分析 (Ⅰ)在△CBE中,正弦定理求出sin∠BCE;
(Ⅱ)在△CBE中,由余弦定理得CE2=BE2+CB2-2BE•CBcos120°,得CB.由余弦定理得CB2=BE2+CE2-2BE•CEcos∠BEC⇒cos∠BEC⇒sin∠BEC、cos∠AED在直角△ADE中,求得DE=2$\sqrt{7}$,在△CED中,由余弦定理得CD2=CE2+DE2-2CE•DEcos120°即可
解答 解:(Ⅰ)在△CBE中,由正弦定理得$\frac{CE}{sinB}=\frac{BE}{sin∠BCE}$,sin∠BCE=$\frac{BEsinB}{CE}=\frac{1×\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{21}}{14}$,
(Ⅱ)在△CBE中,由余弦定理得CE2=BE2+CB2-2BE•CBcos120°,即7=1+CB2+CB,解得CB=2.
由余弦定理得CB2=BE2+CE2-2BE•CEcos∠BEC⇒cos∠BEC=$\frac{2\sqrt{7}}{7}$.⇒sin∠BEC=$\frac{\sqrt{21}}{7}$,
sin∠AED=sin(1200+∠BEC)=$\frac{\sqrt{3}}{2}×\frac{2\sqrt{7}}{7}-\frac{1}{2}×\frac{\sqrt{21}}{7}=\frac{\sqrt{21}}{14}$,⇒cos∠AED=$\frac{5\sqrt{7}}{14}$,
在直角△ADE中,AE=5,$\frac{AE}{DE}$═cos∠AED=$\frac{5\sqrt{7}}{14}$,⇒DE=2$\sqrt{7}$,
在△CED中,由余弦定理得CD2=CE2+DE2-2CE•DEcos120°=49
∴CD=7.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了正余弦定理在解三角形中的應(yīng)用,是中檔題
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A. | {x|-2≤x<0} | B. | {x|-1<x<0} | C. | {-2,0} | D. | {x|1<x≤2} |
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A. | 15 | B. | 27 | C. | 30 | D. | 40 |
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x | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 |
y | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 |
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A. | 命題“p∨q為真”是命題“p∧q為真”的必要條件 | |
B. | 向量$\overrightarrow{a}$,$\overrightarrow$滿足$\overrightarrow{a}•\overrightarrow>0$,則$\overrightarrow{a}$與$\overrightarrow$的夾角為銳角 | |
C. | 若am2≤bm2,則a≤b | |
D. | “?x0∈R,x02-x0≤0”的否定是“?x∈R,x2-x≥0” |
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A. | $\frac{{\sqrt{7}}}{14}$ | B. | $\frac{{\sqrt{7}}}{7}$ | C. | $\frac{{\sqrt{21}}}{14}$ | D. | $\frac{{\sqrt{21}}}{7}$ |
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