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18.在△ABC中,內(nèi)角A,B,C的對邊分別為a,b,c,b2-c2+2a=0,$\frac{tanC}{tanB}$=3,則a=4.

分析 由已知及余弦定理整理可得cosC=$\frac{a-2}{2b}$,由$\frac{tanC}{tanB}$=3,利用三角函數(shù)恒等變換的應(yīng)用可得:sinCcosB=3cosCsinB,從而可求sinA=4sinBcosC,由正弦定理可得cosC=$\frac{a}{4b}$,聯(lián)立即可解得a的值.

解答 解:∵由已知可得:c2=b2+2a,
∴由余弦定理c2=b2+a2-2abcosC,可得:2a=a2-2abcosC,整理可得:cosC=$\frac{a-2}{2b}$,①
∴$\frac{tanC}{tanB}$=3,可得:$\frac{sinCcosB}{cosCsinB}=3$,可得:sinCcosB=3cosCsinB,
∴sinA=sin(B+C)=sinBcosC+cosBsinC=4sinBcosC,
∴由正弦定理可得:a=4bcosC,即cosC=$\frac{a}{4b}$,②
∴由①②可得:$\frac{a-2}{2b}$=$\frac{a}{4b}$,解得:a=4.
故答案為:4.

點評 本題主要考查了余弦定理,三角函數(shù)恒等變換的應(yīng)用,正弦定理在解三角形中的綜合應(yīng)用,考查了轉(zhuǎn)化思想,屬于中檔題.

練習(xí)冊系列答案
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9.已知函數(shù)f(x)=sin(πx+$\frac{π}{4}$)和函數(shù)g(x)=cos(πx+$\frac{π}{4}$)在區(qū)間[-$\frac{5}{4}$,$\frac{7}{4}$]上的圖象交于A,B,C三點,則△ABC的面積是( 。
A.$\frac{\sqrt{2}}{2}$B.$\frac{3\sqrt{2}}{4}$C.$\sqrt{2}$D.$\frac{5\sqrt{2}}{4}$

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6.已知α是第二象限角,$cos(\frac{π}{2}-α)=\frac{4}{5}$,則tanα=-$\frac{4}{3}$.

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13.已知函數(shù)$f(x)=x+a1nx(a∈R),g(x)=\frac{{{e^{x-1}}}}{x}-1$.
(I)若直線y=0與函數(shù)y=f(x)的圖象相切,求a的值;
(Ⅱ)設(shè)a>0,對于?x1,x2∈[3,+∞)(x1≠x2),都有|f(x1)-f(x2)|<|g(x1)-g(x2)|,求實數(shù)a的取值范圍.

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3.已知集合P={0,2,4,6},集合Q={x∈N|x≤3},則P∩Q=(  )
A.{2}B.{0,2}C.{0,1,2,3,4,6}D.{1,2,3,4,6}

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10.設(shè)l,m表示不同直線,α,β表示不同平面,則下列結(jié)論中正確的是( 。
A.若l∥α,l⊥m,則m⊥αB.若l∥α,l⊥m,m?β,則α⊥β
C.若l∥α,l∥m,則m∥αD.若α∥β,l∥α,l∥m,m?β,則m∥β

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7.設(shè)F1、F2分別是橢圓$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1({a>b>0})$的左、右焦點,P是橢圓C上的點,且$\overrightarrow{P{F}_{2}}$•$\overrightarrow{{F}_{1}{F}_{2}}$=0,坐標(biāo)原點O到直線PF1的距離是$\frac{1}{3}|{O{F_2}}|$.
(Ⅰ)求橢圓C的離心率;
(Ⅱ)過橢圓C的上頂點B作斜率為k(k>0)的直線l交橢圓C于另一點M,點N在橢圓C上,且BM⊥BN,求證:存在$k∈[{\frac{1}{4},\frac{1}{2}}]$,使得|BN|=2|BM|.

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8.已知直線l:$\left\{\begin{array}{l}x=1+\frac{1}{2}t\\ y=\frac{{\sqrt{3}}}{2}t\end{array}\right.$(t為參數(shù)),曲線C1:$\left\{\begin{array}{l}x=cosθ\\ y=sinθ\end{array}\right.$(θ為參數(shù)).
(1)設(shè)l與C1相交于A,B兩點,求|AB|;
(2)若把曲線C1上各點的橫坐標(biāo)伸長為原來的$\sqrt{3}$倍,縱坐標(biāo)伸長為原來的3倍,得到曲線C2,設(shè)點P是曲線C2上的一個動點,求它到直線l的距離的最大值.

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