分析 (I)由已知式子和三角函數(shù)公式可得bsinA=3sinB,由正弦定理可得a=$\frac{bsinA}{sinB}$=3;
(Ⅱ)由A=$\frac{2π}{3}$可得C=$\frac{π}{3}$-B,B∈(0,$\frac{π}{3}$),由正弦定理可得b和c,可得△ABC周長,由三角函數(shù)的最值可得.
解答 解:(I)∵在△ABC中3sinAcosB+bsinAcosA=3sinC,
∴3sinAcosB+bsinAcosA=3sin(A+B),
∴3sinAcosB+bsinAcosA=3sinAcosB+3cosAsinB,
∴bsinAcosA=3cosAsinB,∵A≠$\frac{π}{2}$,∴cosA≠0,
兩邊同除以cosA可得bsinA=3sinB,
∴由正弦定理可得a=$\frac{bsinA}{sinB}$=3;
(Ⅱ)∵A=$\frac{2π}{3}$,∴C=$\frac{π}{3}$-B,B∈(0,$\frac{π}{3}$),
由正弦定理可得b=$\frac{asinB}{sinA}$=2$\sqrt{3}$sinB,c=$\frac{asinC}{sinA}$=2$\sqrt{3}$sinC,
∴△ABC周長為3+2$\sqrt{3}$sinB+2$\sqrt{3}$sinC=3+2$\sqrt{3}$sinB+2$\sqrt{3}$sin($\frac{π}{3}$-B)
=3+2$\sqrt{3}$sinB+2$\sqrt{3}$($\frac{\sqrt{3}}{2}$cosB-$\frac{1}{2}$sinB)
=3+2$\sqrt{3}$sinB+3cosB-$\sqrt{3}$sinB
=3+$\sqrt{3}$sinB+3cosB
=3+2$\sqrt{3}$($\frac{1}{2}$sinB+$\frac{\sqrt{3}}{2}$cosB)
=3+2$\sqrt{3}$sin(B+$\frac{π}{3}$)
∵B∈(0,$\frac{π}{3}$),∴B+$\frac{π}{3}$∈($\frac{π}{3}$,$\frac{2π}{3}$),
∴當(dāng)B+$\frac{π}{3}$=$\frac{π}{2}$即B=$\frac{π}{6}$時(shí),三角形的周長取最大值3+2$\sqrt{3}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查正余弦定理解三角形,涉及和差角的三角函數(shù)公式和三角函數(shù)的最值,屬中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | p是q充要條件 | |
B. | p是q的充分條件,但不是q的必要條件 | |
C. | p是q的必要條件,但不是q的充分條件 | |
D. | p既不是q的充分條件,也不是q的必要條件 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 直角三角形 | B. | 銳角三角形 | C. | 鈍角三角形 | D. | 任意三角形 |
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