分析 (1)由已知及等差數(shù)列的性質(zhì),三角形內(nèi)角和定理可求B=2C,C為銳角,利用三角函數(shù)恒等變換的應(yīng)用化簡(jiǎn)已知等式可求cosC,sinC的值,利用二倍角公式可求sinB,cosB,利用同角三角函數(shù)基本關(guān)系式可求tanB的值.
(2)由(1)及正弦定理可得c的值,進(jìn)而可求cosA,sinA的值,利用三角形面積公式即可計(jì)算得解.
解答 (本題滿(mǎn)分為12分)
解:(1)∵$\frac{π}{2}$是A與3C的等差中項(xiàng),
∴π=A+3C=A+B+C,可得:B=2C,C為銳角,
∵cosA=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$sin2C-cos(B-C),可得:cos(B-C)-cos(B+C)=2sinBsinC=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$sin2C,
∴sinB=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$sinC=2sinCcosC,可得:cosC=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,sinC=$\sqrt{1-co{s}^{2}C}$=$\frac{\sqrt{6}}{3}$,
∴sinB=2sinCcosC=$\frac{2\sqrt{2}}{3}$,cosB=2cos2C-1=-$\frac{1}{3}$,可得:tanB=$\frac{sinB}{cosB}$=-2$\sqrt{2}$,
(2)∵b=2$\sqrt{2}$,sinC=$\frac{\sqrt{6}}{3}$,sinB=$\frac{2\sqrt{2}}{3}$,
∴由正弦定理可得:c=$\frac{bsinC}{sinB}$=$\sqrt{6}$,
∵cosA=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$sin2C-cos(B-C)=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$×$(\frac{\sqrt{6}}{3})^{2}$-$\frac{\sqrt{3}}{3}$=$\frac{5\sqrt{3}}{9}$,可得sinA=$\sqrt{1-co{s}^{2}A}$=$\frac{\sqrt{6}}{9}$,
∴S△ABC=$\frac{1}{2}$bcsinA=$\frac{1}{2}×2\sqrt{2}×\sqrt{6}×$$\frac{\sqrt{6}}{9}$=$\frac{2\sqrt{2}}{3}$.
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了等差數(shù)列的性質(zhì),三角形內(nèi)角和定理,三角函數(shù)恒等變換的應(yīng)用以及正弦定理,三角形面積公式在解三角形中的應(yīng)用,考查了計(jì)算能力和轉(zhuǎn)化思想,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 2 | B. | 2$\sqrt{2}$ | C. | 4 | D. | 2$\sqrt{3}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | 1 | D. | 0 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | [-1,1) | B. | [-1,1] | C. | (-1,1) | D. | (-∞,-1]∪[1,+∞) |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$ | B. | ${x^2}-\frac{y^2}{3}=1$ | C. | ${y^2}-\frac{x^2}{3}=1$ | D. | ${x^2}-\frac{y^2}{4}=1$ |
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