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ICALK 13

19873

[]

C

null

高二

已知关于 $x$ 的不等式 $a x^{2}-x+b \geq 0$ 的解集为 $[-2,1]$, 则关于 $x$ 的不等式 $b x^{2}-x+a \leq 0$ 的解集为 ( )

A. $[-1,2]$ B. $\left[-1, \frac{1}{2}\right]$ C. $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ D. $\left[\begin{array}{cc}-1, & -\frac{1}{2}\end{array}\right]$

解析几何

$:$ 关于 $\mathrm{x}$ 的不等式 $\mathrm{ax}{ }^{2}-\mathrm{x}+\mathrm{b} \geq 0$ 的解集为 $[-2,1]$, $\therefore-2,1$ 是关于 $\mathrm{x}$ 的方程 $\mathrm{ax}^{2}-\mathrm{x}+\mathrm{b}=0$ 的两个根, $\therefore\left\{\begin{array}{l}4 a+2+b=0 \\ a-1+b=0\end{array}\right.$, 解得 $\mathrm{a}=-1, \mathrm{~b}=2$, $\therefore$ 关于 $\mathrm{x}$ 的不等式 $\mathrm{bx}^{2}-\mathrm{x}+\mathrm{a} \leq 0$ 即 $2 \mathrm{x}^{2}-\mathrm{x}-1 \leq 0$, 解方程 $2 \mathrm{x}^{2}-\mathrm{x}-1=0$, 得 $x_{1}=-\frac{1}{2}, \mathrm{x}_{2}=1$, $\therefore$ 关于 $\mathrm{x}$ 的不等式 $\mathrm{bx}^{2}-\mathrm{x}+\mathrm{a} \leq 0$ 的解集为 $\left\{x \left\lvert\,-\frac{1}{2} \leq x \leq 1\right.\right\}$, 即 $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$. 故选 C.

19876

[]

C

null

高二

$x$ 的不等式 $a x-b<0$ 的解集是 $(1,+\infty)$, 则关于 $x$ 的不等式 $(a x+b)(x-3)>0$ 的解集是( )

A. $(-\infty,-1) \cup(3,+\infty)$ B. $(1,3)$ C. $(-1,3)$ D. $(-\infty, 1) \cup(3,+\infty)$

解析几何

关于 $\mathrm{x}$ 的不等式 $\mathrm{ax}-\mathrm{b}<0$ 的解集是 $(1,+\infty)$, 即不等式 $\mathrm{ax}<\mathrm{b}$ 的解集是 $(1,+\infty) ， \therefore \mathrm{a}=\mathrm{b}$ $<0 ;: \therefore$ 不等式 $(a x+b)(x-3)>0$ 可化为 $(x+1)(x-3)<0$, 解得 $-1<x<3$, $\therefore$ 该不等式的解集是 $(-1,3)$. 故选:C.

19880

["9263.jpg"]

B

null

高二

若实数 $x 、 y$ 满足 $\left\{\begin{array}{l}x+2 y-4 \leq 0, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0,\end{array}\right.$ 则 $z=\frac{y+2}{x-1}$ 的取值范围为 ( )

A. $(-\infty,-4] \cup\left[\frac{2}{3},+\infty\right)$ B. $(-\infty,-2] \cup\left[\frac{2}{3},+\infty\right)$ C. $\left[-2, \frac{2}{3}\right]$ D. $\left[-4, \frac{2}{3}\right]$

解析几何

作出约束条件表示的可行域, 如图 $\triangle O A B$ 内部 (含边界), $z=\frac{y+2}{x-1}$ 表示可行域内部的点 $(x, y)$ 与点 $(1,-2)$ 连线的斜率, $k_{O P}=\frac{-2}{1}=-2, k_{P A}=\frac{-2-0}{1-4}=\frac{2}{3}$, 结合图可知, $z$ 的取值范围是 $z \leq-2$ 或 $z \geq \frac{2}{3}$, 故选 B. <ImageHere>

19882

["9265.jpg"]

B

null

高二

实数 $x, y, k$ 满足 $\left\{\begin{array}{l}x+y-3 \geq 0, \\ x-y+1 \geq 0, z=x^{2}+y^{2} \text {, 若 } z \text { 的最大值为 } 13 \text {, 则 } k \text { 的值为 ( ) } \\ x \leq k,\end{array}\right.$

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

解析几何

画出可行域 (如图阴影部分所示) 和曲线 $x^{2}+y^{2}=13$, 观察图形, 知直线 $x=k$ 过直线 $x-y+1=0$ 和 $x^{2}+y^{2}=13$ 的交点 $(2,3)$, 解得 $k=2$, 故选 B. <ImageHere>

19890

["9276.jpg"]

D

null

高二

若 $x, y$ 满足 $\left\{\begin{array}{l}x \leq 3, \\ x+y \geq 2, \\ y \leq x,\end{array}\right.$ 则 $x+2 y$ 的最大值为

A. 1 B. 3 C. 5 D. 9

解析几何

如图, 画出可行域, <ImageHere> $z=x+2 y$ 表示斜率为 $-\frac{1}{2}$ 的一组平行线, 当 $z=x+2 y$ 过点 $C(3,3)$ 时, 目标函数取得最大值 $z_{\text {max }}=3+2 \times 3=9$, 故选 D.

19894

[]

B

null

高二

已知点 $(-3,-1)$ 和点 $(4,-6)$ 在直线 $3 x-2 y-a=0$ 的两侧, 则 $a$ 的取值范围为 ( )

A. $(-24,7)$ B. $(-7,24)$ C. $(-\infty,-7) \cup(24, \infty)$ D. $(-\infty,-24) \cup(7,+\infty)$

解析几何

因为点 $(-3,-1)$ 和 $(4,-6)$ 在直线 $3 x-2 y-a=0$ 的两侧, 所以 $[3 \times(-3)-2 \times(-1)-a] \times[3 \times 4-2 \times(-6)-a]<0$, 所以 $-7<a<24$. 故选 B.

19896

[]

D

null

高二

如果实数 $x, y$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}x-y+1 \geq 0, \\ y+1 \geq 0, \\ x+y+1 \leq 0,\end{array}\right.$ 则 $2 x-y$ 的最大值为 ( )

A. -3 B. -2 C. 2 D. 1

解析几何

不等式组对应的可行域为直线 $x-y+1=0, y+1=0, x+y+1=0$ 围成的三角形区域,顶点为 $(-1,0),(0,-1),(-2,-1)$, 令 $z=2 x-y$, 则当直线 $z=2 x-y$ 过点 $(0,-1)$ 时, $z$ 取得最大值 1

19897

["9282.jpg"]

C

null

高二

若 $x, y$ 满足 $\left\{\begin{array}{l}x-y+3 \geq 0, \\ x+y+1 \geq 0, \\ x \leq k,\end{array}\right.$

A. -7 B. -1 C. 1 D. 7

解析几何

画出满足条件的平面区域, 如图所示, 由 $\left\{\begin{array}{l}x=k, \\ x-y+3=0,\end{array}\right.$ 解得 $\left\{\begin{array}{l}x=k, \\ y=k+3,\end{array}\right.$ 则 $A(k, k+3)$,由 $z=2 x+y$, 得 $y=-2 x+z$, 显然直线 $y=-2 x+z$ 过 $A(k, k+3)$ 时, $z$ 最大, 故 $2 k+k+3=6$,解得 $k=1$, 故选 C. <ImageHere>

19899

["9284.jpg"]

C

null

高二

已知 $x, y$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}x-y \geq 0, \\ x+y \leq 2, \\ y \geq 0,\end{array}\right.$围为 ( )

A. $(-1,1)$ B. $[-1,1)$ C. $[-1,1]$ D. $(-1,1]$

解析几何

不等式组表示的平面区域如图所示: <ImageHere> $\because z=a x+y$ 的最大值为 $a+1, \therefore$ 最值是在 $(1,1)$ 处取得, $\because y=-a x+z$, 当 $-a \geq 0$ 时, $-a \leq 1$, 即 $-1 \leq a \leq 0$; 当 $-a<0$ 时, 需满足 $-a \geq-1$, 即 $0<a \leq 1$, 故 $-1 \leq a \leq 1$. 考点: 由线性目标函数的最值求参数范围.

19900

["9285.jpg"]

A

null

高二

在平面直角坐标系 $x O y$ 中, $M$ 为不等式组 $\left\{\begin{array}{l}2 x-y-2 \geq 0, \\ x+2 y-1 \geq 0, \\ 3 x+y-8 \leq 0\end{array}\right.$ 所表示的区域上一动点,则直线 OM 斜率的最小值为 ( )

A. $-\frac{1}{3}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

解析几何

由线性约束条件可知其对应的可行域如图, 通过观察图象可知当过原点的直线经过点 A 的时候斜率最小, <ImageHere> 由方程组 $\left\{\begin{array}{l}3 x+y-8=0, \\ x+2 y-1=0\end{array}\right.$ 得 $A(3,-1)$, 所以直线 $\mathrm{OM}$ 斜率的最小值为 $k=\frac{-1}{3}=-\frac{1}{3}$.

18900

[]

D

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, $a, b, c$ 分别为角 $A$, $B, C$ 的对边, 若 $\triangle A B C$ 的面积为 $S$, 且 $4 \sqrt{3} S=(a+b)^{2}-c^{2}$, 则 $\sin \left(C+\frac{\pi}{4}\right)=$

A. 1 B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

解析几何

由 $4 \sqrt{3} S=(a+b)^{2}-c^{2}$, 得 $4 \sqrt{3} \times \frac{1}{2} a b \sin C=a^{2}+b^{2}-c^{2}+2 a b$, $\because a^{2}+b^{2}-c^{2}=2 a b \cos C, \therefore 2 \sqrt{3} a b \sin C=2 a b \cos C+2 a b$, 即 $\sqrt{3} \sin C-\cos C=1$, 即 $2 \sin \left(C-\frac{\pi}{6}\right)=1$, 则 $\sin \left(C-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$, $\because 0<C<\pi, \therefore-\frac{\pi}{6}<C-\frac{\pi}{6}<\frac{5 \pi}{6}, \therefore C-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{6}$, 即 $C=\frac{\pi}{3}$, 则 $\sin \left(C+\frac{\pi}{4}\right)=\sin \left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)=\sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4}+\cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$, 故选 D.

18902

["9171.jpg", "9172.jpg"]

C

null

高二

太极图被称为“中华第一图”. 从孔庙大成殿粱柱, 到楼观台、三茅宫标记物; 从道袍、卦推、中医、气功、武术到南韩国旗…… 太极图无不跃居其上. 这种广为人知的太极图, 其形状如阴阳两鱼互抱在一起, 因而被称为“阴阳鱼太极图”. 在如图所示的阴阳鱼图案中, 阴影部分可表示为 $A=\left\{(x, y) \mid x^{2}+(y-1)^{2} \leq 1\right.$ 或 $\left\{\begin{array}{l}x^{2}+y^{2} \leq 4 \\ x^{2}+(y+1)^{2} \geq 1 \\ x \leq 0\end{array}\right\}$, 设点 $(x, y) \in A$, 则 $z=x+2 y$ 的取值范围是 ( ) <ImageHere>

A. $[-2-\sqrt{5}, 2 \sqrt{5}]$ B. $[-2 \sqrt{5}, 2 \sqrt{5}]$ C. $[-2 \sqrt{5}, 2+\sqrt{5}]$ D. $[-4,2+\sqrt{5}]$

解析几何

如图, 作直线 $x+2 y=0$, 当直线上移与圆 $x^{2}+(y-1)^{2}=1$ 相切时, $z=x+2 y$ 取最大值,此时, 圆心 $(0,1)$ 到直线 $z=x+2 y$ 的距离等于 1 , 即 $\frac{|2-z|}{\sqrt{5}}=1$,解得 $z$ 的最大值为: $2+\sqrt{5}$, 当下移与圆 $x^{2}+y^{2}=4$ 相切时, $x+2 y$ 取最小值, 同理 $\frac{|-z|}{\sqrt{5}}=2$, 即 $z$ 的最小值为: $-2 \sqrt{5}$, 所以 $z \in[-2 \sqrt{5}, 2+\sqrt{5}]$. <ImageHere>

18905

[]

C

null

高二

设不等式组 $\left\{\begin{array}{l}x+y-3 \geq 0 \\ x-y+1 \geq 0 \\ 3 x-y-5 \leq 0\end{array}\right.$ 表示的平面区域为 $M$, 若直线 $y=k x$ 经过区域 $M$ 内的点, 则实数 $k$ 的取值范围为

A. $\left(\frac{1}{2}, 2\right]$ B. $\left[\frac{1}{2}, \frac{4}{3}\right]$ C. $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ D. $\left[\frac{4}{3}, 2\right]$

解析几何

做出可行域如图所示, 图中虚线处为满足题意的临界值. 当直线 $y=k x$ 经过点 $A(2,1)$ 时, $k$ 取得最小值 $k_{\min }=\frac{1}{2}$; 当直线 $y=k x$ 经过点 $C(1,2)$ 时, $k$ 取得最大值 $k_{\text {max }}=2$, 所以实数 $k$ 的取值范围为 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$. 故选 C.

18925

[]

C

null

高二

若实数 $x, y$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}x-3 y+4 \geq 0 \\ 3 x-y-4 \leq 0 \\ x+y \geq 0\end{array}\right.$, 则 $z=3 x+2 y$ 的最大值是

A. -1 B. 1 C. 10 D. 12

解析几何

画出满足约束条件的可行域如图中阴影部分所示。  因为 $z=3 x+2 y$, 所以 $y=-\frac{3}{2} x+\frac{1}{2} z$. 平移直线 $y=-\frac{3}{2} x+\frac{1}{2} z$ 可知, 当该直线经过点 $A$ 时, $z$ 取得最大值. 联立两直线方程可得 $\left\{\begin{array}{l}x-3 y+4=0 \\ 3 x-y-4=0\end{array}\right.$, 解得 $\left\{\begin{array}{l}x=2 \\ y=2\end{array}\right.$. 即点 $A$ 坐标为 $A(2,2)$, 所以 $z_{\text {max }}=3 \times 2+2 \times 2=10$. 故选 C.

18927

[]

A

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, $a=1, \angle A=\frac{\pi}{6}, \angle B=\frac{\pi}{4}$, 则 $C=(\quad)$

A. $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析几何

在 $\triangle A B C$ 中, $a=1, \angle A=\frac{\pi}{6}, \angle B=\frac{\pi}{4}$, 由正弦定理可得 $b=\frac{a \sin B}{\sin A}=\sqrt{2}$. 由余弦定理 $\cos A=\frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2 b c}=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 可得 $c^{2}-\sqrt{6} c+1=0$. 所以 $c=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$ 或 $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ 因为 $\angle C>\angle B$, 所以 $c>b$, 所以 $c=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$. 故选 $\mathrm{A}$.

18945

["9176.jpg"]

D

null

高二

设变量 $x, y$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}x+y-2 \leq 0, \\ x-y+2 \geq 0, \\ x \geqslant-1, \\ y \geqslant-1,\end{array}\right.$, 则目标函数 $z=-4 x+y$ 的最大值为（）

A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

解析几何

已知不等式组表示的平面区域如图中的阴影部分. 目标函数的几何意义是直线 $y=4 x+z$ 在 $y$ 轴上的截距, 故目标函数在点 $A$ 处取得最大值. 由 $\left\{\begin{array}{l}x-y+2=0, \\ x=-1\end{array}\right.$, 得 $A(-1,1)$, 所以 $Z_{\text {max }}=-4 \times(-1)+1=5$. 故选 C. <ImageHere>

18947

[]

A

null

高二

设 $\triangle A B C$ 的内角 $A, B, C$ 的对边分别为 $a, b, c,(a+b+c)(a-b+c)=a c, \sin A \sin C=\frac{\sqrt{3}-1}{4}$, 则 角 $C=(\quad)$

A. $C=15^{\circ}$ 或 $C=45^{\circ}$ B. $C=15^{\circ}$ 或 $C=30^{\circ}$ C. $C=60^{\circ}$ 或 $C=45^{\circ}$ D. $C=30^{\circ}$ 或 $C=60^{\circ}$

解析几何

因为 $(a+b+c)(a-b+c)=a c$ ，所以 $a^{2}+c^{2}-b^{2}=-a c$. 由余弦定理得, $\cos B=\frac{a^{2}+c^{2}-b^{2}}{2 a c}=-\frac{1}{2}$ ， 因此 $B=120^{\circ}$, 所以 $A+C=60^{\circ}$, 所以 $\cos (A-C)=\cos A \cos C+\sin A \sin C$ $=\cos A \cos C-\sin A \sin C+2 \sin A \sin C=\cos (A+C)+2 \sin A \sin C$ $=\frac{1}{2}+2 \times \frac{\sqrt{3}-1}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $A-C=30^{\circ}$ 或 $A-C=-30^{\circ}$, 因此, $C=15^{\circ}$ 或 $C=45^{\circ}$, 故选 $\mathrm{A}$ 。

18971

[]

B

null

高二

已知三角形 $\triangle A B C$ 中, $A=30^{\circ}, C=105^{\circ}, b=4$, 则 $a=(\quad)$

A. 2 B. $2 \sqrt{2}$ c. $2 \sqrt{3}$ D. $2 \sqrt{5}$

解析几何

因为 $A+B+C=180^{\circ}$, 所以 $B=180^{\circ}-A-C=45^{\circ}$, 又由正弦定理, 知 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$,得 $a=\frac{b \sin \mathrm{A}}{\sin \mathrm{B}}=\frac{4 \times \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=2 \sqrt{2}$.

18972

[]

B

null

高二

在 $\triangle \mathrm{ABC}$ 中, $B=\frac{\pi}{6}, \mathrm{c}=4, \cos C=\frac{\sqrt{5}}{3}$, 则 $\mathrm{b}=(\quad)$

A. $3 \sqrt{3}$ B. 3 c. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{4}{3}$

解析几何

$\because B=\frac{\pi}{6}, c=4, \cos C=\frac{\sqrt{5}}{3}, \therefore \sin C=\sqrt{1-\cos ^{2} C}=\frac{2}{3}$, $\therefore$ 由正弦定理 $\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$, 可得: $\frac{b}{\frac{1}{2}}=\frac{4}{\frac{2}{3}}$, 解得: $\mathrm{b}=3$. 故选: B.

18973

[]

D

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, 已知 $B=60^{\circ}, C=45^{\circ}, B C=2$, 且 $A D \perp B C$ 于 $D$, 则 $A D=(\quad)$

A. $\sqrt{3}-1$ B. $\sqrt{3}+1$ c. $3+\sqrt{3}$ D. $3-\sqrt{3}$

解析几何

如图所示, 由题意知 $\angle B A C=180^{\circ}-60^{\circ}-45^{\circ}=75^{\circ}$, 则 $\sin \angle B A C=\sin 75^{\circ}=\sin \left(45^{\circ}+30^{\circ}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$, 由正弦定理 $\frac{A B}{\sin C}=\frac{B C}{\sin \angle B A C}$, 所以 $A B=\frac{B C \sin C}{\sin \angle B A C}=\frac{2 \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}}=\frac{4}{\sqrt{3}+1}=2(\sqrt{3}-1)$, 在 $R t^{\triangle} A B D$ 中, 有 $A D=A B \cdot \sin B=2(\sqrt{3}-1) \times \frac{\sqrt{3}}{2}=3-\sqrt{3}$. 故选 D. 

18982

[]

C

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, $C=60^{\circ}, A C=\sqrt{2}, A B=\sqrt{3}$, 则 $A=(\quad)$

A.2B.$2\sqrt{2}$C.$2\sqrt{3}$D.$2\sqrt{5}$

解析几何

由题意得, $C=60^{\circ}, A C=\sqrt{2}, A B=\sqrt{3}$, 由正弦定理得, $\frac{A C}{\sin B}=\frac{A B}{\sin C}$, 则 $\sin B=\frac{\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $B=45^{\circ}$ 或 $135^{\circ}$, 因为 $A B>A C$, 所以 $C>B$, 则 $B=45^{\circ}$,则 $\mathrm{A}=180^{\circ}-45^{\circ}-60^{\circ}=75^{\circ}$ 故选: C.

18988

[]

A

null

高二

已知 $\triangle A B C$ 中, $a=2 \sqrt{2}, b=2 \sqrt{3}, B=60^{\circ}$, 那么 $A=(\quad)$

A. $45^{\circ}$ B. $60^{\circ}$ C. $120^{\circ}$ 或 $60^{\circ}$ D. $135^{\circ}$ 或 $45^{\circ}$

解析几何

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$, 得 $\sin A=\frac{a \sin B}{b}=\frac{2 \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{2 \sqrt{3}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $A=45^{\circ}$ 或 $135^{\circ}$,因为 $a<b$, 根据三角形中大边对大角, 所以 $B>A$, 因此 $A=45^{\circ}$.

18989

[]

B

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, 若 $\angle A=60^{\circ}, \angle B=45^{\circ}, B C=3 \sqrt{2}$, 则 $A C=(\quad)$

A. $4 \sqrt{3}$ B. $2 \sqrt{3}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

解析几何

由正弦定理得: $\frac{B C}{\sin A}=\frac{A C}{\sin B} \Leftrightarrow \frac{3 \sqrt{2}}{\sin 60^{\circ}}=\frac{A C}{\sin 45^{\circ}} \Leftrightarrow A C=2 \sqrt{3}$.

18990

[]

D

null

高二

$\triangle A B C$ 的三个内角 $A, B, C$ 所对的边分别为 $a, b, c, a \sin A \cos B+b \cos ^{2} A=\sqrt{2} a$, 则 $\frac{b}{a}=(\quad)$

A. $2 \sqrt{3}$ B. $2 \sqrt{2}$ c. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{2}$

解析几何

由正弦定理，得 $\sin ^{2} A \sin B+\sin B \cos ^{2} A=\sqrt{2} \sin A$, 即 $\sin B \cdot\left(\sin ^{2} A+\cos ^{2} A\right)=\sqrt{2} \sin A, \sin B=\sqrt{2} \sin A, \therefore \frac{b}{a}=\frac{\sin B}{\sin A}=\sqrt{2}$​​.

18994

[]

D

null

高二

(2019.北京人大附中高考模拟 (理) ) 在三角形 $A B C$ 中, $A B=1, A C=\sqrt{2}, \angle C=\frac{\pi}{6}$, 则 $\angle B=($ )

A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{3 \pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3 \pi}{4}$

解析几何

由正弦定理得 $\frac{A B}{\sin C}=\frac{A C}{\sin B} \therefore \frac{1}{\sin \frac{\pi}{6}}=\frac{\sqrt{2}}{\sin B}, \sin B=\frac{\sqrt{2}}{2} \therefore B=\frac{\pi}{4}$ 或 $B=\frac{3 \pi}{4}$, 选 D.

18995

[]

A

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, 内角 $C$ 为针角, $\sin C=\frac{3}{5}, A C=5, A B=3 \sqrt{5}$, 则 $B C=$

A. 2 B. 3 C. 5 D. 10

解析几何

因为 $C$ 为针角, $\sin C=\frac{3}{5}$, 所以 $\cos C=-\frac{4}{5}$ 由余弦定理得 $A B^{2}=A C^{2}+B C^{2}-2 A C \cdot B C \cos C$, 即 $45=25+B C^{2}-2 \times 5 \times B C \times\left(-\frac{4}{5}\right)$, 解得 $B C=2$ (舍去 $B C=-10$ ). 故选 A.

18998

[]

B

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, 角 $A, B, C$ 所对的边分别为 $a, b, c$, 已知 $a=2 \sqrt{3}, c=2 \sqrt{2}, 1+\frac{\tan A}{\tan B}=\frac{2 c}{b}$,则 $\angle C=(\quad)$

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3 \pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{3}$

解析几何

利用正弦定理, 同角三角函数关系, 原式可化为: $1+\frac{\sin A \cos B}{\cos A \sin B}=\frac{2 \sin C}{\sin B}$,去分母移项得： $\sin B \cos A+\sin A \cos B=2 \sin C \cos A$, 所以 $\sin (A+B)=\sin C=2 \sin C \cos A$, 所以 $\cos A=\frac{1}{2}$. 由同角三角函数得 $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$, 解得 $\sin C=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 所以 $\angle C=\frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3 \pi}{4}$ (舍). 故选 B.

18999

[]

B

null

高二

(2018 云南保山二模) 在 $\triangle A B C$ 中, 若 $3(\overrightarrow{C A} \cdot \overrightarrow{A B}+\overrightarrow{C B} \cdot \overrightarrow{A B})=2|\overrightarrow{A B}|^{2}$, 则 $\tan A+\frac{1}{\tan B}$ 的最小值为 （）

A. $\sqrt{5}$ B. $2 \sqrt{5}$ C. $\sqrt{6}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

解析几何

设 $\triangle A B C$ 的内角 $A, B, C$ 所对应的三条边分别为 $a, b, c$, 则有 $3(\overrightarrow{C A} \cdot \overrightarrow{A B}+\overrightarrow{C B} \cdot \overrightarrow{A B})=3(-b c \cos A+a c \cos B)=2 c^{2}$, 由正弦定理得: $\sin A \cos B=$ $5 \cos A \sin B$, 所以 $\tan A=5 \tan B$, 则 $\tan A+\frac{1}{\tan B}=5 \tan B+\frac{1}{\tan B} \geq 2 \sqrt{5}$, 当且仅当 $\tan B=\frac{\sqrt{5}}{5}$ 时, 等号成立, 故选 B.

19000

[]

D

null

高二

【山东省实验中学等四校 2019 届高三联合考试数学试题】在 $\triangle A B C$ 中, $a, b, c$ 分别为角 $A$, $B$, $C$ 的对边, 若 $\triangle A B C$ 的面积为 $S$, 且 $4 \sqrt{3} S=(a+b)^{2}-c^{2}$, 则 $\sin \left(C+\frac{\pi}{4}\right)=(\quad)$

A. 1 B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

解析几何

由 $4 \sqrt{3} S=(a+b)^{2}-c^{2}$, 得 $4 \sqrt{3} \times \frac{1}{2} a b \sin C=a^{2}+b^{2}-c^{2}+2 a b$, $\because a^{2}+b^{2}-c^{2}=2 a b \cos C, \therefore 2 \sqrt{3} a b \sin C=2 a b \cos C+2 a b$, 即 $\sqrt{3} \sin C-\cos C=1$, 即 $2 \sin \left(C-\frac{\pi}{6}\right)=1$, 则 $\sin \left(C-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$, $\because 0<C<\pi, \therefore-\frac{\pi}{6}<C-\frac{\pi}{6}<\frac{5 \pi}{6}, \therefore C-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{6}$, 即 $C=\frac{\pi}{3}$, 则 $\sin \left(C+\frac{\pi}{4}\right)=\sin \left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)=\sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4}+\cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$, 故选 D. 【名师点睛】本题主要考查解三角形的应用, 结合三角形的面积公式以及余弦定理求出 $C$ 的值以及利用两角和差的正弦公式进行计算是解决本题的关键. 解答本题时, 根据三角形的面积公式以及余弦定理进行化简求出 $C$ 的值，然后利用两角和的正弦公式进行求解即可.

19001

[]

D

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高二

【山东省烟台市 2019 届高三 3 月诊断性测试 (一模) 数学试题】在 $\triangle A B C$ 中, 角 $A, B, C$ 的对边 分别为 $a, b, c$, 若 $a=1, \sqrt{3} \sin A \cos C+(\sqrt{3} \sin C+b) \cos A=0$, 则角 $A=(\quad)$

A. $\frac{2 \pi}{3}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{6}$ D. $\frac{5 \pi}{6}$

解析几何

$\because a=1, \sqrt{3} \sin A \cos C+(\sqrt{3} \sin C+b) \cos A=0$, $\therefore \sqrt{3} \sin A \cos C+\sqrt{3} \sin C \cos A=-b \cos A$, $\therefore \sqrt{3} \sin (A+C)=\sqrt{3} \sin B=-b \cos A$, $\therefore \sqrt{3} a \sin B=-b \cos A$, 由正弦定理可得: $\sqrt{3} \sin A \sin B=-\sin B \cos A$, $\because \sin B>0, \therefore \sqrt{3} \sin A=-\cos A$, 即 $\tan A=-\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\because A \in(0, \pi), \therefore A=\frac{5 \pi}{6}$. 故选 D. 【名师点睛】本题主要考查解三角形, 熟记正弦定理, 两角和的正弦公式即可, 属于基础题. 解答本题时, 由 $\sqrt{3} \sin A \cos C+(\sqrt{3} \sin C+b) \cos A=0$, 可得 $\sqrt{3} a \sin B=-b \cos A$, 再由正弦定理得到 $\tan A=-\frac{\sqrt{3}}{3}$, 结合 $A \in(0, \pi)$, 即可求得 $A$​ 的值. 【2019 年高考全国 I 卷理数】函数 $f(x)=\frac{\sin x+x}{\cos x+x^{2}}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图像大致为 ( ) A.  B.  C.  D.  ## 【答案】D 【解析】由 $f(-x)=\frac{\sin (-x)+(-x)}{\cos (-x)+(-x)^{2}}=\frac{-\sin x-x}{\cos x+x^{2}}=-f(x)$, 得 $f(x)$ 是奇函数, 其图象关于原点对称, 排除 $\mathrm{A}$. 又 $\mathrm{f}\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1+\frac{\pi}{2}}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^{2}}=\frac{4+2 \pi}{\pi^{2}}>1, f(\pi)=\frac{\pi}{-1+\pi^{2}}>0$, 排除 B, C, 故选 D. 【名师点睛】本题考查函数的性质与图象, 渗透了逻辑推理、直观想象和数学运算素养, 采取性质法或赋值法, 利用数形结合思想解题. 解答本题时, 先判断函数的奇偶性, 得 $f(x)$ 是奇函数,排除 $A$ ，再注意到选项的区别，利用特殊值得正确答案.

19013

[]

D

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高二

在 $\triangle A B C$ 中, 内角 $A, B, C$ 的对边分别为 $a, b, c$, 若 $2 b \cos C+c=2 a$, 且 $b=\sqrt{13}, c=3$,则 $a=（ \quad)$

A. 1 B. $\sqrt{6}$ C. $2 \sqrt{2}$ D. 4

解析几何

因为 $2 b \cos C+c=2 a$, 由正弦定理可得 $2 \sin B \cos C+\sin C=2 \sin A=2 \sin (B+C)=2 \sin B \cos C+\cos B \sin C$, 所以 $\sin C=2 \cos B \sin C$, 因为 $\sin C \neq 0,0<B<\pi$, 所以 $B=\frac{\pi}{3}$. 由余弦定理得 $b^{2}=a^{2}+c^{2}-2 a c \cos B$, 因为 $b=\sqrt{13}, c=3$, 可解得 $a=4$. 故选 B.

19014

[]

B

null

高二

$\triangle A B C$ 的内角 $A, B, C$ 的对边分别是 $a, b, c$ 且满足 $a \cos B-b \cos A=c$, 则 $\triangle A B C$ 是 ( )

A. 锐角三角形 B. 直角三角形 C. 针角三角形 D. 等腰三角形

解析几何

利用正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$ 化简已知的等式得： $\sin A \cos B-\sin B \cos A=\sin C$ ，即 $\sin (A-B)=\sin C ，$ $\because A, B, C$ 为三角形的内角, $\therefore A-B=C$, 即 $A=B+C=\frac{\pi}{2}$, 则 $\triangle A B C$ 为直角三角形, 故选 B.

19016

[]

A

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, $a=1, \angle A=\frac{\pi}{6}, \angle B=\frac{\pi}{4}$, 则 $c=(\quad)$

A. $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析几何

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$ 可得 $b=\frac{a \sin B}{\sin A}=\frac{1 \times \sin \frac{\pi}{4}}{\sin \frac{\pi}{6}}=\sqrt{2}$, 且 $\cos C=-\cos (A+B)=-(\cos A \cos B-\sin A \sin B)=-\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ 由余弦定理可得： $c=\sqrt{a^{2}+b^{2}-2 a b \cos C}=\sqrt{1+2+2 \times 1 \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$. 故选 A.

19017

[]

C

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高二

在 $\triangle A B C$ 中, 角 $A, B, C$ 所对应的边分别是 $a, b, c$, 若 $c=2 a \cos B$, 则三角形一定是 ( )

A. 等腰直角三角形 B. 直角三角形 C. 等腰三角形 D. 等边三角形

解析几何

$\because c=2 a \cos B$, 由正弦定理 $c=2 R \sin C, a=2 R \sin A, \therefore \sin C=2 \sin A \cos B$, $\because A, B, C$ 为 $\triangle A B C$ 的内角, $\therefore \sin C=\sin (A+B), A, B \in(0, \pi)$, $\therefore \sin (A+B)=2 \sin A \cos B, \quad \sin A \cos B+\cos A \sin B=2 \sin A \cos B$, 整理得 $\sin (A-B)=0$, $\therefore A-B=0$, 即 $A=B$. 故 $\triangle A B C$ 一定是等腰三角形. 故选 C.

19018

[]

A

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高二

$\triangle A B C$ 的内角 $A, B, C$ 的对边分别为 $a, b, c$, 若 $C=\frac{\pi}{3}, c=\sqrt{7}, b=3 a$, 则 $\triangle A B C$ 的面积为 ( )

A. $\frac{3 \sqrt{3}}{4}$ B. $\frac{2-\sqrt{3}}{4}$ C. $\sqrt{2}$ D. $\frac{2+\sqrt{3}}{4}$

解析几何

已知 $C=\frac{\pi}{3}, c=\sqrt{7}, b=3 a$, $\therefore$ 由余弦定理 $c^{2}=a^{2}+b^{2}-2 a b \cos C$, 可得: $7=a^{2}+b^{2}-a b=a^{2}+9 a^{2}-3 a^{2}=7 a^{2}$, 解得: $a=1, \quad b=3, \therefore S_{\triangle A B C}=\frac{1}{2} a b \sin C=\frac{1}{2} \times 1 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3 \sqrt{3}}{4}$​​. 故选 A.

19273

[]

A

null

高二

(2013 重庆) 关于 $x$ 的不等式 $x^{2}-2 a x-8 a^{2}<0(a>0)$ 的解集为 $\left(x_{1}, x_{2}\right)$, 且 $x_{2}-x_{1}=15$, 则 $a=$

A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{7}{2}$ C. $\frac{15}{4}$ D. $\frac{15}{2}$

解析几何

$\because$ 由 $x^{2}-2 a x-8 a^{2}<0(a>0)$, 得 $(x-4 a)(x+2 a)<0$, 即 $-2 a<x<4 a, \therefore x_{1}=-2 a, x_{2}=4 a$. $\because x_{2}-x_{1}=4 a-(-2 a)=6 a=15, \therefore a=\frac{15}{6}=\frac{5}{2}$. 故选 A.

19276

[]

C

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高二

关于 $x$ 的不等式 $a x^{2}+b x+2>0$ 的解集为 $\{x \mid-1<x<2\}$, 则关于 $x$ 的不等式 $b x^{2}-a x-2>0$ 的解集为

A. $\{x \mid-2<x<1\}$ B. $\{x \mid x>2$ 或 $x<-1\}$ C. $\{x \mid x>1$ 或 $x<-2\}$ D. $\{x \mid x<-1$ 或 $x>1\}$

解析几何

$\left[\because a x^{2}+b x+2>0\right.$ 的解集为 $\{x \mid-1<x<2\}$, $$ \therefore\left\{\begin{array}{l} \frac{2}{a}=-2, \\ -\frac{b}{a}=1, \end{array} \text { 解得 }\left\{\begin{array}{l} a=-1, \\ b=1, \end{array} \therefore b x^{2}-a x-2>0, \text { 即 } x^{2}+x-2>0, \text { 解得 } x>1 \text { 或 } x<-2 .\right]\right. $$

19285

["9211.jpg"]

C

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高二

(2018 天津) 设变量 $x, y$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}x+y \leqslant 5, \\ 2 x-y \leqslant 4, \\ -x+y \leqslant 1, \\ y \geqslant 0,\end{array}\right.$ 则目标函数 $z=3 x+5 y$ 的最大值为

A. 6 B. 19 C. 21 D. 45

解析几何

不等式组表示的平面区域如图中阴影部分所示, <ImageHere> 作出直线 $y=-\frac{3}{5} x$. 平移该直线, 当经过点 $C$ 时, $z$ 取得最大值, 由 $\left\{\begin{array}{l}-x+y=1 \\ x+y=5\end{array}\right.$, 得 $\left\{\begin{array}{l}x=2 \\ y=3\end{array}\right.$, 即 $C(2,3)$, 所以 $a_{\text {max }}=3 \times 2+5 \times 3=21$, 故选 C.

19287

["9213.jpg"]

D

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高二

(2017 天津) 设变量 $x, y$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}2 x+y \geqslant 0, \\ x+2 y-2 \geqslant 0, \\ x \leqslant 0, \\ y \leqslant 3,\end{array}\right.$ 则目标函数 $z=x+y$ 的最大值为

A. $\frac{2}{3}$ B. 1 c. $\frac{3}{2}$ D. 3

解析几何

目标函数为四边形 $A B C D$ 及其内部, 其中 $A(0,1), B(0,3), C\left(-\frac{3}{2}, 3\right), D\left(-\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$, 所以直线 $z=x+y$ 过点 $B$ 时取最大值 3 , 选 D. <ImageHere>

19288

["9214.jpg"]

C

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高二

(2017 山东) 已知 $x, y$ 满足 $\left\{\begin{array}{l}x-y+3 \leqslant 0 \\ 3 x+y+5 \leqslant 0 \\ x+3 \geqslant 0\end{array}\right.$, 则 $z=x+2 y$ 的最大值是

A. 0 B. 2 C. 5 D. 6

解析几何

不等式组表示的可行域如图阴影部分， <ImageHere> 当目标函数过 $(-3,4)$ 时取得最大值, 即 $Z_{\text {max }}=-3+2 \times 4=5$. 选 C.

19289

["9215.jpg"]

D

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高二

(2017 北京) 若 $x, y$ 满足 $\left\{\begin{array}{l}x \leqslant 3 \\ x+y \geqslant 2 \\ y \leqslant x\end{array}\right.$ 则 $x+2 y$ 的最大值为

A. 1 B. 3 C. 5 D. 9

解析几何

不等式组可行域如图阴影部分, <ImageHere> 目标函数 $z=x+2 y$ 过点 $C(3,3)$ 时, 取得最大值 $Z_{\text {max }}=3+2 \times 3=9$, 故选 $\mathrm{D}$.

19307

[]

B

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高二

(2015 陕西) 设 $f(x)=\ln x, 0<a<b$, 若 $p=f(\sqrt{a b}), q=f\left(\frac{a+b}{2}\right), r=\frac{1}{2}(f(a)+f(b))$,则下列关系式中正确的是 ( )

A. $q=r<p$ B. $q=r>p$ C. $p=r<q$ D. $p=r>q$

解析几何

$\because 0<a<b, \therefore \frac{a+b}{2}>\sqrt{a b}$, 又 $f(x)=\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增, 故 $f(\sqrt{a b})<f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, 即 $q>p$, $\because r=\frac{1}{2}(f(a)+f(b))=\frac{1}{2}(\ln a+\ln b)=\ln \sqrt{a b}=f(\sqrt{a b})=p, \quad \therefore p=r<q$.

19312

[]

B

null

高二

已知正数 $x 、 y$ 满足 $x+y=1$, 则 $\frac{1}{x}+\frac{4}{1+y}$ 的最小值为 ( )

A. 2 B. $\frac{9}{2}$ c. $\frac{14}{3}$ D. 5

解析几何

$\because x+y=1$, 所以, $x+(1+y)=2$, 则 $2\left(\frac{1}{x}+\frac{4}{1+y}\right)=[x+(1+y)]\left(\frac{1}{x}+\frac{4}{1+y}\right)=\frac{4 x}{1+y}+\frac{1+y}{x}+5 \geqslant 2 \sqrt{\frac{4 x}{1+y} \cdot \frac{1+y}{x}}+5=9$, 所以, $\frac{1}{x}+\frac{4}{1+y} \geqslant \frac{9}{2}$, 当且仅当 $\left\{\begin{array}{l}\frac{4 x}{1+y}=\frac{1+y}{x} \\ x+y=1\end{array}\right.$, 即当 $\left\{\begin{array}{l}x=\frac{2}{3} \\ y=\frac{1}{3}\end{array}\right.$ 时, 等号成立, 因此, $\frac{1}{x}+\frac{4}{1+y}$ 的最小值为 $\frac{9}{2}$, 故选 $B$.

19316

[]

D

null

高二

若直线 $a x+2 b y-2=0(a, b>0)$ 始终平分圆 $x^{2}+y^{2}-4 x-2 y-8=0$ 的周长, 则 $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}$ 的最 小值为 ( )

A. 1 B. 5 c. $4 \sqrt{2}$ D. $3+2 \sqrt{2}$

解析几何

由圆的性质可知, 直线 $a x+2 b y-2=0(a, b>0)$, 是圆的直径所在的直线方程, $\because$ 圆 $x^{2}+y^{2}-4 x-2 y-8=0$ 的标准方程为: $(x-2)^{2}+(y-1)^{2}=13$, $\therefore$ 圆心 $(2,1)$ 在直线 $a x+2 b y-2=0$ 上, $\therefore 2 a+2 b-2=0$, 即 $a+b=1$, $\because \frac{1}{a}+\frac{2}{b}=\left(\frac{1}{a}+\frac{2}{b}\right)(a+b)=3+\frac{b}{a}+\frac{2 a}{b} \geq 3+2 \sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{2 a}{b}}=3+2 \sqrt{2}$, $\therefore \frac{1}{a}+\frac{2}{b}$ 的最小值为 $3+2 \sqrt{2}$, 故选 D.

19020

[]

C

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高二

在 $\triangle A B C$ 中, 已知 $a^{2}=b^{2}+c^{2}+b c$, 则 $A=(\quad)$

A. $\frac{\pi}{3}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{2 \pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2 \pi}{3}$

解析几何

根据余弦定定理 $a^{2}=b^{2}+c^{2}-2 b c \cos A$, 又 $a^{2}=b^{2}+c^{2}+b c$, 所以 $\cos A=\frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2 b c}=-\frac{1}{2}$, 又 $0<A<\pi$, 所以 $A=\frac{2 \pi}{3}$.

19021

[]

B

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高二

(2019-北京高考模拟 (文) ) 已知 $\triangle A B C$ 中, $\angle A=120^{\circ}, a=\sqrt{21}$, 三角形 $A B C$ 的面积为 $\sqrt{3}$,且 $b<c$, 则 $c-b=(\quad)$

A. $\sqrt{17}$ B. 3 c. -3 D. $-\sqrt{17}$

解析几何

依题意可得: $S=\frac{1}{2} b c \sin 120^{\circ}=\sqrt{3}$, 所以 $b c=4$, 由余弦定理, 得: $a^{2}=b^{2}+c^{2}-2 b c \cos A$, 即: $21=(c-b)^{2}+2 b c-2 b c \cos 120^{\circ}$,据此可得: $(c-b)^{2}=9$. 结合 $b<c$ 可得 $c-b=3$. 本题选择 $B$ 选项.

19026

[]

D

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, $a 、 b 、 c$ 分别是角 $A 、 B 、 C$ 所对的边, 若 $\left(a^{2}+c^{2}-b^{2}\right) \tan B=\sqrt{3} a c$, 则 $B$ 的值为 $(\quad)$

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ c. $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5 \pi}{6}$ D. $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2 \pi}{3}$

解析几何

根据余弦定理 $b^{2}=a^{2}+c^{2}-2 a c \cos B$, 得 $a^{2}+c^{2}-b^{2}=2 a c \cos B$, 又 $\tan B=\frac{\sin B}{\cos B}$,所以 $2 a c \cos B \cdot \frac{\sin B}{\cos B}=\sqrt{3} a c$, 整理得 $\sin B=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 又 $0<B<\pi$, 所以 $B=\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2 \pi}{3}$.故选 D.

19030

[]

A

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高二

若 $\triangle A B C$ 内角 $A 、 B 、 C$ 所对的边分别为 $a 、 b 、 c$, 且 $a^{2}=c^{2}-b^{2}+\sqrt{3} b a$, 则 $\angle C=(\quad)$

A. $\frac{\pi}{3}$ B. $\frac{2 \pi}{3}$ c. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{5 \pi}{4}$

解析几何

因为 $a^{2}=c^{2}-b^{2}+\sqrt{3} b a$, 所以 $a^{2}+b^{2}-c^{2}=\sqrt{3} b a$, 根据余弦定理得 $\cos \angle C=\frac{a^{2}+b^{2}-c^{2}}{2 a b}=\frac{\sqrt{3} a b}{2 a b}=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 又因为 $0<C<\pi$, 所以 $\angle C=\frac{\pi}{3}$.

19033

[]

A

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高二

(2018 全国卷 II) 在 $\triangle A B C$ 中, $\cos \frac{C}{2}=\frac{\sqrt{5}}{5}, B C=1, A C=5$, 则 $A B=(\quad)$

A. $4 \sqrt{2}$ B. $\sqrt{30}$ c. $\sqrt{29}$ D. $2 \sqrt{5}$

解析几何

因为 $\cos C=2 \cos ^{2} \frac{C}{2}-1=2 \times \frac{1}{5}-1=-\frac{3}{5}$ ，所以由余弦定理， 得 $A B^{2}=A C^{2}+B C^{2}-2 A C \cdot B C \cos C=25+1-2 \times 5 \times 1 \times\left(-\frac{3}{5}\right)=32$, 所以 $A B=4 \sqrt{2}$, 故选 $A$.

19036

[]

C

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高二

（2016 年全国 III）在 $\triangle A B C$ 中, $B=\frac{\pi}{4}, B C$ 边上的高等于 $\frac{1}{3} B C$, 则 $\cos A=$

A. $\frac{3 \sqrt{10}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$ C. $-\frac{\sqrt{10}}{10}$ D. $-\frac{3 \sqrt{10}}{10}$

解析几何

设 $\triangle A B C$ 中角 $A, B, C$ 的对边分别是 $a, b, c$, 由题意可得 $\frac{1}{3} a=c \sin \frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2} c$, 则 $a=\frac{3 \sqrt{2}}{2} c$. 在 $\triangle A B C$ 中, 由余弦定理可得 $b^{2}=a^{2}+c^{2}-\sqrt{2} c a=\frac{9}{2} c^{2}+c^{2}-3 c^{2}=\frac{5}{2} c^{2}$, 则 $b=\frac{\sqrt{10}}{2} c$. 由余弦定理, 可得 $\cos A=\frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2 b c}=\frac{\frac{5}{2} c^{2}+c^{2}-\frac{9}{2} c^{2}}{2 \times \frac{\sqrt{10}}{2} c \times c}=-\frac{\sqrt{10}}{10}$, 故选 C.

19039

[]

C

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高二

若 $\triangle A B C$ 的三个内角满足 $\sin A: \sin B: \sin C=1: 5: 6$, 则 $\triangle A B C$ 是 ( )

A. 锐角三角形 B.直角三角形 C.针角三角形 D. 锐角三角形或针角三角形

解析几何

根所正弦定理可知 $\mathrm{a}: \mathrm{b}: \mathrm{c}=\sin A: \sin B: \sin C=1: 5: 6, \triangle A B C$ 的最大内角为 $C$, 不妨设 $a=k, b=5 k, c=6 k(k>0)$, 根据余弦定理得 $\cos C=\frac{a^{2}+b^{2}-c^{2}}{2 a b}=\frac{4 k^{2}+25 k^{2}-36 k^{2}}{2 \times 2 k \times 5 k}=-\frac{7}{20}<0$, 而 $0<C<\pi$, 所以 $C \in\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 故 $\triangle A B C$为钝角三角形。

19041

[]

C

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高二

在 $\triangle A B C$ 中, $a, b, c$ 分别为内角 $A, B, C$ 所对的边长, 若 $c^{2}=(a-b)^{2}+6, C=\frac{\pi}{3}$, 则 $\triangle A B C$ 的面积是

A. 3 B. $\frac{9 \sqrt{3}}{2}$ c. $\frac{3 \sqrt{3}}{2}$ D. $3 \sqrt{3}$

解析几何

由 $c^{2}=(a-b)^{2}+6$ 可得 $a^{2}+b^{2}-c^{2}=2 a b-6$ (1), 由余弦定理及 $C=\frac{\pi}{3}$ 可得 $a^{2}+b^{2}-c^{2}=a b$ (2). 所以由(1)(2)得 $a b=6$, 所以 $S_{\triangle A B C}=\frac{1}{2} a b \sin \frac{\pi}{3}=\frac{3 \sqrt{3}}{2}$​​.

19046

[]

C

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高二

(2018-北京高考模拟 (文) ) 已知 $a, b, c$ 分别为三角形 $\mathrm{ABC}$ 三个内角 $A, B, C$ 的对边, 且 $(a+b)(\sin A-\sin B)=(c-b) \sin C$,则三角形 $\mathrm{ABC}$ 中 $\angle A$ 为

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{2 \pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{5 \pi}{6}$

解析几何

因为 $(a+b)(\sin A-\sin B)=(c-b) \sin C$, 所以 $(a+b)(a-b)=(c-b) c$, 即 $b^{2}+c^{2}-a^{2}=b c$, $\therefore \cos A=\frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2 b c}=\frac{b c}{2 b c}=\frac{1}{2} * A \in(0, \pi) \approx A=\frac{\pi}{3}$ 选 C.

18105

[]

D

null

高二

函数 $f(x)=\cos (\omega x+\varphi)$ 的部分图象如图所示, 则 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(\quad)$ 

A. $\left(k \pi-\frac{1}{4}, k \pi+\frac{3}{4}\right), k \in \mathbf{Z}$ B. $\left(2 k \pi-\frac{1}{4}, 2 k \pi+\frac{3}{4}\right), \quad k \in \mathbf{Z}$ C. $\left(k-\frac{1}{4}, k+\frac{3}{4}\right), k \in \mathbf{Z}$ D. $\left(2 k-\frac{1}{4}, 2 k+\frac{3}{4}\right), \quad k \in \mathbf{Z}$

解析几何

解析: 由题图知，函数 $f(x)$ 的最小正周期 $T=\left(\frac{5}{4}-\frac{1}{4}\right) \times 2=2$ ，所以 $\omega=\pi$ ，又 $\left(\frac{1}{4} ， 0\right)$ 可以看作是余弦函数与平衡位置的第一个交点，所以 $\cos \left(\frac{\pi}{4}+\varphi\right)=0 ， \frac{\pi}{4}+\varphi=\frac{\pi}{2}$ ，解得 $\varphi=\frac{\pi}{4}$ ，所以 $f(x)=\cos \left(\pi x+\frac{\pi}{4}\right)$ ，所以由 $2 k \pi<\pi x+\frac{\pi}{4}<2 k \pi+\pi ， k \in \mathbf{Z}$ ，解得 $2 k-\frac{1}{4}<x<2 k+\frac{3}{4} ， k \in \mathbf{Z}$ ，所以函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $\left(2 k-\frac{1}{4} ， 2 k+\frac{3}{4}\right) ， k \in \mathbf{Z}$ ，故选 D. 答案: D

18106

[]

A

null

高二

设 $\omega$ 是正实数, 函数 $f(x)=2 \cos \omega x$ 在 $x \in\left[0, \frac{2 \pi}{3}\right]$ 上是减函数, 那么 $\omega$ 的值可以是

A. $\frac{1}{2}$ B. 2 C. 3 D. 4

解析几何

解析: 因为函数 $f(x)=2 \cos \omega x$ 在 $\left[0 ， \frac{T}{2}\right]$ 上单调递减，所以要使函数 $f(x)=2 \cos \omega x(\omega>0)$ 在区间 $\left[0 ， \frac{2 \pi}{3}\right]$ 上单调递减，则有 $\frac{2 \pi}{3} \leqslant \frac{T}{2}$ ，即 $T \geqslant \frac{4 \pi}{3}$ ，所以 $T=\frac{2 \pi}{\omega} \geqslant \frac{4 \pi}{3}$ ，解得 $\omega \leqslant \frac{3}{2}$. 所以 $\omega$ 的值可以是 $\frac{1}{2}$ ，故选 A. 答案: A

18107

[]

D

null

高二

将函数 $f(x)=\sin 2 x$ 的图象向右平移 $\varphi\left(0<\varphi<\frac{\pi}{2}\right)$ 个单位长度后得到函数 $g(x)$ 的图象. 若对满足 $\left|f\left(x_{1}\right)-g\left(x_{2}\right)\right|=2$ 的 $x_{1}, x_{2}$, 有 $\left|x_{1}-x_{2}\right|$ min $=\frac{\pi}{3}$, 则 $\varphi=(\quad)$ $\begin{array}{llll}\text {

A. } \cdot \frac{5 \pi}{12} & \text { B. } \cdot \frac{\pi}{3} & \text { C } \cdot \frac{\pi}{4} & \text { D } \cdot \frac{\pi}{6}\end{array}$

解析几何

解析: 由已知得 $g(x)=\sin (2 x-2 \varphi)$ ，满足 $\left|f\left(x_{1}\right)-g\left(x_{2}\right)\right|=2$ ，不妨设此时 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 分别取得最大值与最小值, 又 $\left|x_{1}-x_{2}\right| \min =\frac{\pi}{3}$ ，令 $2 x_{1}=\frac{\pi}{2} ， 2 x_{2}-2 \varphi=-\frac{\pi}{2}$, 此时 $\left|x_{1}-x_{2}\right|=\left|\frac{\pi}{2}-\varphi\right|$ $=\frac{\pi}{3}$ ，又 $0<\varphi<\frac{\pi}{2}$ ，故 $\varphi=\frac{\pi}{6}$ ，选 $\mathrm{D}$. 答案: D

18121

[]

A

null

高二

在平面直角坐标系中, 若角 $\alpha$ 的终边经过点 $P\left(\sin \frac{5 \pi}{3}, \cos \frac{5 \pi}{3}\right)$, 则 $\sin (\pi+\alpha)=(\quad)$

A. $-\frac{1}{2}$ B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

解析几何

解析: 因为 $\left(\sin \frac{5 \pi}{3}, \cos \frac{5 \pi}{3}\right)=\left(-\sin \frac{\pi}{3} ， \cos \frac{\pi}{3}\right)=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} ， \frac{1}{2}\right)$ ，所以角 $\alpha$ 的终边经过第二象限，根据任意角的三角函数的定义可得 $\sin \alpha=\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^{2}}}=\frac{1}{2}$, 所以 $\sin (\pi+\alpha)=-\sin \alpha$ $=-\frac{1}{2}$, 故选 $\mathrm{A}$. 答案: A

18122

[]

B

null

高二

已知角 $\alpha$ 是第二象限角, 且满足 $\sin \left(\frac{5 \pi}{2}+\alpha\right)+3 \cos (\alpha-\pi)=1$, 则 $\tan (\pi-\alpha)=$

A. $\sqrt{3}$ B. $-\sqrt{3}$ C. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. -1

解析几何

解析: 法一: 由 $\sin \left(\frac{5 \pi}{2}+\alpha\right)+3 \cos (\alpha-\pi)=1$ ， 得 $\cos \alpha-3 \cos \alpha=1 ， \therefore \cos \alpha=-\frac{1}{2} ， \because$ 角 $\alpha$ 是第二象限角， $\therefore \sin \alpha=\frac{\sqrt{3}}{2} ， \therefore \tan (\pi+\alpha)=\tan \alpha=\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}=-\sqrt{3}$ ，故选 B. 法二: 由 $\sin \left(\frac{5 \pi}{2}+\alpha\right)+3 \cos (\alpha-\pi)=1$ ，得 $\cos \alpha-3 \cos \alpha=1 ， \therefore \cos \alpha=-\frac{1}{2} ， \because$ 角 $\alpha$ 是第二象限角， $\therefore$ 可取 $\alpha=\frac{2 \pi}{3} ， \therefore \tan (\pi+\alpha)=\tan \frac{2 \pi}{3}=-\sqrt{3}$ ，故选 B. 答案: B

18124

[]

A

null

高二

已知 $\frac{\sin \alpha+3 \cos \alpha}{3 \cos \alpha-\sin \alpha}=5$, 则 $\sin ^{2} \alpha-\sin \alpha \cos \alpha$ 的值是

A. $\frac{2}{5}$ B. $-\frac{2}{5}$ C. -2 D. 2

解析几何

解析:由 $\frac{\sin \alpha+3 \cos \alpha}{3 \cos \alpha-\sin \alpha}=5$ ，得 $12 \cos \alpha=6 \sin \alpha$ ， 即 $\tan \alpha=2$ ， 所以 $\sin ^{2} \alpha-\sin \alpha \cos \alpha=\frac{\sin ^{2} \alpha-\sin \alpha \cos \alpha}{\sin ^{2} \alpha+\cos ^{2} \alpha}=\frac{\tan ^{2} \alpha-\tan \alpha}{\tan ^{2} \alpha+1}=\frac{2}{5}$ ，故选 A. 答案: A

18125

[]

B

null

高二

若直线 $x=a \pi(0<a<1)$ 与函数 $y=\tan x$ 的图象无公共点, 则不等式 $\tan x \geqslant 2 a$ 的解集为

A. $\left\{x \left\lvert\, k \pi+\frac{\pi}{6} \leqslant x<k \pi+\frac{\pi}{2}\right., \quad k \in \mathbf{Z}\right\}$ B. $\left\{x \left\lvert\, k \pi+\frac{\pi}{4} \leqslant x<k \pi+\frac{\pi}{2}\right., \quad k \in \mathbf{Z}\right\}$ C. $\left\{x \left\lvert\, k \pi+\frac{\pi}{3} \leqslant x<k \pi+\frac{\pi}{2}\right., \quad k \in \mathbf{Z}\right\}$ D. $\left\{x \left\lvert\, k \pi-\frac{\pi}{4} \leqslant x \leqslant k \pi+\frac{\pi}{4}\right., \quad k \in \mathbf{Z}\right\}$

解析几何

解析:由正切函数的图象知，当直线 $x=a \pi(0<a<1)$ 与函数 $y=\tan x$ 的图象没有公共点时， $a=\frac{1}{2}$ ， 所以 $\tan x \geqslant 2 a$ ，即 $\tan x \geqslant 1$ ，其解集是 $\left\{x \left\lvert\, k \pi+\frac{\pi}{4} \leqslant x<k \pi+\frac{\pi}{2} ， k \in \mathbf{Z}\right.\right\}$ ，故选 B. 答案: B

18127

[]

C

null

高二

若 $3 \cos \left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)+\cos (\pi+\theta)=0$, 则 $\cos ^{2} \theta+\frac{1}{2} \sin 2 \theta$ 的值是

A. $-\frac{6}{5}$ B. $-\frac{4}{5}$ C. $\frac{6}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

解析几何

解析: $\because 3 \cos \left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)+\cos (\pi+\theta)=0$ ， 由诱导公式可得 $3 \sin \theta-\cos \theta=0$ ， 即 $\tan \theta=\frac{1}{3}$ ， $\therefore \cos ^{2} \theta+\frac{1}{2} \sin 2 \theta=\frac{\cos ^{2} \theta+\sin \theta \cos \theta}{\sin ^{2} \theta+\cos ^{2} \theta}=\frac{1+\tan \theta}{1+\tan ^{2} \theta}=\frac{1+\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{9}}=\frac{6}{5}$. 答案: C

18128

[]

B

null

高二

当 $y=2 \cos x-3 \sin x$ 取得最大值时, $\tan x$ 的值是

A. $\frac{3}{2}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. $\sqrt{13}$ D. 4

解析几何

解析: $y=2 \cos x-3 \sin x=\sqrt{13}\left(\frac{2}{\sqrt{13}} \cos x-\frac{3}{\sqrt{13}} \sin x\right)=$ $\sqrt{13}(\sin \varphi \cos x-\cos \varphi \sin x)=\sqrt{13} \sin (\varphi-x)$. 当 $\sin (\varphi-x)=1$ ，即 $\varphi-x=2 k \pi+\frac{\pi}{2}(k \in \mathbf{Z})$ 时， $y$ 取到最大值. $\therefore \varphi=2 k \pi+\frac{\pi}{2}+x(k \in \mathbf{Z}), \quad \therefore \sin \varphi=\cos x$, $\cos \varphi=-\sin x$, $\therefore \cos x=\sin \varphi=\frac{2}{\sqrt{13}}, \sin x=-\cos \varphi=-\frac{3}{\sqrt{13}}$. $\therefore \tan x=-\frac{3}{2}$. 答案: B

18142

[]

C

null

高二

$y=\sin \left(2 x+\frac{\pi}{3}\right) \cos \left(x-\frac{\pi}{6}\right)+\cos \left(2 x+\frac{\pi}{3}\right) \sin \left(\frac{\pi}{6}-x\right)$ 的图象的一条对称轴方程是

A. $x=\frac{\pi}{4}$ B. $x=\frac{\pi}{2}$ C. $x=\pi$ D. $x=\frac{3 \pi}{2}$

解析几何

解析: $y=\sin \left(2 x+\frac{\pi}{3}\right) \cos \left(x-\frac{\pi}{6}\right)+\cos \left(2 x+\frac{\pi}{3}\right) \cdot \sin \left(\frac{\pi}{6}-x\right)=\sin \left(2 x+\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{6}-x\right)=\sin \left(\frac{\pi}{2}+x\right)=\cos$ $x$ ，故选 C. 答案: C

18144

[]

B

null

高二

$4 \sin 80^{\circ}-\frac{\cos 10^{\circ}}{\sin 10^{\circ}}=$

A. $\sqrt{3}$ B. $-\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. $2 \sqrt{2}-3$

解析几何

解析: 因为 $4 \sin 80^{\circ}-\frac{\cos 10^{\circ}}{\sin 10^{\circ}}=\frac{4 \sin 80^{\circ} \sin 10^{\circ}-\cos 10^{\circ}}{\sin 10^{\circ}}=$ $\frac{2 \sin 20^{\circ}-\cos 10^{\circ}}{\sin 10^{\circ}}=\frac{2 \sin \left(30^{\circ}-10^{\circ}\right)-\cos 10^{\circ}}{\sin 10^{\circ}}=-\sqrt{3}$, 故选 B. 答案: B

18146

[]

C

null

高二

已知 $\theta$ 为第二象限角, 且 $\cos \frac{\theta}{2}=-\frac{1}{2}$, 则 $\frac{\sqrt{1-\sin \theta}}{\cos \frac{\theta}{2}-\sin \frac{\theta}{2}}$ 的值是

A. -1 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

解析几何

解析: $\because \theta$ 为第二象限角， $\therefore \frac{\theta}{2}$ 为第一或第三象限角. $\because \cos \frac{\theta}{2}=-\frac{1}{2} ， \therefore \frac{\theta}{2}$ 为第三象限角且 $\sin \frac{\theta}{2}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $\therefore \frac{\sqrt{1-\sin \theta}}{\cos \frac{\theta}{2}-\sin \frac{\theta}{2}}=\frac{\left|\cos \frac{\theta}{2}-\sin \frac{\theta}{2}\right|}{\cos \frac{\theta}{2}-\sin \frac{\theta}{2}}=1$.故选 C. 答案: C

18147

[]

B

null

高二

$y=\sin \left(2 x-\frac{\pi}{3}\right)-\sin 2 x$ 的一个单调递增区间是

А. $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ B. $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{7 \pi}{12}\right]$ C. $\left[\frac{5 \pi}{12}, \frac{13 \pi}{12}\right]$ D. $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{5 \pi}{6}\right]$

解析几何

解析:$y=\sin \left(2 x-\frac{\pi}{3}\right)-\sin 2 x=\sin 2 x \cos \frac{\pi}{3}-\cos 2 x \sin \frac{\pi}{3}-\sin 2 x=-\frac{1}{2} \sin 2 x-\frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2 x=-$ $\sin \left(2 x+\frac{\pi}{3}\right)$. $\therefore y=-\sin \left(2 x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的单调递增区间是 $y=\sin \left(2 x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的单调递减区间. 由 $\frac{\pi}{2}+2 k \pi \leqslant 2 x+\frac{\pi}{3} \leqslant \frac{3 \pi}{2}+2 k \pi, k \in \mathbf{Z}$ ，得 $\frac{\pi}{12}+k \pi \leqslant x \leqslant \frac{7 \pi}{12}+k \pi ， k \in \mathbf{Z}$. 令 $k=0$ ，得 $x \in\left[\frac{\pi}{12}, \frac{7 \pi}{12}\right]$. 故选 B. 答案: B

18169

[]

C

null

高二

化简 $\overrightarrow{A B}-\overrightarrow{A C}-\overrightarrow{B C}$ 等于

A. $2 \overrightarrow{B C}$\nB. 0\nC. $-2 \overrightarrow{B C}$\nD. $2 \overrightarrow{A C}$\n\n

解析几何

C

18148

["9057.jpg"]

C

null

高二

设四边形 $A B C D$ 为平行四边形, $|\overrightarrow{A B}|=6,|\overrightarrow{A D}|=4$. 若点 $M, N$ 满足 $\overrightarrow{B M}=3 \overrightarrow{M C}, \overrightarrow{D N}=2 \overrightarrow{N C}$,则 $\overrightarrow{A M} \cdot \overrightarrow{N M}=$

A. 20 B. 15 C. 9 D. 6

解析几何

解析:首先用向量 $\overrightarrow{A B}, \overrightarrow{A D}$ 分别表示向量 $\overrightarrow{A M}, \overrightarrow{N M}$ ，然后求数量积 $\overrightarrow{A M} \cdot \overrightarrow{N M}$. 如图所示，由题设知: <ImageHere> $\overrightarrow{A M}=\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{B M}=\overrightarrow{A B}+\frac{3}{4} \overrightarrow{A D}$ $\overrightarrow{N M}=\frac{1}{3} \overrightarrow{A B}-\frac{1}{4} \overrightarrow{A D}$, $\therefore \overrightarrow{A M} \cdot \overrightarrow{N M}=\left(\overrightarrow{A B}+\frac{3}{4} \overrightarrow{A D}\right) \cdot\left(\frac{1}{3} \overrightarrow{A B}-\frac{1}{4} \overrightarrow{A D}\right)$ $=\frac{1}{3}|\overrightarrow{A B}|^{2}-\frac{3}{16}|\overrightarrow{A D}|^{2}+\frac{1}{4} \overrightarrow{A B} \cdot \overrightarrow{A D}-\frac{1}{4} \overrightarrow{A B} \cdot \overrightarrow{A D}$ $=\frac{1}{3} \times 36-\frac{3}{16} \times 16=9$. 答案: C

18149

[]

C

null

高二

已知向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1, \boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 若对一切实数 $x,|x \boldsymbol{a}+2 \boldsymbol{b}| \geqslant|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$ 恒成立,则 $|\boldsymbol{b}|$ 的取值范围是

A. $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$ B. $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ C. $[1,+\infty)$ D. $(1,+\infty)$

解析几何

解析: 因为 $|\boldsymbol{a}|=1 ， \boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$ ，所以 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}=|\boldsymbol{b}| \cos \frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}|\boldsymbol{b}|$ 把原式 $|x \boldsymbol{a}+2 \boldsymbol{b}| \geqslant|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$ 平方整理可得： $x^{2}+2|\boldsymbol{b}| x+3|\boldsymbol{b}|^{2}-|\boldsymbol{b}|-1 \geqslant 0$ 恒成立，所以 $\Delta=4|\boldsymbol{b}|^{2}-4\left(3|\boldsymbol{b}|^{2}-|\boldsymbol{b}|-1\right) \leqslant 0$ ，即 $(|\boldsymbol{b}|$ -1) $(2|\boldsymbol{b}|+1) \geqslant 0$ ，即 $|\boldsymbol{b}| \geqslant 1$ ，故选 C. 答案: C

18150

["9058.jpg"]

C

null

高二

已知 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 是平面内两个互相垂直的单位向量, 若向量 $\boldsymbol{c}$ 满足 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c}) \cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=0$, 则 $\boldsymbol{c} \mid$ 的最大值是

A. -1 B. 2 C. $\sqrt{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析几何

解析: 以 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 所在的直线为 $x$ 轴、 $y$ 轴建立平面直角坐标系，由 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c}) \cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=0$ ，得 $(\boldsymbol{a}-$ $\boldsymbol{c}) \perp(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})$ ，故将 $\boldsymbol{c}$ 的起点放在坐标原点，则终点在以 $\left(\frac{1}{2} ， \frac{1}{2}\right)$ 为圆心，以 $\sqrt{2}$ 为直径的圆上，如图所示，所以 $|c|$ 的最大值为 $\sqrt{2}$. <ImageHere> 答案: C

18162

[]

B

null

高二

若向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1,|\boldsymbol{b}|=2, \boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $60^{\circ}$, 则 $\boldsymbol{a} \cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$ 等于( )

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

解析几何

解析: $\boldsymbol{a} \cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}^{2}+\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}=1+1 \times 2 \times \cos 60^{\circ}=2$. 答案: B

18163

[]

C

null

高二

设点 $M$ 是线段 $B C$ 的中点, 点 $A$ 在直线 $B C$ 外, $|\overrightarrow{B C}|=4,|\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{A C}|=|\overrightarrow{A B}-\overrightarrow{A C}|$, 则 $|\overrightarrow{A M}|=($

A. 8 B. 6 C. 2 D. 1

解析几何

解析: 由 $|\overrightarrow{B C}|=4 ， \because|\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{A C}|=|\overrightarrow{A B}-\overrightarrow{A C}|=|\overrightarrow{B C}|$ ，而 $|\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{A C}|=2|\overrightarrow{A M}| ， \therefore|\overrightarrow{A M}|=2$ ，故选 C. 答案: C

18164

[]

C

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, $(\overrightarrow{B C}+\overrightarrow{B A}) \cdot \overrightarrow{A C}=|\overrightarrow{A C}|^{2}$, 则 $\triangle A B C$ 的形状一定是

A. 等边三角形 B. 等腰三角形 C. 直角三角形 D. 等腰直角三角形

解析几何

解析: 由 $(\overrightarrow{B C}+\overrightarrow{B A}) \cdot \overrightarrow{A C}=|\overrightarrow{A C}|^{2}$ ，得 $\overrightarrow{A C} \cdot(\overrightarrow{B C}+\overrightarrow{B A}-\overrightarrow{A C})=0$ ，即 $\overrightarrow{A C} \cdot(\overrightarrow{B C}+\overrightarrow{B A}+\overrightarrow{C A})=0$ ， $\therefore 2 \overrightarrow{A C} \cdot \overrightarrow{B A}=0 ， \therefore \overrightarrow{A C} \perp \overrightarrow{B A} ， \therefore \angle A=90^{\circ}$. 又根据已知条件不能得到 $|\overrightarrow{A B}|=|\overrightarrow{A C}|$ ，故 $\triangle A B C-$ 定是直角三角形. 答案: C

18166

[]

A

null

高二

已知向量 $\overrightarrow{B A}=\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{B C}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 则 $\angle A B C=$

A. $30^{\circ}$ B. $45^{\circ}$ C. $60^{\circ}$ D. $120^{\circ}$

解析几何

解析:根据向量的夹角公式求解. $\because \overrightarrow{B A}=\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{B C}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\therefore|\overrightarrow{B A}|=1,|\overrightarrow{B C}|=1, \overrightarrow{B A} \cdot \overrightarrow{B C}=\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2} ，$ $\therefore \cos \angle A B C=\cos \langle\overrightarrow{B A}, \overrightarrow{B C}\rangle=\frac{\overrightarrow{B A} \cdot \overrightarrow{B C}}{|\overrightarrow{B A}| \cdot|\overrightarrow{B C}|}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. $\because\langle\overrightarrow{B A}, \overrightarrow{B C}\rangle \in\left[0^{\circ}, 180^{\circ}\right], \therefore \angle A B C=\langle\overrightarrow{B A}, \overrightarrow{B C}\rangle=30^{\circ}$. 答案: A

18168

[]

C

null

高二

已知平面向量 $\boldsymbol{a}=\left(x_{1}, y_{1}\right), \boldsymbol{b}=\left(x_{2}, y_{2}\right)$, 若 $|\boldsymbol{a}|=2,|\boldsymbol{b}|=3, \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}=-6$, 则 $\frac{x_{1}+y_{1}}{x_{2}+y_{2}}$ 的值为

A. -2 B. 2 C. $-\frac{2}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

解析几何

解析: 设 $\boldsymbol{a} ， \boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\theta$ ，则 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \cos \theta=-6 \Rightarrow \cos \theta=-1 ， \therefore \theta=\pi$ ，即 $\boldsymbol{a} ， \boldsymbol{b}$ 共线且反向， $\therefore \boldsymbol{a}=-\frac{2}{3} \boldsymbol{b}, \therefore \boldsymbol{x}_{1}=-\frac{2}{3} x_{2}, y_{1}=-\frac{2}{3} y_{2}, \therefore \frac{x_{1}+y_{1}}{x_{2}+y_{2}}=-\frac{2}{3}$. 答案: C

18734

[]

B

null

高二

$\triangle A B C$ 的三内角 $A 、 B 、 C$ 的对边边长分别为 $a 、 b 、 c$. 若 $a=\frac{\sqrt{5}}{2} b, A=2 B$, 则 $\cos B$等于 $(\quad)$

A. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{6}$

解析几何

解析 由正弦定理得 $\frac{a}{b}=\frac{\sin A}{\sin B}$, $\therefore a=\frac{\sqrt{5}}{2} b$ 可化为 $\frac{\sin A}{\sin B}=\frac{\sqrt{5}}{2}$. 又 $A=2 B, \therefore \frac{\sin 2 B}{\sin B}=\frac{\sqrt{5}}{2}, \therefore \cos B=\frac{\sqrt{5}}{4}$.

18735

[]

C

null

高二

若 $\frac{\sin A}{a}=\frac{\cos B}{b}=\frac{\cos C}{c}$, 则 $\triangle A B C$ 是( )

A. 等边三角形 B. 有一内角是 $30^{\circ}$ 的直角三角形 C. 等腰直角三角形 D. 有一内角是 $30^{\circ}$ 的等腰三角形

解析几何

解析 $\because \frac{\sin A}{a}=\frac{\cos B}{b}, \therefore a \cos B=b \sin A$, $\therefore 2 R \sin A \cos B=2 R \sin B \sin A, 2 R \sin A \neq 0$. $\therefore \cos B=\sin B, \therefore B=45^{\circ}$. 同理 $C=45^{\circ}$, 故 $A=90^{\circ}$.

18736

[]

D

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, 角 $A 、 B 、 C$ 的对边分别为 $a 、 b 、 c$, 若 $\left(a^{2}+c^{2}-b^{2}\right) \tan B=\sqrt{3} a c$, 则角 $B$ 的值为 $(\quad)$

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5 \pi}{6}$ D. $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2 \pi}{3}$

解析几何

解析 $\because\left(a^{2}+c^{2}-b^{2}\right) \tan B=\sqrt{3} a c$, $\therefore \frac{a^{2}+c^{2}-b^{2}}{2 a c} \cdot \tan B=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\cos B \cdot \tan B=\sin B=\frac{\sqrt{3}}{2}$. $\because 0<B<\pi, \therefore$ 角 $B$ 的值为 $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2 \pi}{3}$.

18737

[]

D

null

高二

$\triangle A B C$ 中, $A=\frac{\pi}{3}, B C=3$, 则 $\triangle A B C$ 的周长为 ( )

A. $4 \sqrt{3} \sin \left(B+\frac{\pi}{3}\right)+3$ B. $4 \sqrt{3} \sin \left(B+\frac{\pi}{6}\right)+3$ C. $6 \sin \left(B+\frac{\pi}{3}\right)+3$ D. $6 \sin \left(B+\frac{\pi}{6}\right)+3$

解析几何

解析 $A=\frac{\pi}{3}, B C=3$, 设周长为 $x$, 由正弦定理知 $\frac{B C}{\sin A}=\frac{A C}{\sin B}=\frac{A B}{\sin C}=2 R$, 由合分比定理知 $\frac{B C}{\sin A}=\frac{A B+B C+A C}{\sin A+\sin B+\sin C}$, 即 $\frac{3}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{x}{\frac{\sqrt{3}}{2}+\sin B+\sin C}$. $\therefore 2 \sqrt{3}\left[\frac{\sqrt{3}}{2}+\sin B+\sin (A+B)\right]=x$, 即 $x=3+2 \sqrt{3}\left[\sin B+\sin \left(B+\frac{\pi}{3}\right)\right]$ $=3+2 \sqrt{3}\left(\sin B+\sin B \cos \frac{\pi}{3}+\cos B \sin \frac{\pi}{3}\right)$ $=3+2 \sqrt{3}\left(\sin B+\frac{1}{2} \sin B+\frac{\sqrt{3}}{2} \cos B\right)$ $=3+2 \sqrt{3}\left(\frac{3}{2} \sin B+\frac{\sqrt{3}}{2} \cos B\right)$ $=3+6\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin B+\frac{1}{2} \cos B\right)$ $=3+6 \sin \left(B+\frac{\pi}{6}\right)$.

18745

[]

A

null

高二

在 $\triangle \mathrm{ABC}$ 中, $\mathrm{AB}=3, \mathrm{AC}=2, \mathrm{BC}=\sqrt{10}$, 则 $\overrightarrow{B A} \cdot \overrightarrow{A C}$ 等于 $(\quad)$

A. $-\frac{3}{2}$ B. $-\frac{2}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{2}$

解析几何

解析 由余弦定理得 $\cos A=\frac{A B^{2}+A C^{2}-B C^{2}}{2 A B \cdot A C}=\frac{9+4-10}{12}=\frac{1}{4}$. $\therefore \overrightarrow{A B} \cdot \overrightarrow{A C}=|\overrightarrow{A B}| \cdot|\overrightarrow{A C}| \cdot \cos A=3 \times 2 \times \frac{1}{4}=\frac{3}{2}$. $\therefore \overrightarrow{B A} \cdot \overrightarrow{A C}=-\overrightarrow{A B} \cdot \overrightarrow{A C}=-\frac{3}{2}$.

18749

[]

C

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, 已知 $a=\sqrt{5}, b=\sqrt{15}, A=30^{\circ}$, 则 $c$ 等于( )

A. $2 \sqrt{5}$ B. $\sqrt{5}$ C. $2 \sqrt{5}$ 或 $\sqrt{5}$ D. 以上都不对

解析几何

解析 $\because a^{2}=b^{2}+c^{2}-2 b c \cos A$, $\therefore 5=15+c^{2}-2 \sqrt{15} \times c \times \frac{\sqrt{3}}{2}$. 化简得: $c^{2}-3 \sqrt{5} c+10=0$, 即 $(c-2 \sqrt{5})(c-\sqrt{5})=0$, $\therefore c=2 \sqrt{5}$ 或 $c=\sqrt{5}$.

18750

[]

D

null

高二

根据下列情况, 判断三角形解的情况, 其中正确的是 ( )

A. $a=8, b=16, A=30^{\circ}$, 有两解 B. $b=18, c=20, B=60^{\circ}$, 有一解 C. $a=5, c=2, A=90^{\circ}$, 无解 D. $a=30, b=25, A=150^{\circ}$, 有一解

解析几何

解析 $\mathrm{A}$ 中, 因 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$, 所以 $\sin B=\frac{16 \times \sin 30^{\circ}}{8}=1, \therefore B=90^{\circ}$, 即只有一解; B 中, $\sin C=\frac{20 \sin 60^{\circ}}{18}=\frac{5 \sqrt{3}}{9}$, 且 $c>b, \therefore C>B$, 故有两解; $C$ 中, $\because A=90^{\circ}, a=5, \quad c=2$, $\therefore b=\sqrt{a^{2}-c^{2}}=\sqrt{25-4}=\sqrt{21}$, 即有解, 故 $\mathrm{A} 、 \mathrm{~B} 、 \mathrm{C}$ 都不正确.

18752

[]

A

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, $\cos ^{2} \frac{A}{2}=\frac{b+c}{2 c}(a 、 b 、 c$ 分别为角 $A 、 B 、 C$ 的对边 $)$, 则 $\triangle A B C$ 的形状为( )

A. 直角三角形 B. 等腰三角形或直角三角形 C. 等腰直角三角形 D. 正三角形

解析几何

解析 由 $\cos \frac{A}{2}=\frac{b+c}{2 c} \Rightarrow \cos A=\frac{b}{c}$, 又 $\cos A=\frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2 b c}$, $\therefore b^{2}+c^{2}-a^{2}=2 b^{2} \Rightarrow a^{2}+b^{2}=c^{2}$, 故选 A.

18753

[]

A

null

高二

已知 $\triangle A B C$ 中, $A 、 B 、 C$ 的对边分别为 $a 、 b 、 c$. 若 $a=c=\sqrt{6}+\sqrt{2}$, 且 $A=75^{\circ}$, 则 $b$ 等于( )

A. 2 B. $\sqrt{6}-\sqrt{2}$ C. $4-2 \sqrt{3}$ D. $4+2 \sqrt{3}$

解析几何

解析 $\sin A=\sin 75^{\circ}=\sin \left(30^{\circ}+45^{\circ}\right)=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$, 由 $a=c$ 知, $C=75^{\circ}, B=30^{\circ} . \sin B=\frac{1}{2}$. 由正弦定理: $\frac{b}{\sin B}=\frac{a}{\sin A}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}=4$. $\therefore b=4 \sin B=2$.

18754

[]

A

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, 已知 $b^{2}-b c-2 c^{2}=0, a=\sqrt{6}, \cos A=\frac{7}{8}$, 则 $\triangle A B C$ 的面积 $S$ 为 ( )

A. $\frac{\sqrt{15}}{2}$ B. $\sqrt{15}$ C. $\frac{8 \sqrt{15}}{5}$ D. $6 \sqrt{3}$

解析几何

解析 由 $b^{2}-b c-2 c^{2}=0$ 可得 $(b+c)(b-2 c)=0$. $\therefore b=2 c$, 在 $\triangle A B C$ 中, $a^{2}=b^{2}+c^{2}-2 b c \cos A$, 即 $6=4 c^{2}+c^{2}-4 c^{2} \cdot \frac{7}{8}$. $\therefore c=2$, 从而 $b=4 . \therefore S_{\triangle A B C}=\frac{1}{2} b c \sin A=\frac{1}{2} \times 2 \times 4 \times \sqrt{1-\left(\frac{7}{8}\right)^{2}}=\frac{\sqrt{15}}{2}$.

18762

[]

C

null

高二

若 $\triangle A B C$ 中, $a=4, A=45^{\circ}, B=60^{\circ}$, 则边 $b$ 的值为 ( )

A. $\sqrt{3}+1$ B. $2 \sqrt{3}+1$ C. $2 \sqrt{6}$ D. $2+2 \sqrt{3}$

解析几何

解析 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$, 得 $\frac{4}{\sin 45^{\circ}}=\frac{b}{\sin 60^{\circ}}, \therefore b=2 \sqrt{6}$.

18763

[]

A

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, $\sin ^{2} A=\sin ^{2} B+\sin ^{2} C$, 则 $\triangle A B C$ 为( )

A. 直角三角形 C. 等边三角形 B. 等腰直角三角形 D. 等腰三角形

解析几何

解析 $\sin ^{2} A=\sin ^{2} B+\sin ^{2} C \Leftrightarrow(2 R)^{2} \sin ^{2} A=(2 R)^{2} \sin ^{2} B+(2 R)^{2} \sin ^{2} C$, 即 $a^{2}=b^{2}+c^{2}$, 由勾股定理的逆定理得 $\triangle A B C$ 为直角三角形.

18764

[]

A

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, 若 $\sin A>\sin B$, 则角 $A$ 与角 $B$ 的大小关系为 ( )

A. $A>B$ B. $A<B$ C. $A \geqslant B$ D. $A, B$ 的大小关系不能确定

解析几何

解析 由 $\sin A>\sin B \Leftrightarrow 2 R \sin A>2 R \sin B \Leftrightarrow a>b \Leftrightarrow A>B$.

18765

[]

C

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, $A=60^{\circ}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2}$, 则 $B$ 等于 ( )

A. $45^{\circ}$ 或 $135^{\circ}$ B. $60^{\circ}$ C. $45^{\circ}$ D. $135^{\circ}$

解析几何

解析 由 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$ 得 $\sin B=\frac{b \sin A}{a}$ $=\frac{\sqrt{2} \sin 60^{\circ}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. $\because a>b, \quad \therefore A>B, B<60^{\circ}$ $\therefore B=45^{\circ}$.

18766

[]

A

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, 角 $A, B, C$ 所对的边分别为 $a, b, c$, 如果 $c=\sqrt{3} a, B=30^{\circ}$, 那么角 $C$ 等于 ( )

A. $120^{\circ}$ B. $105^{\circ}$ C. $90^{\circ}$ D. $75^{\circ}$

解析几何

$\because c=\sqrt{3} a, \therefore \sin C=\sqrt{3} \sin A=\sqrt{3} \sin \left(180^{\circ}-30^{\circ}-C\right)$ $=\sqrt{3} \sin \left(30^{\circ}+C\right)=\sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin C+\frac{1}{2} \cos C\right)$, 即 $\sin C=-\sqrt{3} \cos C$. $\therefore \tan C=-\sqrt{3}$. 又 $C \in\left(0^{\circ}, 180^{\circ}\right), \therefore C=120^{\circ}$.

19048

[]

A

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, 角 $A, B, C$ 的对边分别为 $a, b, C$. 若 $\triangle A B C$ 为锐角三角形, 且满足 $\sin B(1+2 \cos C)=2 \sin A \cos C+\cos A \sin C$ ，则下列等式成立的是（）

A. $a=2 b$ B. $b=2 a$ C. $A=2 B$ D. $B=2 A$

解析几何

由 $\sin B(1+2 \cos C)=2 \sin A \cos C+\cos A \sin C$, 得 $\sin B+2 \sin B \cos C=\sin A \cos C+\sin B$, 即 $2 \sin B \cos C=\sin A \cos C$ ，所以 $2 \sin B=\sin A$ ，即 $2 b=a$ ，选 A.

19058

["9192.jpg"]

A

null

高二

已知 $\overrightarrow{A B} \perp \overrightarrow{A C},|\overrightarrow{A B}|=\frac{1}{t},|\overrightarrow{A C}|=t$, 若点 $P$ 是 $\triangle A B C$ 所在平面内一点, 且 $\overrightarrow{A P}=\frac{\overrightarrow{A B}}{|\overrightarrow{A B}|}+\frac{4 \overrightarrow{A C}}{|\overrightarrow{A C}|}$,则 $\overrightarrow{P B} \cdot \overrightarrow{P C}$ 的最大值等于 ( )

A. 13 B. 15 C. 19 D. 21

解析几何

以题意, 以点 $A$ 为坐标原点, 以 $A B$ 所在的直线为 $x$ 轴, $A C$ 所在的直线为 $y$ 轴建立如图所示的 平面直角坐标系, <ImageHere> 所以点 $P(1,4), B\left(\frac{1}{t}, 0\right), C(0, t)$, 所以 $\overrightarrow{P B} \cdot \overrightarrow{P C}=\left(\frac{1}{t}-1,-4\right)(-1, t-4)=\left(\frac{1}{t}-1\right) \times(-1)-4 \times(t-4)$ $=17-\frac{1}{t}-4 t \leqslant 17-2 \sqrt{\frac{1}{t} \times 4 t}=13$ （当且仅当 $\frac{1}{t}=4 t$, 即 $t=\frac{1}{2}$ 时取等号), 所以 $\overrightarrow{P B} \cdot \overrightarrow{P C}$ 的最大值为 13 . 故选 A.

19059

[]

C

null

高二

设四边形 $A B C D$ 为平行四边形, $|\overrightarrow{A B}|=6,|\overrightarrow{A D}|=4$. 若点 $M, N$ 满足 $\overrightarrow{B M}=3 \overrightarrow{M C}, \overrightarrow{D N}=2 \overrightarrow{N C}$, 则 $\overrightarrow{A M} \cdot \overrightarrow{N M}=(\quad)$

A. 20 B. 15 C. 9 D. 6

解析几何

$\overrightarrow{A M}=\overrightarrow{A B}+\frac{3}{4} \overrightarrow{A D}, \overrightarrow{N M}=\overrightarrow{C M}-\overrightarrow{C N}=-\frac{1}{4} \overrightarrow{A D}+\frac{1}{3} \overrightarrow{A B}$, 所以 $$ \begin{aligned} & \overrightarrow{A M} \cdot \overrightarrow{N M}=\frac{1}{4}(4 \overrightarrow{A B}+3 \overrightarrow{A D}) \cdot \frac{1}{12}(4 \overrightarrow{A B}-3 \overrightarrow{A D}) \\ = & \frac{1}{48}\left(16 \overrightarrow{A B}^{2}-9 \overrightarrow{A D}^{2}\right)=\frac{1}{48}(16 \times 36-9 \times 16)=9, \text { 选 C. } \end{aligned} $$

19060

[]

A

null

高二

已知 $\triangle A B C$ 中, $a=2 \sqrt{2}, b=2 \sqrt{3}, B=60^{\circ}$, 那么 $A=(\quad)$

A. $45^{\circ}$ B. $60^{\circ}$ C. $120^{\circ}$ 或 $60^{\circ}$ D. $135^{\circ}$ 或 $45^{\circ}$

解析几何

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$, 得 $\sin A=\frac{a \sin B}{b}=\frac{2 \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{2 \sqrt{3}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $A=45^{\circ}$ 或 $135^{\circ}$,因为 $a<b$, 根据三角形中大边对大角, 所以 $B>A$, 因此 $A=45^{\circ}$.

19062

[]

D

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, $a 、 b 、 c$ 分别是角 $A 、 B 、 C$ 所对的边, 若 $\left(a^{2}+c^{2}-b^{2}\right) \tan B=\sqrt{3} a c$, 则 $B$ 的值为 $(\quad)$

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5 \pi}{6}$ D. $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2 \pi}{3}$

解析几何

根据余弦定理 $b^{2}=a^{2}+c^{2}-2 a c \cos B$, 得 $a^{2}+c^{2}-b^{2}=2 a c \cos B$, 又 $\tan B=\frac{\sin B}{\cos B}$,所以 $2 a c \cos B \cdot \frac{\sin B}{\cos B}=\sqrt{3} a c$, 整理得 $\sin B=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 又 $0<B<\pi$, 所以 $B=\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2 \pi}{3}$. 故选 D.

19064

[]

A

null

高二

(2019 年高考全国 I 卷文) $\triangle A B C$ 的内角 $A, B, C$ 的对边分别为 $a, b, c$, 已知 $a \sin A-b \sin B=4 c \sin C$, $\cos A=-\frac{1}{4}$, 则 $\frac{b}{c}=(\quad)$

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

解析几何

由已知及正弦定理可得 $a^{2}-b^{2}=4 c^{2}$, 由余弦定理推论可得 $-\frac{1}{4}=\cos A=\frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2 b c}, \therefore \frac{c^{2}-4 c^{2}}{2 b c}=-\frac{1}{4}, \therefore \frac{3 c}{2 b}=\frac{1}{4}$, $\therefore \frac{b}{c}=\frac{3}{2} \times 4=6$, 故选 A.

19065

[]

A

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, $a=1, \angle A=\frac{\pi}{6}, \angle B=\frac{\pi}{4}$, 则 $C=(\quad)$

A. $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析几何

在 $\triangle A B C$ 中, $a=1, \angle A=\frac{\pi}{6}, \angle B=\frac{\pi}{4}$, 由正弦定理可得 $b=\frac{a \sin B}{\sin A}=\sqrt{2}$. 由余弦定理 $\cos A=\frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2 b c}=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 可得 $c^{2}-\sqrt{6} c+1=0$. 所以 $c=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$ 或 $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ 因为 $\angle C>\angle B$, 所以 $c>b$, 所以 $c=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$. 故选 $\mathrm{A}$.

19066

[]

D

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, 角 $A, B, C$ 的对边分别为 $a, b, c$, 若 $a=1$, $\sqrt{3} \sin A \cos C+(\sqrt{3} \sin C+b) \cos A=0$,则角 $A=(\quad)$

A. $\frac{2 \pi}{3}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{6}$ D. $\frac{5 \pi}{6}$

解析几何

$\because a=1, \sqrt{3} \sin A \cos C+(\sqrt{3} \sin C+b) \cos A=0$, $\therefore \sqrt{3} \sin A \cos C+\sqrt{3} \sin C \cos A=-b \cos A$, $\therefore \sqrt{3} \sin (A+C)=\sqrt{3} \sin B=-b \cos A$, $\therefore \sqrt{3} a \sin B=-b \cos A$, 由正弦定理可得: $\sqrt{3} \sin A \sin B=-\sin B \cos A$, $\because \sin B>0, \therefore \sqrt{3} \sin A=-\cos A$, 即 $\tan A=-\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\because A \in(0, \pi), \therefore A=\frac{5 \pi}{6}$. 故选 D. 【名师点睛】本题主要考查解三角形, 熟记正弦定理, 两角和的正弦公式即可, 属于基础题. 解答本题时, 由 $\sqrt{3} \sin A \cos C+(\sqrt{3} \sin C+b) \cos A=0$, 可得 $\sqrt{3} a \sin B=-b \cos A$, 再由正弦定理得到 $\tan A=-\frac{\sqrt{3}}{3}$, 结合 $A \in(0, \pi)$, 即可求得 $A$ 的值.

19067

[]

A

null

高二

已知 $a, b, c$ 分别为 $\triangle A B C$ 的三个内角 $A, B, C$ 的对边, $a=2$, 且 $(2+b)(\sin A-\sin B)=(c-b) \sin C$, 则 $\triangle A B C$ 面积的最大值为

A. $\sqrt{3}$ B. 2 c. $2 \sqrt{2}$ D. $2 \sqrt{3}$

解析几何

析】由正弦定理得: $(2+b)(a-b)=(c-b) c$, 即 $b^{2}+c^{2}-b c=4$, 由余弦定理得: $\cos A=\frac{b^{2}+c^{2}-4}{2 b c}=\frac{b c}{2 b c}=\frac{1}{2}, \therefore A=\frac{\pi}{3}$, 又 $b^{2}+c^{2}-b c=4 \geq 2 b c-b c=b c, \therefore b c \leq 4$, 当且仅当 $b=c=2$ 时取等号, 此时 $\triangle A B C$ 为正三角形,则 $\triangle A B C$ 的面积的最大值为 $S=\frac{1}{2} b c \sin A=\frac{1}{2} \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$, 故选 A. 12、在锐角三角形中, $a, b, c$ 分别是内角 $A, B, C$ 的对边, 设 $B=2 A$, 则 $\frac{a}{b}$ 的取值范围是 ( ) A. $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ B. $(\sqrt{2}, 2)$ c. $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ D. $(0,2)$ 【答案】A 【解析】 $\because B=2 A, \therefore$ 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$ 得： $\frac{a}{b}=\frac{\sin A}{\sin B}=\frac{\sin A}{\sin 2 A}=\frac{\sin A}{2 \sin A \cos A}=\frac{1}{2 \cos A}$ ， $\because B$ 为锐角, 即 $0<B<90^{\circ}$, 且 $B=2 A, \therefore A C$ 为锐角, $\left\{\begin{array}{c}0<2 A<90^{\circ} \\ 0<180^{\circ}-3 A<90^{\circ}\end{array}\right.$, 所以 $30^{\circ}<A<45^{\circ}, \therefore \frac{\sqrt{2}}{2}<\cos A<\frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\sqrt{2}<2 \cos A<\sqrt{3}$, $\therefore \frac{\sqrt{3}}{3}<\frac{1}{2 \cos A}<\frac{\sqrt{2}}{2}$, 则 $\frac{a}{b}$ 的取值范围是 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 故选 A.

19079

[]

D

null

高二

在 $\triangle A B C$ 中, 内角 $A, B, C$ 的对边分别为 $a, b, c$, 若 $2 b \cos C+c=2 a$, 且 $b=\sqrt{13}, c=3$,则 $a=（ \quad)$

1 B. $\sqrt{6}$ C. $2 \sqrt{2}$ D. 4

解析几何

因为 $2 b \cos C+c=2 a$, 由正弦定理可得 $2 \sin B \cos C+\sin C=2 \sin A=2 \sin (B+C)=2 \sin B \cos C+\cos B \sin C$, 所以 $\sin C=2 \cos B \sin C$, 因为 $\sin C \neq 0,0<B<\pi$, 所以 $B=\frac{\pi}{3}$. 由余弦定理得 $b^{2}=a^{2}+c^{2}-2 a c \cos B$, 因为 $b=\sqrt{13}, c=3$, 可解得 $a=4$. 故选 B.