分析 (1)根據(jù)三角形的面積公式和余弦定理,即可即可求出A的大小,再根據(jù)正弦定理求出C的大小,
(2)首先確定P的位置,由(1)△ABC為等腰直角三角形,以A點為坐標原點,以斜邊BC為x軸,建立如何所示的坐標系,作BC的垂直平分線,DE,交圓于點P,分別表示各點的坐標,求出直線DE的方程,聯(lián)立圓的方程求出點P的坐標,再分別表示出$\overrightarrow{AC}$,$\overrightarrow{AP}$,利用向量的數(shù)量積即可求出cos∠PAC,問題得以解決.
解答 解:(1)∵S=$\frac{1}{2}$bcsinA,b2+c2-a2=2bccosA,
∴S=$\frac{1}{4}$(a2+b2-c2)變形得:$\frac{1}{2}$absinC=$\frac{1}{4}$×2bccosA,
整理得:tanA=1,
又0<A<π,
則A=$\frac{π}{4}$,
∵c=$\sqrt{2}$a,
∴sinC=$\sqrt{2}$sinA=$\sqrt{2}$×$\frac{\sqrt{2}}{2}$=1,
又0<C<π,
∴C=$\frac{π}{2}$,
(2)由(1)△ABC為等腰直角三角形,
以A點為坐標原點,以斜邊BC為x軸,建立如何所示的坐標系,
作BC的垂直平分線,DE,交圓于點P,
∴PC=PB,AC=AP,
∴點P就是所求的點,
設半徑為$\sqrt{2}$,則AB=2,
則圓的方程為x2+y2=2,①
∴A(0,0),C(1,1),B(2,0),
∴D($\frac{3}{2}$,$\frac{1}{2}$),
∵kED=KAC=tan$\frac{π}{4}$=1,
∴直線ED的方程為y-$\frac{1}{2}$=x-$\frac{3}{2}$,即x-y-1=0,②
由①②構(gòu)成方程組,則為$\left\{\begin{array}{l}{{x}^{2}+{y}^{2}=2}\\{x-y-1=0}\end{array}\right.$,解得$\left\{\begin{array}{l}{x=\frac{1+\sqrt{3}}{2}}\\{y=\frac{-1+\sqrt{3}}{2}}\end{array}\right.$,或$\left\{\begin{array}{l}{x=\frac{1-\sqrt{3}}{2}}\\{y=\frac{-1-\sqrt{3}}{2}}\end{array}\right.$(舍去),
∴點P的坐標為($\frac{1+\sqrt{3}}{2}$,$\frac{-1+\sqrt{3}}{2}$),
∴$\overrightarrow{AC}$=(1,1),$\overrightarrow{AP}$=($\frac{1+\sqrt{3}}{2}$,$\frac{-1+\sqrt{3}}{2}$),|$\overrightarrow{AC}$|=|$\overrightarrow{AP}$|=$\sqrt{2}$,
∴$\overrightarrow{AC}$•$\overrightarrow{AP}$=$\frac{1+\sqrt{3}}{2}$+$\frac{-1+\sqrt{3}}{2}$=$\sqrt{3}$,
∴cos∠PAC=$\frac{\overrightarrow{AC}•\overrightarrow{AP}}{|\overrightarrow{AC}||\overrightarrow{AP}|}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
∴∠PAC=$\frac{π}{6}$
點評 本題考查學生靈活運用三角形的面積公式及余弦定理、正弦定理化簡求值,以及用解析幾何的和向量的問題解決平面幾何的問題,屬于中檔題.
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