题目内容
19.在△ABC中,角C所对的边长为c,△ABC的面积为S,且tan$\frac{A}{2}$tan$\frac{B}{2}$+$\sqrt{3}$(tan$\frac{A}{2}$+tan$\frac{B}{2}}$)=1.(I) 求△ABC的内角C的值;
(II)求证:c2≥4$\sqrt{3}$S.
分析 (I)利用正切的和差公式即可得出.
(II)利用余弦定理、基本不等式的性质与三角形面积计算公式即可得出.
解答 解:(I)∵$tan\frac{A}{2}tan\frac{B}{2}+\sqrt{3}({tan\frac{A}{2}+tan\frac{B}{2}})=1$,
∴$\sqrt{3}({tan\frac{A}{2}+tan\frac{B}{2}})=1-tan\frac{A}{2}tan\frac{B}{2}$,$\frac{{tan\frac{A}{2}+tan\frac{B}{2}}}{{1--tan\frac{A}{2}tan\frac{B}{2}}}=\frac{{\sqrt{3}}}{3}$,
即 $tan({\frac{A}{2}+\frac{B}{2}})=\frac{{\sqrt{3}}}{3}$,
∵A、B为△ABC内角,
∴$\frac{A+B}{2}=\frac{π}{6}$,即 $A+B=\frac{π}{3}$.
于是 $C=π-(A+B)=\frac{2π}{3}$.
(II)证明:由用余弦定理,有${c^2}={a^2}+{b^2}-2abcosC={a^2}+{b^2}-2abcos\frac{2π}{3}={a^2}+{b^2}+ab≥3ab$,
∵△ABC的面积$S=\frac{1}{2}absinC=\frac{1}{2}absin\frac{2π}{3}=\frac{{\sqrt{3}}}{4}ab$,
∴$4\sqrt{3}S=3ab$,于是 ${c^2}≥4\sqrt{3}S$.
点评 本题考查了正切的和差公式、余弦定理、基本不等式的性质与三角形面积计算公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
练习册系列答案
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7.4cos70°+tan20°=( )
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8.已知集合A={y|y=$\sqrt{{x^2}-3x+2}}$},B={x|x≤t2+2t-1,对于t∈R恒成立},则( )
| A. | A⊆B | B. | B⊆A | C. | A∪B=R | D. | A∩B=∅ |
9.
设关于某产品的明星代言费x(百万元)和其销售额y(百万元),有如表的统计表格:
其中${ω_i}=x_i^3(i=1,2,3,4,5)$.
(1)在坐标系中,作出销售额y关于广告费x的回归方程的散点图,根据散点图指出:y=a+blnx,y=c+dx3哪一个适合作销售额y关于明星代言费x的回归类方程(不需要说明理由);
(2)已知这种产品的纯收益z(百万元)与x,y有如下关系:x=0.2y-0.726x(x∈[1.00,2.00]),试写出z=f(x)的函数关系式,试估计当x取何值时,纯收益z取最大值?(以上计算过程中的数据统一保留到小数点第2位)
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合计 |
| xi(百万元) | 1.26 | 1.44 | 1.59 | 1.71 | 1.82 | 7.82 |
| wi(百万元) | 2.00 | 2.99 | 4.02 | 5.00 | 6.03 | 20.04 |
| yi(百万元) | 3.20 | 4.80 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 30.00 |
| $\overline{x}$=1.56,$\overline{w}$=4.01,$\overline{y}$=6,$\sum_{i=1}^{5}$xiyi=48.66,$\sum_{i=1}^{5}$wiyi=132.62,$\sum_{i=1}^{5}$(xi-$\overline{x}$)2=0.20,$\sum_{i=1}^{5}$(wi-$\overline{w}$)2=10.14 | ||||||
(1)在坐标系中,作出销售额y关于广告费x的回归方程的散点图,根据散点图指出:y=a+blnx,y=c+dx3哪一个适合作销售额y关于明星代言费x的回归类方程(不需要说明理由);
(2)已知这种产品的纯收益z(百万元)与x,y有如下关系:x=0.2y-0.726x(x∈[1.00,2.00]),试写出z=f(x)的函数关系式,试估计当x取何值时,纯收益z取最大值?(以上计算过程中的数据统一保留到小数点第2位)