题目内容
4.在△ABC中,点D,E分别是边AB,AC上的-点,且满足AD=$\frac{1}{3}$AB,AE=$\frac{1}{3}$AC,若CD⊥BE,则cosA的最小值是( )| A. | $\frac{3}{5}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | C. | $\frac{4}{5}$ | D. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
分析 由CD⊥BE,即$\overrightarrow{CD}•\overrightarrow{BE}=0$,可得($\frac{1}{3}$$\overrightarrow{BC}$+$\frac{2}{3}$$\overrightarrow{BA}$)•($\frac{1}{3}$$\overrightarrow{CB}$+$\frac{2}{3}$$\overrightarrow{CA}$)=0,解得cosA=$\frac{3{a}^{2}}{4cb}$,又由余弦定理即基本不等式可得2(b2+c2)=5a2≥4bc,即可得解.
解答 
解:∵$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$,$\overrightarrow{AE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$,
∴$\overrightarrow{BE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BA}$,$\overrightarrow{CD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$,
∵CD⊥BE,
∴$\overrightarrow{CD}•\overrightarrow{BE}=0$,
∴($\frac{1}{3}$$\overrightarrow{BC}$+$\frac{2}{3}$$\overrightarrow{BA}$)•($\frac{1}{3}$$\overrightarrow{CB}$+$\frac{2}{3}$$\overrightarrow{CA}$)=0,
∴解得:-($\overrightarrow{BC}$)2+2$\overrightarrow{BC}$($\overrightarrow{CA}$+$\overrightarrow{AB}$)+4$\overrightarrow{AB}$•$\overrightarrow{AC}$=0,
∴-a2+2$\overrightarrow{BC}$$•\overrightarrow{CB}$+4cbcosA=0,即-a2-2a2+4cbcosA=0,
∴cosA=$\frac{3{a}^{2}}{4cb}$,又由余弦定理可得:-3a2+4cb×$\frac{{b}^{2}+{c}^{2}-{a}^{2}}{2bc}$=0,2(b2+c2)=5a2≥2×2bc,
∴cosA=$\frac{3{a}^{2}}{4cb}$≥$\frac{3{a}^{2}}{5{a}^{2}}$=$\frac{3}{5}$,当且仅当b=c时,cosA取得最小值为$\frac{3}{5}$.
故选:A.
点评 本题主要考查了平面向量的应用,考查了余弦定理及不等式的解法,属于基本知识的考查.
天天向上一本好卷系列答案
小学生10分钟应用题系列答案
如图所示,已知A1B1C1-ABC是正三棱柱(底面是正三角形,侧棱与底面垂直),D是AC的中点. | A. | (-$\frac{ln3}{2}$,-$\frac{ln2}{2}$) | B. | (0,$\frac{ln2}{2}$) | C. | ($\frac{ln2}{2}$,$\frac{ln3}{2}$) | D. | ($\frac{ln2}{2}$,+∞) |
如图,设平面α∥平面β,AB、CD是两异面直线,且A、C∈α,B、D∈β,AC⊥BD,AC=6,BD=8,M是AB的中点,过点M作一个平面γ,交CD于N,交BC于E,且γ∥α∥β,求线段MN的长.