题目内容
8.
如图,已知a、b、c分别是△ABC的内角A、B、C所对的边长,a=c,且满足cosC+(cosA-$\sqrt{3}$sinA)cosB=0,点O是△ABC外一点,OA=2OB=4,则平面四边形OACB面积的最大值是8+5$\sqrt{3}$.
分析 依题意,设∠AOB=θ,可求得△ABC为等边三角形,利用三角形的面积公式与余弦定理可求得SOACB=8sin(θ-$\frac{π}{3}$)+5$\sqrt{3}$,(0<θ<π),从而可求得平面四边形OACB面积的最大值.
解答 
解:∵cosC+(cosA-$\sqrt{3}$sinA)cosB=0,
可得:cosAcosB-$\sqrt{3}$sinAcosB=cos(A+B)cosAcosB-sinAsinB,
∴$\sqrt{3}$sinAcosB=sinAsinB,
又∵A为三角形内角,sinA≠0,
∴可得:tanB=$\sqrt{3}$,
∴由B∈(0,π),可得:B=$\frac{π}{3}$,
又∵a=c,
∴△ABC为等边三角形;
∴SOACB=S△AOB+S△ABC
=$\frac{1}{2}$|OA|•|OB|sinθ+$\frac{1}{2}$×|AB|2×$\frac{\sqrt{3}}{2}$
=$\frac{1}{2}$×4×2×sinθ+$\frac{\sqrt{3}}{4}$(|OA|2+|OB|2-2|OA|•|OB|cosθ)
=4sinθ+$\frac{\sqrt{3}}{4}$(4+16-2×2×4×cosθ)
=4sinθ-4$\sqrt{3}$cosθ+5$\sqrt{3}$
=8sin(θ-$\frac{π}{3}$)+5$\sqrt{3}$,
∵0<θ<π,
∴-$\frac{π}{3}$<θ-$\frac{π}{3}$<$\frac{2π}{3}$,
∴当θ-$\frac{π}{3}$=$\frac{π}{2}$,即θ=$\frac{5π}{6}$时,sin(θ-$\frac{π}{3}$)取得最大值1,
∴平面四边形OACB面积的最大值为8+5$\sqrt{3}$.
故答案为:8+5$\sqrt{3}$.
点评 本题考查三角函数中的恒等变换应用,考查余弦定理的应用,求得SOACB=8sin(θ-$\frac{π}{3}$)+5$\sqrt{3}$是关键,也是难点,考查等价转化思想与运算求解能力,属于中档题.
已知点F(1,0)是椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)的焦点,且椭圆C上的点到点F的最大距离为$\sqrt{2}+1$.
如图,椭圆E:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)的离心率是$\frac{\sqrt{3}}{2}$,过点P(0,1)的动直线l与椭圆相交于A、B两点,当直线l平行于x轴时,直线l被椭圆E截得的线段长为4.