2.在△ABC中,角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,且$\frac{{2b-\sqrt{3}c}}{{\sqrt{3}a}}=\frac{cosC}{cosA}$.
(I)求角A的值;
(Ⅱ)若角B=$\frac{π}{6}$,BC邊上的中線AM=$\sqrt{7}$,求邊b.

分析 (I)利用正弦定理將邊化角,根據(jù)和角公式化簡(jiǎn)解出cosA.
(Ⅱ)由已知可求a=b,C=$\frac{2π}{3}$,在△ACM中,由余弦定理可解得b的值.

解答 解:(I)在△ABC中,∵$\frac{{2b-\sqrt{3}c}}{{\sqrt{3}a}}=\frac{cosC}{cosA}$,
∴(2b-$\sqrt{3}$c)cosA=$\sqrt{3}$acosC,
∴2sinBcosA=$\sqrt{3}$sinAcosC+$\sqrt{3}$sinCcosA=$\sqrt{3}$sin(A+C)=$\sqrt{3}$sinB,
∴cosA=$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
∴A=$\frac{π}{6}$.
(Ⅱ)∵A=B=$\frac{π}{6}$,
∴a=b,C=π-B-A=$\frac{2π}{3}$,
∵BC邊上的中線AM=$\sqrt{7}$,
∴在△ACM中,由余弦定理可得:AM2=AC2+CM2-2AC•CM•cosC,即:7=b2+($\frac{1}{2}b$)2-2×b×$\frac{2}$×cos$\frac{2π}{3}$,
∴整理解得:b=2.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了正弦定理,兩角和的正弦函數(shù)公式,三角形內(nèi)角和定理,余弦定理在解三角形中的應(yīng)用,屬于中檔題.

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A.B.
C.D.

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17.已知橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)經(jīng)過(guò)點(diǎn)M(1,$\frac{\sqrt{3}}{2}$),F(xiàn)1,F(xiàn)2是橢圓C的兩個(gè)焦點(diǎn),|F1F2|=2$\sqrt{3}$,P是橢圓C上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn).
(Ⅰ)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(Ⅱ)若點(diǎn)P在第一象限,且$\overrightarrow{P{F}_{1}}$•$\overrightarrow{P{F}_{2}}$≤$\frac{1}{4}$,求點(diǎn)P的橫坐標(biāo)的取值范圍;
(Ⅲ)是否存在過(guò)定點(diǎn)N(0,2)的直線l交橢圓C交于不同的兩點(diǎn)A,B,使∠AOB=90°(其中O為坐標(biāo)原點(diǎn))?若存在,求出直線l的斜率k;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.

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7.已知橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)的兩個(gè)焦點(diǎn)分分別為F1,F(xiàn)2,|F1F2|=2$\sqrt{3}$,長(zhǎng)軸長(zhǎng)為4,P是橢圓C上任意一點(diǎn).
(Ⅰ)求橢圓C的方程;
(Ⅱ)求$\overrightarrow{P{F}_{1}}$•$\overrightarrow{P{F}_{2}}$的取值范圍;
(Ⅲ)設(shè)橢圓的左、右頂點(diǎn)分別為A,B,直線PA交直線l:x=4于點(diǎn)M,連接MB,直線MB與橢圓C的另一個(gè)交點(diǎn)為Q.試判斷直線PQ是否過(guò)定點(diǎn),若是,求出定點(diǎn)坐標(biāo);若不是,說(shuō)明理由.

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A.7或$\frac{1}{7}$B.5或$\frac{1}{5}$C.3或$\frac{1}{3}$D.e或$\frac{1}{e}$

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