2 (2011·浙江)已知函数f (x )=A sin(π3x +φ),x ∈R ,A >0,0<φ<π2,y =f (x )的部分图象如图所示,P 、Q 分别为该图象的最高点和最低点, 点P 的坐标为(1,A ).(1)求f (x )的最小正周期及φ的值;(2)若点R 的坐标为(1,0),∠PRQ =2π3,求A 的值.思维启迪:三角函数图象的确定,可以利用图象的周期性、最值、已知点的坐标列方程来解决.解 (1)由题意得T =2ππ3=6.因为P (1,A )在y =A sin(π3x +φ)的图象上,所以sin(π3+φ)=1.又因为0<φ<π2,所以φ=π6.(2)设点Q 的坐标为(x 0,-A ).由题意可知π3x 0+π6=3π2,得x 0=4,所以Q (4,-A ).连接PQ ,在△PRQ 中,∠PRQ =2π3,由余弦定理得cos ∠PRQ =RP 2+RQ 2-PQ 22RP ·RQ =A 2+9+A 2-(9+4A 2)2A ·9+A 2=-12,解得A 2=3.又A >0,所以A= 3.探究提高 本题确定φ的值时,一定要考虑φ的范围;在三角形中利用余弦定理求A 是本题的难点.已知函数f (x )=A sin ωx +B cos ωx (A ,B ,ω是常数,ω>0)的最小正周期为2,并且当x =13时,f (x )max =2.(1)求f (x )的解析式;(2)在闭区间⎣⎡⎦⎤214,234上是否存在f (x )的对称轴?如果存在,求出其对称轴方程;如果不存在,请说明理由. 解 (1)因为f (x )=A 2+B 2sin(ωx +φ),由它的最小正周期为2,知2πω=2,ω=π,又因为当x =13时,f (x )max =2,知13π+φ=2k π+π2 (k ∈Z ),φ=2k π+π6 (k ∈Z ),所以f (x )=2sin ⎝⎛⎭⎫πx +2k π+π6=2sin ⎝⎛⎭⎫πx +π6. 故f (x )的解析式为f (x )=2sin ⎝⎛⎭⎫πx +π6. (2)当垂直于x 轴的直线过正弦曲线的最高点或最低点时,该直线就是正弦曲线的对称轴,令πx +π6=k π+π2 (k ∈Z ),解得x =k +13,由214≤k +13≤234,解得5912≤k ≤6512,又k ∈Z ,知k =5,由此可知在闭区间⎣⎡⎦⎤214,234上存在f (x )的对称轴,其方程为x =163. 题型三 三角函数、平面向量、解三角形的综合应用 例3 已知向量m =⎝⎛⎭⎫3sin x 4,1,n =⎝⎛⎭⎫cos x 4,cos 2x4. (1)若m·n =1,求cos ⎝⎛⎭⎫2π3-x 的值;(2)记f (x )=m·n ,在△ABC 中,角A ,B ,C 的对边分别是a ,b ,c ,且满足(2a -c )cos B =b cos C ,求函数f (A )的取值范围.思维启迪:(1)由向量数量积的运算转化成三角函数式,化简求值.(2)在△ABC 中,求出∠A 的范围,再求f (A )的取值范围. 解 (1)m·n =3sin x 4·cos x 4+cos 2x4=32sin x2+1+cosx22=sin ⎝⎛⎭⎫x 2+π6+12,∵m·n =1,∴sin ⎝⎛⎭⎫x 2+π6=12. cos ⎝⎛⎭⎫x +π3=1-2sin 2⎝⎛⎭⎫x 2+π6=12, cos ⎝⎛⎭⎫2π3-x =-cos ⎝⎛⎭⎫x +π3=-12. (2)∵(2a -c )cos B =b cos C ,由正弦定理得(2sin A -sin C )cos B =sin B cos C , ∴2sin A cos B -sin C cos B =sin B cos C . ∴2sin A cos B =sin(B +C ).∵A +B +C =π,∴sin(B +C )=sin A ≠0. ∴cos B =12,∵0<B <π,∴B =π3.∴0<A <2π3.∴π6<A 2+π6<π2,sin ⎝⎛⎭⎫A 2+π6∈⎝⎛⎭⎫12,1. 又∵f (x )=sin ⎝⎛⎭⎫x 2+π6+12. ∴f (A )=sin ⎝⎛⎭⎫A 2+π6+12.故函数f (A )的取值范围是⎝⎛⎭⎫1,32. 探究提高 (1)向量是一种解决问题的工具,是一个载体,通常是用向量的数量积运算或性质转化成三角函数问题.(2)三角形中的三角函数要结合正弦定理、余弦定理进行转化,注意角的范围对变形过程的影响.在△ABC 中,角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,且lg a -lg b =lg cos B -lg cos A ≠0.(1)判断△ABC 的形状;(2)设向量m =(2a ,b ),n =(a ,-3b ),且m ⊥n ,(m +n )·(n -m )=14,求a ,b ,c 的值.解 (1)因为lg a -lg b =lg cos B -lg cos A ≠0, 所以a b =cos B cos A ≠1,所以sin 2A =sin 2B 且a ≠b .因为A ,B ∈(0,π)且A ≠B ,所以2A =π-2B ,即A +B =π2且A ≠B .所以△ABC 是非等腰的直角三角形. (2)由m ⊥n ,得m·n =0.所以2a 2-3b 2=0.① 由(m +n )·(n -m )=14,得n 2-m 2=14, 所以a 2+9b 2-4a 2-b 2=14,即-3a 2+8b 2=14.② 联立①②,解得a =6,b =2.所以c =a 2+b 2=10.故所求的a ,b ,c 的值分别为6,2,10.高考中的平面向量、三角函数客观题典例1:(5分)(2012·山东)函数y =2sin ⎝⎛⎭⎫πx 6-π3(0≤x ≤9)的最大值与最小值之和为( )A .2- 3B .0C .-1D .-1- 3考点分析 本题考查三角函数的性质,考查整体思想和数形结合思想. 解题策略 根据整体思想,找出角π6x -π3的范围,再根据图象求函数的最值.解析 由题意-π3≤πx 6-π3≤7π6.画出y =2sin x 的图象如图,知, 当π6x -π3=-π3时,y min =- 3. 当π6x -π3=π2时,y max =2. 故y max +y min =2- 3. 答案 A解后反思 (1)函数y =A sin(ωx +φ)可看作由函数y =A sin t 和t =ωx +φ构成的复合函数.(2)复合函数的值域即为外层函数的值域,可以通过图象观察得到.典例2:(5分)(2012·天津)在△ABC 中,∠A =90°,AB =1,AC =2.设点P ,Q 满足AP →=λAB →,AQ →=(1-λ)AC →,λ∈R .若BQ →·CP →=-2,则λ等于( )A.13B.23C.43D .2考点分析 本题考查向量的线性运算,考查向量的数量积和运算求解能力.解题策略 根据平面向量基本定理,将题中的向量BQ →,CP →分别用向量AB →,AC →表示出来,再进行数量积计算.解析 BQ →=AQ →-AB →=(1-λ)AC →-AB →, CP →=AP →-AC →=λAB →-AC →,BQ →·CP →=(λ-1)AC →2-λAB →2=4(λ-1)-λ=3λ-4=-2,即λ=23.答案 B解后反思 (1)利用平面向量基本定理结合向量的线性运算表示向量是向量问题求解的基础;(2)本题在求解过程中利用了方程思想.方法与技巧1.研究三角函数的图象、性质一定要化成y =A sin(ωx +φ)+B 的形式,然后利用数形结合思想求解.2.三角函数与向量的综合问题,一般情况下向量知识作为一个载体,可以先通过计算转化为三角函数问题再进行求解. 失误与防范1.三角函数式的变换要熟练公式,注意角的范围.2.向量计算时要注意向量夹角的大小,不要混同于直线的夹角或三角形的内角.A 组 专项基础训练 (时间:35分钟,满分:57分)一、选择题(每小题5分,共20分)1. (2012·大纲全国)△ABC 中,AB 边的高为CD ,若CB →=a ,CA →=b ,a ·b =0,|a |=1,|b |=2,则AD →等于( )A.13a -13b B.23a -23b C.35a -35bD.45a -45b 答案 D解析 利用向量的三角形法则求解.如图,∵a ·b =0,∴a ⊥b , ∴∠ACB =90°, ∴AB =AC 2+BC 2= 5.又CD ⊥AB ,∴AC 2=AD ·AB ,∴AD =455.∴AD →=45AB →=45(a -b )=45a -45b .2. 已知向量a =(2,sin x ),b =(cos 2x,2cos x ),则函数f (x )=a·b 的最小正周期是( )A.π2B .πC .2πD .4π答案 B解析 f (x )=2cos 2x +2sin x cos x =1+cos 2x +sin 2x =1+2sin ⎝⎛⎭⎫2x +π4,T =2π2=π. 3. 已知a ,b ,c 为△ABC 的三个内角A ,B ,C 的对边,向量m =(3,-1),n =(cos A ,sin A ).若m ⊥n ,且a cos B +b cos A =c sin C ,则角A ,B 的大小分别为 ( )A.π6,π3B.2π3,π6C.π3,π6D.π3,π3答案 C解析 由m ⊥n 得m·n =0,即3cos A -sin A =0,即2cos ⎝⎛⎭⎫A +π6=0, ∵π6<A +π6<7π6,∴A +π6=π2,即A =π3. 又a cos B +b cos A =2R sin A cos B +2R sin B cos A =2R sin(A +B )=2R sin C =c =c sin C , 所以sin C =1,C =π2,所以B =π-π3-π2=π6.4. 已知向量OB →=(2,0),向量OC →=(2,2),向量CA →=(2cos α,2sin α),则向量OA →与向量OB→的夹角的取值范围是( )A.⎣⎡⎦⎤0,π4 B.⎣⎡⎦⎤π4,512π C.⎣⎡⎦⎤512π,π2D.⎣⎡⎦⎤π12,512π答案 D解析 由题意,得:OA →=OC →+CA →=(2+2cos α,2+2sin α),所以 点A 的轨迹是圆(x -2)2+(y -2)2=2,如图,当A 位于使向量OA →与圆相 切时,向量OA →与向量OB →的夹角分别达到最大、最小值,故选D. 二、填空题(每小题5分,共15分)5. (2012·北京)在△ABC 中,若a =3,b =3,∠A =π3,则∠C 的大小为________.答案 π2解析 利用正弦定理及三角形内角和性质求解. 在△ABC 中,由正弦定理可知a sin A =b sin B, 即sin B =b sin Aa=3×323=12. 又∵a >b ,∴∠B =π6.∴∠C =π-∠A -∠B =π2.6. 在直角坐标系xOy 中,已知点A (-1,2),B (2cos x ,-2cos 2x ),C (cos x,1),其中x ∈[0,π],若AB →⊥OC →,则x 的值为______.答案 π2或π3解析 因为AB →=(2cos x +1,-2cos 2x -2),OC →=(cos x,1), 所以AB →·OC →=(2cos x +1)cos x +(-2cos 2x -2)·1 =-2cos 2x +cos x =0,可得cos x =0或cos x =12,所以x 的值为π2或π3.7. 已知函数f (x )=sin x -cos x ,且f ′(x )=2f (x ),f ′(x )是f (x )的导函数,则1+sin 2xcos 2x -sin 2x=________. 答案 -195解析 由题意知,f ′(x )=cos x +sin x ,由f ′(x )=2f (x ), 得cos x +sin x =2(sin x -cos x ),得tan x =3, 所以1+sin 2xcos 2x -sin 2x =1+sin 2xcos 2x -2sin x cos x=2sin 2x +cos 2x cos 2x -2sin x cos x =2tan 2x +11-2tan x =-195.三、解答题(共22分)8. (10分)已知A ,B ,C 的坐标分别为A (3,0),B (0,3),C (cos α,sin α),α∈⎝⎛⎭⎫π2,3π2.(1)若|AC →|=|BC →|,求角α的值;(2)若AC →·BC →=-1,求2sin 2α+sin 2α1+tan α的值.解 (1)∵AC →=(cos α-3,sin α),BC →=(cos α,sin α-3), ∴AC →2=(cos α-3)2+sin 2α=10-6cos α, BC →2=cos 2α+(sin α-3)2=10-6sin α, 由|AC →|=|BC →|,可得AC →2=BC →2,即10-6cos α=10-6sin α,得sin α=cos α. 又α∈⎝⎛⎭⎫π2,3π2,∴α=5π4.(2)由AC →·BC →=-1,得(cos α-3)cos α+sin α(sin α-3)=-1, ∴sin α+cos α=23.①又2sin 2α+sin 2α1+tan α=2sin 2α+2sin αcos α1+sin αcos α=2sin αcos α.由①式两边分别平方,得1+2sin αcos α=49,∴2sin αcos α=-59.∴2sin 2α+sin 2α1+tan α=-59.9. (12分)设锐角三角形ABC 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,a =2b sin A .(1)求B 的大小;(2)求cos A +sin C 的取值范围. 解 (1)由a =2b sin A ,根据正弦定理得sin A =2sin B sin A ,所以sin B =12,由△ABC 为锐角三角形可得B =π6.(2)由(1)可知A +C =π-B =5π6,故C =5π6-A . 故cos A +sin C =cos A +sin ⎝⎛⎭⎫5π6-A =cos A +sin ⎝⎛⎭⎫π6+A =cos A +12cos A +32sin A =32cos A +32sin A =3⎝⎛⎭⎫32cos A +12sin A =3sin ⎝⎛⎭⎫A +π3, 由△ABC 为锐角三角形可得,0<C <π2,故0<5π6-A <π2,解得π3<A <5π6,又0<A <π2,所以π3<A <π2.故2π3<A +π3<5π6,所以12<sin ⎝⎛⎭⎫A +π3<32, 所以32<3sin ⎝⎛⎭⎫A +π3<32, 即cos A +sin C 的取值范围为⎝⎛⎭⎫32,32.B 组 专项能力提升 (时间:25分钟,满分:43分)一、选择题(每小题5分,共15分)1. (2012·江西)已知f (x )=sin 2⎝⎛⎭⎫x +π4,若a =f (lg 5),b =f ⎝⎛⎭⎫lg 15,则( )A .a +b =0B .a -b =0C .a +b =1D .a -b =1答案 C解析 将函数整理,利用奇函数性质求解. 由题意知f (x )=sin 2⎝⎛⎭⎫x +π4 =1-cos ⎝⎛⎭⎫2x +π22=1+sin 2x 2,令g (x )=12sin 2x ,则g (x )为奇函数,且f (x )=g (x )+12,a =f (lg 5)=g (lg 5)+12,b =f ⎝⎛⎭⎫lg 15=g ⎝⎛⎭⎫lg 15+12, 则a +b =g (lg 5)+g ⎝⎛⎭⎫lg 15+1=g (lg 5)+g (-lg 5)+1=1,故a +b =1. 2. 已知a =⎝⎛⎭⎫-12,32,b =(1,3),则|a +t b | (t ∈R )的最小值等于( )A .1 B.32C.12D.22答案 B解析 方法一 a +t b =⎝⎛⎭⎫-12+t ,32+3t ,∴|a +t b |2=⎝⎛⎭⎫-12+t 2+⎝⎛⎭⎫32+3t 2 =4t 2+2t +1=4⎝⎛⎭⎫t +142+34,∴当t =-14时,|a +t b |2取得最小值34,即|a +t b |取得最小值32. 方法二 如图所示,OA →=a ,OB →=b ,在OB 上任取一点T ,使得OT →=-t b (t <0),则|a +t b |=|TA →|,显然,当AT ⊥OB 时,取最小值. 由TA →·OB →=(a +t b )·b =a·b +t b 2=0,得t =-14,∴当t =-14时,|a +t b |取得最小值32.3. 在△ABC 中,AB →·BC →=3,△ABC 的面积S △ABC ∈⎣⎡⎦⎤32,32,则AB →与BC →夹角的取值范围是( )A.⎣⎡⎦⎤π4,π3B.⎣⎡⎦⎤π6,π4 C.⎣⎡⎦⎤π6,π3D.⎣⎡⎦⎤π3,π2答案 B解析 记AB →与BC →的夹角为θ,AB →·BC →=|AB →|·|BC →|·cos θ=3,|AB →|·|BC →|=3cos θ,S △ABC =12|AB→|·|BC →|·sin(π-θ)=12|AB →|·|BC →|sin θ=32tan θ,由题意得tan θ∈⎣⎡⎦⎤33,1,所以θ∈⎣⎡⎦⎤π6,π4,正确答案为B.二、填空题(每小题5分,共15分)4. (2011·安徽)已知函数f (x )=sin(2x +φ),其中φ为实数.f (x )≤⎪⎪⎪⎪f ⎝⎛⎭⎫π6对x ∈R 恒成立,且f ⎝⎛⎭⎫π2>f (π),则f (x )的单调递增区间是__________. 答案 ⎣⎡⎦⎤k π+π6,k π+2π3(k ∈Z ) 解析 由∀x ∈R ,有f (x )≤⎪⎪⎪⎪f ⎝⎛⎭⎫π6知,当x =π6时f (x )取最值,∴f ⎝⎛⎭⎫π6=sin ⎝⎛⎭⎫π3+φ=±1, ∴π3+φ=±π2+2k π(k ∈Z ), ∴φ=π6+2k π或φ=-5π6+2k π(k ∈Z ),又∵f ⎝⎛⎭⎫π2>f (π),∴sin(π+φ)>sin(2π+φ),∴-sin φ>sin φ,∴sin φ<0.∴φ取-5π6+2k π(k ∈Z ).不妨取φ=-5π6,则f (x )=sin ⎝⎛⎭⎫2x -5π6. 令-π2+2k π≤2x -5π6≤π2+2k π(k ∈Z ),∴π3+2k π≤2x ≤4π3+2k π(k ∈Z ), ∴π6+k π≤x ≤2π3+k π(k ∈Z ). ∴f (x )的单调递增区间为⎣⎡⎦⎤π6+k π,2π3+k π(k ∈Z ). 5.若0<α<π2,-π2<β<0,cos ⎝⎛⎭⎫π4+α=13, cos ⎝⎛⎭⎫π4-β2=33,则cos ⎝⎛⎭⎫α+β2=________. 答案593 解析 ∵0<α<π2,∴sin ⎝⎛⎭⎫π4+α=232, ∵-π2<β<0,∴sin ⎝⎛⎭⎫π4-β2=63, 则cos ⎝⎛⎭⎫α+β2=cos[⎝⎛⎭⎫π4+α-⎝⎛⎭⎫π4-β2] =13×33+232×63=593.6. (2012·山东)如图,在平面直角坐标系xOy 中,一单位圆的圆心的初始位置在(0,1),此时圆上一点P 的位置在(0,0),圆在x 轴上沿正向 滚动.当圆滚动到圆心位于(2,1)时,OP →的坐标为________. 答案 (2-sin 2,1-cos 2)解析 利用平面向量的坐标定义、解三角形知识以及数形结合思想求解.设A (2,0),B (2,1),由题意知劣弧P A 长为2,∠ABP =21=2.设P (x ,y ),则x =2-1×cos ⎝⎛⎭⎫2-π2 =2-sin 2,y =1+1×sin ⎝⎛⎭⎫2-π2=1-cos 2, ∴OP →的坐标为(2-sin 2,1-cos 2). 三、解答题7. (13分)已知f (x )=log a ⎝⎛⎭⎫sin 2x 2-sin 4x2(a >0且a ≠1),试讨论函数的奇偶性、单调性. 解 f (x )=log a ⎣⎡⎦⎤sin 2x 2⎝⎛⎭⎫1-sin 2x 2 =log a 1-cos 2x8.故定义域为cos 2x ≠1,即{x |x ≠k π,k ∈Z },关于原点对称且满足f (-x )=f (x ),所以此函数是偶函数. 令t =18(1-cos 2x ),则t 的递增区间为⎝⎛⎦⎤k π,k π+π2(k ∈Z ); 递减区间为⎣⎡⎭⎫k π-π2,k π(k ∈Z ). 所以,当a >1时,f (x )的递增区间为⎝⎛⎦⎤k π,k π+π2(k ∈Z );递减区间为⎣⎡⎭⎫k π-π2,k π(k ∈Z ). 当0<a <1时,f (x )的递增区间为⎣⎡⎭⎫k π-π2,k π(k ∈Z );递减区间为⎝⎛⎦⎤k π,k π+π2(k ∈Z ).。
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平面向量与三角形心的应用举例
1、已知P N O ,,在ABC ∆所在平面内,且,0OA OB OC NA NB NC ==++=,且 PA PB PB PC PC PA ∙=∙=∙,则点P N O ,,依次是ABC ∆的( )
A 、重心 外心 垂心
B 、重心 外心 内心
C 、外心 重心 垂心
D 、外心 重心 内心
2、O 是ABC ∆所在平面内的一点,满足OA OB OB OC OC OA ⋅=⋅=⋅,则点O 是ABC ∆的( )
A 、三个内角的角平分线的交点
B 、三条边的垂直平分线的交点
C 、三条中线的交点
D 、三条高的交点
3、在同一个平面上有ABC ∆及一点O 满足关系式:
222222||||||||||||OA BC OB CA OC AB +=+=+,
则O 为ABC ∆的( )
A 、外心
B 、内心
C 、重心
D 、垂心
4、已知ABC ∆,P 为三角形所在平面上的动点,且满足:0PA PC PA PB PB PC ∙+∙+∙=,则P 点
为ABC ∆的( )
A 、外心
B 、内心
C 、重心
D 、垂心
5、已知P 是ABC ∆所在平面内任意一点,且3PA PB PC PG ++=,则G 是ABC ∆的( )
A 、外心
B 、内心
C 、重心
D 、垂心
6、已知ABC ∆的顶点C B A ,,及平面内一点P 满足:0PA PB PC ++=,则P 为ABC ∆的( )
A 、外心
B 、 内心
C 、重心
D 、垂心
7、已知O 是平面上一定点,C B A ,,是平面上不共线的三个点,动点P 满足:
()OP OA AB AC λ=++,则P 的轨迹一定通过ABC ∆的( )
A 、外心
B 、 内心
C 、重心
D 、垂心
8、已知ABC ∆,P 为三角形所在平面上的一点,且点P 满足:0a PA b PB c PC ⋅+⋅+∙=,则P 点为ABC ∆的( )
A 、外心
B 、 内心
C 、重心
D 、垂心
9、在ABC ∆中,动点P 满足:22
2CA CB AB CP =-∙,则P 点一定通过ABC ∆的( )
A 、外心
B 、 内心
C 、重心
D 、垂心
10、已知O 是平面内的一个点,C B A ,,是平面上不共线的三点,动点P 满足 (),[0,)AB
AC
OP OA AB AC λλ=++∈+∞,则点P 的轨迹一定过ABC ∆的( )
A 、外心
B 、内心
C 、重心
D 、垂心 11、已知C B A ,,是平面上不共线的三点,O 是ABC ∆的重心,动点P 满足
)22
121(31OC OB OA OP ++=,则点P 一定为ABC ∆的( ) A 、AB 边中线的中点 B 、AB 边中线的三等分点(非重心) C 、重心 D 、AB 边的中点
12、非零向量AB 与AC 满足且,则ABC ∆为( )
A 、三边均不相等的三角形
B 、直角三角形
C 、等腰非等边三角形
D 、等边三角形
13、ABC ∆的外接圆的圆心为O ,两边上的高的交点为H ,OH =()m OA OB OC ++,则实数m = 。
14、若O 是ABC ∆的外心,'
O 是ABC ∆三边中点F E D ,,构成的DEF ∆的外心,且 '()OO m OA OB OC =++,则m = 。
15、在四边形ABCD 中,AB =DC )1,1(=,11
3
BA BC BD BA BC BD +=,则四边形
ABCD 的面积是 。
16、如图,已知点G 是ABC ∆的重心,过G 作直线与AC AB ,两边分别交于N M ,两点,且
AM xAB =,AN yAC =,求证:113x y
+=。
17、已知O 为ABC ∆的外心,求证:sin sin sin 0OA BOC OB AOC OC AOB ++=。