三角函数综合训练

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人教版初3数学9年级下册 第28章(锐角三角函数)应用题综合训练(含解析)

人教版初3数学9年级下册 第28章(锐角三角函数)应用题综合训练(含解析)

初中三角函数应用题综合一.解直角三角形的应用(共10小题)1.如图,小明同学用仪器测量一棵大树AB的高度,在C处测得∠ADM=30°,在E处测得∠AFM =60°,CE=10米,仪器高度CD=1.5米,求这棵树AB的高度.(结果精确到0.1,参考数据:≈1.41,≈1.73,≈2.24)2.如图,小明家A和地铁口B两地恰好处在东西方向上,且相距3km,学校C在他家A正北方向的4km处,公园D与地铁口B和学校C的距离分别5km和km.(1)若∠BDA=10°,求∠ADC的大小;(2)计算公园D与小明家A的距离.3.如图,A、B两地间有一座山,汽车原来从A地到B地需要经折线ACB绕山行驶.为加快城乡对接,建立全域美丽乡村,某地区对A、B两地间的公路进行改建,在这座山打一条隧道,使汽车可以直接沿AB行驶.已知AC=80千米,∠A=30°,∠B=45°.求:(1)开通隧道前,汽车从A地到B地需要行驶多少千米;(2)开通隧道后汽车从A地到B地大约少行驶多少千米?(结果精确到0.1千米)(参考数据:≈1.41,≈1.73)4.如图,数学兴趣小组利用硬纸板自制的Rt△DEF来测量树的高度AB,他调整自己的位置,设法使斜边DF保持水平,并且边DE与点B在同一直线上.已知纸板的两条边DE=1m,EF=0.6m,测得边DF离地面的高度AC=0.8m,CD=6m,求树高AB.5.如图是小朋友玩的“滚铁环”游戏的示意图,⊙O向前滚动时,铁棒DE保持与OE垂直.⊙O与地面接触点为A,若⊙O的半径为25cm,∠AOE=53°.(1)求点E离地面AC的距离BE的长;(2)设人站立点C与点A的距离AC=53cm,DC⊥AC,求铁棒DE的长.(参考数据:sin53°≈0.8,cos53°≈0.6)6.某中学数学活动小组设计了如图检测公路上行驶的校车速度的实验:先在公路旁边选取一点C,再在笔直的车道l上确定点D,使CD与l垂直,测得CD的长等于30米,在l上点D的同侧取点A,B,使∠CAD=30°,∠CBD=45°.(1)求AB的长(精确到0.1米,参考数据:≈1.73,≈1.41);(2)已知本路段对校车限速为40千米/小时,若测得校车从A到B用时2秒,这辆校车是否超速?说明理由.7.为了测量旗杆AB的高度,小颖画了如下的示意图,其中CD,EF是两个长度为2m的标杆.(1)如果现在测得∠DEC=30°,EG=4m,求旗杆AB的高度;(参考数据:≈1.41,≈1.73)(2)如果CE的长为x,EG的长为y,请用含x,y的代数式表示旗杆AB的高度.二.解直角三角形的应用−坡度坡角问题(共7小题)8.如图所示,斜坡的坡比i=h:l=1:,则斜坡的坡度是( )A.30°B.60°C.1:D.:19.如图,要测量山高CD,可以把山坡“化整为零”地划分为AB和BC两段,每一段上的山坡近似是“直”的.若量得坡长AB=600m,BC=800m,测得坡角∠BAD=30°,∠CBE=45°,则山高CD为( )A.(300+800)m B.700mC.(300+400)m D.(400+300)m10.如图,河坝横断面迎水坡AB的坡比为1:,坝高BC为4m,则AC的长度为( )A.8m B.4m C.8m D.m11.如图所示,某拦水大坝的横断面为梯形ABCD,AE,DF为梯形的高,其中迎水坡AB的坡角α=45°,坡长AB=10米,背水坡CD的坡度i=1:,则背水坡的坡长CD为( )米.A.20B.20C.10D.2012.为了学生的安全,某校决定把一段如图所示的步梯路段进行改造.已知四边形ABCD为矩形,DE =10m,其坡度为i1=1:,将步梯DE改造为斜坡AF,其坡度为i2=1:4,求斜坡AF的长度是 米.(结果精确到0.01m,参考数据:≈1.732,≈4.123)13.某校有一露天舞台,纵断面如图所示,AC垂直于地面,AB表示楼梯,AE为舞台面,楼梯的坡角∠ABC=45°,坡长AB=2m,为保障安全,学校决定对该楼梯进行改造,降低坡度,拟修新楼梯AD,使∠ADC=30°.(1)求舞台的高AC(结果保留根号);(2)求DB的长度(结果保留根号).14.某居民楼MN后有一个坡度为i=1:2.4的小山坡,小区物业准备在小山坡上加装一广告牌PQ (如图所示),已知QA=5.2米,水平地面上居民楼MN距坡底A点的距离AN=1.2米.当太阳光线与水平线成53°角时,测得广告牌PQ落在居民楼上的影子EN长为3米,求广告牌PQ的高.(参考数据:sin53°≈,cos53°≈,tan53°≈)三.解直角三角形的应用−仰角俯角问题(共8小题)15.若从楼顶A点测得点C的俯角为31°,测得点D的俯角为42°,则∠ADC的度数为( )A.31°B.42°C.48°D.59°16.如图,某建筑物的顶部有一块宣传牌CD,小明在山坡的坡脚A处测得宣传牌底部D的仰角为60°,沿山坡向上走到B处测得宣传牌顶部C的仰角为45°,已知斜坡AB的坡角为30°,AB=10米,AE=15米,则宣传牌CD的高度是( )A.B.C.D.17.某通信公司准备逐步在歌乐山上建设5G基站.如图,某处斜坡CB的坡度(或坡比)为i=1:2.4,通讯塔AB垂直于水平地面,在C处测得塔顶A的仰角为45°,在D处测得塔顶A的仰角为53°,斜坡路段CD长26米,则通讯塔AB的高度为( )(参考数据:,,)A.米B.米C.56米D.66米18.某中学九年级数学兴趣小组想测量建筑物AB的高度.他们在C处仰望建筑物顶端,测得仰角为48°,再往建筑物的方向前进6米到达D处,测得仰角为64°,则建筑物的高度为 米.(测角器的高度忽略不计,结果精确到0.1米)(参考数据:sin48°≈,tan48°≈,sin64°≈,tan64°≈2)19.如图,某校数学兴趣小组要测量楼房DC的高度.在点A处测得楼顶D的仰角为30°,再往楼房的方向前进30m至B处,测得楼顶D的仰角为45°,则楼房DC的高度为 m.20.如图,小马同学在数学综合实践活动中,利用所学的数学知识对山坡一棵树的高度进行测量,先测得小马同学离底部C的距离BC为10m,此时测得对树的顶端D的仰角为55°,已知山坡与水平线的夹角为20°,小马同学的观测点A距地面1.6m,求树木CD的高度(精确到0.1m).(参考数据:sin55°≈0.82,cos55°≈0.57,tan55°≈1.43,sin20°≈0.34,cos20°≈0.94,tan20°≈0.36).21.如图,某中学数学活动小组在学习了“利用三角函数测高”后,选定测量小河对岸一幢建筑物BC 的高度,他们先在斜坡上的D处,测得建筑物顶端B的仰角为30°.且D离地面的高度DE=5m.坡底EA=30m,然后在A处测得建筑物顶端B的仰角是60°,点E,A,C在同一水平线上,求建筑物BC的高.(结果用含有根号的式子表示)22.如图,某人在D处测得山顶C的仰角为37°,向前走100米来到山脚A处,测得山坡AC的坡度为i=1:0.5,求山的高度(不计测角仪的高度,参考数据:sin37°≈0.60,cos37°≈0.80,tan37°≈0.75).参考答案与试题解析一.解直角三角形的应用(共10小题)1.如图,小明同学用仪器测量一棵大树AB的高度,在C处测得∠ADM=30°,在E处测得∠AFM =60°,CE=10米,仪器高度CD=1.5米,求这棵树AB的高度.(结果精确到0.1,参考数据:≈1.41,≈1.73,≈2.24)【解答】解:由题意知,四边形CDBM、CDEF、EFMB是矩形,∴BM=CD=1.5米,CE=DF=10米.在Rt△ADM中,∵tan∠ADM=,∴DM==AM.在Rt△AFM中,∵tan∠AFM=,∴FM==AM.∵DF=DM﹣FM,∴AM﹣AM=10.∴AM=10.AM=5.∴AB=AM+MB=5+1.5≈5×1.73+1.5=8.65+1.5=10.15=10.2(米).答:这棵树AB的高度为10.2米.2.如图,小明家A和地铁口B两地恰好处在东西方向上,且相距3km,学校C在他家A正北方向的4km处,公园D与地铁口B和学校C的距离分别5km和km.(1)若∠BDA=10°,求∠ADC的大小;(2)计算公园D与小明家A的距离.【解答】解:(1)由题意得:BD=5km,CD=5km,∠BAC=90°,AB=3km,CA=4km,∴BC===5(km),∴BC=BD,∵BC2+BD2=52+52=50,CD2=(5)2=50,∴BC2+BD2=CD2,∴△BCD是等腰直角三角形,∴∠CBD=90°,∴∠BDC=45°,∴∠ADC=∠BDC﹣∠BDA=45°﹣10°=35°;(2)过D作DE⊥AB,交AB的延长线于E,如图所示:则∠DEB=90°,∴∠BDE+∠DBE=90°,由(1)得:∠CBD=90°,∴∠DBE+∠CBA=90°,∴∠BDE=∠CBA,在△BDE和△CBA中,,∴△BDE≌△CBA(AAS),∴DE=BA=3km,BE=CA=4km,∴AE=BE+AB=7(km),∴AD===(km).∴公园D与小明家A的距离为km.3.如图,A、B两地间有一座山,汽车原来从A地到B地需要经折线ACB绕山行驶.为加快城乡对接,建立全域美丽乡村,某地区对A、B两地间的公路进行改建,在这座山打一条隧道,使汽车可以直接沿AB行驶.已知AC=80千米,∠A=30°,∠B=45°.求:(1)开通隧道前,汽车从A地到B地需要行驶多少千米;(2)开通隧道后汽车从A地到B地大约少行驶多少千米?(结果精确到0.1千米)(参考数据:≈1.41,≈1.73)【解答】解:(1)如图,过点C作AB的垂线CD,垂足为D,∵AB⊥CD,sin30°=,AC=80千米,∴CD=AC•sin30°=80×=40(千米),BC===40(千米),∴AC+BC=80+40≈1.41×40+80=136.4(千米).∴开通隧道前,汽车从地到地大约要走136.4千米.(2)∵cos30°=,AC=80千米,∴AD=AC•cos30°=80×=40(千米),∵tan45°=,CD=40(千米),∴BD===40(千米),∴AB=BD+AD=40+40≈40+40×1.73=109.2(千米).∴汽车从A地到B地比原来少走的路程为:AC+BC﹣AB=136.4﹣109.2=27.2(千米).∴开通隧道后,汽车从A地到B地大约可以少走27.2千米.4.如图,数学兴趣小组利用硬纸板自制的Rt△DEF来测量树的高度AB,他调整自己的位置,设法使斜边DF保持水平,并且边DE与点B在同一直线上.已知纸板的两条边DE=1m,EF=0.6m,测得边DF离地面的高度AC=0.8m,CD=6m,求树高AB.【解答】解:方法一:在Rt△EDF中,DE=1m,EF=0.6m,∴tan∠EDF===,在Rt△BCD中,CD=6m,∵tan∠BDC=tan∠EDF,∴=,∴BC=3.6m,∵AC=0.8m,∴AB=AC+BC=3.6+0.8=4.4(m),答:树高AB为4.4m;方法二:由题意得:∠BCD=∠DEF=90°,∠CDB=∠EDF,∴△DCB∽△DEF,∴,∵DE=1m,EF=0.6m,CD=6m,∴=,解得:BC=3.6,∵AC=0.8m,∴AB=AC+BC=3.6+0.8=4.4(m),答:树高AB为4.4m.5.如图是小朋友玩的“滚铁环”游戏的示意图,⊙O向前滚动时,铁棒DE保持与OE垂直.⊙O与地面接触点为A,若⊙O的半径为25cm,∠AOE=53°.(1)求点E离地面AC的距离BE的长;(2)设人站立点C与点A的距离AC=53cm,DC⊥AC,求铁棒DE的长.(参考数据:sin53°≈0.8,cos53°≈0.6)【解答】解:过E作与AC平行的直线,与OA、FC分别相交于H、N.(1)在Rt△OHE中,∠OHE=90°,OE=25cm,∠AOE=53°,∴HO=OE×cos53°=15cm,EH=20cm,EB=HA=25﹣15=10(cm),所以铁环钩离地面的高度为10cm;(2)∵铁环钩与铁环相切,∴∠EOH+∠OEH=∠OEH+∠DEN=90°,∠DEN=∠EOH,∴DE==,在Rt△DEN中,∠DNE=90°,EN=BC=AC﹣AB=53﹣20=33(cm),DE===55(cm),∴铁环钩的长度DE为55cm.6.某中学数学活动小组设计了如图检测公路上行驶的校车速度的实验:先在公路旁边选取一点C,再在笔直的车道l上确定点D,使CD与l垂直,测得CD的长等于30米,在l上点D的同侧取点A,B,使∠CAD=30°,∠CBD=45°.(1)求AB的长(精确到0.1米,参考数据:≈1.73,≈1.41);(2)已知本路段对校车限速为40千米/小时,若测得校车从A到B用时2秒,这辆校车是否超速?说明理由.【解答】解:(1)由题意得:在Rt△ADC中,AD==≈51.9(米),在Rt△BDC中,BD===30(米),∴AB=AD﹣BD≈51.9﹣30=21.9(米),答:AB的长为21.9米;(2)不超速,理由:∵汽车从A到B用时2秒,∴速度为21.9÷2=10.95(米/秒),∵10.95×3600=39420(米/时),∴该车速度为39.42千米/小时,∵39.42千米/小时<40千米/小时,∴这辆校车在AB路段不超速.7.为了测量旗杆AB的高度,小颖画了如下的示意图,其中CD,EF是两个长度为2m的标杆.(1)如果现在测得∠DEC=30°,EG=4m,求旗杆AB的高度;(参考数据:≈1.41,≈1.73)(2)如果CE的长为x,EG的长为y,请用含x,y的代数式表示旗杆AB的高度.【解答】解:(1)由题意得:∠ABC=∠DCE=∠FEG=90°,在Rt△DCE中,CE===2m,∵∠DEC=∠AEB,∴△DEC∽△AEB,∴=,∴=,∵∠FGE=∠AGB,∴△FGE∽△AGB,∴=,∴=,∴=,∴EB=(8+12)m,∴=,∴AB=8+4≈14.92m,答:旗杆AB的高度为14.92米;(2)由(1)得:△DEC∽△AEB,∴=,∴=,由(1)得:△FGE∽△AGB,∴=,∴=,∴=,∴EB=,∴=,∴AB=,答:旗杆AB的高度为m.二.解直角三角形的应用−坡度坡角问题(共7小题)8.如图所示,斜坡的坡比i=h:l=1:,则斜坡的坡度是( )A.30°B.60°C.1:D.:1【解答】解:∵斜坡的坡比i=h:l=1:,∴斜坡的坡度为1:,故选:C.9.如图,要测量山高CD,可以把山坡“化整为零”地划分为AB和BC两段,每一段上的山坡近似是“直”的.若量得坡长AB=600m,BC=800m,测得坡角∠BAD=30°,∠CBE=45°,则山高CD为( )A.(300+800)m B.700mC.(300+400)m D.(400+300)m【解答】解:由题意可知,四边形BFDE为矩形,∴DE=BF,在Rt△BAF中,∠BAF=30°,AB=600m,则BF=AB=300(m),∴DE=300m,在Rt△CBE中,∠CBE=45°,BC=800m,∴CE=BC=400(m),∴CD=CE+DE=(300+400)m,故选:C.10.如图,河坝横断面迎水坡AB的坡比为1:,坝高BC为4m,则AC的长度为( )A.8m B.4m C.8m D.m【解答】解:∵迎水坡AB的坡比为1:=,BC=4m,∴AC=BC=4(m),故选:B.11.如图所示,某拦水大坝的横断面为梯形ABCD,AE,DF为梯形的高,其中迎水坡AB的坡角α=45°,坡长AB=10米,背水坡CD的坡度i=1:,则背水坡的坡长CD为( )米.A.20B.20C.10D.20【解答】解:由题意得:四边形AEFD是矩形,∴DF=AE,∵迎水坡AB的坡角α=45°,坡长AB=10米,∴DF=AE=10×sin45°=10(米),∵背水坡CD的坡度i=1:,∴tan C=i===,∴∠C=30°,∴CD=2DF=2AE=20(米),故选:A.12.为了学生的安全,某校决定把一段如图所示的步梯路段进行改造.已知四边形ABCD为矩形,DE =10m,其坡度为i1=1:,将步梯DE改造为斜坡AF,其坡度为i2=1:4,求斜坡AF的长度是 20.62 米.(结果精确到0.01m,参考数据:≈1.732,≈4.123)【解答】解:∵DE的坡度为i1=1:,∴tan∠DEC==,∴∠DEC=30°,∴DC=DE=5(m),∵四边形ABCD为矩形,∴AB=CD=5m,∵斜坡AF的坡度为i2=1:4,AB=5m,∴BF=4AB=20(m),在Rt△ABF中,AF==≈20.62(m),∴斜坡AF的长度约为20.62米,故答案为:20.62.13.某校有一露天舞台,纵断面如图所示,AC垂直于地面,AB表示楼梯,AE为舞台面,楼梯的坡角∠ABC=45°,坡长AB=2m,为保障安全,学校决定对该楼梯进行改造,降低坡度,拟修新楼梯AD,使∠ADC=30°.(1)求舞台的高AC(结果保留根号);(2)求DB的长度(结果保留根号).【解答】解:(1)在Rt△ABC中,AB=2m,∠ABC=45°,∴AC=BC=AB•sin45°=2×=(m),答:舞台的高AC为m;(2)在Rt△ADC中,∠ADC=30°,则CD===,∴BD=CD﹣BC=(﹣)m,答:DB的长度为(﹣)m.14.某居民楼MN后有一个坡度为i=1:2.4的小山坡,小区物业准备在小山坡上加装一广告牌PQ (如图所示),已知QA=5.2米,水平地面上居民楼MN距坡底A点的距离AN=1.2米.当太阳光线与水平线成53°角时,测得广告牌PQ落在居民楼上的影子EN长为3米,求广告牌PQ的高.(参考数据:sin53°≈,cos53°≈,tan53°≈)【解答】解:过点E作EF⊥PQ于点F,延长PQ交BA于点G,则QG⊥BA,∴设QG=x米,∵山坡的坡度为i=1:2.4,∴AG=2.4x米,由勾股定理得:x2+(2.4x)2=5.22,解得:x=2,则QG=2米,AG=2.4x=4.8米,∴EF=NG=4.8+1.2=6(m),在Rt△PEF中,∠PEF=53°,EF=6m,则PF=EF•tan∠PEF=6×tan53°≈6×=8(m),∵FQ=EN﹣QG=3﹣2=1(m),∴PQ=8+1=9(m).答:信号塔PQ的高约为9m.三.解直角三角形的应用−仰角俯角问题(共8小题)15.若从楼顶A点测得点C的俯角为31°,测得点D的俯角为42°,则∠ADC的度数为( )A.31°B.42°C.48°D.59°【解答】解:由题意得:∠ADB=42°,∠BDC=90°,∴∠ADC=∠BDC﹣∠ADB=90°﹣42°=48°,故选:C.16.如图,某建筑物的顶部有一块宣传牌CD,小明在山坡的坡脚A处测得宣传牌底部D的仰角为60°,沿山坡向上走到B处测得宣传牌顶部C的仰角为45°,已知斜坡AB的坡角为30°,AB=10米,AE=15米,则宣传牌CD的高度是( )A.B.C.D.【解答】解:过B作BF⊥AE,交EA的延长线于F,作BG⊥DE于G.在Rt△ABF中,∠BAF=30°,AB=10米,∴BF=AB=5(米),AF=BF=5(米).∴BG=AF+AE=(5+15)(米),在Rt△BGC中,∠CBG=45°,∴△BGC是等腰直角三角形,∴CG=BG=(5+15)(米),在Rt△ADE中,∠DAE=60°,AE=15米,∴DE=AE=15(米),∴CD=CG+GE﹣DE=5+15+5﹣15=(20﹣10)(米),即宣传牌CD的高度是(20﹣10)米,故选:A.17.某通信公司准备逐步在歌乐山上建设5G基站.如图,某处斜坡CB的坡度(或坡比)为i=1:2.4,通讯塔AB垂直于水平地面,在C处测得塔顶A的仰角为45°,在D处测得塔顶A的仰角为53°,斜坡路段CD长26米,则通讯塔AB的高度为( )(参考数据:,,)A.米B.米C.56米D.66米【解答】如图,延长AB与水平线交于F,过D作DM⊥CF,M为垂足,过D作DE⊥AF,E为垂足,连接AC,AD,∵斜坡CB的坡度为i=1:2.4,∴==,设DM=5k米,则CM=12k米,在Rt△CDM中,CD=26米,由勾股定理得,CM2+DM2=CD2,即(5k)2+(12k)2=262,解得k=2,∴DM=10(米),CM=24(米),∵斜坡CB的坡度为i=1:2.4,设DE=12a米,则BE=5a米,∵∠ACF=45°,∴AF=CF=CM+MF=(24+12a)米,∴AE=AF﹣EF=24+12a﹣10=(14+12a)米,在Rt△ADE中,DE=12a米,AE=(14+12a)米,∵tan∠ADE==tan53°≈,∴=,解得a=,∴DE=12a=42(米),AE=14+12a=56(米),BE=5a=(米),∴AB=AE﹣BE=56﹣=(米),答:基站塔AB的高为米.故选:B.18.某中学九年级数学兴趣小组想测量建筑物AB的高度.他们在C处仰望建筑物顶端,测得仰角为48°,再往建筑物的方向前进6米到达D处,测得仰角为64°,则建筑物的高度为 14.7 米.(测角器的高度忽略不计,结果精确到0.1米)(参考数据:sin48°≈,tan48°≈,sin64°≈,tan64°≈2)【解答】解:根据题意,得∠ADB=64°,∠ACB=48°在Rt△ADB中,tan64°=,则BD=≈AB,在Rt△ACB中,tan48°=,则CB=≈AB,∴CD=BC﹣BD,即6=AB﹣AB,解得:AB=≈14.7(米),∴建筑物的高度约为14.7米,故答案为:14.7.19.如图,某校数学兴趣小组要测量楼房DC的高度.在点A处测得楼顶D的仰角为30°,再往楼房的方向前进30m至B处,测得楼顶D的仰角为45°,则楼房DC的高度为 (15+15) m.【解答】解:设BC的长为x米.在Rt△CBD中,∠D=90°,∠CBD=45°,∴CD=BC=x米,在Rt△CAD中,∠ACD=90°,∠DAC=30°,∴tan∠CAD===,解得:x=15+15,答:楼房DC的高度为(15+15)米,故答案为:(15+15).20.如图,小马同学在数学综合实践活动中,利用所学的数学知识对山坡一棵树的高度进行测量,先测得小马同学离底部C的距离BC为10m,此时测得对树的顶端D的仰角为55°,已知山坡与水平线的夹角为20°,小马同学的观测点A距地面1.6m,求树木CD的高度(精确到0.1m).(参考数据:sin55°≈0.82,cos55°≈0.57,tan55°≈1.43,sin20°≈0.34,cos20°≈0.94,tan20°≈0.36).【解答】解:延长DC交BF于F,过A作AH⊥DC于H,则HF=AB=1.6m,AH=BF,在Rt△ACF中,∵∠CBF=20°,BC=10m,∴CF=BC•sin20°≈10×0.34=3.4(m),BF=BC•cos20°≈10×0.94=9.4(m),∴AH=BF=9.4m,在Rt△ADH中,∵∠DAH=55°,∴DH=AH•tan55°≈9.4×1.43≈13.4(m),∴DC=DH+HF﹣CF=13.4+1.6﹣3.4=11.6(m),答:树木CD的高度约为11.6m.21.如图,某中学数学活动小组在学习了“利用三角函数测高”后,选定测量小河对岸一幢建筑物BC 的高度,他们先在斜坡上的D处,测得建筑物顶端B的仰角为30°.且D离地面的高度DE=5m.坡底EA=30m,然后在A处测得建筑物顶端B的仰角是60°,点E,A,C在同一水平线上,求建筑物BC的高.(结果用含有根号的式子表示)【解答】解:过点D作DH⊥BC于点H,如图所示:则四边形DHCE是矩形,DH=EC,DE=HC=5,设建筑物BC的高度为xm,则BH=(x﹣5)m,在Rt△DHB中,∠BDH=30°,∴DH=(x﹣5),AC=EC﹣EA=(x﹣5)﹣30,在Rt△ACB中,∠BAC=60°,tan∠BAC=,∴=解得:x=,答:建筑物BC的高为m.四.解直角三角形的应用−仰角俯角问题(共1小题)22.如图,某人在D处测得山顶C的仰角为37°,向前走100米来到山脚A处,测得山坡AC的坡度为i=1:0.5,求山的高度(不计测角仪的高度,参考数据:sin37°≈0.60,cos37°≈0.80,tan37°≈0.75).【解答】解:设山高BC=x,则AB=x,由tan37°==0.75,得:=0.75,解得x=120,经检验,x=120是原方程的根.答:山的高度是120米.。

三角函数的求值练习题

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三角函数的求值练习题1. 求解以下三角函数的值:a) sin 30° = ?b) cos 45° = ?c) tan 60° = ?d) cot 45° = ?e) sec 30° = ?f) csc 60° = ?解答:a) sin 30° = 0.5b) cos 45° = 0.7071c) tan 60° = √3d) cot 45° = 1e) sec 30° = 2f) csc 60° = 22. 求解以下三角函数的值:a) sin 150° = ?b) cos 210° = ?c) tan 300° = ?d) cot 240° = ?e) sec 120° = ?f) csc 225° = ?解答:a) sin 150° = 0.5b) cos 210° = -0.866c) tan 300° = -√3d) cot 240° = -√3e) sec 120° = -2f) csc 225° = -√23. 求解以下三角函数的值:a) sin π = ?b) cos 0 = ?c) tan π/2 = ?d) cot 3π/4 = ?e) sec 3π/2 = ?f) csc π/4 = ?解答:a) sin π = 0b) cos 0 = 1c) tan π/2 = undefinedd) cot 3π/4 = -1e) sec 3π/2 = undefinedf) csc π/4 = √24. 求解以下三角函数的值:a) sin (π/6)rad = ?b) cos (7π/4)rad = ?c) tan (11π/6)rad = ?d) cot (5π/4)rad = ?e) sec (5π/6)rad = ?f) csc (4π/3)rad = ?解答:a) sin (π/6)rad = 0.5b) cos (7π/4)rad = -0.7071c) tan (11π/6)rad = -√3d) cot (5π/4)rad = -1e) sec (5π/6)rad = -2f) csc (4π/3)rad = -2/√35. 求解以下三角函数的值:a) sin (-45°) = ?b) cos (-π/3) = ?c) tan (-60°) = ?d) cot (-π/4) = ?e) sec (-30°) = ?f) csc (-π/6) = ?解答:a) sin (-45°) = -0.7071b) cos (-π/3) = 0.5c) tan (-60°) = -√3d) cot (-π/4) = -1e) sec (-30°) = 2f) csc (-π/6) = -26. 求解以下三角函数的值:a) sin 75° + cos 75° = ?b) sin 30° * csc 60° = ?c) tan 45° - cos 45° = ?d) cot 180° + sec 0° = ?解答:a) sin 75° + cos 75° = 1 + 0.7071 = 1.7071b) sin 30° * csc 60° = 0.5 * 2 = 1c) tan 45° - cos 45° = 1 - 0.7071 = 0.2929d) cot 180° + sec 0° = -1 + 1 = 0通过以上练习题,我们可以更好地理解三角函数的求值。

高考数学三角函数大题综合训练

高考数学三角函数大题综合训练

三角函数大题综合训练一.解答题共30小题2.2016 广州模拟在△ABC中;角A、B、C对应的边分别是a、b、c;已知3cosBcosC+2=3sinBsinC+2cos2A.I求角A的大小;Ⅱ若△ABC的面积S=5;b=5;求sinBsinC的值.解:I由3cosBcosC+2=3sinBsinC+2cos2A;得2cos2A+3cosA﹣2=0;﹣﹣﹣﹣﹣2分即2cosA﹣1cosA+2=0.解得cosA=或cosA=﹣2舍去.﹣﹣﹣﹣﹣4分因为0<A<π;所以A=.﹣﹣﹣﹣6分II由S=bcsinA=bc =bc=5;得bc=20.又b=5;所以c=4.﹣﹣﹣﹣﹣8分由余弦定理;得a2=b2+c2﹣2bccosA=25+16﹣20=21;故a=.﹣﹣﹣10分又由正弦定理;得sinBsinC=sinA sinA= sin2A=×=.﹣﹣﹣﹣12分3.2016 成都模拟已知函数fx=cos2x﹣sinxcosx﹣sin2x.Ⅰ求函数fx取得最大值时x的集合;Ⅱ设A、B、C为锐角三角形ABC的三个内角;若cosB=;fC=﹣;求sinA的值.解:Ⅰ函数fx=cos2x﹣sinxcosx﹣sin2x=cos2x﹣sinxcosx+cos2x﹣sin2x=﹣sin2x+cos2x=+cos2x+;故函数取得最大值为;此时;2x+=2kπ时;即x的集合为{x|x=kπ﹣;k∈Z}.Ⅱ设A、B、C为锐角三角形ABC的三个内角;若cosB=;fC=+cos2C+=﹣;∴cos2C+=﹣;又A、B、C为锐角三角形ABC的三个内角;∴2C+=;∴C=.∵cosB=;∴sinB=;∴sinA=sinB+C=sinBcosC+cosBsinC=+=.4.2016 台州模拟已知a;b;c分别是△ABC的三个内角A;B;C所对的边;且c2=a2+b2﹣ab.1求角C的值;2若b=2;△ABC的面积;求a的值.解:1∵c2=a2+b2﹣ab;∴cosC==;∵0°<C<180°;∴C=60°;2∵b=2;△ABC的面积;∴=;解得a=3.5.2016 惠州模拟如图所示;在四边形ABCD中;∠D=2∠B;且AD=1;CD=3;cosB=.Ⅰ求△ACD的面积;Ⅱ若BC=2;求AB的长.解:Ⅰ因为∠D=2∠B;;所以.…3分因为∠D∈0;π;所以.…5分因为AD=1;CD=3;所以△ACD的面积.…7分Ⅱ在△ACD中;AC2=AD2+DC2﹣2AD DC cosD=12.所以.…9分因为;;…11分所以.所以AB=4.…13分6.2015 山东△ABC中;角A;B;C所对的边分别为a;b;c;已知cosB=;sinA+B=;ac=2;求sinA和c的值.解:①因为△ABC中;角A;B;C所对的边分别为a;b;c已知cosB=;sinA+B=;ac=2;所以sinB=;sinAcosB+cosAsinB=;所以sinA+cosA=;结合平方关系sin2A+cos2A=1;得27sin2A﹣6sinA﹣16=0;解得sinA=或者sinA=﹣舍去;②由正弦定理;由①可知sinA+B=sinC=;sinA=;所以a=2c;又ac=2;所以c=1.8.2015 湖南设△ABC的内角A;B;C的对边分别为a;b;c;a=btanA.Ⅰ证明:sinB=cosA;Ⅱ若sinC﹣sinAcosB=;且B为钝角;求A;B;C.解:Ⅰ证明:∵a=btanA.∴=tanA;∵由正弦定理:;又tanA=;∴=;∵sinA≠0;∴sinB=cosA.得证.Ⅱ∵sinC=sinπ﹣A+B=sinA+B=sinAcosB+cosAsinB;∴sinC﹣sinAcosB=cosAsinB=;由1sinB=cosA;∴sin2B=;∵0<B<π;∴sinB=;∵B为钝角;∴B=;又∵cosA=sinB=;∴A=;∴C=π﹣A﹣B=;综上;A=C=;B=.10.2015 湖南设△ABC的内角A、B、C的对边分别为a、b、c;a=btanA;且B为钝角.Ⅰ证明:B﹣A=;Ⅱ求sinA+sinC的取值范围.解:Ⅰ由a=btanA和正弦定理可得==;∴sinB=cosA;即sinB=sin+A又B为钝角;∴+A∈;π;∴B=+A;∴B﹣A=;Ⅱ由Ⅰ知C=π﹣A+B=π﹣A++A=﹣2A>0;∴A∈0;;∴sinA+sinC=sinA+sin﹣2A=sinA+cos2A=sinA+1﹣2sin2A=﹣2sinA﹣2+;∵A∈0;;∴0<sinA<;∴由二次函数可知<﹣2sinA﹣2+≤∴sinA+sinC的取值范围为;11.2015 四川已知A、B、C为△ABC的内角;tanA;tanB是关于方程x2+px﹣p+1=0p∈R 两个实根.Ⅰ求C的大小Ⅱ若AB=3;AC=;求p的值.解:Ⅰ由已知;方程x2+px﹣p+1=0的判别式:△=p2﹣4﹣p+1=3p2+4p﹣4≥0;所以p≤﹣2;或p≥.由韦达定理;有tanA+tanB=﹣p;tanAtanB=1﹣p.所以;1﹣tanAtanB=1﹣1﹣p=p≠0;从而tanA+B==﹣=﹣.所以tanC=﹣tanA+B=;所以C=60°.Ⅱ由正弦定理;可得sinB===;解得B=45°;或B=135°舍去.于是;A=180°﹣B﹣C=75°.则tanA=tan75°=tan45°+30°===2+.所以p=﹣tanA+tanB=﹣2+=﹣1﹣.12.2015 河西区二模设△ABC的内角A;B;C的内角对边分别为a;b;c;满足a+b+ca ﹣b+c=ac.Ⅰ求B.Ⅱ若sinAsinC=;求C.解:I∵a+b+ca﹣b+c=a+c2﹣b2=ac;∴a2+c2﹣b2=﹣ac;∴cosB==﹣;又B为三角形的内角;则B=120°;II由I得:A+C=60°;∵sinAsinC=;cosA+C=;∴cosA﹣C=cosAcosC+sinAsinC=cosAcosC﹣sinAsinC+2sinAsinC=cosA+C+2sinAsinC=+2×=;∴A﹣C=30°或A﹣C=﹣30°;则C=15°或C=45°.13.2015 浙江在△ABC中;内角A;B;C所对的边分别为a;b;c;已知A=;b2﹣a2=c2.1求tanC的值;2若△ABC的面积为3;求b的值.解:1∵A=;∴由余弦定理可得:;∴b2﹣a2=bc﹣c2;又b2﹣a2=c2.∴bc﹣c2=c2.∴b=c.可得;∴a2=b2﹣=;即a=.∴cosC===.∵C∈0;π;∴sinC==.∴tanC==2.2∵=×=3;解得c=2.∴=3.15.2015 江苏在△ABC中;已知AB=2;AC=3;A=60°.1求BC的长;2求sin2C的值.解:1由余弦定理可得:BC2=AB2+AC2﹣2AB ACcosA=4+9﹣2×2×3×=7;所以BC=.2由正弦定理可得:;则sinC===;∵AB<BC;∴C为锐角;则cosC===.因此sin2C=2sinCcosC=2×=.16.2015 天津在△ABC中;内角A;B;C所对的边分别为a;b;c;已知△ABC的面积为3;b﹣c=2;cosA=﹣.Ⅰ求a和sinC的值;Ⅱ求cos2A+的值.解:Ⅰ在三角形ABC中;由cosA=﹣;可得sinA=;△ABC的面积为3;可得:;可得bc=24;又b﹣c=2;解得b=6;c=4;由a2=b2+c2﹣2bccosA;可得a=8;;解得sinC=;Ⅱcos2A+=cos2Acos﹣sin2Asin==.17.2015 怀化一模已知a;b;c分别为△ABC三个内角A;B;C的对边;c=asinC﹣ccosA.1求角A;2若a=2;△ABC的面积为;求b;c.解:1由正弦定理==化简已知的等式得:sinC=sinAsinC﹣sinCcosA; ∵C为三角形的内角;∴sinC≠0;∴sinA﹣cosA=1;整理得:2sinA﹣=1;即sinA﹣=;∴A﹣=或A﹣=;解得:A=或A=π舍去;则A=;2∵a=2;sinA=;cosA=;△ABC的面积为;∴bcsinA=bc=;即bc=4①;∴由余弦定理a2=b2+c2﹣2bccosA得:4=b2+c2﹣bc=b+c2﹣3bc=b+c2﹣12;整理得:b+c=4②;联立①②解得:b=c=2.19.2015 衡水四模在△ABC中;角A;B;C所对的边分别为a;b;c;函数fx=2cosxsinx ﹣A+sinAx∈R在x=处取得最大值.1当时;求函数fx的值域;2若a=7且sinB+sinC=;求△ABC的面积.解:∵函数fx=2cosxsinx﹣A+sinA=2cosxsinxcosA﹣2cosxcosxsinA+sinA=sin2xcosA﹣cos2xsinA=sin2x﹣A又∵函数fx=2cosxsinx﹣A+sinAx∈R在处取得最大值.∴;其中k∈z;即;其中k∈z;1∵A∈0;π;∴A=∵;∴2x﹣A∴;即函数fx的值域为:2由正弦定理得到;则sinB+sinC=sinA;即;∴b+c=13由余弦定理得到a2=b2+c2﹣2bccosA=b+c2﹣2bc﹣2bccosA即49=169﹣3bc;∴bc=40故△ABC的面积为:S=.20.2015 潍坊模拟已知函数fx=2cos2x+2sinxcosxx∈R.Ⅰ当x∈0;时;求函数fx的单调递增区间;Ⅱ设△ABC的内角A;B;C的对应边分别为a;b;c;且c=3;fC=2;若向量=1;sinA与向量=2;sinB共线;求a;b的值.解:I∵==.令;解得;即;∵;∴fx的递增区间为.Ⅱ由;得.而C∈0;π;∴;∴;可得.∵向量向量=1;sinA与向量=2;sinB共线;∴;由正弦定理得:=①.由余弦定理得:c2=a2+b2﹣2ab cosC;即9=a2+b2﹣ab②;由①、②解得.21.2015 济南二模已知向量=cos2x﹣;cosx+sinx;=1;cosx﹣sinx;函数fx=.Ⅰ求函数fx的单调递增区间;Ⅱ在△ABC中;内角A;B;C的对边分别为a;b;c;已知fA=;a=2;B=;求△ABC的面积S.解:Ⅰ∵向量=cos2x﹣;cosx+sinx;=1;cosx﹣sinx;∴函数fx==cos2x﹣+cos2x﹣sin2x=cos2x﹣+cos2x=cos2x+sin2x+cos2x=cos2x+sin2x=sin2x+;令﹣+2kπ≤2x+≤+2kπk∈Z;得﹣+kπ≤x≤+kπk∈Z;则函数fx的单调递增区间为﹣+kπ;+kπk∈Z;Ⅱ由fA=sin2A+=;得sin2A+=;∵A为△ABC的内角;由题意知0<A<;∴<2A+<;∴2A+=;解得:A=;又a=2;B=;∴由正弦定理=;得b==;∵A=;B=;∴sinC=sinπ﹣A+B=sinA+B=snAcosB+cosAsinB=×+×=;则△ABC的面积S=absinC=×2××=.22.2015 和平区校级三模在△ABC中;角A、B、C的对边分别为a;b;c;且a=3;b=4;B=+A.1求cosB的值;2求sin2A+sinC的值.解1∵;∴cosB=cos+A=﹣sinA;又a=3;b=4;所以由正弦定理得;所以=;所以﹣3sinB=4cosB;两边平方得9sin2B=16cos2B;又sin2B+cos2B=1;所以;而;所以.2∵;∴;∵;∴2A=2B﹣π;∴sin2A=sin2B﹣π=﹣sin2B =又A+B+C=π;∴;∴sinC=﹣cos2B=1﹣2cos2B=.∴.23.2015 洛阳三模在锐角△ABC中;=1求角A;2若a=;求bc的取值范围.解:1由余弦定理可得:a2+c2﹣b2=2accosB;;∴sin2A=1且;2;又;∴b=2sinB;c=2sinC;bc=2sin135°﹣C 2sinC=;;∴.24.2015 河北区一模在△ABC中;a;b;c分别是角A;B;C的对边;且2cosAcosC+1=2sinAsinC.Ⅰ求B的大小;Ⅱ若;;求△ABC的面积.解:Ⅰ由2cosAcosC+1=2sinAsinC得:∴2cosAcosC﹣sinAsinC=﹣1; ∴;∴;又0<B<π;∴.Ⅱ由余弦定理得:;∴;又;;∴;故;∴.25.2015 云南一模在△ABC中;a;b;c分别是内角A;B;C的对边;且=sinA+sinB+sinC;sinC;=sinB;sinB+sinC﹣sinA;若1求A的大小;2设为△ABC的面积;求的最大值及此时B的值.解:1∵∥;∴sinA+sinB+sinCsinB+sinC﹣sinA=sinBsinC根据正弦定理得a+b+cc+b﹣a=bc;即a2=b2+c2+bc;由余弦定理a2=b2+c2﹣2bccosA;得cosA=﹣;又A∈0;π;∴A=;2∵a=;A=;∴由正弦定理得====2;∴b=2sinB;c=2sinC;∴S=bcsinA=×2sinB×2sinC×=sinBsinC;∴S+cosBcosC=sinBsinC+cosBcosC=cosB﹣C;∴当B=C时;即B=C=时;S+cosBcosC取最大值.27.2015 高安市校级模拟在△ABC中;角A、B、C所对的边分别为a、b、c;已知sinA++2cosB+C=0;1求A的大小;2若a=6;求b+c的取值范围.解:1由条件结合诱导公式得;sinAcos+cosAsin=2cosA;整理得sinA=cosA;∵cosA≠0;∴tanA=;∵0<A<π;∴A=;2由正弦定理得:;∴;;∴==;∵;∴;即6<b+c≤12当且仅当B=时;等号成立28.2015 威海一模△ABC中;A;B;C所对的边分别为a;b;c;;sinB﹣A=cosC.Ⅰ求A;B;C;Ⅱ若S△ABC=3+;求a;c.解:Ⅰ∵;∴;∴sinCcosA+sinCcosB=cosCsinA+cosCsinB;即sinCcosA﹣cosCsinA=cosCsinB﹣sinCcosB;得sinC﹣A=sinB﹣C.∴C﹣A=B﹣C;或C﹣A=π﹣B﹣C不成立.即2C=A+B;得;∴;∵;则;或舍去∴.Ⅱ∵又∵;即;∴.29.2015 新津县校级模拟已知向量;函数fx=.Ⅰ求函数fx的单调递增区间;Ⅱ在△ABC中;角A;B;C的对边分别为a;b;c;若fB=1;b=;sinA=3sinC;求△ABC的面积.解:Ⅰ∵=2cosx;1;=cosx;2sinxcosx﹣1;∴fx==2cos2x+2sinxcosx﹣1=sin2x+cos2x=2sin2x+;∵2x+∈﹣+2kπ;+2kπk∈Z;∴x∈﹣+kπ;+kπk∈Z;∴函数fx的单调递增区间为﹣+kπ;+kπk∈Z;Ⅱ∵fB=2sin2B+=1;∴sin2B+=;即2B+=;即B=;∵sinA=3sinC;∴a=3c;∵b=;b2=a2+c2﹣2accosB;∴a=3;c=1;∵S=acsinB;∴△ABC的面积为.30.2015 和平区二模在△ABC中;角A;B;C为三个内角;已知cosA=;cosB=;BC=5.Ⅰ求AC的长;Ⅱ设D为AB的中点;求CD的长.解:Ⅰ∵在△ABC中;;;∴;.…2分由正弦定理得;…4分即.…6分Ⅱ在△ABC中;AC=7;BC=5;;由余弦定理得AC2=AB2+BC2﹣2AB BC cosB;…8分即;整理得AB2﹣2AB﹣24=0;解得AB=6.…10分∵在△BCD中;;BC=5;;∴由余弦定理得CD2=BD2+BC2﹣2BD BC cosB;…11分即.∴.…13分。

人教版 九年级数学下册 第28章 锐角三角函数 综合训练(含答案)

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人教版九年级数学下册第28章锐角三角函数综合训练一、选择题1. (2020·玉林)sin45°的值是()A.12B.22C.32D.12. (2019•湖南怀化)已知∠α为锐角,且sinα=12,则∠α=A.30°B.45°C.60°D.90°3. (2019·湖北宜昌)如图,在5×4的正方形网格中,每个小正方形的边长都是1,△ABC的顶点都在这些小正方形的顶点上,则sin∠BAC的值为A.43B.34C.35D.454. (2019•山东威海)如图,一个人从山脚下的A点出发,沿山坡小路AB走到山顶B 点.已知坡角为20°,山高BC=2千米.用科学计算器计算小路AB的长度,下列按键顺序正确的是A.B.C.D.5. 某简易房示意图如图所示,它是一个轴对称图形,则房屋顶上弦杆AB的长为( )A.95sin α mB.95cos α m C.59sin α mD.59cos α m6. (2020·咸宁)如图,在矩形ABCD 中,2AB =,25BC=,E 是BC 的中点,将ABE △沿直线AE 翻折,点B 落在点F 处,连结CF ,则cos ECF ∠的值为( )A. 23B.10 C.5 D.257. 在课题学习后,同学们想为教室窗户设计一个遮阳篷,小明同学绘制的设计图如图所示,其中AB 表示窗户,且AB =2.82米,△BCD 表示直角遮阳篷,已知当地一年中午时的太阳光与水平线CD 的最小夹角α为18°,最大夹角β为66°,根据以上数据,计算出遮阳篷中CD 的长约是(结果保留小数点后一位.参考数据:sin18°≈0.31,tan18°≈0.32,sin66°≈0.91,tan66°≈2.25)( )A .1.2米B .1.5米C .1.9米D .2.5米8. (2020·湖北荆州)如图,在6×6的正方形网格中,每个小正方形的边长都是1,点A ,B ,C 均在网格交点上,⊙O 是△ABC 的外接圆,则cos BAC 的值为( )A. 5B. 25C. 12D.3二、填空题9. (2019•湖北随州)计算:(π–2019)0–2cos60°=__________.10.如图,在半径为3的⊙O中,直径AB与弦CD相交于点E,连接AC,BD,若AC =2,则tan D=________.11. (2020·天水)如图所示,∠AOB是放置在正方形网格中的一个角,则sin∠AOB的值是________.12. 如图,在一次数学课外实践活动中,小聪在距离旗杆10 m的A处测得旗杆顶端B的仰角为60°,测角仪高AD为1m,则旗杆高BC为__________m.(结果保留根号)13. (2019•湖北荆门)23++|sin30°﹣3278-.14. (2019·浙江宁波)如图,某海防哨所O发现在它的西北方向,距离哨所400米的A处有一艘船向正东方向航行,航行一段时间后到达哨所北偏东60°方向的B处,则此时这艘船与哨所的距离OB约为__________米.(精确到1米,参考数据:2≈1.414,3≈1.732)三、解答题15. 筒车是我国古代发明的一种水利灌溉工具.图11为筒车的示意图,筒车盛水桶的运行轨道是以轴心O为圆心的圆.已知圆心在水面上方,且圆被水面截得的弦AB的长为6米,∠OAB=41.3°.若C为运行轨道的最高点(直线CO垂直于AB),求点C到弦AB所在直线的距离.(结果保留小数点后两位.参考数据:sin41.3°≈0.66,cos41.3°≈0.75,tan41.3°≈0.88)16.如图,某无人机于空中A处探测到目标B,D,从无人机A上看目标B,D的俯角分别为30°,60°,此时无人机的飞行高度AC为60m,随后无人机从A处继续水平飞行30 3 m到达A′处.(1)求A,B之间的距离;(2)求从无人机A′上看目标D的俯角的正切值.17. (2019•江苏宿迁)宿迁市政府为了方便市民绿色出行,推出了共享单车服务.图①是某品牌共享单车放在水平地面上的实物图,图②是其示意图,其中AB、CD 都与地面l平行,车轮半径为32cm,∠BCD=64°,BC=60cm,坐垫E与点B 的距离BE为15cm.(1)求坐垫E到地面的距离;(2)根据经验,当坐垫E到CD的距离调整为人体腿长的0.8时,坐骑比较舒适.小明的腿长约为80cm,现将坐垫E调整至坐骑舒适高度位置E',求EE′的长.(结果精确到0.1cm,参考数据:sin64°≈0.90,cos64°≈0.44,tan64°≈2.05)18. (2019•铜仁)如图,A、B两个小岛相距10km,一架直升飞机由B岛飞往A岛,其飞行高度一直保持在海平面以上的hkm,当直升机飞到P处时,由P处测得B 岛和A岛的俯角分别是45°和60°,已知A、B、P和海平面上一点M都在同一个平面上,且M位于P的正下方,求h(结果取整数,3≈1.732)人教版 九年级数学下册 第28章 锐角三角函数 综合训练-答案一、选择题 1. 【答案】B【解析】根据特殊角的三角形函数值可知sin 45°=22,故选择B . 2. 【答案】A【解析】∵∠α为锐角,且sin α=12,∴∠α=30°.故选A .3. 【答案】D【解析】如图,过C 作CD ⊥AB 于D ,则∠ADC=90°,∴AC=22AD CD +=2234+=5.∴sin ∠BAC=CD AC =45.故选D .4. 【答案】A【解析】在△ABC 中,sinA=sin20°=BC AB ,∴AB =sin 20BC ︒=2sin 20︒,∴按键顺序为:2÷sin20=, 故选A .5. 【答案】B[解析] 如图,过点A 作AD ⊥BC ,垂足为D ,则BD =1.5+0.3=1.8(m ).在Rt △ABD 中,∠ADB =90°,cos B =BD AB ,所以AB =BD cos α=1.8cos α=95cos α.故选B .6. 【答案】C【解析】本题考查了余弦的定义、等腰三角形的性质上、矩形的性质和折叠的性质,由折叠可得:AB=AF=2,BE=EF ,∠AEB=∠AEF ,∵点E 是BC 中点,25BC =,∴BE=CE=EF=5,∴∠EFC=∠ECF ,AE=()22253+=,∵∠BEF=∠AEB+∠AEF=∠EFC+∠ECF ,∴∠ECF=∠AEB ,∴cos ECF ∠=cos AEB ∠=53BE AE =,因此本题选C.7. 【答案】B[解析] 设CD 的长为x 米.在Rt △BCD 中,∠BDC =α=18°.∵tan ∠BDC =BCCD , ∴BC =CD·tan ∠BDC≈0.32x. 在Rt △ACD 中,∠ADC =β=66°. ∵tan ∠ADC =AC CD , ∴AC =CD·tan ∠ADC≈2.25x. ∵AB =AC -BC ,∴2.82≈2.25x -0.32x ,解得x≈1.5.8. 【答案】B【解析】过A 点作BC 的垂线,垂足为D ,∵每个小正方形的边长都是1,点A ,B ,C 均在网格交点上, ∴AD=1,CD=3,∴223110AC ,过点B 作AC 的垂线,垂足为E ,∴BE AC BC AD S ABC •=•=∆2121,即BE ⨯⨯=⨯⨯10212121,∴10BE.在Rt ABD 中,22112AB,在Rt ABE 中,AE=5102)510()2(22=-,∴cos ∠BAC=55225102==AB AE .二、填空题9. 【答案】0【解析】原式=1–2×=1–1=0,故答案为:0.10. 【答案】22【解析】如解图,连接BC,∵AB是⊙O的直径,∴∠ACB=90°,∵AB=3×2=6,AC=2,∴BC=AB2-AC2=62-22=42,∵∠D=∠A,∴tan D=tan A=BCAC=422=2 2.11. 【答案】2 2【解析】连接AB,利用勾股定理的逆定理证明△OAB是等腰直角三角形,得到∠AOB=45°,再根据特殊角的三角函数求解.∵AB2=12+32=10,OB2=12+32=10,OA2=22+42=20,∴AB2+OB2=OA2,∴△OAB是等腰直角三角形,∠AOB=45°,∴sin∠AOB=sin45°=2 2.12. 【答案】103+1【解析】如解图,过点A作AE⊥BC,垂足为点E,则AE=CD=10m,在Rt△AEB中,BE=AE·tan60°=10×3=10 3 m,∴BC=BE+EC=BE+AD=(103+1)m.13. 【答案】1﹣3【解析】原式=2﹣3+1﹣12﹣32=1﹣3.故答案为:1﹣3.14. 【答案】567【解析】如图,设线段AB交y轴于C,在直角△OAC中,∠ACO=∠CAO=45°,则AC=OC.∵OA=400米,∴OC=OA•cos45°=40022⨯=2002(米).∵在直角△OBC中,∠COB=60°,OC=2002米,∴20021cos602OCOB===︒4002≈567(米)故答案为:567.三、解答题15. 【答案】解:如图,连接CO并延长,交AB于点D,则CD⊥AB,∴D为AB的中点.所求运行轨道的最高点C到弦AB所在直线的距离即为线段CD的长.在Rt△AOD中,∵AD=12AB=3,∠OAD=41.3°,∴OD=AD·tan41.3°≈3×0.88=2.64.OA=ADcos41.3°≈30.75=4,∴CD=OC+OD=OA+OD≈4+2.64=6.64(米).故点C到弦AB所在直线的距离约为6.64米.16. 【答案】解:(1)如解图,过点D作DE⊥AA′于点E,由题意得,AA′∥BC,∴∠B=∠FAB=30°,(2分)又∵AC=60 m,在Rt△ABC中,sin B=ACAB,即12=60AB,∴AB=120 m.答:A,B之间的距离为120 m.(4分)(2)如解图,连接A′D,作A′E⊥BC交BC延长线于E,∵AA′∥BC,∠ACB=90°,∴∠A′AC=90°,(5分)∴四边形AA′EC为矩形,∴A′E=AC=60 m,又∵∠ADC=∠FAD=60°,在Rt△ADC中,tan∠ADC=ACCD,即5=60CD,∴CD=20 3 m,(8分)∴DE=DC+CE=AA′+DC=303+203=50 3 m,(10分)∴tan∠AA′D=tan∠A′DE=A′EDE=60503=235,答:从无人机A′上看目标D的俯角的正切值为235.(12分)17. 【答案】(1)如图1,过点E作EM⊥CD于点M,由题意知∠BCM=64°、EC=BC+BE=60+15=75cm,∴EM=ECsin∠BCM=75sin64°≈67.5(cm),则单车车座E到地面的高度为67.5+32≈99.5(cm);(2)如图2所示,过点E′作E′H⊥CD于点H,由题意知E′H=80×0.8=64,则E′C=sin E HECH'∠=64sin64︒≈71,1,∴EE′=CE﹣CE′=75﹣71.1=3.9(cm).18. 【答案】由题意得,∠A=30°,∠B=45°,AB=10km,在Rt△APM和Rt△BPM中,tanA=hAM3,tanB=hBM=1,∴333h,BM=h,∵AM+BM=AB=103h+h=10,解得h=15–≈6.答:h约为6km.。

高中数学三角函数专项训练(含答案)

高中数学三角函数专项训练(含答案)

高中数学三角函数专项训练(含答案)一、填空题1.如图,在棱长均为23的正四面体ABCD 中,M 为AC 中点,E 为AB 中点,P 是DM 上的动点,Q 是平面ECD 上的动点,则AP PQ +的最小值是______.2.已知△ABC 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c .角B 为钝角.设△ABC 的面积为S ,若()2224bS a b c a =+-,则sin A +sin C 的最大值是____________.3.法国著名的军事家拿破仑.波拿巴最早提出的一个几何定理:“以任意三角形的三条边为边向外构造三个等边三角形,则这三个三角形的外接圆圆心恰为另一个等边三角形的顶点”.在三角形ABC 中,角60A =,以,,AB BC AC 为边向外作三个等边三角形,其外接圆圆心依次为123,,O O O ,若三角形123O O O 的面积为3,则三角形ABC 的周长最小值为___________4.如图,某城市准备在由ABC 和以C 为直角顶点的等腰直角三角形ACD 区域内修建公园,其中BD 是一条观赏道路,已知1AB =,3BC =,则观赏道路BD 长度的最大值为______.5.三棱锥P ABC -中,PA ⊥平面ABC ,直线PB 与平面ABC 所成角的大小为30,23AB =60ACB ∠=︒,则三棱锥P ABC -的外接球的表面积为________.6.已知函数()()sin 0,0,2f x A x A πωϕωϕ⎛⎫=+>>< ⎪⎝⎭的部分图象如图所示.将函数()y f x =的图象向右平移4π个单位,得到()y g x =的图象,则下列有关()f x 与()g x 的描述正确的有___________(填序号).①()2sin 23g x x π⎛⎫=- ⎪⎝⎭;②方程()()360,2f x g x x π⎛⎫⎛⎫+=∈ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭所有根的和为712π; ③函数()y f x =与函数()y g x =图象关于724x π=对称. 7.在三棱锥P ABC -中,4AB BC ==,8PC =,异面直线PA ,BC 所成角为π3,AB PA ⊥,AB BC ⊥,则该三棱锥外接球的表面积为______.8.已知函数()cos()(0,0,0)f x A x A ωϕωϕπ=->><<的部分图像如图所示,设函数()266g x f x f x ππ⎛⎫⎛⎫=+++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,则()g x 的值域为___________.9.已知向量a 与b 的夹角为θ,27sin θ=||4a b -=,向量,c a c b --的夹角为2π,||23c a -=,则a c ⋅的最大值是___________.10.函数ππ5sin (1510)55y x x ⎛⎫=+-≤≤ ⎪⎝⎭的图象与函数25(1)22x y x x +=++图象的所有交点的横坐标之和为___________.二、单选题11.已知ABC 中,角,,A B C 的对边分别为,,a b c .若2222224cos 4sin 33a B b A b c +=-,则cos A 的最小值为( )A 2B 7C 7D .3412.已知函数()21ln e 1xf x x -⎛⎫=+ ⎪+⎝⎭,a ,b ,c 分别为ABC 的内角A ,B ,C 所对的边,且222446,a b c ab +-=则下列不等式一定成立的是( ) A .()()sin cos f A f B ≤ B .f (cos A )≤f (cos B ) C .f (sin A )≥f (sin B )D .f (sin A )≥f (cos B )13.已知函数()|sin |(0)f x x ωω=>在区间,53ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,则实数ω的取值范围为( ) A .5,32⎡⎤⎢⎥⎣⎦B .30,2⎛⎤ ⎥⎝⎦C .8,33⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .50,4⎛⎤ ⎥⎝⎦14.已知(){}|sin ,A y y n n Z ωϕ==+∈,若存在ϕ使得集合A 中恰有3个元素,则ω的取值不可能是( ) A .27π B .25π C .2π D .23π15.已知函数2()log f x x =,函数()g x 满足以下三点条件:①定义域为R ;②对任意x ∈R ,有()2()g x g x π+=;③当[0,]x π∈时,()sin g x x =.则函数()()y f x g x =-在区间[0,4]π上的零点个数为( )A .5B .6C .7D .816.已知函数()2sin()0,02f x x πωϕωϕ⎛⎫=+><< ⎪⎝⎭,且有()0f ()()1g x f x =-的图象在()0,2π内有5个不同的零点,则ω的取值范围为( )A .5571,2424⎛⎤⎥⎝⎦B .5571,2424⎛⎫ ⎪⎝⎭C .4755,2424⎛⎫ ⎪⎝⎭D .4755,2424⎛⎤ ⎥⎝⎦17.已知函数()()sin f x x ωφ=+π0,02ωφ⎛⎫><< ⎪⎝⎭在π5π,88⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调,且π3π088f f ⎛⎫⎛⎫-== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,则π2f ⎛⎫⎪⎝⎭的值为( )A B .1 C .1- D .18.设锐角ABC 的内角,,A B C 所对的边分别为,,a b c ,若,3A a π=2b 2c bc ++的取值范围为( ) A .(1,9] B .(3,9] C .(5,9]D .(7,9]19.函数()sin()(0)6f x x πωω=+>在区间52[,]63ππ-上单调递增,且存在唯一05[0,]6x π∈,使得0()1f x =,则ω的取值范围为( ) A .11[,]52B .21[,]52C .14[,]55D .24[,]5520.函数()2sin(2)()2f x x πφφ=+<的图像向左平移6π个单位长度后对应的函数是奇函数,函数()()23cos 2g x x =+.若关于x 的方程()()2f x g x +=-在[)0,π内有两个不同的解αβ,,则()cos αβ-的值为( )A .55-B .55C .255-D .255三、解答题21.函数()sin y x ωϕ=+与()cos y x ωϕ=+(其中0>ω,2πϕ<)在520,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦的图象恰有三个不同的交点,,P M N ,PMN ∆为直角三角形,求ϕ的取值范围.22.将函数2sin 3y x =+的图象上所有点的横坐标缩短到原来的12倍,纵坐标不变,再将所得的图象向右平移3π个单位长度后得到函数()f x 的图象. (1)写出函数()f x 的解析式;(2)若,36x ππ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦时,22()2()()1g x f x mf x m =-+-,求()g x 的最小值min ()g x .23.已知函数 f (x )=a (|sin x |+|cos x |)﹣sin2x ﹣1,a ∈R . (1)写出函数 f (x )的最小正周期(不必写出过程); (2)求函数 f (x )的最大值;(3)当a =1时,若函数 f (x )在区间(0,k π)(k ∈N*)上恰有2015个零点,求k 的值.24.如图所示,在平面四边形ABCD 中,1,2,AB BC ACD ==∆为正三角形.(1)在ABC ∆中,角,,A B C 的对边分别为,,a b c ,若sin(2)3sin A C C +=,求角B 的大小; (2)求BCD ∆面积的最大值.25.已知ABC ∆的三个内角、、A B C 的对边分别为a b c 、、,且22b c ac =+, (1)求证:2B C =;(2)若ABC ∆是锐角三角形,求ac的取值范围.26.如图,某景区内有一半圆形花圃,其直径AB 为6,O 是圆心,且OC ⊥AB .在OC 上有一座观赏亭Q ,其中∠AQC =23π,.计划在BC 上再建一座观赏亭P ,记∠POB =θ(0)2πθ<<.(1)当θ=3π时,求∠OPQ 的大小; (2)当∠OPQ 越大时,游客在观赏亭P 处的观赏效果越佳,求游客在观赏亭P 处的观赏效果最佳时,角θ的正弦值.27.某公司欲生产一款迎春工艺品回馈消费者,工艺品的平面设计如图所示,该工艺品由直角ΔABC 和以BC 为直径的半圆拼接而成,点P 为半圈上一点(异于B ,C ),点H 在线段BC 上,且满足CH AB ⊥.已知90ACB ∠=︒,1dm AB =,设ABC θ∠=.(1)为了使工艺礼品达到最佳观赏效果,需满足ABC PCB ∠=∠,且CA CP +达到最大.当θ为何值时,工艺礼品达到最佳观赏效果;(2)为了工艺礼品达到最佳稳定性便于收藏,需满足60PBA ∠=︒,且CH CP +达到最大.当θ为何值时,CH CP +取得最大值,并求该最大值.28.对于函数()f x ,若存在定义域中的实数a ,b 满足0b a >>且()()2()02a bf a f b f +==≠,则称函数()f x 为“M 类” 函数. (1)试判断()sin f x x =,x ∈R 是否是“M 类” 函数,并说明理由;(2)若函数()2|log 1|f x x =-,()0,x n ∈,*n N ∈为“M 类” 函数,求n 的最小值. 29.已知函数 2()sin 2cos 1f x x m x =--- [0,]2x π∈()1若()f x 的最小值为 - 3,求m 的值; ()2当2m =时,若对任意 12,[0,]2x x π∈ 都有()()12124f x f x a -≤-恒成立,求实数a 的取值范围.30.已知函数()sin 24a a x x b f π⎛⎫=+++ ⎪⎝⎭,当0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,函数()f x 的值域是2,2⎡⎤-⎣⎦. (1)求常数a ,b 的值;(2)当0a <时,设()2g x f x π⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,判断函数()g x 在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的单调性.【参考答案】一、填空题12.983.641 5.20π6.①③7.80π 8.9[,4]4-9.25 10.-7二、单选题 11.C 12.D 13.A 14.A 15.A 16.A 17.D 18.D 19.B 20.D 三、解答题21.,44ππϕ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦【解析】且为等腰三角形,由此可确定周期,进而得到ω的知;采用整体对应的方式可知若为三个交点只需95,,442πππϕϕ⎡⎤⎡⎤⊂+⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦,由此可构造不等式求得结果. 【详解】令t x ωϕ=+,结合sin y t =与cos y t =图象可知:sin y t =与cos y t =,其交点坐标分别为4π⎛ ⎝⎭,5,4π⎛ ⎝⎭,94π⎛ ⎝⎭,13,4π⎛ ⎝⎭,...,PMN ∆为等腰三角形.PMN ∆∴斜边长为2T πω==,解得,ω=;52553244T T =⋅<,∴两图象不可能四个交点; 由x ⎡∈⎢⎣⎦,有5,2t πϕϕ⎡⎤∈+⎢⎥⎣⎦,两图象有三个交点只需95,,442πππϕϕ⎡⎤⎡⎤⊂+⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦, 由45924πϕπϕπ⎧≤⎪⎪⎨⎪+≥⎪⎩得:,44ππϕ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦.【点睛】本题考查根据三角函数的交点与性质求解解析式中的参数范围的问题,关键是能够利用正余弦函数的性质类比得到正弦型和余弦型函数的交点所满足的关系,从而根据两函数交点个数确定不等关系.22.(1)2()2sin 233f x x π⎛⎫=-+⎪⎝⎭;(2)22min21,47()1,4128(32312m m m g x m m m m m ⎧-+≤⎪⎪=-<<+⎨⎪⎪-++≥+⎩ 【解析】(1)根据函数图象的变换规律即可求得()f x的解析式;(2)令()t f x =可求得则()[1,3f x ∈+,设22()21M t t mt m =-+-,[1,3t ∈,通过定区间讨论对称轴4mt =的三种情况()M t 的单调性,进而可确定最小值的情况. 【详解】(1)将函数2sin 3y x =+的图象上所有点的横坐标缩短到原来的12倍,可得2sin 23y x =+得图象,再向右平移3π个单位长度得2()2sin 232sin 2333f x x x ππ⎛⎫⎛⎫=-+=-+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.(2)∵,36x ππ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦,242,333x πππ⎡⎤-∈--⎢⎥⎣⎦,则()[1,3f x ∈+, 令()t f x =,则设22()21M t t mt m =-+-,[1,3t ∈+, ①当14m≤,即4m ≤时,函数()M t在[1,3上单调递增, ∴22min ()(1)211M t M m m m m ==-+-=-+;②当134m<<412m <<+ 函数()M t 在1,4m ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在,34m ⎛ ⎝上单调递增,∴2min 7()148m M t M m ⎛⎫==- ⎪⎝⎭;③当34m≥+12m ≥+()M t在[1,3+上单调递减,∴2min ()(3(323M t M m m ==-++∴综上有22min21,47()1,4128(32312m m m g x m m m m m ⎧-+≤⎪⎪=-<<+⎨⎪⎪-++≥+⎩. 【点睛】本题考查三角函数图象的变换,考查二次函数在三角函数中的应用,考查定区间动轴的最值取值情况,难度较难.23.(1)最小正周期为π.(2)见解析(3)k =1008. 【解析】(1)由题意结合周期函数的定义直接求解即可;(2)令t ,t ∈[1,则当0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,()()2f x t at t μ==-,当,2x π⎛⎤∈π ⎥⎝⎦时,()()22f x v t t at ==+-,易知()()t v t μ≤,分类比较()1v、v的大小即可得解;(3)转化条件得当且仅当sin2x =0时,f (x )=0,则x ∈(0,π]时,f (x )有且仅有两个零点,结合函数的周期即可得解. 【详解】(1)函数 f (x )的最小正周期为π. (2)∵f (x )=a (|sin x |+|cos x |)﹣sin2x ﹣1 =sin2x ﹣1=(sin2x +1), 令t =t ∈[1],当0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,()()(21f x t at t t μ==-≤≤,当,2x π⎛⎤∈π ⎥⎝⎦时,()()(221f x v t t at t ==+-≤≤,∵()()()2222220t v t at t t at t μ-=--+-=-+≤即()()t v t μ≤.∴()()(){}max max max 1,f x v t v v ==,∵()11v a =-,v,∴当1a ≤-()f x 最大值为1a -;当1a >-()f x .(3)当a =1时,f (x )sin 21x -,若f (x )=0sin 21x =+即22sin 22sin 2sin x x x =+,∴当且仅当sin2x =0时,f (x )=0,∴x ∈(0,π]时,f (x )有且仅有两个零点分别为2π,π, ∴2015=2×1007+1, ∴k =1008. 【点睛】本题考查了三角函数的综合问题,考查了分类讨论思想和转化化归思想,属于难题.24.(1)23B π=;(21. 【解析】 【分析】(1)由正弦和角公式,化简三角函数表达式,结合正弦定理即可求得角B 的大小;(2)在ABC ∆中,设,ABC ACB αβ∠=∠=,由余弦定理及正弦定理用,αβ表示出CD .再根据三角形面积公式表示出∆BCD S ,即可结合正弦函数的图像与性质求得最大值. 【详解】 (1)由题意可得:sin2cos cos2sin 3sin A C A C C +=∴()22sin cos cos 12sin sin 3sin A A C A C C +-=整理得sin (cos cos sin sin )sin A A C A C C -= ∴sin cos()sin A A C C += ∴sin cos sin A B C -= ∴sin 1cos sin 2C c B A a =-=-=- 又(0,)B π∈ ∴23B π=(2)在ABC ∆中,设,ABC ACB αβ∠=∠=,由余弦定理得:22212212cos 54cos AC αα=+-⨯⨯=-, ∵ACD ∆为正三角形,∴2254cos CD C A α=-=, 在ABC ∆中,由正弦定理得:1sin sin ACβα=, ∴sin sin AC βα=, ∴sin sin CD βα=,∵()222222(cos )1sin sin 54cos sin CD CD CD ββααα=-=-=--2(2cos )α=-,∵BAC β<∠,∴β为锐角,cos 2cos CD βα=-, 12sin sin 233BCD S CD CD ππββ∆⎛⎫⎛⎫=⨯⨯⨯+=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭1cos sin 2CD ββ=+,1cos )sin sin 23πααα⎛⎫=-+=- ⎪⎝⎭, ∵(0,)απ∈∴当56πα=时,()max 1BCD S ∆=. 【点睛】本题考查了三角函数式的化简变形,正弦定理与余弦定理在解三角形中的应用,三角形面积的表示方法,正弦函数的图像与性质的综合应用,属于中档题. 25.(1)证明见解析;(2)(1,2) 【解析】 【分析】(1)由22b c ac =+,联立2222cos b a c ac B =+-⋅,得2cos a c c B =+⋅,然后边角转化,利用和差公式化简,即可得到本题答案; (2)利用正弦定理和2B C =,得2cos 21aC c=+,再确定角C 的范围,即可得到本题答案. 【详解】解:(1)锐角ABC ∆中,22b c ac =+,故由余弦定理可得:2222cos b a c ac B =+-⋅,2222cos c ac a c ac B ∴+=+-⋅,22cos a ac ac B ∴=+⋅,即2cos a c c B =+⋅,∴利用正弦定理可得:sin sin 2sin cos A C C B =+, 即sin()sin cos sin cos sin 2sin cos B C B C C B C C B +=+=+,sin cos sin sin cos B C C C B ∴=+,可得:sin()sin B C C -=,∴可得:B C C -=,或B C C π-+=(舍去),2B C ∴=.(2)2sin sin()sin(2)2cos cos22cos21sin sin sin a A B C C C C C C c C C C++====+=+A B C π++=,,,A B C 均为锐角,由于:3C A π+=,022C π∴<<,04C π<<.再根据32C π<,可得6C π<,64C ππ∴<<,(1,2)ac∴∈ 【点睛】本题主要考查正余弦定理的综合应用,其中涉及到利用三角函数求取值范围的问题.26.(1)6π.(2)sin θ=. 【解析】(1)设∠OPQ =α,在△POQ 中,用正弦定理sin sin OQ OPOPQ OQP=∠∠可得含α,θ的关系式,将其展开化简并整理后得tanαθ=3π代入得答案;(2)令f (θ)f (θ)的最大值,即此时的sin θ,由(1)可知tan α.【详解】(1)设∠OPQ =α,在△POQ 中,用正弦定理可得含α,θ的关系式. 因为∠AQC =23π,所以∠AQO =3π.又OA =OB =3,所以OQ在△OPQ 中,OQ OP =3,∠POQ =2π-θ,设∠OPQ =α,则∠PQO =2π-α+θ.由正弦定理,得3sin 2παθ⎛⎫-+ ⎪⎝⎭=cos (α-θ).展开并整理,得tanαθ∈0,2π⎛⎫⎪⎝⎭.此时当θ=3π时,tanα因为α∈(0,π),所以α=6π. 故当θ=3π时,∠OPQ =6π.(2)设f (θ)θ∈0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭.则f′(θ)令f′(θ)=0,得sinθθ0满足sinθ则cosθ=,即()fθ===列表如下:2由(1)可知tanα=f(θ)>0,则0,2πα⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,tanα单调递增则当tanαα也取得最大值.故游客在观赏亭P处的观赏效果最佳时,sinθ【点睛】本题考查三角函数和解三角形的实际应用,应优先建模,将实际问题转化为熟悉的数学问题,进而由正弦定理构建对应关系,还考查了利用导数求函数的最值,属于难题. 27.(1)π6θ=(2)当π12θ=,CH CP+【解析】(1)设ABC PCBθ∠=∠=,则在直角ΔABC中,sinACθ=,cosBCθ=,计算得到2sin sin1AC CPθθ+=-++,计算最值得到答案.(2)计算sin cosCHθθ=⋅,得到πsin23CH CPθ⎛⎫+=+⎪⎝⎭.【详解】(1)设ABC PCBθ∠=∠=,则在直角ΔABC中,sinACθ=,cosBCθ=.在直角ΔPBC中,2cos cos cos cosPC BCθθθθ=⋅=⋅=,sin sin cos sin cosPB BCθθθθθ=⋅=⋅=.22sin cos sin1sinAC CPθθθθ+=+=+-2sin sin1θθ=-++,π0,3θ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,所以当1sin 2θ=,即π6θ=,AC CP +的最大值为54. (2)在直角ΔABC 中,由1122ABC S CA CB AB CH ∆=⋅=⋅,可得sin cos sin cos 1CH θθθθ⋅==⋅. 在直角ΔPBC 中,πsin 3PC BC θ⎛⎫=⋅- ⎪⎝⎭ππcos sin cos cos sin 33θθθ⎛⎫=⋅- ⎪⎝⎭,所以1sin cos cos sin 2CH CP θθθθθ⎫+=+-⎪⎪⎝⎭,π0,3θ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,所以211sin 2sin cos 22CH CP θθθθ+=-11πsin 22sin 2423θθθ⎛⎫==+ ⎪⎝⎭ 所以当π12θ=,CH CP +【点睛】本题考查了利用三角函数求最值,意在考查学生对于三角函数知识的应用能力. 28.(1)不是.见解析(2)最小值为7. 【解析】(1)不是,假设()f x 为M 类函数,得到2b a k π=+或者2b a k ππ+=+,代入验证不成立.(2)()221log ,02log 1,2x x f x x x -<≤⎧=⎨->⎩,得到函数的单调区间,根据题意得到326480b b b ---=,得到()6,7b ∈,得到答案.【详解】 (1)不是.假设()f x 为M 类函数,则存在0b a >>,使得sin sin a b =, 则2b a k π=+,k Z ∈或者2b a k ππ+=+,k Z ∈, 由sin 2sin2a ba +=, 当2b a k π=+,k Z ∈时,有()sin 2sin a a k π=+,k Z ∈, 所以sin 2sin a a =±,可得sin 0a =,不成立;当2b a k ππ+=+,k Z ∈时,有sin 2sin()2a k ππ=+,k Z ∈,所以sin 2a =±,不成立, 所以()f x 不为M 类函数.(2)()221log ,02log 1,2x x f x x x -<≤⎧=⎨->⎩,则()f x 在()0,2单调递减,在()2,+∞单调递增,又因为()f x 是M 类函数,所以存在02a b <<<,满足2221log log 12|log 1|2a ba b +-=-=-, 由等式可得:()2log 2ab =,则4ab =,所以()22142(4)0222a a b a a a -+-=+-=>,则2log 102a b +->,所以得22log 12log 12a b b +⎛⎫-=- ⎪⎝⎭, 从而有222log 1log 2a b b +⎛⎫+= ⎪⎝⎭,则有()224a b b +=,即248b b b ⎛⎫+= ⎪⎝⎭, 所以43288160b b b -++=,则()()3226480b b b b ----=,由2b >,则326480b b b ---=,令()32648g x x x x =---,当26x <<时,()()26480g x x x x =---<,且()6320g =-<,()7130g =>,且()g x 连续不断,由零点存在性定理可得存在()6,7b ∈, 使得()0g b =,此时()0,2a ∈,因此n 的最小值为7. 【点睛】本题考查了函数的新定义问题,意在考查学生对于函数的理解能力和应用能力. 29.(1)1m =;(2)13[,)8a ∈+∞【解析】 【分析】(1)将函数化为2()cos 2cos 2f x x m x =--,设cos [0,1]t x =∈,将函数转化为二次函数,利用二次函数在给定的闭区间上的最值问题的解法求解.(2) 对任意 12,[0,]2x x π∈ 都有()()12124f x f x a -≤-恒成立, 等价于12max1()()24f x f x a -≤-,然后求出函数()f x 的最值即可解决.【详解】(1)2()cos 2cos 2f x x m x =--,[0,]2x π∈令 cos [0,1]t x =∈, 设222()22()2g t t mt t m m =--=---, ①0m <,则min g(0)2()3g t ==-≠-,②01m ≤≤,则2min )3(2t m g =--=-,∴1m =± ∴1m =③1m ,则min g(1)21()3g m t ==--=-,∴1m =.(舍) 综上所述:1m =.(2)对任意12,[0,]2x x π∈都有()()12124f x f x a -≤-恒成立,等价于12max1()()24f x f x a -≤-,2m=,∴2g()(2)6t t=--,[0,1]t∈max()g(0)2f x==-,min()g(1)5f x==-12max()(25)()3f x f x=---=-∴1234a-≥,∴138a≥,综上所述:13[,)8a∈+∞.【点睛】本题考查三角函数中的二次“型”的最值问题,和双参恒成立问题,属于中档题. 30.(1)2a=,2b=-或2a=-,4b=函数()g x在0,8π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递增.函数()g x在,82ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减.【解析】【分析】(1)先求得sin242xπ⎡⎤⎛⎫+∈-⎢⎥⎪⎝⎭⎣⎦,再讨论0a>和0a<的情况,进而求解即可;(2)由(1)()2sin224f x xπ⎛⎫=-++⎪⎝⎭则()2sin224g x xπ⎛⎫=++⎪⎝⎭进而判断单调性即可【详解】解:(1)当0,2xπ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,52,444xπππ⎡⎤+∈⎢⎥⎣⎦,所以sin24xπ⎡⎤⎛⎫+∈⎢⎥⎪⎝⎭⎣⎦,①当0a>时,由题意可得12a a ba a b⎧⎛⨯++=⎪⎨⎝⎭⎪⨯++=⎩即22a ba b⎧++=⎪⎨⎪+=⎩解得2a=,2b=-;②当0a<时,由题意可得21a a ba a b⎧⎛⨯++=⎪⎨⎝⎭⎪⨯++=⎩,即22a ba b⎧++=⎪⎨⎪+=⎩,解得2a=-,4b=(2)由(1)当0a<时,2a=-,4b=所以()2sin224f x xπ⎛⎫=-++⎪⎝⎭所以()2sin 22224f x x g x πππ⎡⎤⎛⎫⎛⎫=+=-+++ ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎣⎦2sin 224x π⎛⎫=++ ⎪⎝⎭令222242k x k πππππ-+≤+≤+,k Z ∈,解得388k x k ππππ-+≤≤+,k Z ∈, 当0k =时,388x ππ-≤≤,则3,0,0,8828ππππ⎡⎤⎡⎤⎡⎤-⋂=⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎣⎦, 所以函数()g x 在0,8π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递增,同理,函数()g x 在,82ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减【点睛】本题考查由三角函数性质求解析式,考查正弦型函数的单调区间,考查运算能力。

2025年高考数学一轮复习-三角函数的图象与性质-专项训练【含答案】

2025年高考数学一轮复习-三角函数的图象与性质-专项训练【含答案】

2025年高考数学一轮复习-三角函数的图象与性质-专项训练基础巩固练1.函数f(x)=tanπ 2的最小正周期是()A.2πB.4πC.2D.42.函数f(x)=sin2 在0()A.1B.-1 D.[0,1]3.若tan2=a,tan3=b,tan5=c,则()A.a<b<cB.b<c<aC.c<b<aD.c<a<b4.已知函数f(x)=x5+tan x-3,且f(-m)=-2,则f(m)=()A.-4B.-1C.1D.45.(多选题)已知f(x)=cos2x-sin2x,则()A.f(x)是偶函数B.f(x)的最小正周期是πC.f(x)0D.f(x)在06.(多选题)设函数f(x)=cos 则下列结论正确的有()A.y=f(x)的一个周期为2πB.y=f(x)的图象关于直线x=83π对称C.y=f(x+π)的一个零点为x=π6D.y=f(x)π上单调递减7.函数y=f(x)=sin2x,x∈-π6.8.若函数f(x)=cos(2x+φ)(-π≤φ<π)为奇函数,则φ=.9.已知函数f(x)=A sin +A>0,ω>0)的最小值为-2,最小正周期为π.(1)求实数A,ω的值;(2)当x∈0,求函数f(x)的值域.综合提升练10.下列坐标所表示的点不是函数y=tan3 ()000011.已知函数f(x)=sin +ω>0)在区间0,但无最小值,则ω的取值范围是()12.已知函数f(x)=+ω>0)的图象的两个相邻对称中心之间的距离为π4,则ω=()A.2B.4C.8D.1613.(多选题)已知函数f(x)=sin|x|+|sin x|,则下列结论正确的有()A.f(x)是偶函数B.f(x)π上单调递增C.f(x)在[-π,π]上有4个零点D.f(x)的最大值为214.若函数f(x)=sin(x+φ)+cos x的最大值为2,则常数φ的一个取值为.15.已知函数f(x)=4sinωx sin +1(ω>0)的最小正周期为π.(1)求ω的值及f(x)的增区间;(2)求f(x)图象的对称中心.创新应用练16.已知f(x)=sinωx-3cosωx,ω>0,若函数f(x)0对称,且函数f(x)在0调,则ω的值为()A.4B.3C.2D.117.若x=π8是函数f(x)=2sin x∈R)的一个零点,且0<ω<10,则函数f(x)的最小正周期为.18.已知函数f(x)=a2cos2 2+sin +b.(1)若a=-1,求函数f(x)的增区间;(2)当x∈[0,π]时,函数f(x)的值域是[5,8],求a,b的值.参考答案1.C2.A3.D4.A5.ABC6.ABC7.18.±π29.解(1)由题意知A=2,2π =π,解得ω=2.故A=2,ω=2.(2)由(1)知f(x)=2sin2因为x∈0所以2x+π3∈所以sin2 -21,所以2sin2 +∈-3,2,所以函数f(x)的值域为-3,210.C11.A12.B13.AD14 π2(答案不唯一)15.解(1)f(x)=4sinωx·12sinωx-1=2sin2ωx+23sinωx·cosωx-1=1-cos2ωx+3sin2ωx-1=3sin2ωx-cos2ωx=2sin2∵函数的最小正周期为π, 2π2 =π,∴ω=1,∴f(x)=2sin2令-π2+2kπ≤2x-π6≤π2+2kπ,k∈Z,解得-π6+kπ≤x≤π3+kπ,k∈Z,∴f(x)的增区间为-π6+kπ,π3+kπ(k∈Z).(2)令2x-π6=kπ,k∈Z,解得x=π12+ π2,k∈Z,∴f(x)+ π2,0,k∈Z.16.D17.π18.解f(x)=a(1+cos x+sin x)+b=2asin +(1)当a=-1时,f(x)=-2sin 1,由2kπ+π2≤x+π4≤2kπ+3π2(k∈Z),得2kπ+π4≤x≤2kπ+5π4(k∈Z),∴函数f(x)的增区间为2kπ+π4,2kπ+5π4(k∈Z).(2)∵0≤x≤π, π4≤x+π4≤5π4,∴≤sin +≤1.依题意知a≠0,①当a>0时,2 + + =8,=5,∴a=32-3,b=5;②当a<0时, =8,2 + + =5,∴a=3-32,b=8.综上所述,a=32-3,b=5或a=3-32,b=8.。

解三角形与三角函数题型综合训练 -含答案

解三角形与三角函数题型综合训练 -含答案

解三角形与三角函数题型综合训练一、梳理必备知识1.正弦定理a sin A=b sin B =c sin C =2R .(其中R 为ΔABC 外接圆的半径)⇔a =2R sin A ,b =2R sin B ,c =2R sin C ;(边化角)⇔sin A =a 2R ,sin B =b 2R ,sin C =c 2R;(角化边)2.余弦定理:cos A =b 2+c 2-a 22bc ,cos B =a 2+c 2-b 22ac,cos C =a 2+b 2-c 22ab . ⇒a 2=b 2+c 2-2bc cos A ,b 2=a 2+c 2-2ac cos B ,c 2=a 2+b 2-2ab cos C .3.三角形面积公式:S ΔABC =12ab sin C =12bc sin A =12ac sin B =12a +b +c r r 为三角形ABC 的内切圆半径 4.三角形内角和定理:在△ABC 中,有A +B +C =π⇔C =π-(A +B )⇔C 2=π2-A +B 2⇔2C =2π-2(A +B ).5.二倍角的正弦、余弦、正切公式①sin2α=2sin αcos α②cos2α=cos 2α−sin 2α=2cos 2α−1=1−2sin 2α升幂公式:1+cos2α=2cos 2α1-cos2α=2sin 2α降幂公式:cos 2α=12(1+cos2α)sin 2α=12(1-cos2α) ③tan2α=2tan α1−tan 2α.6.辅助角公式a sin x ±b cos x =a 2+b 2sin (x ±φ),(其中tan φ=b a );求f (x )=A sin (ωx +φ)+B 解析式A ,B 求法方法一:代数法A +B =f (x )max -A +B =f (x )min 方法二:读图法B 表示平衡位置;A 表示振幅ω求法方法一:图中读出周期T ,利用T =2πω求解;方法二:若无法读出周期,使用特殊点代入解析式但需注意根据具体题意取舍答案.φ求法方法一:将最高(低)点代入f (x )=A sin (ωx +φ)+B 求解;方法二:若无最高(低)点,可使用其他特殊点代入f (x )=A sin (ωx +φ)+B求解;但需注意根据具体题意取舍答案.7.三角形中线问题如图在ΔABC 中,D 为CB 的中点,2AD =AC +AB ,然后再两边平方,转化成数量关系求解!(常用)8.角平分线如图,在ΔABC 中,AD 平分∠BAC ,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c①等面积法S ΔABC =S ΔABD +S ΔADC ⇒12AB ×AC ×sin A =12AB ×AD ×sin A 2+12AC ×AD ×sin A 2(常用)②内角平分线定理:AB BD =AC DC 或AB AC=BD DC ③边与面积的比值:AB AC=S △ABDS △ADC 9.基本不等式(最值问题优先用基本不等式)①ab ≤a +b 2②a 2+b 2≥2ab10.利用正弦定理化角(函数角度求值域问题)利用正弦定理a =2R sin A ,b =2R sin B ,代入面积公式,化角,再结合辅助角公式,根据角的取值范围,求面积或者周长的最值。

10.16三角综合题

10.16三角综合题

三角函数综合训练1.给定性质: ①最小正周期为π;②图象关于直线x=3π对称,则下列四个函数中,同时具有性质①、②的是( ).A .y = sin(2x +6π)B .y = sin(2x+6π)C .y = sin|x |D .y = sin(2x -6π)2.函数π3()3sin(2)f x x =-的图象为C :①图象C 关于直线1112x π=对称; ②函数)(x f 在区间π5π1212(,)-内是增函数;③由x y 2sin 3=的图象向右平移π3个单位长度可以得到图象C . 以上三个论断中正确论断的个数为 (A )0(B )1 C )2 (D )3 3.(山东卷5)已知cos (α-6π)+sin α=的值是则)67sin(,354πα-(A )-532 (B )532 (C)-54 (D) 544.(海南卷7)0203sin 702cos 10--=( )A.12B. 2C. 2D.25.(海南)若cos 2π2sin 4αα=-⎛⎫- ⎪⎝⎭,则cos sin αα+的值为()A.B.12- C.126.若)4sin(3)4sin()(ππ-++=x x a x f 是偶函数,则a = .7.已知函数()b a x x a x a x f++--=2cos sin 322cos 的定义域为⎥⎦⎤⎢⎣⎡20π,,值域为 [ -5,1 ],则常数a 、b 的值分别是 .8、.已知函数f (x )=)0,0)(cos()sin(3><<+-+ωϕϕωϕωπx x 为偶函数,且函数y =f (x )图象的两相邻对称轴间的距离为.2π(Ⅰ)求f (8π)的值;(Ⅱ)将函数y =f (x )的图象向右平移6π个单位后,再将得到的图象上各点的横坐标舒畅长到原来的4倍,纵坐标不变,得到函数y =g (x )的图象,求g (x )的单调递减区间.9、如图,函数π2cos()(0)2y x x ωθθ=+∈R ,≤≤的图象与y轴交于点(0,且在该点处切线的斜率为2-.(1)求θ和ω的值;(2)已知点()π20A ,,点P 是该函数图象上一点,点00()Q x y ,是PA的中点,当0y =π02πx ⎡⎤∈⎣⎦,时,求0x 的值.10.已知函数.3cos 33cos 3sin )(2xx x x f += (Ⅰ)将f(x)写成)sin(φω+x A 的形式,并求其图象对称中心的横坐标; (Ⅱ)如果△ABC 的三边a 、b 、c 满足b 2=ac ,且边b 所对的角为x ,试求x 的范围及此时函数f(x)的值域. 11、.已知函数()sin()(00π)f x A x A ϕϕ=+><<,,x ∈R 的最大值是1,其图像经过点π132M ⎛⎫ ⎪⎝⎭,.(1)求()f x 的解析式;(2)已知π02αβ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,,,且3()5f α=,12()13f β=,求()f αβ-的值.三角函数综合练习1—5 DCCCC2、解答 C ①图象C 关于直线232x k πππ-=+对称,当k =1时,图象C 关于π1211=x 对称;①正确;②x ∈)12π5,12π(-时,23x π-∈(-2π,2π),∴ 函数)(x f 在区间)12π5,12π(-内是增函数;②正确;③由x y 2sin 3=的图象向右平移3π个单位长度可以得到23sin(2)3y x π=-,得不到图象,③错误;∴ 正确的结论有2个,选C.【点评】 本题主要考查了三角函数的图象和性质及三角函数图象的平移变换. 6、解析:()sin()3sin()))44f x a x x a x x x x ππ=++-=+-是偶函数,取a =-3,可得()f x x =-为偶函数。

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三角函数综合训练一、 教材分析:三角函数作为高中数学的重要内容,其变换手段丰富多彩,所涉及到的数学想,数学方法趣味横生在高考,会考中都把考查学生驾驭数字思想方法的能力放在首位。

本章涉及的数学思想和方法主要有:(1)数形结合的思想。

(2)函数与方程的思想。

(3)转化的思想。

(4)消之的思想。

(5)换元法。

(6)构造法等。

二、 基础训练题:1.选择题(1)角α的终边与角β的终边关于y 轴对称,则β为( )A.-αB.л-αC.(2k л+1)л-α(k ∈Z)D.k л-α(k ∈Z )(2)若sin αtg α≥0,k ∈Z ,则角α的集合为( )A .[2k л-2л,2k л+л] B.(2k л-2л,2k л+2л) C.(2k л-2л,2k л+2л)∪}{лл-k 2 D.以上都不对 (3)已知集合M=}{R x x x y y ∈+=,cos sin ,N=}{R x x x y y ∈=,cos sin л则MUN 等于( )A .M B.N C.ф D.}{22≤≤-y y(4)下列四个命题中的假命题是( )A. 存在这样的α和β的值,使得cos(α+β=cos αcos β+sin αsin βB. 不存在无数个α和β的值, 使得cos(α+β)=cos αcos β+sin αsin βC. 对于任意的α和β的值,使得cos(α+β)=cos αcos β-sin αsin βD. 不存在这样的α和β的值,使得cos(α+β)≠cos αcos β-sin αsin β(5)若cos(A+B)cos(A-B)-sin(A+B)sin(A-B)=53,A ∈(0,2л),则tgA=( ) A.2 B.21 C.-2 D.-21 (6)若sin α+cos α=2,则tg α+ctg α=( )A.1B.2C.-1D.-2(7)已知α,β为锐角,且tg α=71,sin β=53,则α+β等于( ) A.43л B.32л C 4л D.3л (8)已知sin α+sin β=1,cos α+cos β=0,那么cos2α+cos2β等于( ) A.1 B.23 C.32 D.43 (9)当0<x <л时,则方程cos (лcosx)=0的解集为( )A. ⎭⎬⎫⎩⎨⎧65,6ллB.⎭⎬⎫⎩⎨⎧32,3ллC.⎩⎨⎧⎭⎬⎫3л D.⎩⎨⎧⎭⎬⎫32л (10)下列四个值:sin3,cos3,tg3,ctg3的大小关系是( )A.cos3<tg3<ctg3<sineB.sin3>cos3>tg3>ctg3C.ctg3<tg3<cos3<sin3D.sin3>tg3>cos3>ctg3(11)已知2л<α<л<,sin α=54,则cos 2α的值为( ) A.25或-55 B.- 55 C. 55 D.以上都不对 (12)在△ABC 中,角A 、B 、C 的对边分别为a 、b 、c ,已知c=3,∠C=60°,a+b=5,则2B A -等于( ) A .125 B.65 C.43 D.32 (13)△ABC 中,A=60°,b=1,这个三角形的面积为3,则△ABC 外接圆的直径为( ) A.33 B.3326 C.3392 D.239 (14)在Rt △ABC 中,C=90°,则sinAcos2(45°-2B )-sin 2A cos 2A A.有最大值41和最小值0 B.有最大值41但无最小值 C.即无最大值也无最小值 D.有最大值21但无最小值 (15)函数y=θθsin 2cos 52-在区间(0,л)上的最小值为( ) A.223 B.2 C.1 D.25 (16)若0≤x ≤2л,则y=7sinx+3cosx 的最小值是( ) A.1 B.2 C. 7 D.0 (17)已知函数f (x)=3sin 22xл+1,使得f (x+c)=f (x)成立c 的最小正整数为( ) A.1 B.2 C.4 D.以上都不对(18)若θ是第四限的角,且sin θ=-54,那么2θ是( ) A.第一象限的角 B.第二象限的角 C.第三象限的角 D.第四象限的角(19)函数y=xx x sin 1cos sin 22+的值是( ) A.y ≤21 B.-4≤y ≤21 C.y ≥-4 D.-4<y ≤21 (20)要得到y=sin2x 的图象,只需将y=cos(2x-4л)的图象 ( ) A.向右平移8л B.向左平移8л C.向右平移4л D.向左平移4л (21)函数y=cos 2(x-12л+sin 2(x+12л)-1是( ) A.周期为2л的奇函数 B .周期为л的偶函数C.周期为л的奇函数D.周期为2л的偶函数(22)设方程cos2x+3sin2x=α+1,d [0,2л]上有两个不同的实数角,则α的取值范围是( )A.[-3,1]B.[-л1]C.[0,1]D.[0,1]2.填空题:(1)已知θ=5л,则tg `3433343θθθθtg tg tg ++= . (2)计算sin 10лsin 1013л= . (3)若f (tgx)=x sin ,则f (ctgx)= .(4)已知α=arcsin426+则cos2α= . (5)在△ABC 中,sin 2sin 2sin 2C B A =81,则△ABC 的形状为 . (6)直角三角形的周长为定值2l ,则斜边的最小值是 .(7)已知sin(4л+α)sin(4л-α)=61,α∈(2л,л),则sin4α= . (8)已知x ∈(0, 2л),则下面四式: ①sinx <x <tgx ②sin(cosx)<cosx <cos(sinx)③sin 3x+cos 3x <1 ④cos(sinx)<sin(cosx)<cosx 中正确命题的序号是 . (9)︒︒-︒20cos 10sin 310cos 22 . (10)[2sin50°+sin10°(+3tg10°)]︒+20cos 1= .3.解答题(1) 求函数y=2cos θsin θ-cos θ-sin θ(θ∈[0,л])的值域(2) 已知tg α=log 3525,tg β=log 725,求2sin(α-β)+sin α+sin β的值(3) 改sinA=asinB,cosA=bcosB,A 、B 为锐角且a >1,0<b <1,求tgAr 的值(4) 已知0<α<л,0<β<л,tg αtg β是方程x 2+5x+6=0的两根。

①求α+β的值;②求cos(α-β)的值.(5)在锐角△ABC ∠A <∠B <∠C,且B=60°, )2cos 1)(2cos 1(C A ++=213-,求证:a+.22c b = (6)在Rt △ABCk ,C=90°,r 、R 分别为三角形内切圆与外接圆的半径,求Rr 的最大值. (7)设sinx+siny=sinx ·siny,tg314=-y x ,求sin 2y x +的值. (8)若x 1、x 2是方程x2-sin 5л·cos 54л=0的两根,且α=arctgx 1β=arctgx 2,求α+β. (9)若常数α满足лαлlog <1,求使函数f (x)=sin(x+α)+cos(x-α)为偶函数的α的值. (10)如图,在平面有点A 、B 、P 、Q ,其中3=AB ,,1===QB PQ AP 设△APB 与△PQB 面积为S 、T ,求S 2+T 2的取值范围.第五单元 三角函数综合训练1. 选择题C C B B C B B C BD C B CBD CBCDA C D2. 填空题(1)3 (2)41 (3)x cos (4)-23 (5)正三角形 (6)2l (2-1) (7)-924 (8)①②③ (9)32 (10)63. 解答题(1) 解:令t=sin θ+cos θ 则-22≤t ≤1 ∴2sin θcos θ=t 2-1 ∴y=t 2-t-1=(t-21)2-45 ∴y ∈[-45,1] (2)原式=2sin αcos β+sin αsin β-2cos αsin β =cos αcos β(2tg α+tg αtg β-2tg β) =cos αcos β(2tg 3525+log 3525·log 725-2log 725) =cos αcos β[4log 355+4log 355·log 75-4log 75] =cos αcos β[4log 355(1+log 75)-4log 75] =cos αcos β[4log 355 ·log 735-4log 75] =cos αcos β(4log 75-4log 75)=0(3)解由⎩⎨⎧== ② ①B b A B a A cos cos sin sin ①2+②2得a 2sin 2B+b 2cos 2B=1∴cos 2B=2221b a a -- ∴sin 2B=2221b a b -- ∴tg2B=1122--a b ∵B 为锐角 ∴tgB=1122--a b ②①得tg A=b a tgB =1122--a b b a (4)解略:(1)α+β的值为45л ( 2 ) cos (α+β)=1027 (5)解:∵B=60° ∴A+C=120° cos(A+C)=-21 又由已知C A 22cos 2sin 2⋅=213- ∴cosAcosC=413- sinAsinC=413+ ∴cos(C-A)=23 即C-A=30°∴A=45° B=60° C=75°∴a+2b=2R(sin45°+2sin60°) =2·2R462+=2·2Rsin75° =2C (6)解:∵2R=AD+DB AD=rtg 2A BD=rtg2B ∴2R=r(tg 2A +tg 2B ) ∴ R r =222B tg A tg +=)22(222sin2B A S B S A +⋅ =22)22cos()22cos(B A B A +-- =2[cos(22B A -)-22] ≤12)221(2-=-故当A=B 时 Rr 有最大值12- (7)解:由sin x +sin y =sin x sin y 可得2sin2cos 2y x y x -+=-21[cos(x+y)-cos(x-y)] =-21[(1-2sin 22y x +)-(2cos 22y x -)-1] =-1+sin 22cos 22y x y x -++ ∴(sin 2cos 2y x y x --+)2=1 ∴sin 2cos 2y x y x --+=±1再由tg 314=-y x 知cos 544141222=-+--=-y x tg yx tg y x ∴sin 512-=+y x (59>1舍去) (8)解:∵x 1、x 2是方程x-sin 5л x 1、x 254л ∴tg(α+β)=54cos 15sin 12121лл-=-+x x x x =1054cos 15sin лллtg =+ 又由题意α、β中有一个在这间(-2л,0)内 ∴-2л<α+β<2л ∴α+β=10л (9)解:由лαлlog <1 知 -1<log ллα<1 即1<α<л2要使f (x)为偶数,必须f (-x)=f (x) 即x ∈R 恒成立移项 和差化积得2sinxcos α=-2sinxsin α若对x ∈R 恒成立必须:tg α=-1 ∴α=k л+43л (k ∈z)于是 1<k л+43л<л2 知 k=0,1,2∴α=43л,47л,411л (10)解:设∠BAP=α α∈[0,2л] ∠BQP=β,在△PAB,△PBQ 中由余弦定理cos β=cos α-1∴S 2+T 2=(23sin α)2+(21sin β)2 =-23(cos-321)2+87 ∴当cos α=1时,S 2+T 2有最小值4332 当cos α=321时,S 2+T 2有最大值87。

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