分析 (I)由$\frac{a-c}{b-c}$=$\frac{sinB}{sinA+sinC}$,利用正弦定理可得:$\frac{a-c}{b-c}$=$\frac{a+c}$,化簡(jiǎn)再利用余弦定理即可得出.
(II)設(shè)∠ADB=α.在△ABD與△ACD中,由余弦定理可得:${c}^{2}=1+(\frac{\sqrt{3}}{2})^{2}$-$2×1×\frac{\sqrt{3}}{2}$cosα,b2=${1}^{2}+(\frac{\sqrt{3}}{2})^{2}$-$2×1×\frac{\sqrt{3}}{2}$×cos(π-α),可得b2+c2=$\frac{7}{2}$.又b2+c2-3=bc,聯(lián)立解得b+c即可得出.
解答 解:(I)由$\frac{a-c}{b-c}$=$\frac{sinB}{sinA+sinC}$,利用正弦定理可得:$\frac{a-c}{b-c}$=$\frac{a+c}$,化為:b2+c2-a2=bc.
由余弦定理可得:cosA=$\frac{^{2}+{c}^{2}-{a}^{2}}{2bc}$=$\frac{1}{2}$,A∈(0,π).
∴A=$\frac{π}{3}$.
(II)設(shè)∠ADB=α.
在△ABD與△ACD中,由余弦定理可得:${c}^{2}=1+(\frac{\sqrt{3}}{2})^{2}$-$2×1×\frac{\sqrt{3}}{2}$cosα,
b2=${1}^{2}+(\frac{\sqrt{3}}{2})^{2}$-$2×1×\frac{\sqrt{3}}{2}$×cos(π-α),
∴b2+c2=2+$\frac{3}{2}$=$\frac{7}{2}$.
又b2+c2-3=bc,
聯(lián)立解得b+c=2$\sqrt{2}$.
∴△ABC的周長(zhǎng)為2$\sqrt{2}$+$\sqrt{3}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了正弦定理余弦定理、三角函數(shù)求值,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | -1 | B. | {-1} | C. | {1} | D. | {-1,1} |
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A. | 若l∥α,α∩β=m,則l∥m | B. | 若l⊥α,l∥β,則α⊥β | ||
C. | 若l∥m,m?α,則l∥α | D. | 若l∥α,m⊥l,則m⊥α |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | ?x∈R,f(x)≠f(x+T) | B. | ?x∈R,f(x)≠f(x+T) | C. | ?x∈R,f(x)=f(x+T) | D. | ?x∈R,f(x)=f(x+T) |
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A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $\frac{4}{3}$P,D | C. | $\frac{3}{4}$ | D. | $\frac{1}{2}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
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