分析 (1)由已知利用余弦定理即可解得b的值;
(2)設(shè)∠DBC=θ,則由正弦定理可得$\frac{sinθ}{cosθ}•\frac{AD}{DC}=\frac{{sin\frac{π}{6}}}{{sin\frac{π}{3}}}=\frac{1}{{\sqrt{3}}}$,解得tanθ=1,結(jié)合范圍$θ∈(0,\frac{π}{2})$,即可得解∠DBC的大。
(3)由余弦定理可得$\frac{a^2}{bc}=\frac{c}+\frac{c}-1$,利用正弦定理可求$\frac{si{n}^{2}A}{sinBsinC}$的值,即可得解sinB•sinC的值.
解答 (本題滿分為16分)
解:(1)∵a2=b2+c2-2bccosA,
∴27=9+b2-3b,
∴b2-3b-18=0,
∴(b+3)(b-6)=0,
∴b=6.…(4分)
(2)∵$b=6,c=3,a=3\sqrt{3}$,
∴${b^2}={a^2}+{c^2}∴B=\frac{π}{2},C=\frac{π}{6}$,…(5分)
設(shè)∠DBC=θ,則$∠DBA=\frac{π}{2}-θ$,
在△BDC中,$\frac{CD}{sinθ}=\frac{BD}{sinC}=\frac{BD}{{sin\frac{π}{6}}}$①,在△ABD中,$\frac{AD}{{sin(\frac{π}{2}-θ)}}=\frac{BD}{{sin\frac{π}{3}}}$②…(7分)
②/①得:$\frac{sinθ}{cosθ}•\frac{AD}{DC}=\frac{{sin\frac{π}{6}}}{{sin\frac{π}{3}}}=\frac{1}{{\sqrt{3}}}$,
∴$\frac{sinθ}{cosθ}•\frac{1}{{\sqrt{3}}}=\frac{1}{{\sqrt{3}}}$,…(9分)
∴tanθ=1,∵$θ∈(0,\frac{π}{2})$,
∴$θ=\frac{π}{4}$即$∠DBC=\frac{π}{4}$.…(10分)
(3)∵a2=b2+c2-bc,
∴$\frac{a^2}{bc}=\frac{c}+\frac{c}-1$,…(12分)
∴$\frac{{{{sin}^2}A}}{sinB•sinC}=\frac{sinB}{sinC}+\frac{sinC}{sinB}-1=(\sqrt{3}-1)+\frac{1}{{\sqrt{3}-1}}-1=\frac{3}{2}(\sqrt{3}-1)$,…(14分)
∴$sinB•sinC=\frac{{{{sin}^2}A}}{{\frac{3}{2}(\sqrt{3}-1)}}=\frac{{\frac{3}{4}}}{{\frac{3}{2}(\sqrt{3}-1)}}=\frac{{\sqrt{3}+1}}{4}$.…(16分)
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了余弦定理,正弦定理在解三角形中的應(yīng)用,考查了計(jì)算能力和轉(zhuǎn)化思想,數(shù)形結(jié)合思想的應(yīng)用,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. | t>10 | B. | t<10 | C. | t>30 | D. | t<30 |
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A. | 3 | B. | -3 | C. | $\frac{1}{3}$ | D. | $-\frac{1}{3}$ |
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A. | 只有兩個(gè)面平行 | B. | 所有的棱都相等 | ||
C. | 所有的面都是平行四邊形 | D. | 兩底面平行,且各側(cè)棱也平行 |
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A. | 6 | B. | -6 | C. | 8 | D. | -8 |
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