题目内容
6.
如图,平面四边形ABCD中,AB=$\sqrt{3}$,AD=DC=CB=1.(1)若∠A=60°,求cosC.
(2)若△ABD和△BCD的面积分别为S、T,求S2+T2的取值范围.
分析 (1)连接BD,在△ABD中,△BCD中利用余弦定理即可得解cosC的值.
(2)分别在△ABD,△BCD中由余弦定理得cosC=$\sqrt{3}$cosA-1,两边平方整理得sin2C=-3cos2A+2$\sqrt{3}$cosA,利用三角形面积公式,三角函数恒等变换的应用化简可得S2+T2=-$\frac{3}{2}$(cosA-$\frac{\sqrt{3}}{6}$)2+$\frac{7}{8}$,结合范围0<A<$\frac{π}{2}$且A≠$\frac{π}{6}$,利用二次函数的图象和性质即可得解范围.
解答 
(本小题满分12分)
解:(1)如图,连接BD,
在△ABD中由余弦定理得:
BD2=AB2+AD2-2AB•ADcos60°=4-$\sqrt{3}$,
在△BCD中由余弦定理得:
BD2=BC2+DC2-2BC•DCcosC=2-2cosC,
∴cosC=$\frac{\sqrt{3}}{2}$-1.---------------------------(3分)
(2)在△ABD中由余弦定理得:BD2=AB2+AD2-2AB•ADcosA=4-2$\sqrt{3}$cosA,
在△BCD中由余弦定理得:BD2=BC2+DC2-2BC•DCcosC=2-2cosC,
∴cosC=$\sqrt{3}$cosA-1,-------------------------(5分)
两边平方整理得:sinC=-3cosA+2$\sqrt{3}$cosA,sin2C=-3cos2A+2$\sqrt{3}$cosA,-------------(6分)
S2+T2=($\frac{1}{2}$AB•ADsinA)2+($\frac{1}{2}$CB•CDsinC)2=$\frac{3}{4}$sin2A+$\frac{1}{4}$sin2C
=$\frac{3}{4}$sin2A+$\frac{1}{4}$(-3cos2A+2$\sqrt{3}$cosA)
=-$\frac{3}{2}$cos2A+$\frac{\sqrt{3}}{2}$cosA+$\frac{3}{4}$=-$\frac{3}{2}$(cosA-$\frac{\sqrt{3}}{6}$)2+$\frac{7}{8}$,---------(8分)
依题意知:0<A<$\frac{π}{2}$且A≠$\frac{π}{6}$,------------------------(10分)
∴0<cosA<1,且cosA≠$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
所以S2+T2的取值范围为($\frac{2\sqrt{3}-3}{4}$,$\frac{3}{8}$)∪($\frac{3}{8}$,$\frac{7}{8}$).-----------------(12分)
点评 本题主要考查了余弦定理,三角形面积公式,三角函数恒等变换的应用,二次函数的图象和性质在解三角形中的综合应用,考查了转化思想和函数思想的应用,属于中档题.
阅读快车系列答案| A. | 16π | B. | 2π | C. | 24π | D. | 28π |
| A. | 9π | B. | 36π | C. | $\frac{9}{2}π$ | D. | $\frac{9}{4}π$ |
| A. | p:0∈N,q:若A∪B=A,则A⊆B | |
| B. | p:若b2=ac,则a,b,c成等比数列;q:y=cosx在$[\frac{π}{2},\frac{3π}{2}]$上是减函数 | |
| C. | p:若$\overrightarrow a•\overrightarrow b>0$,则$\overrightarrow a$与$\overrightarrow b$的夹角为锐角;q:当a<-1时,不等式a2x2-2x+1>0恒成立 | |
| D. | p:在极坐标系中,圆$ρ=2cos(θ-\frac{π}{4})$的圆心的极坐标是$(1,-\frac{π}{4})$;q:抛物线y=4x2的焦点坐标是(0,1) |