分析 (1)由正弦定理,三角形內(nèi)角和定理,兩角和與差的正弦函數(shù)公式化簡(jiǎn)已知等式可得sinB+2cosAsinB=0,又sinB≠0,可得$cosA=-\frac{1}{2}$,結(jié)合范圍A∈(0,π),即可得解A的值.
(2)解法一:由余弦定理及基本不等式可得bc≤12,利用三角形面積公式即可得解△ABC面積的最大值,且可得△ABC為等腰三角形;解法二:由三角形面積公式,正弦定理,三角形內(nèi)角和定理可得S=$\frac{{\sqrt{3}}}{2}{R^2}sin(2B+\frac{π}{6})-\frac{{\sqrt{3}}}{4}{R^2}$,$B∈(0,\frac{π}{3})$,由正弦定理$2R=\frac{a}{sinA}=\frac{6}{{sin\frac{2π}{3}}}=4\sqrt{3}$,可得R的值,從而利用正弦函數(shù)的性質(zhì)可求△ABC面積的最大值,即可判斷△ABC為等腰三角形.
解答 解:(1)由$\frac{sin(A-B)}{sin(A+B)}=\frac{b+c}{c}$,得$\frac{sin(A-B)}{sin(A+B)}=\frac{sinB+sinC}{sinC}$,…(1分)
又sin(A+B)=sin(π-C)=sinC,…(2分)
∴sin(A-B)=sinB+sinC,
∴sin(A-B)=sinB+sin(A+B),…(3分)
∴sinAcosB-cosAsinB=sinB+sinAcosB+cosAsinB,
∴sinB+2cosAsinB=0,又sinB≠0,
∴$cosA=-\frac{1}{2}$,…(4分)
∵A∈(0,π),
∴$A=\frac{2π}{3}$.…(5分)
(2)解法一:由余弦定理a2=b2+c2-2bccosA得36=b2+c2+bc,…(7分)
∵b2+c2≥2bc,
∴36=b2+c2+bc≥3bc,即bc≤12,…(9分)
∴$S=\frac{1}{2}bcsinA=\frac{{\sqrt{3}}}{4}bc≤3\sqrt{3}$,…(11分)
當(dāng)且僅當(dāng)$b=c=2\sqrt{3}$時(shí),“=”成立,
∴△ABC面積的最大值為$3\sqrt{3}$,此時(shí)△ABC為等腰三角形.…(12分)
解法二:∴$S=\frac{1}{2}bcsinA=\frac{{\sqrt{3}}}{4}bc$…(6分)
=$\frac{{\sqrt{3}}}{4}2RsinB•2RsinC=\sqrt{3}{R^2}sinB•sinC$=$\sqrt{3}{R^2}sinB•sin(\frac{2π}{3}-B)$,…(7分)
=$\frac{{\sqrt{3}}}{2}{R^2}sin(2B+\frac{π}{6})-\frac{{\sqrt{3}}}{4}{R^2}$,$B∈(0,\frac{π}{3})$,…(9分)
由正弦定理$2R=\frac{a}{sinA}=\frac{6}{{sin\frac{2π}{3}}}=4\sqrt{3}$,
∴$R=2\sqrt{3}$,…(10分)
當(dāng)$2B+\frac{π}{6}=\frac{π}{2}$,即$B=C=\frac{π}{6}$時(shí),${S_{max}}=3\sqrt{3}$,…(11分)
∴△ABC面積的最大值為$3\sqrt{3}$,此時(shí)△ABC為等腰三角形.…(12分)
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了正弦定理,三角形內(nèi)角和定理,兩角和與差的正弦函數(shù)公式,余弦定理,基本不等式,三角形面積公式,正弦函數(shù)的圖象和性質(zhì)在解三角形中的綜合應(yīng)用,考查了轉(zhuǎn)化思想和數(shù)形結(jié)合思想,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 1 | B. | $\sqrt{2}$ | C. | 2 | D. | 4 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | (0,+∞) | B. | (-∞,2) | C. | (2,+∞) | D. | (-∞,1] |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{π}{6}$ | B. | $\frac{π}{3}$ | C. | $\frac{π}{4}$ | D. | $\frac{2π}{3}$ |
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