分析 (1)由∠BOM=θ(0<θ<$\frac{2π}{3}$),tanθ=$\frac{3}{4}$=$\frac{sinθ}{cosθ}$,設sinθ=3t,(t>0),則cosθ=4t,由sin2θ+cos2θ=1,解得sinθ=$\frac{3}{5}$,cosθ=$\frac{4}{5}$,利用sin∠BON=sin(θ+60°)=sinθcos60°+cosθsin60°,能求出結果.
(2)由AB=2,MN=1,知BM=$OB×sin\frac{θ}{2}×2=2sin\frac{θ}{2}$,AN=$OA×sin\frac{120°-θ}{2}×2=2sin\frac{120°-θ}{2}$,從而四邊形ABMN周長:L=$3+2sin\frac{θ}{2}+2sin\frac{120°-θ}{2}$=3+2sin($\frac{θ}{2}+\frac{π}{3}$),由此能求出當$θ=\frac{π}{3}$時,四邊形ABMN周長的最大值Lmax.
解答 解:(1)∵∠BOM=θ(0<θ<$\frac{2π}{3}$),tanθ=$\frac{3}{4}$=$\frac{sinθ}{cosθ}$,
∴sinθ>0,cosθ>0,
設sinθ=3t,(t>0),則cosθ=4t,
∵sin2θ+cos2θ=1,∴(3t)2+(4t)2=1,
解得t=$\frac{1}{5}$,
∴sinθ=$\frac{3}{5}$,cosθ=$\frac{4}{5}$,θ∈(0,$\frac{2}{3}π$),
∴sin∠BON=sin(θ+60°)
=sinθcos60°+cosθsin60°
=$\frac{1}{2}×\frac{3}{5}+\frac{\sqrt{3}}{2}×\frac{4}{5}$
=$\frac{3+4\sqrt{3}}{10}$.
(2)∵AB=2,MN=1,
∴BM=$OB×sin\frac{θ}{2}×2=2sin\frac{θ}{2}$,AN=$OA×sin\frac{120°-θ}{2}×2=2sin\frac{120°-θ}{2}$,
∴四邊形ABMN周長:
L=$3+2sin\frac{θ}{2}+2sin\frac{120°-θ}{2}$
=3+2$sin\frac{θ}{2}+2sin(60°-\frac{θ}{2})$
=3+2sin$\frac{θ}{2}$+2(sin60°cos$\frac{θ}{2}-cos60°sin\frac{θ}{2}$)
=3+2sin$\frac{θ}{2}$+2($\frac{\sqrt{3}}{2}cos\frac{θ}{2}-\frac{1}{2}sin\frac{θ}{2}$)
=3+sin$\frac{θ}{2}$+$\sqrt{3}cos\frac{θ}{2}$
=3+2($\frac{1}{2}sin\frac{θ}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}cos\frac{θ}{2}$)
=3+2sin($\frac{θ}{2}+\frac{π}{3}$),
∵0$<θ<\frac{2π}{3}$,
∴當$θ=\frac{π}{3}$時,四邊形ABMN周長取最大值Lmax=3+2×1=5.
點評 本題考角的正弦值的求法,考查四邊形周長的最大值的求法,考查同角三角函數關系式、正弦函數加法定理等基礎知識,考查推理論證能力、運算求解能力,考查化歸與轉化思想、函數與方程思想,是中檔題.
科目:高中數學 來源: 題型:選擇題
A. | c>b>a | B. | b>a>c | C. | a>b>c | D. | c>a>b |
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科目:高中數學 來源:2017屆重慶市高三10月月考數學(文)試卷(解析版) 題型:選擇題
如圖,下列四個正方體圖形中,為正方體的兩個頂點,分別為其所在棱的中點,能得出平面的圖形序號是( )
A.①② B.③④
C. ①④ D.②③
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科目:高中數學 來源: 題型:選擇題
A. | (-1,1) | B. | [-1,1] | C. | (-∞,1] | D. | [1,+∞) |
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科目:高中數學 來源: 題型:選擇題
A. | y=sin(2x+$\frac{3π}{2}$) | B. | y=cos(2x-$\frac{π}{2}$) | C. | y=cos(2x$+\frac{π}{2}$) | D. | y=sin($\frac{π}{2}$-x) |
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