分析 (1)連接BD,在△ABD中,△BCD中利用余弦定理即可得解cosC的值.
(2)分別在△ABD,△BCD中由余弦定理得cosC=$\sqrt{3}$cosA-1,兩邊平方整理得sin2C=-3cos2A+2$\sqrt{3}$cosA,利用三角形面積公式,三角函數(shù)恒等變換的應(yīng)用化簡(jiǎn)可得S2+T2=-$\frac{3}{2}$(cosA-$\frac{\sqrt{3}}{6}$)2+$\frac{7}{8}$,結(jié)合范圍0<A<$\frac{π}{2}$且A≠$\frac{π}{6}$,利用二次函數(shù)的圖象和性質(zhì)即可得解范圍.
解答 (本小題滿分12分)
解:(1)如圖,連接BD,
在△ABD中由余弦定理得:
BD2=AB2+AD2-2AB•ADcos60°=4-$\sqrt{3}$,
在△BCD中由余弦定理得:
BD2=BC2+DC2-2BC•DCcosC=2-2cosC,
∴cosC=$\frac{\sqrt{3}}{2}$-1.---------------------------(3分)
(2)在△ABD中由余弦定理得:BD2=AB2+AD2-2AB•ADcosA=4-2$\sqrt{3}$cosA,
在△BCD中由余弦定理得:BD2=BC2+DC2-2BC•DCcosC=2-2cosC,
∴cosC=$\sqrt{3}$cosA-1,-------------------------(5分)
兩邊平方整理得:sinC=-3cosA+2$\sqrt{3}$cosA,sin2C=-3cos2A+2$\sqrt{3}$cosA,-------------(6分)
S2+T2=($\frac{1}{2}$AB•ADsinA)2+($\frac{1}{2}$CB•CDsinC)2=$\frac{3}{4}$sin2A+$\frac{1}{4}$sin2C
=$\frac{3}{4}$sin2A+$\frac{1}{4}$(-3cos2A+2$\sqrt{3}$cosA)
=-$\frac{3}{2}$cos2A+$\frac{\sqrt{3}}{2}$cosA+$\frac{3}{4}$=-$\frac{3}{2}$(cosA-$\frac{\sqrt{3}}{6}$)2+$\frac{7}{8}$,---------(8分)
依題意知:0<A<$\frac{π}{2}$且A≠$\frac{π}{6}$,------------------------(10分)
∴0<cosA<1,且cosA≠$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
所以S2+T2的取值范圍為($\frac{2\sqrt{3}-3}{4}$,$\frac{3}{8}$)∪($\frac{3}{8}$,$\frac{7}{8}$).-----------------(12分)
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了余弦定理,三角形面積公式,三角函數(shù)恒等變換的應(yīng)用,二次函數(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)化思想和函數(shù)思想的應(yīng)用,屬于中檔題.
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A. | 16π | B. | 2π | C. | 24π | D. | 28π |
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A. | 9π | B. | 36π | C. | $\frac{9}{2}π$ | D. | $\frac{9}{4}π$ |
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A. | p:0∈N,q:若A∪B=A,則A⊆B | |
B. | p:若b2=ac,則a,b,c成等比數(shù)列;q:y=cosx在$[\frac{π}{2},\frac{3π}{2}]$上是減函數(shù) | |
C. | p:若$\overrightarrow a•\overrightarrow b>0$,則$\overrightarrow a$與$\overrightarrow b$的夾角為銳角;q:當(dāng)a<-1時(shí),不等式a2x2-2x+1>0恒成立 | |
D. | p:在極坐標(biāo)系中,圓$ρ=2cos(θ-\frac{π}{4})$的圓心的極坐標(biāo)是$(1,-\frac{π}{4})$;q:拋物線y=4x2的焦點(diǎn)坐標(biāo)是(0,1) |
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