8.已知在△ABC中,內(nèi)角A、B、C的對(duì)邊分別為a,b,c,且b=$\sqrt{2}$a,$\sqrt{3}$cosB=$\sqrt{2}$cosA,c=$\sqrt{3}$+1,則△ABC的面積為$\frac{\sqrt{3}+1}{2}$.

分析 由已知可求sinB=$\sqrt{2}$sinA,cosB=$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$cosA,利用同角三角函數(shù)基本關(guān)系式可求cosA,cosB,進(jìn)而可求A,B,C的值,由余弦定理c2=a2+b2-2abcosC,可得a,進(jìn)而利用三角形面積公式即可計(jì)算得解.

解答 解:∵由b=$\sqrt{2}$a,可得:sinB=$\sqrt{2}$sinA,
由$\sqrt{3}$cosB=$\sqrt{2}$cosA,可得:cosB=$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$cosA,
∴($\sqrt{2}$sinA)2+($\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$cosA)2=1,解得:sin2A+$\frac{1}{3}$cos2A=$\frac{1}{2}$,
∴結(jié)合sin2A+cos2A=1,可得:cosA=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,cosB=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
∴A=$\frac{π}{6}$,B=$\frac{π}{4}$,可得:C=π-A-B=$\frac{7π}{12}$,
∴由余弦定理c2=a2+b2-2abcosC,可得:($\sqrt{3}+1$)2=a2+($\sqrt{2}a$)2-2α×$\sqrt{2}$a×cos$\frac{7π}{12}$,
∴解得:a=$\sqrt{2}$,
∴S△ABC=$\frac{1}{2}$acsinB=$\frac{1}{2}×\sqrt{2}×$($\sqrt{3}+1$)×$\frac{\sqrt{2}}{2}$=$\frac{\sqrt{3}+1}{2}$.
故答案為:$\frac{\sqrt{3}+1}{2}$.

點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了正弦定理,同角三角函數(shù)基本關(guān)系式,余弦定理,三角形面積公式在解三角形中的應(yīng)用,考查了計(jì)算能力和轉(zhuǎn)化思想,屬于中檔題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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18.已知橢圓$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$(a>b>0)的左、右焦點(diǎn)分別為F1(-1,0),F(xiàn)2(1,0),點(diǎn)$A(\frac{{\sqrt{2}}}{2},\frac{{\sqrt{3}}}{2})$在橢圓C上.
(1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(2)是否存在斜率為2的直線(xiàn)l,使得當(dāng)直線(xiàn)l與橢圓C有兩個(gè)不同交點(diǎn)M,N時(shí),能在直線(xiàn)$y=\frac{5}{3}$上找到一點(diǎn)P,在橢圓C上找到一點(diǎn)Q,滿(mǎn)足$\overrightarrow{PM}=\overrightarrow{NQ}$?若存在,求出直線(xiàn)l的方程;若不存在,說(shuō)明理由.

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16.?dāng)?shù)列{an}中,a1=2,an+1=an+cn(n=1,2,3,…),且a2=2a1
(1)求常數(shù)c的值;
(2)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(3)求數(shù)列{$\frac{{a}_{n}-c}{n•{c}^{n}}$}的前n項(xiàng)之和Tn

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3.已知函數(shù)f(x)=3x2+ax+b,且f(x-1)是偶函數(shù),則f(-$\frac{3}{2}$),f(-1),f($\frac{3}{2}$)的大小關(guān)系是f(-1)<f(-$\frac{3}{2}$)<f($\frac{3}{2}$)(請(qǐng)用“<”表示)

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13.下列命題中正確的是(  )
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C.空間不平行的兩條直線(xiàn)必相交
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(1)求{an}和{bn}的通項(xiàng)公式;
(2)設(shè)cn=anbn,求數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)的和Tn

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