9.在△ABC中,角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,若$({\sqrt{3}b-c})cosA=acosC$,則$tan({A-\frac{π}{4}})$=$3-2\sqrt{2}$.

分析 由已知及正弦定理,三角形內(nèi)角和定理,兩角和的正弦函數(shù)公式可得:$\sqrt{3}$sinBcosA=sinB,結(jié)合sinB≠0,可求cosA,利用同角三角函數(shù)基本關(guān)系式可求sinA,tanA,進(jìn)而利用兩角差的正切函數(shù)公式即可計(jì)算得解.

解答 解:∵$({\sqrt{3}b-c})cosA=acosC$,
∴由正弦定理可得:$\sqrt{3}$sinBcosA-sinCcosA=sinAcosC,
∴$\sqrt{3}$sinBcosA=sinAcosC+sinCcosA=sin(A+C)=sinB,
∵B為三角形內(nèi)角,sinB≠0,
∴cosA=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,可得sinA=$\sqrt{1-co{s}^{2}A}$=$\frac{\sqrt{6}}{3}$,tanA=$\frac{sinA}{cosA}$=$\sqrt{2}$,
∴$tan({A-\frac{π}{4}})$=$\frac{tanA-1}{1+tanA}$=$\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$=$3-2\sqrt{2}$.
故答案為:$3-2\sqrt{2}$.

點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了正弦定理,三角形內(nèi)角和定理,兩角和的正弦函數(shù)公式,同角三角函數(shù)基本關(guān)系式,兩角差的正切函數(shù)公式在解三角形中的應(yīng)用,考查了轉(zhuǎn)化思想,屬于基礎(chǔ)題.

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A.3π+$\sqrt{2}$πB.3π+2$\sqrt{2}$πC.6π+2$\sqrt{2}$πD.6π+$\sqrt{2}$π

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20.在希臘數(shù)學(xué)家海倫的著作《測(cè)地術(shù)》中記載了著名的海倫公式,利用三角形的三條邊長(zhǎng)求三角形面積,若三角形的三邊長(zhǎng)為a,b,c,其面積$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$,這里$p=\frac{1}{2}(a+b+c)$.已知在△ABC中,BC=6,AB=2AC,則△ABC面積的最大值為12.

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4..已知f(x)=x2-2mx+2,
(1)如果對(duì)一切x∈R,f(x)>0恒成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍;
(2)當(dāng)x∈[-1,+∞)時(shí),f(x)≥m恒成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.

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14.?dāng)?shù)列{an}滿足a1=2,${a_{n+1}}=a_n^2$(an>0),則an=( 。
A.10n-2B.10n-1C.${10^{{2^{n-1}}}}$D.${2^{{2^{n-1}}}}$

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1.已知F1,F(xiàn)2分別是橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)的左,右焦點(diǎn),D,E分別是橢圓C的上頂點(diǎn)和右頂點(diǎn),且S${\;}_{△DE{F}_{2}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,離心率e=$\frac{1}{2}$
(Ⅰ)求橢圓C的方程;
(Ⅱ)設(shè)經(jīng)過(guò)F2的直線l與橢圓C相交于A,B兩點(diǎn),求$\frac{{|{{F_2}A}||{{F_2}B}|}}{{{S_{△OAB}}}}$的最小值.

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10.已知a∈R,函數(shù)f(x)=x2+(2a+1)x,g(x)=ax.解關(guān)于x的不等式:f(x)≤g(x).

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11.在數(shù)列{an}中,a1=1,an+1=3an+2n-1,則數(shù)列{an}的前100項(xiàng)和S100為( 。
A.399-5051B.3100-5051C.3101-5051D.3102-5051

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