题目内容
18.已知在△ABC中,$\sqrt{3}$tanAtanB-$\sqrt{3}$=tanA+tanB,记∠A、∠B、∠C的对边依次为a、b、c.(1)求∠C的大小;
(2)若△ABC为锐角三角形,求sin2A+sin2B的取值范围.
分析 (1)利用两角和的正切函数公式化简等式,利用诱导公式求出tanC,由C为三角形的内角、特殊角的三角函数值求出∠C的度数;
(2)由C求出A+B,并用A表示出B,根据A与B都为锐角求出A的范围,将B代入所求式子中,利用两角差的正弦、余弦函数为一个角的正弦函数,由A的范围求出这个角的范围,利用正弦函数的性质求出sin2A+sin2B的取值范围.
解答 解:(1)由题意得,$\sqrt{3}$tanAtanB-$\sqrt{3}$=tanA+tanB,
所以$\sqrt{3}$tanAtanB-$\sqrt{3}$=tan(A+B)(1-tanAtanB)
则tan(A+B)=$-\sqrt{3}$,
因为A+B+C=π,所以tanC=-tan(A+B)=$\sqrt{3}$,
则C=$\frac{π}{3}$;
(2)由(1)得C=$\frac{π}{3}$,则A+B=π-$\frac{π}{3}$=$\frac{2π}{3}$,所以B=$\frac{2π}{3}$-A,
因为△ABC为锐角三角形,所以$\left\{\begin{array}{l}{0<\frac{2π}{3}-A<\frac{π}{2}}\\{0<A<\frac{π}{2}}\end{array}\right.$,
解得$\frac{π}{6}<A<\frac{π}{2}$,
设f(A)=sin2A+sin2B=sin2A+sin2($\frac{2π}{3}$-A)
=$\frac{1-cos2A}{2}$+$\frac{1-cos(\frac{4π}{3}-2A)}{2}$
=1-$\frac{1}{2}$[cos2A+($-\frac{1}{2}$cos2A-$\frac{\sqrt{3}}{2}sin2A$)]
=1-$\frac{1}{2}$($\frac{1}{2}$cos2A-$\frac{\sqrt{3}}{2}sin2A$)=1+$\frac{1}{2}$($\frac{\sqrt{3}}{2}sin2A$-$\frac{1}{2}$cos2A)
=$\frac{1}{2}sin(2A-\frac{π}{6})+1$,
因为$\frac{π}{6}<A<\frac{π}{2}$,所以$\frac{π}{6}<2A-\frac{π}{6}<\frac{5π}{6}$,
则$\frac{1}{2}<sin(2A-\frac{π}{6})≤1$,
即$\frac{5}{4}<f(A)≤\frac{3}{2}$,
所以sin2A+sin2B的取值范围是($\frac{5}{4}$,$\frac{3}{2}$].
点评 本题考查两角和的正切公式变形,两角差的正弦、余弦公式,以及正弦函数的性质,熟练掌握公式以及变形是解题的关键.
