分析 (Ⅰ)化簡已知等式可得:2sinBcosA=2$\sqrt{2}$sinAcosA,由cosA≠0,根據(jù)正弦定理,得b=$\sqrt{2}a$,又0<sinB≤1,可得0<sinA$≤\frac{\sqrt{2}}{2}$從而得解.
(Ⅱ)由(Ⅰ)及a=1得b,又S=$\frac{\sqrt{3}+1}{4}$,結合C為鈍角,可求C,由余弦定理可求得c的值,由正弦定理可求sinA=$\frac{asinC}{c}$,從而得解.
解答 解:(Ⅰ)由sinC+sin(B-A)=$\sqrt{2}$sin2A,得sin(B+A)+sin(B-A)=2$\sqrt{2}$sinAcosA,
即:2sinBcosA=2$\sqrt{2}$sinAcosA,因為cosA≠0,sinB=$\sqrt{2}$sinA. …(3分)
由正弦定理,得b=$\sqrt{2}a$,故A必為銳角. …(4分)
又0<sinB≤1,0<sinA$≤\frac{\sqrt{2}}{2}$. …(6分)
因此角A的取值范圍為(0,$\frac{π}{4}$]…(8分)
(Ⅱ)由(Ⅰ)及a=1得b=$\sqrt{2}$.又因為S=$\frac{\sqrt{3}+1}{4}$,所以$\frac{1}{2}×1×\sqrt{2}×sinC=\frac{\sqrt{3}+1}{4}$.
從而sinC=$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.因為C為鈍角,故C=$\frac{7π}{12}$. …(11分)
由余弦定理,得c2=1+2-2×$1×\sqrt{2}cos\frac{7π}{12}$=1+2-2×$1×\sqrt{2}×(-\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4})$=2+$\sqrt{3}$.
故有:c=$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$. …(13分)
由正弦定理,得sinA=$\frac{asinC}{c}$=$\frac{1×\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}}$=$\frac{1}{2}$.
因此A=$\frac{π}{6}$. …(15分)
點評 本題主要考查了余弦定理,兩角和與差的正弦函數(shù)公式,正弦定理,三角形面積公式等知識的應用,屬于基本知識的考查.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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| A. | h(x)關于(1,0)對稱 | B. | h(x)關于(-1,0)對稱 | C. | h(x)關于x=1對稱 | D. | h(x)關于x=-1對稱 |
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| A. | 若m∥α,n∥α,則m∥n | B. | 若m⊥α,α⊥β,則m∥β | C. | 若m⊥α,α⊥β,則m⊥β | D. | 若m⊥α,m∥β,則α⊥β |
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| A. | 充分不必要條件 | B. | 必要不充分條件 | ||
| C. | 充要條件 | D. | 既不充分也不必要條件 |
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| A. | {0,1,2,3,4} | B. | {1,2,3} | C. | {0,1,2} | D. | {1,2} |
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| A. | $\frac{x^2}{144}+\frac{y^2}{108}=1$ | B. | $\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{75}=1$ | C. | $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$ | D. | $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
| A. | 不存在x∈R,sinx≤1 | B. | 存在x∈R,sinx≤1 | ||
| C. | 存在x∈R,sinx>1 | D. | 對任意的x∈R,sinx>1 |
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