题目内容
10.
如图,在四边形ABMN中,点O为AB的中点,且OM=ON=MN=$\frac{1}{2}$AB=1,记∠BOM=θ(0<θ<$\frac{2π}{3}$).(1)若tanθ=$\frac{3}{4}$,求sin∠BON的值;
(2)试求四边形ABMN周长的最大值及此时θ的大小.
分析 (1)由∠BOM=θ(0<θ<$\frac{2π}{3}$),tanθ=$\frac{3}{4}$=$\frac{sinθ}{cosθ}$,设sinθ=3t,(t>0),则cosθ=4t,由sin2θ+cos2θ=1,解得sinθ=$\frac{3}{5}$,cosθ=$\frac{4}{5}$,利用sin∠BON=sin(θ+60°)=sinθcos60°+cosθsin60°,能求出结果.
(2)由AB=2,MN=1,知BM=$OB×sin\frac{θ}{2}×2=2sin\frac{θ}{2}$,AN=$OA×sin\frac{120°-θ}{2}×2=2sin\frac{120°-θ}{2}$,从而四边形ABMN周长:L=$3+2sin\frac{θ}{2}+2sin\frac{120°-θ}{2}$=3+2sin($\frac{θ}{2}+\frac{π}{3}$),由此能求出当$θ=\frac{π}{3}$时,四边形ABMN周长的最大值Lmax.
解答 解:(1)∵∠BOM=θ(0<θ<$\frac{2π}{3}$),tanθ=$\frac{3}{4}$=$\frac{sinθ}{cosθ}$,
∴sinθ>0,cosθ>0,
设sinθ=3t,(t>0),则cosθ=4t,
∵sin2θ+cos2θ=1,∴(3t)2+(4t)2=1,
解得t=$\frac{1}{5}$,
∴sinθ=$\frac{3}{5}$,cosθ=$\frac{4}{5}$,θ∈(0,$\frac{2}{3}π$),
∴sin∠BON=sin(θ+60°)
=sinθcos60°+cosθsin60°
=$\frac{1}{2}×\frac{3}{5}+\frac{\sqrt{3}}{2}×\frac{4}{5}$
=$\frac{3+4\sqrt{3}}{10}$.
(2)∵AB=2,MN=1,
∴BM=$OB×sin\frac{θ}{2}×2=2sin\frac{θ}{2}$,AN=$OA×sin\frac{120°-θ}{2}×2=2sin\frac{120°-θ}{2}$,
∴四边形ABMN周长:
L=$3+2sin\frac{θ}{2}+2sin\frac{120°-θ}{2}$
=3+2$sin\frac{θ}{2}+2sin(60°-\frac{θ}{2})$
=3+2sin$\frac{θ}{2}$+2(sin60°cos$\frac{θ}{2}-cos60°sin\frac{θ}{2}$)
=3+2sin$\frac{θ}{2}$+2($\frac{\sqrt{3}}{2}cos\frac{θ}{2}-\frac{1}{2}sin\frac{θ}{2}$)
=3+sin$\frac{θ}{2}$+$\sqrt{3}cos\frac{θ}{2}$
=3+2($\frac{1}{2}sin\frac{θ}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}cos\frac{θ}{2}$)
=3+2sin($\frac{θ}{2}+\frac{π}{3}$),
∵0$<θ<\frac{2π}{3}$,
∴当$θ=\frac{π}{3}$时,四边形ABMN周长取最大值Lmax=3+2×1=5.
点评 本题考角的正弦值的求法,考查四边形周长的最大值的求法,考查同角三角函数关系式、正弦函数加法定理等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想,是中档题.
| A. | c>b>a | B. | b>a>c | C. | a>b>c | D. | c>a>b |
为正方体的两个顶点,
分别为其所在棱的中点,能得出
平面
的图形序号是( )
中,角
,
,
所对的边分别为
,
,
,且满足
.
的大小;
,求角
的大小.
是
上的偶函数,且在
上是增函数,若
,则
的解集是 .| A. | (-1,1) | B. | [-1,1] | C. | (-∞,1] | D. | [1,+∞) |
的抛物线的标准方程为 .| A. | 3 | B. | 4 | C. | 5 | D. | 6 |
| A. | y=sin(2x+$\frac{3π}{2}$) | B. | y=cos(2x-$\frac{π}{2}$) | C. | y=cos(2x$+\frac{π}{2}$) | D. | y=sin($\frac{π}{2}$-x) |