题目内容
18.已知向量$\overrightarrow m=(a+c,b)$,$\overrightarrow n=(a-c,b-a)$,且$\overrightarrow m•\overrightarrow n=0$,其中A、B、C是△ABC的内角,a,b,c分别是角A,B,C的对边.(Ⅰ)求角C的大小;
(Ⅱ)求sinA+sinB的最大值.
分析 (I)已知利用平面向量数量积的运算可求a2+b2-c2=ab,由余弦定理可求cosC,结合范围0<C<π,可求C的值.
(II)由(I)可求$A+B=\frac{2π}{3}$,利用三角函数恒等变换的应用化简可求sinA+sinB=$\sqrt{3}sin(A+\frac{π}{6})$,由范围$0<A<\frac{2π}{3}$,可求$\frac{π}{6}<A+\frac{π}{6}<\frac{5π}{6}$,利用正弦函数的性质可求$\sqrt{3}sin(A+\frac{π}{6})$的最大值.
解答 (本题满分为10分)
解:(I)由$\overrightarrow m•\overrightarrow n=0$,得(a+c)(a-c)+b(b-a)=0⇒a2+b2-c2=ab,
由余弦定理$cosC=\frac{{{a^2}+{b^2}-{c^2}}}{2ab}=\frac{ab}{2ab}=\frac{1}{2}$,
又0<C<π,
则$C=\frac{π}{3}$.…(5分)
(II)由(I)得$C=\frac{π}{3}$,则$A+B=\frac{2π}{3}$,
可得:$sinA+sinB=sinA+sin(\frac{2π}{3}-A)=\frac{3}{2}sinA+\frac{{\sqrt{3}}}{2}cosA=\sqrt{3}sin(A+\frac{π}{6})$,
∵$0<A<\frac{2π}{3}$,
∴$\frac{π}{6}<A+\frac{π}{6}<\frac{5π}{6}$,
∴$\frac{1}{2}<sin(A+\frac{π}{6})≤1$,
∴$\frac{{\sqrt{3}}}{2}<\sqrt{3}sin(A+\frac{π}{6})≤\sqrt{3}$.
即sinA+sinB最大值为$\sqrt{3}$.…(10分)
点评 本题主要考查了平面向量数量积的运算,余弦定理,三角函数恒等变换的应用,正弦函数的性质在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题.
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| A. | 若 m∥n,m⊥α,则 n⊥α | B. | 若m∥α,α∩β=n则 m∥n | ||
| C. | 若m⊥β,m⊥α,则α∥β | D. | m⊥α,m?β,则α⊥β |
| A. | $\frac{56}{3}$ | B. | $\frac{112}{3}$ | C. | $\frac{119}{3}$ | D. | $\frac{128}{3}$ |
在如图所示的几何体中,四边形ABCD为矩形,平面ABCD⊥平面ABEF,EF∥AB,∠BAF=90°,AD=2,AB=AF=2EF=1,点P在棱DF上.| A. | [3,4] | B. | [4,7] | C. | [3,7] | D. | [1,7] |
| A. | an=$\frac{1}{{\sqrt{n+1}}}$ | B. | an=$\frac{1}{{\sqrt{n-1}}}$ | C. | ${a_n}=\frac{1}{{\sqrt{n}}}$ | D. | ${a_n}=\frac{1}{{\sqrt{2n-1}}}$ |