分析 (1)由已知式子結(jié)合三角形的面積公式和余弦定理以及同角三角函數(shù)基本關(guān)系可解得cosA,進而可得sinA和tanA;
(2)由(1)和二倍角公式可得cos$\frac{A}{2}$,由正弦定理以及和差化積公式可得△ABC周長=1+$\frac{7sinB}{4\sqrt{3}}$+$\frac{7sinC}{4\sqrt{3}}$=1+$\frac{\sqrt{21}}{3}$cos$\frac{B-C}{2}$,由三角函數(shù)值域可得.
解答 解:(1)∵在△ABC中2$\sqrt{3}$S=a2-(b-c)2,
∴2$\sqrt{3}$•$\frac{1}{2}$bcsinA=a2-b2-c2+2bc=-2bccosA+2bc
∴$\sqrt{3}$sinA=-2cosA+2,即sinA=$\frac{2}{\sqrt{3}}$(1-cosA)
由sin2A+cos2A=1可得$\frac{4}{3}$(1-cosA)2+cos2A=1,
整理可得7cos2A-8cosA+1=0即(cosA-1)(7cosA-1)=0,
解得cosA=$\frac{1}{7}$,或cosA=1(此時A=0,不合題意,舍去)
由同角三角函數(shù)基本關(guān)系可得sinA=$\sqrt{1-co{s}^{2}A}$=$\frac{4\sqrt{3}}{7}$,
∴tanA=$\frac{sinA}{cosA}$=4$\sqrt{3}$;
(2)由(1)可得sinA=$\frac{4\sqrt{3}}{7}$,cosA=$\frac{1}{7}$,
∴2cos2$\frac{A}{2}$-1=$\frac{1}{7}$,解方程舍去負值可得cos$\frac{A}{2}$=$\frac{2\sqrt{7}}{7}$,
結(jié)合a=1和正弦定理可得b=$\frac{7sinB}{4\sqrt{3}}$,c=$\frac{7sinC}{4\sqrt{3}}$,
∴△ABC周長=1+$\frac{7sinB}{4\sqrt{3}}$+$\frac{7sinC}{4\sqrt{3}}$=1+$\frac{7}{4\sqrt{3}}$(sinB+sinC)
=1+$\frac{7}{4\sqrt{3}}$•2sin$\frac{B+C}{2}$cos$\frac{B-C}{2}$=1+$\frac{7}{4\sqrt{3}}$•2cos$\frac{A}{2}$cos$\frac{B-C}{2}$
=1+$\frac{\sqrt{21}}{3}$cos$\frac{B-C}{2}$≤1+$\frac{\sqrt{21}}{3}$,當且僅當B=C時取等號.
故△ABC周長的最大值為1+$\frac{\sqrt{21}}{3}$
點評 本題考查正余弦定理解三角形,涉及三角形的面積公式以及和差化積公式,屬中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{y^2}{8}-\frac{x^2}{6}=1$ | B. | $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{8}=1$ | C. | $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ | D. | $\frac{y^2}{9}-\frac{x^2}{16}=1$ |
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