分析 (I)由已知等式得sin(A-B)=cosC=sin($\frac{π}{2}-C$),進一步得到A-B+C=$\frac{π}{2}$,結(jié)合三角形內(nèi)角和定理求得B=$\frac{π}{4}$.再由余弦定理求得c值,已知c=2不合題意舍掉,可得c=4;
(II)由(Ⅰ)知,B=$\frac{π}{4}$,∴A+C=$\frac{3π}{4}$,即C=$\frac{3π}{4}-A$.由正弦定理化$\frac{acosC-ccosA}$中的邊為角,代入B,C,化為$\sqrt{2}sin(2A-\frac{3π}{4})$,結(jié)合A的范圍得答案.
解答 解:(I)由sin(A-B)+2sin2$\frac{C}{2}$=1,得sin(A-B)=cosC=sin($\frac{π}{2}-C$).
∵△ABC是銳角三角形,∴A-B=$\frac{π}{2}-C$,即A-B+C=$\frac{π}{2}$,①
又A+B+C=π,②
聯(lián)立①②得B=$\frac{π}{4}$.
由余弦定理b2=c2+a2-2ca•cosB,得$(\sqrt{10})^{2}={c}^{2}+(3\sqrt{2})^{2}-2c×3\sqrt{2}cos\frac{π}{4}$,
即c2-6c+8=0,解得c=2或c=4.
當c=2時,$^{2}+{c}^{2}-{a}^{2}=(\sqrt{10})^{2}+{2}^{2}-(3\sqrt{2})^{2}=-4<0$,
此時A為鈍角,與已知矛盾,∴c≠2.
故c=4;
(II)由(Ⅰ)知,B=$\frac{π}{4}$,∴A+C=$\frac{3π}{4}$,即C=$\frac{3π}{4}-A$.
∴$\frac{acosC-ccosA}$=$\frac{sinAcosC-cosAsinC}{sinB}$=$\frac{sin(A-C)}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$=$\sqrt{2}sin(2A-\frac{3π}{4})$,
∵△ABC為銳角三角形,∴$-\frac{π}{4}<2A-\frac{3π}{4}<\frac{π}{4}$,
∴$-\frac{\sqrt{2}}{2}<sin(2A-\frac{3π}{4})<\frac{\sqrt{2}}{2}$,則-1<$\frac{acosC-ccosA}$<1.
故$\frac{acosC-ccosA}$的取值范圍為(-1,1).
點評 本題考查三角函數(shù)中的恒等變換應用,考查了利用正弦定理和余弦定理求解三角形,體現(xiàn)了數(shù)學轉(zhuǎn)化思想方法,是中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | y=-3x+1 | B. | y=|x+2| | C. | y=$\frac{4}{x}$ | D. | y=x2-4x+3 |
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A. | {x|4x<2x+1} | B. | {(x,y)|y=x-1} | C. | {y=x-1} | D. | {y|y=log2(-x2+2x+1)} |
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