浅析解三角形中的最值与范围问题解题方法
浅析解三角形中的最值与范围问题解题方法作者:沈燕云
来源:《神州·下旬刊》2019年第10期
摘要:解三角形是高中数学中的教学重点之一,是高考的高频考点,而其中的最值与范围问题的综合性较强,是学生解题中的一大难点。
本文旨在浅析解三角形中的最值与范围问题的解题方法,帮助学生较好的理解和掌握这类问题的做题技巧。
关键词:解三角形;不等式;最值与范围问题
知识储备:
1、正弦定理:,其中R为ΔABC外接圆的半径
正弦定理的主要作用是方程和分式中的边角互化.其原则为方程或分式关于边或者角的正弦值是否具备齐次的特征.如果齐次则可直接进行边化角或是角化边,否则不可行。
2、余弦定理:
变式:此公式在已知a, A的情况下,配合均值不等式可得到b+c和bc的最值。
3、三角形中的不等关系
(1)任意两边之和大于第三边:在判定是否构成三角形时,只需验证较小的两边之和是否比第三边大即可.由于不存在等号成立的条件,在求最值时使用较少。
(2)在三角形中,边角以及角的三角函数值存在等价关系:
其中由利用的是余弦函数单调性,而仅在一个三角形内有效.
4、解三角形中处理不等关系的几种方法
(1)转变为一个变量的函数:通过边角互化和代入消元,将多变量表达式转变为函数,从而将问题转化为求函数的值域(最值)问题。
(2)利用均值不等式求最值。
例1.已知锐角ΔABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且,则ΔABC的面积最大值为_____.
[分析]先化简得,,则只需求bc的最大值,此时既可以用余弦定理结合均值不等式解决,也可以用正弦定理将边化为角的正弦,利用三角函数的有界性解决。
具体解法如下:
解法一:由余弦定理,
即,当且仅当时取得等号,即,
所以ΔABC面积的最大值为.
解法二:由正弦定理,则
因为ΔABC为锐角三角形,则
则,所以ΔABC的面积
即ΔABC面积的最大值为
[总结]容易看到解法一简洁,解法二复杂,但解法一中无法体现三角形是锐角三角形,只能求出三角形面积的最大值,解法二则非常清晰地体现了锐角三角形中角的取值范围,可以求出面积的下限。
例2.已知ΔABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若向量,且。
(1)求角A的值;
(2)已知ΔABC的外接圆半径为,求ΔABC周长的取值范围。
[分析]先解得。
再由正弦定理得=2。
则要求ΔABC周长的取值范围,只需求出b+c的范围即可。
解法一:由余弦定理,得a2=b2+c2-2bccosA=(b+c)2-3bc,
即,整理得,当且仅当时取等号,
所以的最大值为4.又,所以,
所以ΔABC的周长的取值范围为。
解法二:由正弦定理
由得,∴ΔABC的周长的取值范围为
[总结]解法一利用均值不等式放缩求出b+c的最大值,再利用三角形中的三边关系求出
b+c的下限;解法二则利用正弦定理画边为角,由角的取值范围确定边的范围。
事实上,b+c取得最大值时,就是解法三中画出外接圆后,顶点A位于优弧BC中点时,即b=c时,此时三角形必为等腰三角形,而此题中,则此时△ABC为正三角形;b+c的下限就是当点A无限接近点B(或点C)时的结果。
当题干中限定了三角形为锐角三角形时,只能由正弦定理将边化为角的正弦,利用三角函数的有限性求解范围,这其中锐角的限定条件体现很充分,或者利用画三角形的外接圆的方法,考虑动点运动的极端位置也可以解决。
当题干中没有锐角三角形这一限定条件时,上述两种方法仍然可以使用,但过程較复杂,此时采用余弦定理结合三角形的三边关系以及均值不等式可以快速求解。
参考文献:
[1]韩小军.三角形背景下的多元最值问题解法探析[J].中学数学教学参考,2018 (36):39-40.
[2]姚宗亮.一道三角形的面积最值问题的解法探究[J].中学数学教学参考,2018 (33):35-36.。
试析解三角形中最值与范围问题
试析解三角形中最值与范围问题三角形是一种最基本的几何形状,它的最值与范围问题也是数学中的一个重要研究课题。
本文将从三个方面来试析三角形中最值与范围问题,分别是三角形的边长最值、角度最值和面积最值。
首先,讨论三角形的边长最值。
根据三角形的定义,三角形的边长最小值为0,最大值为无穷大。
这是因为三角形的边长可以是任意长度,只要满足三角形的定义即可。
其次,讨论三角形的角度最值。
根据三角形的定义,三角形的角度最小值为0度,最大值为180度。
这是因为三角形的角度必须小于180度,否则就不是三角形了。
最后,讨论三角形的面积最值。
根据三角形的定义,三角形的面积最小值为0,最大值为无穷大。
这是因为三角形的面积可以是任意大小,只要满足三角形的定义即可。
综上所述,三角形的边长最小值为0,最大值为无穷大;三角形的角度最小值为0度,最大值为180度;三角形的面积最小值为0,最大值为无穷大。
从这些最值和范围可以看出,三角形是一种非常灵活的几何形状,它的最值与范围问题也是数学中的一个重要研究课题。
三角形的最值与范围问题不仅仅是数学中的一个重要研究课题,它在实际应用中也有着重要的意义。
例如,在建筑设计中,三角形的最值与范围问题可以帮助建筑师更好地设计建筑物,以满足建筑物的结构要求。
此外,三角形的最值与范围问题也可以帮助工程师更好地设计机械设备,以满足机械设备的结构要求。
因此,三角形的最值与范围问题不仅仅是数学中的一个重要研究课题,它在实际应用中也有着重要的意义。
三角形的最值与范围问题的研究可以帮助我们更好地理解三角形,并且可以帮助我们更好地应用三角形,从而更好地解决实际问题。
高中数学复习提升专题03 解三角形中的最值、范围问题(解析版)
专题03 解三角形中的最值、范围问题高考对正弦定理和余弦定理的考查较为灵活,题型多变,选择题、填空题的形式往往独立考查正弦定理或余弦定理,解答题往往综合考查定理在确定三角形边角中的应用,多与三角形周长、面积有关;有时也会与平面向量、三角恒等变换、不等式、导数等结合考查,试题难度控制在中等以下,主要考查灵活运用公式求解计算能力、推理论证能力、数学应用意识、数形结合思想等.本专题围绕解三角形中的最值、范围问题精选例题,并给出针对性练习,以期求得热点难点的突破.【热点难点突破】例1.【2018年江苏卷】在中,角所对的边分别为,,的平分线交于点D,且,则的最小值为________.【答案】9【解析】由题意可知,,由角平分线性质和三角形面积公式得,化简得,因此当且仅当时取等号,则的最小值为.例2.【2018年文北京卷】若的面积为,且∠C为钝角,则∠B=_________;的取值范围是_________.【答案】【解析】分析:根据题干结合三角形面积公式及余弦定理可得,可求得;再利用,将问题转化为求函数的取值范围问题.详解:,,即,,则,为钝角,,,故.例3.锐角的内角,,的对边分别为,,,已知的外接圆半径为,且满足.(1)求角的大小; (2)若,求周长的最大值.【答案】(1);(2)当为正三角形时,周长的最大值为6.【解析】(1)由正弦定理,得,再结合,得,解得,由为锐角三角形,得.(2)由、及余弦定理,得,即,结合,得,解得(当且仅当时取等号),所以(当且仅当时取等号),故当为正三角形时,周长的最大值为6.例4. 在ABC ∆中,角A ,B ,C 所对的边分别是a ,b ,c ,且2a =,242cos sin 25B C A ++=. (1)若满足条件的ABC ∆有且只有一个,求b 的取值范围; (2)当ABC ∆的周长取最大值时,求b 的值. 【答案】(1)10(0,2]{}3;(210【解析】 (1)2442cossin 1cos()sin 255B C A B C A ++=⇒+++=,即1sin cos 5A A -=-, 又∵0A π<<,且22sin cos 1A A +=,有3sin 54cos 5A A ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,若满足条件的ABC ∆有且只有一个,则有sin a b A =或a b ≥,则b 的取值范围为10(0,2]{}3;(2)设ABC ∆的周长为l ,由正弦定理得 10(sin sin )2[sin sin()]sin 3a l abc a B C B A B A =++=++=+++102(sin sin cos cos sin )22(3sin cos )2210)3B A B A B B B B θ=+++=++=++, 其中θ为锐角,且10sin 10310cos θθ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,max 2210l =+10cos B =,310sin B = 此时sin 10sin ab B A==例5. 【2016年北京卷】在∆ABC 中,2222+=a c b ac . (1)求B ∠ 的大小;(22cos cos A C + 的最大值. 【答案】(1)4π;(2)1. 【解析】(1)由余弦定理及题设得22222cos 222a cb ac B ac ac +-===,又∵0B π<∠<,∴4B π∠=;(2)由(1)知34A C π∠+∠=, 32cos 2cos()4A C A A π+=+-22222A A A =-+ 22cos()4A A A π==-,因为304A π<∠<,所以当4A π∠=2cos A C +取得最大值1.例6. 如图,有一码头P 和三个岛屿,,A B C , 303,90mi ,30PC mile PB n le AB n mile ===,0120PCB ∠=, 090ABC ∠=.(1)求,B C 两个岛屿间的距离;(2)某游船拟载游客从码头P 前往这三个岛屿游玩,然后返回码头P .问该游船应按何路线航行,才能使得总航程最短?求出最短航程.【答案】(1)3mile (2)(30603307n mile +【解析】(1)在PBC ∆中, 090,3,120PB PC PCB ==∠=,由正弦定理得,sin sin PB PCPCB PBC=∠∠,即0903sin120sin PBC =∠, 解得1sin 2PBC ∠=, 又因为在PBC ∆中, 00060PBC <∠<,所以030PBC ∠=, 所以030BPC ∠=,从而303BC PC == 即,B C 两个岛屿间的距离为3mile ;(2)因为090,30ABC PBC ∠=∠=,所以000903060PBA ABC PBC ∠=∠-∠=-=, 在PAB ∆中, 90,30PB AB ==,由余弦定理得,2202212?cos609030290303072PA PB AB PB AB =+-=+-⨯⨯⨯= 根据“两点之间线段最短”可知,最短航线是“P A B C P →→→→”或“P C B A P →→→→”,其航程为3073030330330603307S PA AB BC CP =+++=+=+所以应按航线“P A B C P →→→→”或“P C B A P →→→→”航行, 其航程为(30603307n mile +. 【方法总结】1.已知两角一边可求第三角,解这样的三角形只需直接用正弦定理代入求解即可.2.已知两边和一边对角,解三角形时,利用正弦定理求另一边的对角时要注意讨论该角,这是解题的难点,应引起注意.3.已知两边和其中一边的对角,解三角形时,注意解的情况.如已知a ,b ,A ,则A 为锐角 A 为钝角或直角图形关系式a <b sin Aa =b sin Ab sin A <a <ba ≥ba >ba ≤b解的个数无解一解两解一解一解无解4.在△ABC 中有如下结论sin A >sin B ⇔a >b .5.已知三边(a b c 如、、),由余弦定理求A B 、,再由180A B C ++=求角C ,在有解时只有一解. 已知两边和夹角(a b C 如、、),余弦定理求出对对边.5.当b 2+c 2-a 2>0时,角A 为锐角,若可判定其他两角也为锐角,则三角形为锐角三角形; 当b 2+c 2-a 2=0时,角A 为直角,三角形为直角三角形; 当b 2+c 2-a 2<0时,角A 为钝角,三角形为钝角三角形.【精选精练】1. ABC ∆各角的对应边分别为c b a ,,,满足1≥+++ba cc a b ,则角A 的范围是( ) A .(0,]3πB .(0,]6πC .[,)3ππD .[,)6ππ 【答案】A 【解析】由1≥+++ba cc a b ,得()()()()b a c a c a c b a b ++≥+++,整理得bc a c b ≥-+222,由余弦定理得2122cos 222≥≥-+=bc bc bc a c b A ,⎥⎦⎤⎝⎛∈∴3,0πA . 2.为了竖一块广告牌,要制造三角形支架,如图,要求60ACB ∠=︒, BC 的长度大于1米,且AC 比AB 长0.5米,为了稳固广告牌,要求AC 越短越好,则AC 最短为( )A. 312⎛⎫+⎪ ⎪⎝⎭米 B. 2米 C. (13米 D. (23+米 【答案】D【解析】由题意设(1)BC x x =>米, (0)AC t t =>米,依题设0.50.5AB AC t =-=-米,在ABC 中,由余弦定理得: 22202cos60AB AC BC ACBC =+-,即()2220.5t t x tx -=+-,化简并整理得:20.25(1)1x t x x -=>-,即0.75121t x x =-++-,因1x >,故0.7512231t x x =-++≥+-312x =+时取等号),此时t 取最小值23,应选答案D 3.在ABC ∆中,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c 满足222b c a bc +-=,0AB BC >,3a = 则b+c 的取值范围是( ) A. 31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭B.3322⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭C.13,22⎛⎫ ⎪⎝⎭D.13,22⎛⎤⎥⎝⎦ 【答案】B【解析】由222b c a bc +-=得:2221cos 22b c a A bc +-==,则A=3π,由0AB BC >可知:B 为钝角, 21sin aR A==,则sin ,sin b B c C ==,sin sin sin b c B C B +=+=+2sin(3π)B -33=sin cos 3sin()226B B B π+=+,由于223B ππ<<,25366B πππ<+<,所以13sin()23B π<+<332b c <+<,选B 4.在ABC ∆中,三内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c 且222a b c bc =++,3a S 为ABC ∆的面积,则3cos S B C 的最大值为( )(A )1 (B 31+ (C 3 (D )3 【答案】C【解析】∵222a b c bc =++,∴2221cos 22b c a A bc +-==-,∴23A π=,设ABC ∆外接圆的半径为R ,则3222sin sin 3a R A π===,∴1R =, ∴133cos sin 3cos 3cos 2S B C bc A B C B C ==+ 3sin 3cos 3)B C B C B C =+=-,故3cos S B C 3C .5.已知,,a b c 分别为内角,,A B C 的对边,其面积满足214ABC S a ∆=,则cb的最大值为( ) A.21 B. 2 C. 21 D. 22+【答案】C【解析】根据题意,有211sin 42ABC S a bc A ∆==,应用余弦定理,可得222cos 2sin b c bc A bc A +-=,于是212cos 2sin t t A t A +-=,其中c t b =.于是22sin 2cos 1t A t A t +=+,所以122sin 4A t t π⎛⎫+=+ ⎪⎝⎭,从而122t t+≤,解得t 21.选C.6.在ABC ∆中,角,,A B C 的对边分别为,,a b c ,且2cos 2c B a b =+,若ABC ∆的面积为32S =,则ab 的最小值为__________. 【答案】12【解析】由正弦定理可得()2sin cos 2sin sin 2sin sin C B A B B C B =+=++,即2sin cos 2sin cos 2sin cos sin C B B C C B B =++,∴2sin cos sin 0B C B +=,∴1cos 2C =-, 23C π=,由133sin 2S ab C =⋅==,∴12c ab =,再由余弦定理可得2222cos c a b ab C =+-⋅,整理可得2222134a b a b ab ab =++≥,当且仅当a b =时,取等号,∴12ab ≥故答案为12. 7.在平面四边形ABCD 中,∠A =∠B =∠C =75°,BC =2,则AB 的取值范围是 . 【答案】626+2)【解析】如图所示,延长BA ,CD 交于E ,平移AD ,当A 与D 重合与E 点时,AB 最长,在△BCE 中,∠B =∠C =75°,∠E =30°,BC =2,由正弦定理可得sin sin BC BE E C =∠∠,即o o2sin 30sin 75BE=,解得BE =6+2,平移AD ,当D 与C 重合时,AB 最短,此时与AB 交于F ,在△BCF 中,∠B =∠BFC =75°,∠FCB =30°,由正弦定理知,sin sin BF BC FCB BFC =∠∠,即o o2sin 30sin 75BF =,解得BF =62-,所以AB 的取值范围为(62-,6+2).8. 在中,内角的对边分别为,且满足,为锐角,则的取值范围为__________. 【答案】【解析】分 由结合正弦定理可得:,且,为锐角,则:,即,据此有:,,,,即,,据此可得:,则的取值范围为.9.在ABC ∆中,角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,已知向量()B A m cos ,cos =,()b c a n -=2,,且n m //.(1)求角A 的大小;(2)若4=a ,求ABC ∆面积的最大值. 【答案】(1)3π;(2)34. 【解析】 n m //,所以()0cos 2cos =--A b c B a ,由正弦定理得-B A cos sin ()0cos sin sin 2=-A B C ,A C AB B A cos sin 2cos sin cos sin =+∴()A C B A cos sin 2sin =+∴,由π=++C B A ,A C C cos sin 2sin =∴由于π<<C 0,因此0sin >C ,所以21cos =A ,由于π<<A 0,3π=∴A (2)由余弦定理得A bc c b a cos 2222-+=bc bc bc bc c b =-≥-+=∴21622,因此16≤bc ,当且仅当4==c b 时,等号成立;因此ABC ∆面积34sin 21≤=A bc S ,因此ABC ∆面积的最大值34. 10. 已知3x π=是函数()sin2cos2f x m x x =-的图象的一条对称轴.(1)求函数()f x 的单调递增区间;(2)设ABC ∆中角,,A B C 所对的边分别为,,a b c ,若()2f B =,且3b =2ca -的取值范围. 【答案】(1)(),63k k k Z ππππ⎡⎤-+∈⎢⎥⎣⎦(2)33⎛ ⎝ 【解析】试题分析: (1)3x π=是函数()f x 的一条对称轴213f m π⎛⎫⇒=+⎪⎝⎭21m -+3m ⇒=()2sin 26f x x π⎛⎫⇒=- ⎪⎝⎭,根据三角函数的性质,即可求出单调性;(2)()2f B = 可得3B π=,又3b =由正弦定理得: 2sin sin(+=3sin 236c a A A A ππ⎛⎫-=-- ⎪⎝⎭,由230,3sin 3362A A ππ⎛⎛⎫⎛⎫∈⇒-∈- ⎪ ⎪ ⎝⎭⎝⎭⎝,即可求出结果. 试题解析: (1)3x π=是函数()sin2cos2f x m x x =-的一条对称轴213f m π⎛⎫⇒=+ ⎪⎝⎭21m -+3m ⇒=()2sin 26f x x π⎛⎫⇒=- ⎪⎝⎭⇒增区间: (),63k k k Z ππππ⎡⎤-+∈⎢⎥⎣⎦(2)()2f B = sin 2163B B ππ⎛⎫⇒-=⇒= ⎪⎝⎭ 又3b =2sin ,2sin 2sin 3a A c C A π⎛⎫===+ ⎪⎝⎭2sin sin(+=3sin 236c a A A A ππ⎛⎫⇒-=-- ⎪⎝⎭ 210,,sin ,1366262A A A πππππ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫∈⇒-∈-⇒-∈- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭33sin 36A π⎛⎛⎫⇒-∈ ⎪ ⎝⎭⎝,即332c a ⎛⇒-∈ ⎝ 11. 在锐角ABC ∆中,内角,,A B C 的对边分别是,,a b c ,满足cos2cos22cos cos 066A B B B ππ⎛⎫⎛⎫-+-+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.(1)求角A 的值; (2)若3b =b a ≤,求a 的取值范围.【答案】(1) 3A π=;(2) )3,3a ∈.【解析】试题分析:(1)根据余弦的二倍角公式以及两角和与差的余弦公式化简cos2cos22cos cos 066A B B B ππ⎛⎫⎛⎫-+-+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,可得sin A 的值,从而求得A 的值;(2)3b a =≤,∴c a ≥,∴32C ππ≤<,63B ππ<≤,再由正弦定理可得结果.试题解析:(1)由已知cos2cos22cos cos 066A B B B ππ⎛⎫⎛⎫-+-+=⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭得2222312sin 2sin 2cos sin 044B A B B ⎛⎫-+-=⎪⎝⎭化简得3sin 2A =,又三角形ABC 为锐角三角形,故原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究! 11 3A π=. (2)∵3b a =≤,∴c a ≥,∴32C ππ≤<, 63B ππ<≤由正弦定理得: sin sin a b A B =即: 3sin 32a B =,即32sin a B =由13sin ,22B ⎛⎤∈ ⎥ ⎝⎦知)3,3a ⎡∈⎣. 12. 如图,是两个小区所在地,到一条公路的垂直距离分别为,两端之间的距离为.(1)某移动公司将在之间找一点,在处建造一个信号塔,使得对的张角与对的张角相等,试确定点的位置;(2)环保部门将在之间找一点,在处建造一个垃圾处理厂,使得对所张角最大,试确定点的位置.【答案】(1)4;(2). 【解析】试题分析:(1)利用张角相等的相似性即可确定点P 的位置;(2)由题意得到三角函数,换元之后结合对勾函数的性质可得当时满足题意. 试题解析:(1)张角相等,∴,∴ (2)设,∴, ∴,, ,设,,,, ∴,,当且仅当时,等号成立,此时,即。
高中数学解三角形最值与范围问题探讨
高中数学解三角形最值与范围问题探讨摘要:解三角形是高考中的重点题型,对正弦定理和余弦定理的考查比较灵活,且题型多变,多与三角形周长,面积有关,而三角形中的最值与范围问题又是一个重点。
本文主要探究解三角形中求取最值和范围问题的解法,本文给出三种解法,并对比几种方法优劣。
关键词:高考数学;解三角形;正弦定理;余弦定理;解三角形是高考中的重点题型,也是高考数学的高频考点。
解三角形对正弦定理和余弦定理的考查比较灵活,题型多变,多与三角形周长,面积有关;有时也会与平面向量,三角恒等变换,不等式等结合考查。
而三角形中的最值与范围问题又是一个重点。
处理这个最值问题解决方法主要有三种:(1)利用正弦定理和三角函数有界性:已知一边及其对角,可利用正弦定理求出2R(R为外接圆半径),再通过边角互化和代入消元的方式,将多变量的表达式转化为关于角B或角C的函数,再利用降幂公式,辅助角公式等进行化简,建立目标函数后,问题将转化为三角函数求值域(最值)问题。
(2)利用基本不等式和余弦定理:根据余弦定理并配合基本不等式可求解的最值问题。
(3)利用数形结合和极限思想:已知三角形一边及其对角可知三角形外接圆半径,在该圆上固定三角形一边,根据同弧所对的圆周角相等可知该边所对应顶点在圆上运动,根据圆的对称性和极限思想可得取值范围或最值。
下面给出例题,探讨几种方法的优劣:题型一:已知三角形一边及其对角例1:在 ABC中,有,若,求 ABC周长的取值范围。
解:推出A=法一:(利用三角函数有界性和正弦定理)周长 +2R(sinB+sinC)(B+C= )= +2(sinB+sin( ))==由于,则,则周长L=的范围 .法二:(利用基本不等式和余弦定理)解:由题意可得:L= +a+b由余弦定理 ,因为,所以则 ,而三角形中两边之和大于第三边则 ,则周长L= +a+b取值范围 .法三:(数形结合与极限思想)已知一边及其对角可得三角形外接圆半径为1,画出外接圆并在圆上固定A 角所对边BC,根据同弧所对的圆周角相等可得三角形一顶点A在圆上运动,根据圆的对称性可得,当A点运动到优弧的中点A’处时,此时三角形ABC周长最大,此时三角形ABC为等腰三角形。
解三角形的范围与最值问题
解三角形的范围与最值问题解三角形的范围与最值问题三角形是我们初中数学中常见的几何图形,解决三角形的范围和最值问题是三角函数的重要内容。
本文将从范围和最值两个方面进行探讨。
一、解三角形的范围问题解三角形的范围问题主要是要找到三角函数定义域中的解集,也就是角的取值范围。
1. 正弦函数正弦函数的定义域为全集R,一个完整的正弦函数周期为360度,即sinθ=sin(θ+360°)。
因此,对于任意θ∈R,正弦函数的值总是在[-1,1]之间取值。
2. 余弦函数余弦函数的定义域为全集R,一个完整的余弦函数周期为360度,即cosθ=cos(θ+360°)。
因此,对于任意θ∈R,余弦函数的值总是在[-1,1]之间取值。
3. 正切函数正切函数的定义域由其分母不为零的限定,即tanθ存在当且仅当cosθ≠0,即θ∈R\{nπ+π/2|n∈N}。
对于任意θ∈R,正切函数没有上下界,其取值范围为全集R。
4. 余切函数余切函数的定义域由其分母不为零的限定,即cotθ存在当且仅当sinθ≠0,即θ∈R\{nπ|n∈N}。
对于任意θ∈R,余切函数没有上下界,其取值范围为全集R。
以上是几个常见三角函数的定义域和取值范围,要求掌握它们的基本特征和计算方法。
二、解三角形的最值问题解三角形的最值问题主要是要找到三角函数在定义域中的最大值和最小值,其思路一般是利用极值点或者函数的单调性来进行分析。
1. 正弦函数和余弦函数的最值正弦函数和余弦函数的最值为1和-1,当且仅当θ=nπ(n∈N)时取到。
当θ非整数倍π时,正弦函数和余弦函数的值位于-1和1之间。
2. 正切函数和余切函数的最值正切函数和余切函数都没有最值,但它们在某些点上趋近于无穷或者负无穷,这些点称为函数的特殊点。
正切函数的特殊点为θ=nπ+π/2(n∈Z),此时tanθ趋近于正无穷或负无穷,取决于极限方向。
余切函数的特殊点为θ=nπ(n∈Z),此时cotθ趋近于正无穷或负无穷,取决于极限方向。
怎样解答三角形中的最值问题
思路探寻解三角形中的最值问题一般与三角形的边、角、面积有关.要想顺利解答此类问题,同学们需首先根据题意,灵活运用正余弦定理、三角恒等变换的技巧求出并化简目标式,然后通过边角互化、构造几何图形、坐标运算等来求得最值.一、通过边角互化求最值通过边角互化,可将解三角形中的最值问题转化为三角函数最值问题,灵活运用三角恒等变换的技巧和三角函数的性质便可求得最值.例1.已知三角形ABC 的面积为S ,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c .若10c 2+5a 2=4b 2,则20S15a 2+6b 2的最大值是.解:根据题意将10c 2+5a 2=4b 2进行变形可得15a 2+6b 2=10a 2+10b 2-10c 2,由余弦定理得10a 2+10b 2-10c 2=10(a 2+b 2-c 2)=20ab cos C ,所以20S 15a 2+6b 2=10ab sin C 20ab cos C =12tan C,而cos C =a 2+b 2-c 22ab =32a 2+35b 22ab ,所以cos C ≥310,当且仅当5a 2=2b 2时,“=”成立,所以tan C ≤13,故20S 15a 2+6b 2=12tan C ≤16,即20S 15a 2+6b2的最大值是16.在解答本题时,我们需将已知关系式与目标式关联起来,根据余弦定理将边化为角.在得到角C 的表达式后,根据基本不等式求得cos C 的最值,进而求得目标式的最值.二、通过构造几何图形求最值.在解答解三角形最值问题时,我们可以根据题意,构造出合适的几何图形,通过解直角三角形来求得问题的答案.很多解三角形问题都可通过作高构造直角三角形来求解,这样能使问题得以简化.例2.在锐角三角形ABC 中,已知2sin 2A +sin 2B =2sin 2C ,则1tan A +1tan B +1tan C 的最小值为.解析:我们可以根据题意画出三角形,作出高线,将斜三角形化为直角三角形,根据三角函数的定义把对应的正弦、正切值表示出来,利用两角和的正切公式和基本不等式求得最值.解:由正弦定理得2a 2+b 2=2c 2.如图,作BD ⊥AC 于D ,设AD =x ,CD =y ,BD =h .因为2a 2+b 2=2c 2,所以2()y 2+h 2+()x +y 2=2()x 2+h 2,化简得x =3y .又1-tan A tan C tan A -tan C =-1tan B ,则1tan A +1tan B +1tan C=1tan A +1tan C +tan A tan C -1tan A +tan C=x h+y h +h 2xy -1h x +h y=13y 4h +h 4y ≥当且仅当13y 2=h 2时等号成立.三、通过坐标运算求最值.通过坐标运算求解三角形中最值问题的关键是根据题意建立合适的直角坐标系.一般需结合三角形的特点,如等边、等腰三角形的对称性、直角三角形的两条直角边垂直等来建立坐标系.通过坐标运算,可将问题转化为解析几何问题.例3.在ΔABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,若a 2+b 2+2c 2=8,则ΔABC 的面积的最大值为.解:以AB 的中点为原点,AB 所在直线为x 轴,建立平面直角坐标系.设A æèöø-c 2,0,B æèöøc2,0,C ()x ,y ,由a 2+b 2+2c 2=8,得æèöøx -c 22+y 2+æèöøx +c 22+y 2+2c 2=8,即x 22=4-54c 2,所以点C 在以原点()0,0为圆心为半径的圆上,所以S ≤=ùûúæèöø4-54c 2+54c 2≤.我们通过坐标运算求得A 点的轨迹,然后根据圆的性质和基本不等式即可求得ΔABC 的面积的最大值.我们可以通过边角互化、构造几何图形、坐标运算来将问题转化为三角函数、平面几何、解析几何问题,借助三角函数的性质、平面几何和解析几何知识来求得最值.(作者单位:福建师范大学第二附属中学)D x y54 Copyright©博看网 . All Rights Reserved.。
重难点专题05 三角形中的范围与最值问题(九大题型)(课件)高一数学(人教A版2019必修第二册)
2 + 2 − 2
,
2
2
si n
,∴ sin =
3⋅
∴ sin +
π
6
π
6
3
2
1
2
c os + s i n = 2 3
,∵ ∈ 0,
∈
1
2
2π
3
π
3,又 ∈ 0, π ,∴ = 3,∴
si n
=
si n
=
π
6
∈
s in +
π 5π
,
6 6
3
2
c os =
角或边的范围(也就是函数的定义域)找完善,避免结果的范围过大.
2、解三角形中的范围与最值问题常见题型:
(1)求角的最值;
(2)求边和周长的最值及范围;
(3)求面积的最值和范围.
03
典型例题
典型例题
题型一:周长问题
【例1】(2024·河北保定·高一校联考期末)已知锐角△ 内角, , 及对边 , , ,满足2 − =
2
4 2
= 2 ,得 sin =
+ sin 2 =
2
3
− 2 ⋅ 2 ⋅ cos ⋅ 2 + 4 2 = 4 ,
整理得 2 + 2 − 2cos = 3 2 ,
2
3
,则
4
2
4 2
3
= 4,
π
又因为 ∈ 0, 2 ,则sin > 0,可得 sin =
重难点专题05
三角形中的范围与最值问题
目录
浅谈解三角形中的最值与取值范围的解题方法
浅谈解三角形中的最值与取值范围的解题方法摘要:解三角形是高考重点考查内容,其中涉及到最值与取值范围问题,对基础一般的学生来说难度相对大点,学生比较害怕,所以本文整理了解三角形中最值与取值范围的基本解题思路,即一般情况下除了求面积最大值是用基本不等式之外,其他求最值与取值范围,化简成角的的范围去控制,转化为某一变量的函数求解基本能把问题解决.关键词:基本不等式;最值;取值范围一、化成角,转化为某一变量的函数求解(一)用正弦定理化边为角,用正弦和差角公式求解.例1.角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且△ABC的面积 ,a=2,且A [ ],则边c的取值范围为:______________.解:由正弦定理整理得:c=A+B+C= , B= , 又a=2,∴C=﹣A,故c=== +1,又,∴1≤tan A≤,∴ 1≤≤∴c∈[2, +1].,由题得,求边的范围,化成角的范围去控制,用正弦定理,正弦的和差角公式化简,结合三角函数的图像与性质即有界性可求得结果.例2.已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若A=2B,求的取值范围.解:由正弦定理,A=2B, A+B+C= ,得:=====,A∈(0,π),∴2B∈(0,π),且A+B=3B∈(0,π),所以B∈(0,),令t=cos B,则,则f(t)=,求导得:在恒成立,故f(t)在上单调递减,所以f(1)<f(t)<f(),即,故的取值范围为.求边的范围,还是先考虑用角去控制,用正弦定理把边化为角之后,用正弦的和差角公式化简,用换元法整理后,求导化简,判断函数单调性从而求得取值范围.(二)用三角关系及正弦和差角公式求解.例3.角A,B,C所对的边分别为a,b,c且△ABC为锐角三角形,B=,则cos A+cos B+cos C的取值范围为________.解:B=,A+B+C= ,∴C=﹣A,∴cos A+cos B+cos C=cos A+cos(﹣A)+cos=cos A﹣ cos A+sin A+= cos A+ sin A+=sin(A+)+,△ABC为锐角三角形,∴<A<,∴<A+<,∴<sin(A+)≤1,∴ +<sin(A+)+≤,故所求的取值范围为(, ].例4.(2019•新课标Ⅲ)△ABC的内角A、B、C的对边分别为a,b,c.已知a sin=b sin A.(1)求B;(2)若△ABC为锐角三角形,且c=1,求△ABC面积的取值范围.解:(1)略;(2)∴△ABC面积S=a•1sinB=a,由正弦定理:,因为△ABC为锐角三角形,所以,∴,,所以<a<2.故△ABC面积S=a的取值范围为(,).本道题求面积的取值范围,通过整理转化求边的取值范围,然后转化为角的范围来控制.(三)用三角形的三角关系及二倍角,辅助角公式化简.例5.已知△ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,满足,,求△ABC周长l的取值范围.解:由正弦定理得,因为所以,,, .又,所以,.所以所求△ABC周长l=a+b+c的取值范围为.求三角形周长取值范围,已知一组对边对角,用正弦定理求出2R,结合正弦的和差角公式,辅助角公式,利用三角函数的有界性控制范围,这道题可以变为求周长的最值,思路一样,此处略.二、用基本不等式求解例6.在△ABC中,A=,△ABC的面积为2,则的最小值为()A. B. C. D.==bc=2,∴bc=8,解:由题得S△ABC∴=,令t=则t>0,上式==≥2﹣=,当且仅当2t+1=2,即t=,可得b=2c,又bc=8,解得c=4,b=2时,等号成立;∴的最小值为:.故选:C.求与角有关的范围,直接用角来控制,换元后用基本不等式求解,难在需要配凑能约去的分母部分.本题也可以把角化为边,用边求解,同样用换元方法也可以,此处略.例7.△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知且B为锐角,b=1,则△ABC面积的最大值为_______.,解: A+B+C= , ,,, 0 故B= .又b=1,由余弦定理b2=a2+c2﹣2ac•cos B得,当且仅当a=c时,等号成立.最值与取值范围的解题方法有多种,但是对于基础比较比较差的学生来说,方法多不一定就是好的,特别对于普通历史班中,学生基础较弱,方法多了学生还难以选择,我们可以总结最适合学生解题的一种(或者两种)方法,让学生多练习一类方法,提高解题速度,所以解三角形中很多都是化成角,变为某一变量的函数去求解,需要注意定义域范围,求面积最大值就用基本不等式即可.参考文献:1.高磊.运用一题多变探究三角形中的最值与范围问题[J].数学通讯,2020年(12);49-52.2.罗礼明.解三角形中的最值与范围问题求解策略[J].数学通讯,2020年(7);50-56.第4页(共4页)。
解三角形中的最值、范围问题--高考数学【解析版】
专题25 解三角形中的最值、范围问题近几年高考对解三角形问题考查,大多放在解答题的第一题,主要利用三角形的内角和定理,正、余弦定理、三角形面积公式等知识解题,解题时要灵活利用三角形的边角关系进行“边转角”“角转边”,另外要注意22,,a c ac a c ++三者的关系. 高考中经常将三角变换与解三角形知识综合起来命题,如果式子中含有角的余弦或边的二次式,要考虑用余弦定理;如果遇到的式子中含有角的正弦或边的一次式时,则考虑用正弦定理实现边角互化;以上特征都不明显时,则要考虑两个定理都有可能用到.而三角变换中主要是“变角、变函数名和变运算形式”,其中的核心是“变角”,即注意角之间的结构差异,弥补这种结构差异的依据就是三角公式.与平面几何相结合的问题,要注重几何图形的特点的利用.由于新教材将正弦定理、余弦定理列入平面向量的应用,与平面向量相结合的命题将会出现.另外,“结构不良问题”作为实验,给予考生充分的选择空间,充分考查学生对数学本质的理解,引导中学数学在数学概念与数学方法的教学中,重视培养数学核心素养,克服“机械刷题”现象.同时,也增大了解题的难度.【重点知识回眸】(一) 余弦定理变形应用:变式()()2221cos a b c bc A =+-+在已知,a A 的情况下,配合均值不等式可得到b c +和bc 的最值(二)三角形中的不等关系(1)任意两边之和大于第三边:在判定是否构成三角形时,只需验证较小的两边之和是否比第三边大即可.由于不存在等号成立的条件,在求最值时使用较少(2)在三角形中,边角以及角的三角函数值存在等价关系:sin sin cos cos a b A B A B A B >⇔>⇔>⇒<其中由cos cos A B A B >⇔<利用的是余弦函数单调性,而sin sin A B A B >⇔>仅在一个三角形内有效.(三)解三角形中处理不等关系的几种方法 1.三角形中的最值、范围问题的解题策略和步骤(1)转变为一个变量的函数:通过边角互化和代入消元,将多变量表达式转变为函数,从而将问题转化为求函数的值域(最值) (2)利用均值不等式求得最值 (3)①定基本量:根据题意或几何图形厘清三角形中边、角的关系,利用正、余弦定理求出相关的边、角或边角关系,并选择相关的边、角作为基本量,确定基本量的范围.②构建函数:根据正、余弦定理或三角恒等变换将待求范围的变量用关于基本量的函数解析式表示.③求最值:利用基本不等式或函数的单调性等求最值. 2.求解三角形中的最值、范围问题的注意点(1)涉及求范围的问题,一定要搞清已知变量的范围,利用已知的范围进行求解,已知边的范围求角的范围时可以利用余弦定理进行转化.(2)注意题目中的隐含条件,如A +B +C =π,0<A <π,b -c <a <b +c ,三角形中大边对大角等.【典型考题解析】热点一 三角形角(函数值)相关的最值(范围)问题【典例1】(2021·山西·祁县中学高三阶段练习(理))在锐角ABC 中,角A ,B ,C 所对的边为a ,b ,c ,若sin a c B =,则tan A 的最大值为( ) A .1 B .32C .43D .54【答案】C【分析】先由正弦定理化简得111tan tan C B+=,结合基本不等式求得tan tan 4B C ≥,再由正切和角公式求解即可.【详解】在ABC 中,sin a c B =,所以sin sin sin A C B =,又()sin sin A B C =+,整理得:sin cos cos sin sin sin B C B C B C +=,又sin sin 0B C ≠,得到111tan tan C B+=,因为角A 、B 、C 为锐角,故tan A 、tan B 、tan C 均为正数, 故112tan tan B C≥整理得tan tan 4B C ≥,当且仅当tan tan 2B C ==时等号成立,此时tan tan tan tan 1tan tan()11tan tan 1tan tan 1tan tan B C B CA B C B C B C B C+⋅=-+=-=-=---⋅,当tan tan B C 取最小值时,1tan tan B C 取最大值,11tan tan B C-取最小值,故111tan tan B C-⋅的最大值为43,即当tan tan 2B C ==时,tan A 的最大值为43.故选:C .【典例2】(2021·河南·高三开学考试(文))ABC 的内角,,A B C 的对边分别为,,a b c ,若sin tan sin sin A A B C =,则cos A 的最小值为________. 【答案】23【分析】先根据题目条件和正弦定理得到2cos a A bc=,结合cos A 的余弦定理表达式,得到,,a b c 的关系,利用此关系求cos A 的最小值.【详解】由条件可知,2sin cos sin sin A A B C=,由正弦定理得2cos a A bc =,由余弦定理得,2222cos 2b c a a A bc bc +-==,化简可得2223a b c =+.所以222222223cos 2333b c b c b c bc A bc bc bc ++-+==≥=,当且仅当b c =时取得等号,cos A 取得最小值23. 故答案为:23【典例3】(2020·浙江·高考真题)在锐角△ABC 中,角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,且2sin 30b A a =. (I )求角B 的大小;(II )求cos A +cos B +cos C 的取值范围. 【答案】(I )3B π=;(II )3132⎤+⎥⎝⎦ 【解析】 【分析】(I )方法二:首先利用正弦定理边化角,然后结合特殊角的三角函数值即可确定角B 的大小;(II )方法二:结合(Ⅰ)的结论将含有三个角的三角函数式化简为只含有角A 的三角函数式,然后由三角形为锐角三角形确定角A 的取值范围,最后结合三角函数的性质即可求得cos cos cos A B C ++的取值范围. 【详解】 (I )[方法一]:余弦定理由2sin 3b A a =,得222233sin 4a a A b ==⎝⎭,即22231cos 4a A b -=.结合余弦定222cos 2b c a A bc +-=,∴2222223124b c a a bc b ⎛⎫+--= ⎪⎝⎭,即224442222222242223b c b c a b c b a c a a c ----++=, 即444222222220a b c a c a b b c +++--=, 即44422222222222a b c a c a b b c a c +++--=,即()()22222a c b ac +-=,∵ABC 为锐角三角形,∴2220a c b +->, ∴222a c b ac +-=,所以2221cos 22a c b B ac +-==,又B 为ABC 的一个内角,故3B π=.[方法二]【最优解】:正弦定理边化角由2sin 3b A a =,结合正弦定理可得:32sin sin 3,sin B A A B =∴=ABC 为锐角三角形,故3B π=.(II )[方法一]:余弦定理基本不等式 因为3B π=,并利用余弦定理整理得222b a c ac =+-,即223()ac a c b =+-.结合22a c ac +⎛⎫≤ ⎪⎝⎭,得2a c b +≤. 由临界状态(不妨取2A π=)可知3a cb+= 而ABC 为锐角三角形,所以3a cb+> 由余弦定理得2222221cos cos cos 222b c a a b c A B C bc ab+-+-++=++, 222b a c ac =+-,代入化简得1cos cos cos 12a c A B C b +⎛⎫++=+⎪⎝⎭ 故cos cos cos A B C ++的取值范围是3132⎤+⎥⎝⎦.[方法二]【最优解】:恒等变换三角函数性质 结合(1)的结论有: 12cos cos cos cos cos 23A B C A A π⎛⎫++=++- ⎪⎝⎭131cos cos 22A A A =-+311cos 22A A =++1sin 62A π⎛⎫=++ ⎪⎝⎭.由203202A A πππ⎧<-<⎪⎪⎨⎪<<⎪⎩可得:62A ππ<<,2363A πππ<+<,则3sin 6A π⎤⎛⎫+∈⎥ ⎪⎝⎭⎝⎦,1313sin 622A π⎤+⎛⎫++∈⎥ ⎪⎝⎭⎝⎦. 即cos cos cos A B C ++的取值范围是3132⎤+⎥⎝⎦.【整体点评】(I )的方法一,根据已知条件,利用余弦定理经过较复杂的代数恒等变形求得222a c b ac +-=,运算能力要求较高;方法二则利用正弦定理边化角,运算简洁,是常用的方法,确定为最优解;(II )的三种方法中,方法一涉及到较为复杂的余弦定理代入化简,运算较为麻烦,方法二直接使用三角恒等变形,简洁明快,确定为最优解. 【总结提升】求角(函数值)的最值(范围)问题一般先将边转化为角表示,再根据三角恒等变换及三角形内角和定理转化为一个角的一个三角函数表示,然后求解. 热点二 三角形边(周长)相关的最值(范围)【典例4】(2018·北京·高考真题(文))若ABC 2223)a c b +-,且∠C 为钝角,则∠B =_________;ca的取值范围是_________. 【答案】 60 (2,)+∞ 【解析】 【分析】根据题干结合三角形面积公式及余弦定理可得tan 3B =3B π∠=;再利用()sin sin C A B =+,将问题转化为求函数()f A 的取值范围问题. 【详解】)22231sin 2ABC S a c b ac B ∆=+-=, 22223a c b ac +-∴=cos 3B =sin 3,cos 3B B B π∴∠=,则231sin cos sin sin 311322sin sin sin tan 2A A Ac C a A A A A π⎛⎫⎛⎫---⋅ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭====+, C ∴∠为钝角,,036B A ππ∠=∴<∠<,)31tan ,3,tan A A ⎛∴∈∈+∞ ⎝⎭,故()2,ca∈+∞.故答案为3π,()2,+∞. 【典例5】(2022·全国·高考真题(理))已知ABC 中,点D 在边BC 上,120,2,2ADB AD CD BD ∠=︒==.当ACAB取得最小值时,BD =________. 31##3-【解析】 【分析】设220CD BD m ==>,利用余弦定理表示出22AC AB 后,结合基本不等式即可得解.【详解】设220CD BD m ==>,则在ABD △中,22222cos 42AB BD AD BD AD ADB m m =+-⋅∠=++, 在ACD △中,22222cos 444AC CD AD CD AD ADC m m =+-⋅∠=+-,所以()()()2222224421214441243424211m m m AC m m AB m m m mm m ++-++-===-+++++++ ()44233211m m ≥=-+⋅+, 当且仅当311m m +=+即31m =时,等号成立, 所以当ACAB取最小值时,31m =. 31.【典例6】(2018·江苏·高考真题)在ABC 中,角,,A B C 所对的边分别为,,a b c ,120ABC ∠=︒,ABC ∠的平分线交AC 于点D ,且1BD =,则4a c +的最小值为________. 【答案】9 【解析】 【详解】分析:先根据三角形面积公式得条件、再利用基本不等式求最值.详解:由题意可知,ABC ABD BCD S S S =+△△△,由角平分线性质和三角形面积公式得111sin1201sin 601sin 60222ac a c ︒=⨯⨯︒+⨯⨯︒,化简得11,1ac a c a c =++=,因此11444(4)()5529,c a c a a c a c a c a c a c+=++=++≥+⋅当且仅当23c a ==时取等号,则4a c +的最小值为9.【典例7】(2020·全国·高考真题(理))ABC 中,sin 2A -sin 2B -sin 2C =sin B sin C . (1)求A ;(2)若BC =3,求ABC 周长的最大值. 【答案】(1)23π;(2)33+ 【解析】 【分析】(1)利用正弦定理角化边,配凑出cos A 的形式,进而求得A ;(2)方法一:利用余弦定理可得到()29AC AB AC AB +-⋅=,利用基本不等式可求得AC AB +的最大值,进而得到结果. 【详解】(1)由正弦定理可得:222BC AC AB AC AB --=⋅,2221cos 22AC AB BC A AC AB +-∴==-⋅,()0,A π∈,23A π∴=. (2)[方法一]【最优解】:余弦+不等式由余弦定理得:2222cos BC AC AB AC AB A =+-⋅229AC AB AC AB =++⋅=, 即()29AC AB AC AB +-⋅=.22AC AB AC AB +⎛⎫⋅≤ ⎪⎝⎭(当且仅当AC AB =时取等号), ()()()22223924AC AB AC AB AC AB AC AB AC AB +⎛⎫∴=+-⋅≥+-=+ ⎪⎝⎭,解得:3AC AB +≤AC AB =时取等号),ABC ∴周长323L AC AB BC =++≤+ABC ∴周长的最大值为33+[方法二]:正弦化角(通性通法) 设,66ππαα=+=-B C ,则66ππα-<<,根据正弦定理可知23sin sin sin a b cA B C===23(sin sin )b c B C +=+23sin sin 66ππαα⎤⎛⎫⎛⎫=++- ⎪ ⎪⎥⎝⎭⎝⎭⎦233α=≤当且仅当0α=,即6B C π==时,等号成立.此时ABC 周长的最大值为33+ [方法三]:余弦与三角换元结合在ABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c .由余弦定理得229b c bc =++,即2213924⎛⎫++= ⎪⎝⎭b c c .令13sin ,20,223b c c θπθθ⎧+=⎪⎛⎫∈⎨ ⎪⎝⎭⎪=⎩,得3sin 3b c θθ+==23236πθ⎛⎫+≤ ⎪⎝⎭6C π=时,max ()23b c +=所以ABC 周长的最大值为323+ 【整体点评】本题考查解三角形的相关知识,涉及到正弦定理角化边的应用、余弦定理的应用、三角形周长最大值的求解问题;方法一:求解周长最大值的关键是能够在余弦定理构造的等式中,结合基本不等式构造不等关系求得最值. 方法二采用正弦定理边化角,利用三角函数的范围进行求解最值,如果三角形是锐角三角形或有限制条件的,则采用此法解决.方法三巧妙利用三角换元,实现边化角,进而转化为正弦函数求最值问题.【典例8】(2022·全国·高考真题)记ABC 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,已知cos sin 21sin 1cos2A BA B=++.(1)若23C π=,求B ; (2)求222a b c+的最小值. 【答案】(1)π6;(2)425. 【解析】 【分析】(1)根据二倍角公式以及两角差的余弦公式可将cos sin 21sin 1cos2A BA B=++化成()cos sin A B B +=,再结合π02B <<,即可求出; (2)由(1)知,π2C B =+,π22A B =-,再利用正弦定理以及二倍角公式将222a b c +化成2224cos 5cos B B +-,然后利用基本不等式即可解出. (1) 因为2cos sin 22sin cos sin 1sin 1cos 22cos cos A B B B B A B B B ===++,即()1sin cos cos sin sin cos cos 2B A B A B A BC =-=+=-=, 而π02B <<,所以π6B =;(2)由(1)知,sin cos 0B C =->,所以πππ,022C B <<<<, 而πsin cos sin 2B C C ⎛⎫=-=- ⎪⎝⎭,所以π2C B =+,即有π22A B =-. 所以222222222sin sin cos 21cos sin cos a b A B B Bc C B+++-==()2222222cos11cos 24cos 5285425cos cos B BB BB-+-==+-≥=. 当且仅当22cos B =222a b c +的最小值为425.【规律方法】求边(周长)的最值(范围)问题一般通过三角中的正、余弦定理将边转化为角的三角函数值,再结合角的范围求解,有时也可将角转化为边,利用均值不等式或函数最值求解. 热点三 求三角形面积的最值(范围)【典例9】(2023·山西大同·高三阶段练习)在ABC 中,角,,A B C 的对边分别为,,a b c ,且2cos 2b A a c =+,且2b =,则ABC 面积的最大值为___________. 3133【分析】利用余弦定理进行角化边后,结合基本不等式,三角形面积公式求解.【详解】由余弦定理,2cos 2b A a c =+可化为222222b c a b a c bc +-⋅=+,整理可得2224c a ac b ++==,由余弦定理2221cos 22a cb B ac +-==-,又(0,)B π∈,故23B π=,根据基本不等式22423a c ac ac ac ac =++≥+=,23a c ==取得等号,故133sin 243ABC S ac B ac ==≤,即ABC 面积的最大值为33. 故答案为:33. 【典例10】(2022·全国·高三专题练习)已知A ,B ,C 分别是椭圆22143x y +=上的三个动点,则ABC 面积最大值为_____________. 【答案】92##4.5【分析】作变换'2'3x x y y =⎧⎪⎨=⎪⎩之后椭圆变为圆,方程为224x y '+'=,A B C '''是圆的内接三角形,圆的内接三角形面积最大时为等边三角形,则ABC A B C S bS a'''=,求出A B C S ''',代入即可得出答案. 【详解】作变换'2''3x x y y y =⎧⎪⎨==⎪⎩之后椭圆变为圆,方程为224x y '+'=, A B C '''是圆的内接三角形,设A B C '''的半径为R ,设,,A B C '''所对应边长为,,a b c ''',所以 211sin 2sin 2sin sin 2sin sin sin 22A B C Sa b C R A R B C R A B C ''''''''''==⋅⋅⋅=⋅⋅'' 32sin sin sin 23A B C R ++⎛⎫≤ ⎝''⎪⎭',当且仅当3A B C π===时取等, 因为sin y x =在()0,π上为凸函数,则sin sin sin sin 33A B C A B C ''''+'+≤'++,3332222sin sin sin 3322sin 2sin 3334A B C A B C A B C SR R R R π'''++++⎛⎫'⎛⎫⎛⎫=≤==⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭''''',当且仅当3A B C π===时取等, 所以圆的内接三角形面积最大时为等边三角形,因此2333343344A B C S R '''==⨯=,又因为ABC A B C S b S a '''=, ∴393322ABC A B C b SS a'''==⨯=. 故答案为:92.【典例11】(2019·全国·高考真题(理))ABC ∆的内角,,A B C 的对边分别为,,a b c ,已知sin sin 2A Ca b A +=. (1)求B ;(2)若ABC ∆为锐角三角形,且1c =,求ABC ∆面积的取值范围. 【答案】(1) 3B π=;(2)33(). 【解析】 【分析】(1)利用正弦定理化简题中等式,得到关于B 的三角方程,最后根据A,B,C 均为三角形内角解得3B π=.(2)根据三角形面积公式1sin 2ABCSac B =⋅,又根据正弦定理和1c =得到ABCS 关于C 的函数,由于ABC 是锐角三角形,所以利用三个内角都小于2π来计算C 的定义域,最后求解()ABCS C 的值域.【详解】 (1)根据题意sin sin 2A C a b A +=,由正弦定理得sin sin sin sin 2A CA B A +=,因为0A π<<,故sin 0A >,消去sin A 得sinsin 2A CB +=. 0<B π<,02AC π+<<因为故2A C B +=或者2A C B π++=,而根据题意A B C π++=,故2A CB π++=不成立,所以2A CB +=,又因为A BC π++=,代入得3B π=,所以3B π=.(2)因为ABC 是锐角三角形,由(1)知3B π=,A B C π++=得到23A C π+=, 故022032C C πππ⎧<<⎪⎪⎨⎪<-<⎪⎩,解得62C ππ<<.又应用正弦定理sin sin a cA C=,1c =, 由三角形面积公式有:222sin()111sin 33sin sin sin 222sin sin ABCC a A Sac B c B c B c C Cπ-=⋅=⋅=⋅22sincos cos sin 3321231333(sin cos )sin 3tan 38tan C CC C C ππππ--= 又因3,tan 62C C ππ<<>331338tan C << 33ABCS <<. 故ABCS的取值范围是33(【典例12】(2021·河北省曲阳县第一高级中学高三阶段练习)在ABC 中,内角,,A B C 的对边分别是,,a b c ,)sin 3cos b C a b C =-.(1)求角B 的大小;(2)若点D 满足=a AD cDC ,且||23BD =ABC 面积的最小值. 【答案】(1)π3B = (2)43【分析】(1)由正弦定理把边化为角,再结合三角恒等变换即可求解;(2)由题意得||||=a DC c AD ,进而利用三角面积可转化1sin ||21||sin 2⋅⋅⋅∠===⋅⋅⋅∠△△BCD ABD BC BD DBC DC S BC S AB AD AB BD ABD ,从而有sin sin ∠=∠DBC ABD ,再由面积公式与基本不等式求解即可(1)因为()sin 3cos b C a b C =-,所以()sin sin 3sin sin cos B C A B C =-. 因为sin sin()sin cos cos sin A B C B C B C =+=+,所以sin sin 3(sin cos cos sin sin cos )3cos sin =+-=B C B C B C B C B C . 因为sin 0C ≠, 所以tan 3B =. 又因为0πB <<, 所以π3B =.(2)因为=a AD cDC , 所以点D 在线段AC 上,且||||=a DC c AD . 因为1sin ||21||sin 2⋅⋅⋅∠===⋅⋅⋅∠△△BCDABDBC BD DBC DC S BC S AB AD AB BD ABD , 所以sin sin ∠=∠DBC ABD , 即BD 为ABC ∠的角平分线. 由(1)得π3B =, 所以π6ABD CBD ∠=∠=. 由ABC ABD BCD S S S =+△△△,得1π1π1πsin sin sin 232626ac a BD c BD =⋅+⋅,即2()4=+≥ac a c ac ,得16≥ac ,当且仅当a c =时,等号成立,11sin 16sin 432323=≥⨯=△ABC S ac ππ.故ABC 面积的最小值为43. 【规律方法】求三角形面积的最值(范围)的两种思路(1)将三角形面积表示为边或角的函数,再根据条件求范围.(2)若已知三角形的一个内角(不妨设为A),及其对边,则可根据余弦定理,利用基本不等式求bc 的最值从而求出三角形面积的最值.【精选精练】一、单选题1.(2022·上海市松江一中高三阶段练习)在ABC 中,a 、b 、c 分别是角A 、B 、C 所对的边,B 是A 、C 的等差中项,则a c +与2b 的大小关系是( )A .2a c b +>B .2a c b +<C .2a c b +≥D .2a c b +≤【答案】D【分析】根据等差中项的性质及内角和的性质求出B ,再由余弦定理及基本不等式计算可得.【详解】解:依题意,在ABC 中B 是A 、C 的等差中项,所以2A+C =B , 又A C B π++=,所以3B π=,由余弦定理2222cos b a c ac B =+-()22222233a c ac a c ac ac a c ac =+-=++-=+-,又22a c ac +⎛⎫≤ ⎪⎝⎭,当且仅当a c =时取等号,所以2332a c ac +⎛⎫-≥- ⎪⎝⎭,所以()()()222213324a c a c ac a c a c +⎛⎫+-≥+-=+ ⎪⎝⎭,即()2214b ac ≥+,即()224b a c ≥+,所以2a c b +≤; 故选:D2.(2022·贵州贵阳·高三开学考试(理))已知ABC 的内角,,A B C 对应的边分别是,,a b c , 内角A 的角平分线交边BC 于D 点, 且 4=AD .若(2)cos cos 0b c A a C ++=, 则ABC 面积的最小值是( ) A .16 B .3C .64 D .643【答案】B【分析】利用正弦定理及诱导公式可得23A π=,然后利用三角形面积公式及基本不等式即得. 【详解】∵(2)cos cos 0b c A a C ++=, ∴2sin cos sin cos sin cos 0B A C A A C ++=, 即()2sin cos sin 2sin cos sin 0B A C A B A B ++=+=, 又()0,B π∈,sin 0B >,∴2cos 10A +=,即1cos 2A =-,又()0,A π∈,∴23A π=, 由题可知ABCABDACDS SS=+,4=AD ,所以1211sin4sin 4sin 232323bc c b πππ=⨯+⨯,即()4bc b c =+, 又()48bc b c bc =+≥,即64bc ≥, 当且仅当b c =取等号,所以1213sin 641632322ABCSbc π=≥⨯⨯=. 故选:B.3.(2022·河南·郑州四中高三阶段练习(理))在等腰ABC 中,AB =AC ,若AC 边上的中线BD 的长为3,则ABC 的面积的最大值是( ) A .6 B .12C .18D .24【答案】A【分析】利用余弦定理得到边长的关系式,然后结合勾股定理和基本不等式即可求得ABC 面积的最大值. 【详解】设2AB AC m ==,2BC n =,由于ADB CDB π∠=-∠,在ABD △和BCD △中应用余弦定理可得:2222949466m m m n m m+-+-=-,整理可得:2292m n =-,结合勾股定理可得ABC 的面积:22222111()2434222S BC AC BC n m n n n =⨯-=⨯⨯-=- 222243(43)62n n n n +-=-≤⨯=,当且仅当22n =时等号成立. 则ABC 面积的最大值为6. 故选:A.4.(2023·全国·高三专题练习)在△ABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,120ABC ∠=︒ ,∠ABC 的平分线交AC 于点D ,且BD =1,则4a c + 的最小值为( ) A .8 B .9 C .10 D .7【答案】B【分析】根据三角形面积可得到111a c +=,将4a c +变为11(4)()a c a c++,展开后利用基本不等式,即可求得答案.【详解】由题意得111sin120sin 60sin60222ac a c =+ ,即ac a c =+ ,得111a c+=,得 114(4)()a c a c a c +=++45c a a c =++≥425459c aa c⋅+=+=, 当且仅当4c aa c=,即23c a ==时,取等号, 故选:B . 二、多选题5.(2020·全国·高三专题练习)如图,ABC 的内角,,A B C 所对的边分别为),,3cos cos 2sin a b c a C c A b B +=,且3CAB π∠=.若D 是ABC 外一点,1,3DC AD ==,则下列说法中正确的是( )A .ABC 的内角3B π= B .ABC 的内角3C π=C .四边形ABCD 533 D .四边形ABCD 面积无最大值 【答案】AB【分析】根据正弦定理进行边化角求角B ,从而判断选项A ,B 正确;把四边形ABCD 的面积表示成ADC ∠的三角函数,从而根据三角函数求最值 【详解】因为()3cos cos 2sin a C c A b B +=,所以由正弦定理,得()23sin cos sin cos 2sin A C C A B +=,所以()23sin 2sin A C B +=,又因为A B C π++=,所以()sin sin A C B +=,所以23sin 2sin B B = 因为sin 0,B ≠所以3sin 2B =, 又因为3CAB π∠=,所以20,3B π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭, 所以3B π=,所以3C A B ππ=--=,因此A ,B 正确;四边形ABCD 面积等于231sin 42ABC ACDS SAC AD DC ADC +=+⋅⋅∠()22312cos sin 42AD DC AD DC ADC AD DC ADC =⨯+-⋅⋅∠+⋅⋅∠ ()31916cos 3sin 42ADC ADC =⨯+-⋅∠+⨯∠ 533sin 23ADC π⎛⎫=+∠- ⎪⎝⎭, 所以当32ADC ππ∠-=即sin 13ADC π⎛⎫∠-= ⎪⎝⎭时,ABCACDSS+取最大值5332+, 所以四边形ABCD 面积的最大值为5332+, 因此C ,D 错误 故选:AB6.(2022·云南·高三阶段练习)如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,4AB AD ==,13AA =,点M 满足12A M MA =,点P 在底面ABCD 的边界及其内部运动,且满足4AMP π∠≤,则下列结论正确的是( )A .点P 所在区域面积为4πB .线段1PC 17C .有且仅有一个点P 使得1MP PC ⊥D .四面体11P A CD -的体积取值范围为[6,8]【答案】AD【分析】A 选项,由1MA AP ==时,MP 与底面ABCD 的所成角4πθ=求解判断; B 选项,若PC 取最小值时,则线段1PC 长度最小,由A ,P ,C 三点共线求解判断; C 选项,由点P 与点F 重合,由点P 与点E 重合,利用余弦定理求解判断;,D 选项,由点P 位于AE 上时,此时点P 到平面11A CD 的距离最大,当P与点F 重合时,此时点P 到平面11A CD 的距离最小求解判断. 【详解】如图所示:A 选项,当1MA AP ==时,MP 与底面ABCD 的所成角4πθ=,故点P 所在区域为以A 为圆心,1为半径的圆在正方形ABCD 内部部分(包含边界弧长),即圆的14,面积为211144π⨯=π,A 正确;B 选项,当PC 取最小值时,线段1PC 长度最小,由三角形两边之和大于第三边可知:当A ,P ,C 三点共线时,PC 取得最小值,即min ||421PC =-,则221min (421)34282PC =-+=-,B 错误; C 选项,不妨点P 与点F 重合,此时2221134PC FB BC C C =++=,由余弦定理得:1cos MFC ∠=22211123436022234MF C F C M MF C F +-+-==⋅⨯⨯,则12MFC π∠=,同理可得:12MEC π∠=,故多于一个点P 使得1MP PC ⊥,C 错误;D 选项,当点P 位于AE 上时,此时点P 到平面11A CD 的距离最大,最大距离341255AH ⨯==,此时四面体11P A CD -的体积为11111124583325A CD S AH ⋅=⨯⨯⨯⨯=△,当P 与点F 重合时,此时点P 到平面11A CD 的距离最小,最小距离为FK ,因为BFK BAH ∽△△,所以34FK AH =,所以最小体积为3864⨯=,故四面体11P A CD -的体积取值范围为[]6,8 ,D 正确, 故选:AD . 三、填空题7.(2022·贵州遵义·高三开学考试(文))在△ABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,若sin sin 2B Cb a B +=,2a =△ABC 周长的最大值为________.【答案】32【分析】根据正弦定理,结合三角恒等变换可得3A π=,再根据余弦定理与基本不等式求解周长最大值即可.【详解】由正弦定理,sin sin 2B C b a B +=即sin sin sin sin 22A B A B π⎛⎫-= ⎪⎝⎭,又sin 0B ≠,故sin sin 22A A π⎛⎫-= ⎪⎝⎭,即cossin 2AA =. 由二倍角公式有cos2sin cos 222A A A =,因为0,22A π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,故cos 02A ≠,所以1sin 22A =,所以26A π=,即3A π=.由余弦定理22222cos 3b c bc π=+-,结合基本不等式有()()2222332b c b c bc b c +⎛⎫=+-≥+-⨯ ⎪⎝⎭,即()2124b c +≤,()28b c +≤,故22b c +≤,当且仅当2b c ==时取等号. 故△ABC 周长的最大值为a b c ++的最大值为22232+=. 故答案为:328.(2021·江西南昌·高三阶段练习)已知ABC 的内角,,A B C 所对应的边分别为,,a b c ,且满足2224,4c c a b ==+, 则ABC 的面积取得最大值时,cos C =______.【答案】33434-【分析】根据余弦定理结合同角三角函数的关系可得sin C ,进而表达出ABCS ,结合基本不等式求解ABCS的最值,进而求得cos C 即可.【详解】由余弦定理,()222222243cos 222a b a b a b c b C ab ab a+-++-===-,又()0,C π∈,故2222349sin 1cos 122b a b C C a a -⎛⎫=-=--=⎪⎝⎭,故 2222114949sin 2224ABCa b b a b Sab C ab a --===. 又222416a b c +==,故()2222416496425564254420ABCb b b b b b b S----===222564258405b b +-≤=,当且仅当22256425b b =-,即425b =时取等号. 此时2322721642525a =-⨯=,即4175a =. 故ABC 的面积取得最大值时,42333345cos 23441725b C a ⨯=-=-=-⨯. 故答案为:33434-【点睛】易错点睛:利用基本不等式求最值时,要注意其必须满足的三个条件:(1)“一正二定三相等”“一正”就是各项必须为正数;(2)“二定”就是要求和的最小值,必须把构成和的二项之积转化成定值;要求积的最大值,则必须把构成积的因式的和转化成定值;(3)“三相等”是利用基本不等式求最值时,必须验证等号成立的条件,若不能取等号则这个定值就不是所求的最值,这也是最容易发生错误的地方9.(2021·河南·高三开学考试(理))ABC 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,若sin tan sin sin A A B C =,则sin A 的最大值为________,此时cos B =________. 【答案】5366【分析】由已知条件结合正余弦定理可得2223b c a +=,再利用余弦定理结合基本不等式可求出cos A 的最小值,从而可求出sin A 的最大值,则可求出cos2B ,再利用二倍角公式可求出cos B . 【详解】由条件可知,2sin cos sin sin AA B C=,由正弦定理得2cos a A bc =,由余弦定理得,2222cos 2b c a a A bc bc+-==,则2223a b c =+. 所以222222223cos 2333b c b c b c bc A bc bc bc ++-+==≥=, 当且仅当b c =时取得等号,cos A 取得最小值23. 因为()0,A π∈, 所以25sin 1cos 3A A =-≤,当且仅当b c =时取得等号, 故sin A 的最大值为53. 此时B C =,所以2cos2cos()cos 3B A A π=-=-=-,所以222cos 13B -=-,因为角B 为锐角, 所以6cos 6B =. 故答案为:53,66 10.(2022·全国·高三专题练习)ABC 的外接圆半径为1,角A B C ,,的对边分别为a b c ,,,若cos cos 3a B b A +=0CA CB ⋅<,则C ∠=________;32a b +的最大值为_________【答案】23π27 【分析】由余弦定理求得c ,由向量数量积可得C 为锐角,再由正弦定理结合外接圆半径可求得C ,用正弦定理把32a b +表示为A 的三角函数,利用两角和与差的正弦公式变形化函数为一个角的一个三角函数形式,然后利用正弦函数性质得最大值.【详解】222222cos cos 322a c b c b a a B b A a b c ac cb+-+-+=⋅+⋅==,又22sin c R C ==,所以3sin 2C =, 0CA CB ⋅<,所以C 是钝角,所以23C π=, 由2sin sin a bA B==得2sin a A =,2sin b B =, 326sin 4sin 6sin 4sin()3a b A B A A π+=+=+-316sin 4(cos sin )4sin 23cos 22A A A A A =+-=+2327(sin cos )77A A =+, 设2cos 7ϕ=,3sin 7ϕ=(ϕ为锐角),则3227sin()a b A ϕ+=+,由23C π=得03A π<<,31sin 27ϕ=>,ϕ为锐角,则62ππϕ<<, 所以2A πϕ=-时,32a b +取得最大值27.故答案为:23π;27. 四、解答题11.(2022·湖北·襄阳五中高三阶段练习)在ABC 中,4tan ,3CAB D ∠=为BC 上一点,32=AD(1)若D 为BC 的中点,32BC =ABC 的面积;(2)若45DAB ∠=︒,求ABC 的面积的最小值. 【答案】(1)9 (2)92【分析】(1)根据中线向量公式可得,b c 关系,结合余弦定理可求452bc =,从而可求面积. (2)根据不同三角形的面积关系可得34355b c bc +=,利用基本不等式可求bc 的最小值,从而可求面积的最小值. (1)因为D 为BC 的中点,所以()12AD AB AC =+, ()222124AD AB AC AB AC ∴=++⋅. 记角,,A B C 的对边分别为,,a b c , 因为4tan 3A =,故A 为锐角,所以43sin ,cos 55CAB CAB ∠∠==, 则221318245c b bc ⎛⎫=++⋅ ⎪⎝⎭. 又由余弦定理得:2231825c b bc =+-⋅两式联立解得:452bc =,所以11454sin 92225ABCS bc CAB ∠==⨯⨯=. (2)445,tan 3DAB A ∠==,()41113tan tan ,sin 475213CAD CAB DAB CAD ∠∠∠∠-∴=-===+, 1132sin 32sin 22ABCCAD BADSSSb CADc DAB ∠∠=+=⋅+⋅ 1sin 2bc CAB ∠=, 即34355b c bc +=, 即34345323,5554b c bc b c bc +=≥⋅≥(当且仅当153,22b c ==时取得最小值)所以114549sin 22452ABCSbc CAB ∠=≥⨯⨯=.12.(2022·广东广州·高三开学考试)在ABC 中,设角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,且满足()2a b b c +=.(1)求证:2C B =; (2)求4cos a bb B+的最小值. 【答案】(1)证明见解析 (2)43【分析】(1)由已知及余弦定理可推出2cos b a b C =-,利用正弦定理边化角结合两角和差的正弦公式化简可得()sin sin B C B =-,即可证明结论; (2)利用(1)的结论将4cos a b b B +边化角,结合三角恒等变换可得43=4cos cos cos a b B b B B++,由基本不等式可求得答案. (1)证明:在ABC 中,由已知及余弦定理,得()2222cos a b b c a b ab C +==+-,即2cos b a b C =-,由正弦定理,得sin sin 2sin cos B A B C =-,又()πA B C =-+, 故()sin sin 2sin cos sin cos cos sin 2sin cos B B C B C B C B C B C =+-=+-cos sin sin cos B C B C =-()sin C B =-.∵()0sin sin B C B <=-,∴0πC B C <-<<, ∵()πB C B C +-=<,∴B C B =-,故2C B =. (2)由(1)2C B =得()30,πB C B +=∈,∴π0,3B ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,1cos ,12B ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,由(1)()12cos a b C =+,2C B =得()2522cos 1452cos 52cos 2cos cos cos cos B a b C B b B B B B+-+++===334cos 24cos 43cos cos B B B B =+≥⋅=, 当且仅当ππ0,63B ⎛⎫=∈ ⎪⎝⎭时等号成立, 所以当π6B =时,4cos a bb B+的最小值为43.13.(2022·广东·高三开学考试)已知锐角ABC 中,角A 、B 、C 所对边为a 、b 、c ,tan tan 33B C ++=(1)求角A ;(2)若4a =,求b c +的取值范围. 【答案】(1)π3A = (2)(43,8⎤⎦【分析】(1)利用两角和的正切公式及诱导公式计算可得;(2)利用正弦定理将边化角,再转化为关于B 的三角函数,根据B 的取值范围及正弦函数的性质计算可得. (1)解:因为tan tan 33tan tan B C B C++=,所以tan tan 33tan tan B C B C ++=,所以tan tan 3(tan tan 1)B C B C +=-,从而tan tan 31tan tan B CB C +=--, 即tan()3B C +=-,所以tan 3A =,因为(0,π)A ∈,所以π3A =. (2)解:因为4a =,π3A =,由正弦定理,有83sin sin sin 3b c a B C A ===所以83sin 3b B =,83832π833143sin sin cos sin 4cos sin 3333223c C B B B B B ⎛⎫⎛⎫==-=+=+ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 所以π43sin 4cos 8sin 6b c B B B ⎛⎫+=+=+ ⎪⎝⎭,又因为ABC 为锐角三角形,所以π022ππ032B B ⎧<<⎪⎪⎨⎪<-<⎪⎩,即ππ62B <<,所以ππ2π363B <+<,所以3πsin 126B ⎛⎫<+≤ ⎪⎝⎭,从而b c +的取值范围为(43,8⎤⎦. 14.(2022·河南·高三开学考试(文))已知,,a b c 分别为ABC 的内角,,A B C 所对的边,且()()sin sin sin sin a c b A C B c B +--+=(1)求角A 的大小;(2)若23a =ABC 面积的最大值.【答案】(1)3π; (2)33.【分析】(1)由正弦定理化角为边,再利用余弦定理及特殊角的三角函数即得;(2)由余弦定理表示出,a b 关系,再由基本不等式得出ab 的最大值,从而可得面积最大值;或利用正弦定理边角互化,然后利用三角恒等变换及三角函数的性质即得. (1)在ABC 中,由题意及正弦定理得()()a c b a c b bc +--+=, 整理得222b c a bc +-=,由余弦定理得2221cos 222b c a bc A bc bc +-===, 因为0A π<<, 所以3A π=;(2)方法一:由(1)知,3A π=,又23a =,所以22122b c bc bc bc bc =+--=,所以12bc ,当且仅当23b c ==时,等号成立, 所以()max 113sin 1233222ABC Sbc A ==⨯⨯=; 方法二:由(1)知,3A π=,又23a =,所以由正弦定理,知234sin sin sin sin3a b c A B C π====, 所以4sin ,4sin b B c C ==, 所以13sin 8sin sin 43sin sin 22ABCSbc A B C B C ==⨯=, 又因为23B C π+=, 所以23143sin sin 43sin sin 43sin cos sin 322B C B B B B B π⎛⎫⎛⎫=-=+ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭31cos223sin222B B ⎛⎫-=+= ⎪ ⎪⎝⎭23sin 236B π⎛⎫-+ ⎪⎝⎭,因为23B C π+=,所以270,23666B B ππππ<<-<-<,所以当262B ππ-=,即3B π=时,ABC 的面积取得最大值,最大值为33.15.(2022·上海·模拟预测)在如图所示的五边形中,620AD BC AB ===,,O 为AB 中点,曲线CMD 上任一点到O 距离相等,角120DAB ABC ∠=∠=︒,P ,Q 关于OM 对称;(1)若点P 与点C 重合,求POB ∠的大小; (2)求五边形MQABP 面积S 的最大值, 【答案】(1)33arcsin 14(2)2874【分析】(1)利用余弦定理求出OC ,再利用正弦定理即可得出答案; (2)根据题意可得,QOMPOMAOQBOPS SSS==,则()2AOQQOMMQABP S SS=+五边形,设QOM POM α∠=∠=,则2AOQ BOP πα∠=∠=-,根据三角形的面积公式结合三角函数的性质即可得出答案.(1)解:若点P 与点C 重合,连接OC ,10,6,120OB BC BP ABC ===∠=︒,在OBP 中,2222cos 1003660196OC OB BP OB BP OBP =+-⋅∠=++=, 所以14OC =, 因为sin sin BC OCPOB OBP=∠∠,所以36sin 332sin 1414BC OBPPOB OC ⨯⋅∠∠===, 所以33arcsin14POB ∠=;(2)解:连接,,,QA PB OQ OP ,因为曲线CMD 上任一点到O 距离相等, 所以14OP OQ OM OC ====, 因为P ,Q 关于OM 对称, 所以,QOMPOMAOQBOPSSSS==,设QOM POM α∠=∠=,则2AOQ BOP πα∠=∠=-,则()2AOQQOMMQABP S SS=+五边形112sin sin 222OQ OA OQ OM παα⎡⎤⎛⎫=⋅⋅-+⋅ ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦196sin 140cos αα=+()2874sin αϕ=+,其中5tan 7ϕ=, 当()sin 1αϕ+=时,MQABP S 五边形取得最大值2874, 所以五边形MQABP 面积S 的最大值为2874.16.(2022·广东·广州市真光中学高三开学考试)在平面四边形ABCD 中,30CBD ∠=,4BC =,23BD = (1)若ABD △为等边三角形,求ACD △的面积. (2)若60BAD ∠=,求AC 的最大值. 【答案】(1)3 (2)232+【分析】(1)利用余弦定理求出CD 的长,结合勾股定理可知90BDC ∠=,进而可求得ADC ∠的大小,利用三角形的面积公式可求得ACD △的面积;(2)设()0120ADB αα∠=<<,利用正弦定理可得出AD ,利用余弦定理可得出2AC 关于α的表达式,利用三角恒等变换结合正弦型函数的基本性质可求得AC 的最大值. (1)解:在BCD △中,由余弦定理,得2222cos CD BC BD BC BD CBD =+-⋅⋅∠. 即231612242342CD =+-⨯⨯⨯=,所以2CD =, 所以222BD CD BC +=,因此90BDC ∠=,因为ABD △为等边三角形,所以60ADB ∠=,23AD BD ==,所以150ADC ∠=.所以111sin 2323222ACD S AD CD ADC =⋅⋅⋅∠=⨯⨯⨯=△.(2)解:设()0120ADB αα∠=<<,则120ABD α∠=-, 在ABD △中,由正弦定理得sin sin AD BDABD BAD=∠∠,即()23sin60sin 120AD α=-,所以()4sin 120AD α=-. 在ACD △中,由余弦定理,得2222cos AC AD CD AD CD ADC =+-⋅⋅∠, ()()()224sin 120424sin 1202cos 90AC ααα⎡⎤=-+-⨯-⨯⨯+⎣⎦ 231314cos sin 16cos sin sin 483sin2162222αααααα⎡⎤⎛⎫⎛⎫=++++=+⎢⎥ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎣⎦, 0120α<<,则02240α<<,故当290α=时,即当45α=时,2AC 取到最大值8316+,即AC 的最大值为232+.17.(2023·河北·高三阶段练习)已知ABC 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,若4b =,在 ①()(sin sin )(sin sin )b c B C A C a +-=-,②cos2()3cos 1A C B ++= 两个条件中任选一个完成以下问题: (1)求B ;(2)若D 在AC 上,且BD AC ⊥,求BD 的最大值. 【答案】(1)π3B = (2)23【分析】(1)选①,利用正弦定理得到222a c b ac +-=,再利用余弦定理求出π3B =;选②:利用诱导公式和二倍角公式得到1cos 2B =,从而求出π3B =;(2)法一:利用余弦定理得到2216a c ac =+-,利用基本不等式求出16ac ≤,求出面积的最大值,从而求出BD 的最大值;法二:利用正弦定理ABC 外接圆的直径,进而利用正弦定理表示面积,利用三角函数的有界性求出面积最大值,进而求出BD 的最大值. (1)若选①,由正弦定理得,()()()b c b c a c a +-=- 即222b c a ac -=-,即222a c b ac +-= ∴2221cos 222a cb ac B ac ac +-===, ∵(0,π)B ∈,∴π3B =, 若选②,∵cos 2()3cos cos 2(π)3cos cos 23cos 1A C B B B B B ++=-+=+=, ∴22cos 13cos 1B B -+=,即22cos 3cos 20B B +-=, 即cos 2B =-(舍)或1cos 2B =, ∵(0,π)B ∈,∴π3B =, (2)∵BD AC ⊥,BD 为AC 边上的高,当面积最大时,高取得最大值 法一:由余弦定理得,22222162cos b a c ac B a c ac ==+-=+-, 由重要不等式得162ac ac ac ≥-=, 当且仅当a c =时取等, 所以1sin 432ABC S ac B =≤△ 所以AC 边上的高的最大值为432312b = 法二:由正弦定理得ABC 外接圆的直径为832sin 3b R B ==, 利用正弦定理表示面积得:118383sin sin sin sin 2233ABC S ac B A C B ==⋅△ 1838332π1632πsin sin sin sin 2332333A A A A ⎛⎫⎛⎫=⋅⋅⋅-=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭。
三角函数与解三角形中的最值(范围)问题
sin
2
2
(sin+cos)
sin
=
π
4
)
sin
2
1
(1+
),
2
tan
π
π
因为 B ∈[ , ),所以tan
6
4
因为函数 y =
sin(+
B ∈[
3
,1),
3
2
1
3
(1+ )在[ ,1)上单调递减,
2
3
所以 的取值范围为(
2,
6+ 2
].
2
=
高中总复习·数学
2. (2024·湖北三校联考)记△ ABC 的内角 A , B , C 的对边分别为
π
≤ )的图象离原点最近的对称轴为 x = x 0,若满足| x 0|≤
2
π
,则称 f ( x )为“近轴函数”.若函数 y =2
6
“近轴函数”,则φ的取值范围是(
)
sin (2 x -φ)是
高中总复习·数学
解析: y =2 sin
π
(2 x -φ),令2 x -φ= + k π, k ∈Z,∴图象
6
6
π
[0, ]上的值域为[-1,2].故选D.
2
高中总复习·数学
2.
4
3
sin+5
函数 y =
的最大值是
2−sin
6 ,最小值是
解析:法一
2−5
sin x =
,而-1≤
+1
原函数可化为
.
sin x ≤1,所以
2−5
4
-1≤
≤1,所以 ≤ y ≤6,因此原函数的最大值是6,最小值
解三角形中的最值(范围)问题
解三角形中的最值(范围)问题解三角形中的最值问题1.锐角三角形ABC满足$2B=A+C$,设最大边与最小边之比为$m$,求$m$的取值范围。
分析:由题意可知$\angle B=60^\circ$,且$A\leq B\leqC<90^\circ$。
不妨令$m=\dfrac{c}{a}$,则有:m=\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sin C}{\sin A}\leq\dfrac{\sinC}{\sin B}\leq\dfrac{\sin C}{\sin(\pi/3)}=2\sin C$$又因为$\sin A\geq\dfrac{1}{2}$,$\tanA\geq\dfrac{\sqrt{3}}{3}$,所以:dfrac{1}{2}\leq\sin A\leq 1,\quad \dfrac{\sqrt{3}}{3}\leq\tan A\leq\sqrt{3}$$从而有:1\leq m=\dfrac{c}{a}\leq 2$$2.锐角三角形ABC的面积为$S$,角C既不是最大角,也不是最小角。
若$k=\dfrac{a+b}{c}$,求$k$的取值范围。
分析:由正弦定理得:dfrac{c^2-a^2-b^2+2ab\cos C}{2ab}= \dfrac{\sin C}{\sinA\sin B}=\dfrac{2S}{ab\sin C}$$又因为$\cos C<1$,所以:dfrac{2S}{ab\sin C}<\dfrac{c^2-a^2-b^2+2ab}{2ab}=\dfrac{(c-a+b)(c+a-b)}{2ab}=\dfrac{(c-a+b)}{2}\cdot\dfrac{(c+a-b)}{2ab}\leq\dfrac{1}{4}$$又因为$\sin C\geq\dfrac{1}{2}$,所以:k=\dfrac{a+b}{c}\geq\dfrac{2\sqrt{ab}}{c}\geq 2\sqrt{\sinA\sin B}\geq\sqrt{2\sin A}\geq\sqrt{2}\sin\dfrac{A}{2}$$ 又因为$A0$,所以$k>0$。
