(2013•寶山區(qū)二模)如圖所示,扇形AOB,圓心角AOB的大小等于
π3
,半徑為2,在半徑OA上有一動(dòng)點(diǎn)C,過(guò)點(diǎn)C作平行于OB的直線(xiàn)交弧AB于點(diǎn)P.
(1)若C是半徑OA的中點(diǎn),求線(xiàn)段PC的大;
(2)設(shè)∠COP=θ,求△POC面積的最大值及此時(shí)θ的值.
分析:(1)在△POC中,根據(jù)∠OCP=
3
,OP=2,OC=1,利用余弦定理求得PC的值.
(2)解法一:利用正弦定理求得CP和OC的值,記△POC的面積為S(θ),則S(θ)=
1
2
CP•OCsin
3
,利用
兩角和差的正弦公式化為
2
3
3
(sin2θ+
π
6
)-
3
3
,可得θ=
π
6
時(shí),S(θ)取得最大值為
3
3

解法二:利用余弦定理求得OC2+PC2+OC•PC=4,再利用基本不等式求得3OC•PC≤4,所以S=
1
2
CP•OCsin
3
1
2
×
4
3
×
3
2
=
3
3
,再根據(jù)OC=PC 求得△POC面積的最大值時(shí)θ的值.
解答:解:(1)在△POC中,∠OCP=
3
,OP=2,OC=1,
OP2=OC2+PC2-2OC•PCcos
3

得PC2+PC-3=0,解得PC=
-1+
13
2

(2)解法一:∵CP∥OB,∴∠CPO=∠POB=
π
3
,
在△POC中,由正弦定理得
OP
sin∠PCO
=
CP
sinθ
,
2
sin
3
=
CP
sinθ
,∴CP=
4
3
sinθ

OC
sin(
π
3
-θ)
=
CP
sin
3
,∴OC=
4
3
sin(
π
3
-θ)

記△POC的面積為S(θ),則S(θ)=
1
2
CP•OCsin
3
=
1
2
4
3
sinθ•
4
3
sin(
π
3
-θ)×
3
2

=
4
3
sinθ•sin(
π
3
-θ)
=
4
3
sinθ(
3
2
cosθ-
1
2
sinθ)
=2sinθcosθ-
2
3
sin2θ

=sin2θ+
3
3
cos2θ-
3
3
=
2
3
3
(sin2θ+
π
6
)-
3
3
,
θ=
π
6
時(shí),S(θ)取得最大值為
3
3

解法二:cos
3
=
OC2+PC2-4
2OC•PC
=-
1
2
,即OC2+PC2+OC•PC=4.
又OC2+PC2+OC•PC≥3OC•PC,即3OC•PC≤4,當(dāng)且僅當(dāng)OC=PC時(shí)等號(hào)成立,
所以S=
1
2
CP•OCsin
3
1
2
×
4
3
×
3
2
=
3
3
,∵OC=PC,
θ=
π
6
時(shí),S(θ)取得最大值為
3
3
點(diǎn)評(píng):本題主要考查兩角和差的正弦公式,正弦定理、余弦定理、基本不等式的,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

(2013•寶山區(qū)二模)已知a∈(
π
2
,π),sina=
3
5
,則tan(a-
π
4
)等于( 。

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

(2013•寶山區(qū)二模)已知函數(shù)f(x)=x|x|.當(dāng)x∈[a,a+1]時(shí),不等式f(x+2a)>4f(x)恒成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是
(1,+∞)
(1,+∞)

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

(2013•寶山區(qū)二模)已知雙曲線(xiàn)的方程為
x23
-y2=1
,則此雙曲線(xiàn)的焦點(diǎn)到漸近線(xiàn)的距離為
1
1

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

(2013•寶山區(qū)二模)(文) 若
x≥1
y≥2
x+y≤6
,則目標(biāo)函數(shù)z=2x+y的最小值為
4
4

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

(2013•寶山區(qū)二模)已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且a1=2,nan+1=Sn+
n(n+1)3
.從{an}中抽出部分項(xiàng)ak1,ak2,…,akn,…,(k1<k2<…<kn<…)組成的數(shù)列{akn}是等比數(shù)列,設(shè)該等比數(shù)列的公比為q,其中k1=1,n∈N*
(1)求a2的值;
(2)當(dāng)q取最小時(shí),求{kn}的通項(xiàng)公式;
(3)求k1+k2+…+kn的值.

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