分析 (Ⅰ)由已知及二倍角的正弦函數(shù)公式,正弦定理得6sinCcosC=4sinC,由于sinC≠0,可求cosC,進(jìn)而可求sinC,sinB的值.
(Ⅱ)解法一:由已知可求c,利用二倍角的余弦函數(shù)公式可求cosB,利用三角形內(nèi)角和定理,兩角和的正弦函數(shù)公式可求sinA,進(jìn)而利用三角形面積公式即可得解;
解法二:由已知可求c,由余弦定理解得a,分類討論,利用三角形面積公式即可計(jì)算得解.
解答 解:(Ⅰ)由3b=4c及正弦定理得3sinB=4sinC,
∵B=2C,
∴3sin2C=4sinC,即6sinCcosC=4sinC,
∵C∈(0,π),
∴sinC≠0,
∴cosC=$\frac{2}{3}$,sinC=$\frac{\sqrt{5}}{3}$,
∴sinB=$\frac{4}{3}$sinC=$\frac{4\sqrt{5}}{9}$.
(Ⅱ)解法一:由3b=4c,b=4,得c=3且cosB=cos2C=2cos2C-1=-$\frac{1}{9}$,
∴sinA=sin(B+C)=sinBcosC+cosBsinC=$\frac{4\sqrt{5}}{9}×\frac{2}{3}$+(-$\frac{1}{9}$)×$\frac{\sqrt{5}}{3}$=$\frac{7\sqrt{5}}{27}$,
∴S△ABC=$\frac{1}{2}$bcsinA=$\frac{1}{2}×4×3×$$\frac{7\sqrt{5}}{27}$=$\frac{14\sqrt{5}}{9}$.
解法二:由3b=4c,b=4,得c=3,
由余弦定理c2=a2+b2-2abcosC,得32=a2+42-2a×$4×\frac{2}{3}$,
解得a=3或a=$\frac{7}{3}$,
當(dāng)a=3時(shí),則△ABC為等腰三角形A=C,又A+B+C=180°,得C=45°,與cosC=$\frac{2}{3}$矛盾,舍去,
∴a=$\frac{7}{3}$,
∴S△ABC=$\frac{1}{2}$absinC=$\frac{1}{2}×\frac{7}{3}×4×\frac{\sqrt{5}}{3}$=$\frac{14\sqrt{5}}{9}$.
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了二倍角的正弦函數(shù)公式,正弦定理,二倍角的余弦函數(shù)公式,三角形內(nèi)角和定理,兩角和的正弦函數(shù)公式,三角形面積公式在解三角形中的應(yīng)用,考查了轉(zhuǎn)化思想和分類討論思想,屬于基礎(chǔ)題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | -2 | B. | -1 | C. | 2 | D. | 1 |
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A. | [-1,2) | B. | [-1,1] | C. | (0,1] | D. | (-∞,2) |
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A. | (-$\frac{1+ln2}{2}$,-$\frac{1+ln3}{3}$) | B. | [$\frac{1+ln3}{3}$,$\frac{1+ln2}{2}$) | C. | (-$\frac{1+ln2}{2}$,-$\frac{1+ln3}{3}$] | D. | (-1,-$\frac{1+ln3}{3}$] |
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A. | (-$\frac{3}{4}$,0) | B. | (-∞,-$\frac{3}{4}$) | C. | (-3,-$\frac{3}{4}$) | D. | (0,1) |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | x-2y-1=0 | B. | 2x-y-2=0 | C. | x-$\sqrt{3}$y-1=0 | D. | $\sqrt{3}$x-y-$\sqrt{3}$=0 |
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