分析 (1)根據(jù)向量垂直的坐標(biāo)公式進(jìn)行化簡求出B的大小,結(jié)合三角形的面積公式進(jìn)行求解即可.
(2)利用三角函數(shù)的倍角公式結(jié)合兩角和差的正弦公式,以及三角函數(shù)的性質(zhì)進(jìn)行求解即可.
解答 解:(1)∵$\overrightarrow{m}$⊥$\overrightarrow{n}$,
∴$\overrightarrow{m}$•$\overrightarrow{n}$=cosB(2a+c)+bcosC=0,
即2acosB+ccosB+bcosC=0,
由正弦定理得2sinAcosB+sinCcosB+sinBcosC=0,
即2sinAcosB+sin(B+C)=0,
即2sinAcosB+sinA=0,
∴2cosB+1=0,則cosB=-$\frac{1}{2}$,
則B=$\frac{2π}{3}$,
若b=$\sqrt{13}$,a+c=4,
則b2=a2+c2-2accosB,
即13=(a+c)2-2ac+ac=16-ac,
則ac=3,
則△ABC的面積S=$\frac{1}{2}$acsinB=$\frac{1}{2}×3×\frac{\sqrt{3}}{2}$=$\frac{3\sqrt{3}}{4}$.
(2)∵B=$\frac{2π}{3}$,∴A+C=$\frac{π}{3}$,A=$\frac{π}{3}$-C,
則0<C<$\frac{π}{3}$,
sin2A+sin2C=$\frac{1-cos2A}{2}$+$\frac{1-cos2C}{2}$
=1-$\frac{1}{2}$×2cos(A+C)cos(A-C)
=1-$\frac{1}{2}$cos(A-C)
=1-$\frac{1}{2}$cos($\frac{π}{3}$-2C),
∵0<C<$\frac{π}{3}$,
∴0<2C<$\frac{2π}{3}$,
則-$\frac{2π}{3}$<-2C<0,-$\frac{π}{3}$<$\frac{π}{3}$-2C<$\frac{π}{3}$,
則$\frac{1}{2}$<cos($\frac{π}{3}$-2C)≤1,
即$\frac{1}{4}$<$\frac{1}{2}$cos($\frac{π}{3}$-2C)≤$\frac{1}{2}$,
則-$\frac{1}{2}$≤-$\frac{1}{2}$cos($\frac{π}{3}$-2C)<$-\frac{1}{4}$,
則$\frac{1}{2}$≤1-$\frac{1}{2}$cos($\frac{π}{3}$-2C)<$\frac{3}{4}$
∴sin2A+sin2C的取值范圍是[$\frac{1}{2}$,$\frac{3}{4}$).
點評 本題考查了正弦定理、倍角公式、和差公式、三角函數(shù)的單調(diào)性,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.
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A. | 2x-3y=0 | B. | x+y+5=0 | ||
C. | 2x-3y=0或x+y+5=0 | D. | x+y+5=0或x-y+1=0 |
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A. | AB•AC=$\sqrt{2}$AB+AC | B. | AB+AC=$\sqrt{2}$AB•AC | C. | AB•AC=$\sqrt{3}$AB+AC | D. | AB+AC=$\sqrt{3}$AB•AC |
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A. | $\frac{3}{5}$ | B. | $\frac{5}{3}$ | C. | $\frac{4}{5}$ | D. | $\frac{5}{4}$ |
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A. | (∁IM)?(∁IN) | B. | M⊆(∁IN) | C. | (∁IM)⊆(∁IN) | D. | M?(∁IN) |
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