《状元之路》届高考数学理新课标A版一轮总复习开卷速查必修部分23解三角形应用举例.docx
《《状元之路》届高考数学理新课标A版一轮总复习开卷速查必修部分23解三角形应用举例.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《状元之路》届高考数学理新课标A版一轮总复习开卷速查必修部分23解三角形应用举例.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
《状元之路》届高考数学理新课标A版一轮总复习开卷速查必修部分23解三角形应用举例
开卷速查(二十三) 解三角形应用举例
A级 基础巩固练
1.一艘海轮从A处出发,以每小时40海里的速度沿南偏东40°的方向直线航行,30分钟后到达B处,在C处有一座灯塔,海轮在A处观察灯塔,其方向是南偏东70°,在B处观察灯塔,其方向是北偏东65°,那么B,C两点间的距离是( )
A.10海里 B.10海里
C.20海里 D.20海里
解析:
如图所示,易知,在△ABC中,AB=20海里,∠CAB=30°,∠ACB=45°,根据正弦定理得=,解得BC=10(海里),故选A.
答案:
A
2.在某个位置测得某山峰仰角为α,对着山峰在水平地面上前进900m后测得仰角为2α,继续在水平地面上前进300m后,测得山峰的仰角为4α,则该山峰的高度为( )
A.300m B.450m
C.300m D.600m
解析:
如图所示,易知,在△ADE中,∠DAE=2α,∠ADE=180°-4α,AD=300m,由正弦定理,得=,解得cos2α=,则sin2α=,sin4α=,所以在Rt△ABC中山峰的高度h=300sin4α=300×=450(m).
答案:
B
3.要测量底部不能到达的东方明珠电视塔的高度,在黄浦江西岸选择甲、乙两观测点,在甲、乙两点测得塔顶的仰角分别为45°,30°,在水平面上测得电视塔与甲地连线及甲、乙两地连线所成的角为120°,甲、乙两地相距500m,则电视塔的高度是( )
A.100m B.400m
C.200m D.500m
解析:
由题意画出示意图,设塔高AB=hm,在Rt△ABC中,由已知得BC=hm,在Rt△ABD中,由已知得BD=hm,在△BCD中,由余弦定理BD2=BC2+CD2-2BC·CDcos∠BCD,得3h2=h2+5002+h·500,解得h=500(m).
答案:
D
4.如图所示,长为3.5m的木棒AB斜靠在石堤旁,木棒的一端A在离堤足C处1.4m的地面上,另一端B在离堤足C处2.8m的石堤上,石堤的倾斜角为α,则坡度值tanα等于( )
A.B.
C.D.
解析:
由题意,可得在△ABC中,AB=3.5m,AC=1.4m,BC=2.8m,且∠α+∠ACB=π.
由余弦定理,可得AB2=AC2+BC2-2×AC×BC×cos∠ACB,即3.52=1.42+2.82-2×1.4×2.8×cos(π-α),解得cosα=,所以sinα=,所以tanα==.
答案:
A
5.[2015·辽宁丹东模拟]如图所示,在坡度一定的山坡A处测得山顶上一建筑物CD的顶端C对于山坡的斜度为15°,向山顶前进100m到达B处,又测得C对于山坡的斜度为45°,若CD=50m,山坡对于地平面的坡度为θ,则cosθ等于( )
A. B.2-
C.-1D.
解析:
在△ABC中,由正弦定理可知,
BC===50(-).
在△BCD中,sin∠BDC===-1.
由题图知,cosθ=sin∠ADE=sin∠BDC=-1.
答案:
C
6.如图,两座相距60m的建筑物AB,CD的高度分别为20m,50m,BD为水平面,则从建筑物AB的顶端A看建筑物CD的张角为( )
A.30° B.45°
C.60° D.75°
解析:
依题意可得AD=20m,AC=30m,又CD=50m,所以在△ACD中,由余弦定理,得cos∠CAD====,又0°<∠CAD<180°,所以∠CAD=45°,所以从顶端A看建筑物CD的张角为45°.
答案:
B
7.在相距2千米的A,B两点处测量目标点C,若∠CAB=75°,∠CBA=60°,则A,C两点之间的距离为__________千米.
解析:
由已知条件∠CAB=75°,∠CBA=60°,得∠ACB=45°.结合正弦定理,得=,即=,解得AC=(千米).
答案:
8.如图,一艘船上午9:
30在A处测得灯塔S在它的北偏东30°处,之后它继续沿正北方向匀速航行,上午10:
00到达B处,此时又测得灯塔S在它的北偏东75°处,且与它相距8nmile.此船的航速是__________nmile/h.
解析:
设航速为vnmile/h,在△ABS中,AB=v,BS=8nmile,∠BSA=45°,
由正弦定理,得=,∴v=32nmile/h.
答案:
32
9.某登山队在山脚A处测得山顶B的仰角为45°,沿倾斜角为30°的斜坡前进1000m后到达D处,又测得山顶的仰角为60°,则山的高度BC为__________m.
解析:
过点D作DE∥AC交BC于E,因为∠DAC=30°,故∠ADE=150°.于是∠ADB=360°-150°-60°=150°.又∠BAD=45°-30°=15°,故∠ABD=15°,由正弦定理得AB===500(+)(m)
所以在Rt△ABC中,BC=ABsin45°=500(+1)(m).
答案:
500(+1)
10.已知岛A南偏西38°方向,距岛A3海里的B处有一艘缉私艇.岛A处的一艘走私船正以10海里/时的速度向岛北偏西22°方向行驶,问缉私艇朝何方向以多大速度行驶,恰好用0.5小时能截住该走私船?
解析:
如图,设缉私艇在C处截住走私船,D为岛A正南方向上一点,缉私艇的速度为每小时x海里,则BC=0.5x,AC=5海里,依题意,∠BAC=180°-38°-22°=120°,由余弦定理可得BC2=AB2+AC2-2AB·ACcos120°,
所以BC2=49,BC=0.5x=7,解得x=14.
又由正弦定理得sin∠ABC===,
所以∠ABC=38°,又∠BAD=38°,所以BC∥AD,
故缉私艇以每小时14海里的速度向正北方向行驶,恰好用0.5小时截住该走私船.
B级 能力提升练
11.某城市有一块不规则的绿地如图所示,城建部门欲在该地上建造一个底座为三角形的环境标志,小李、小王设计的底座形状分别为△ABC、△ABD,经测量AD=BD=14,BC=10,AC=16,∠C=∠D.
(1)求AB的长度;
(2)若建造环境标志的费用与用地面积成正比,不考虑其他因素,小李、小王谁的设计建造费用最低?
请说明理由.
解析:
(1)在△ABC中,由余弦定理,得AB2=AC2+BC2-2AC·BCcosC=162+102-2×16×10cosC,①
在△ABD中,由余弦定理及∠C=∠D,整理得AB2=AD2+BD2-2AD·BDcosD=142+142-2×142cosC.②
由①②得:
142+142-2×142cosC=162+102-2×16×10×cosC,整理得cosC=.
∵∠C为三角形的内角,∴∠C=60°.
又∠C=∠D,AD=BD,
∴△ABD是等边三角形,
故AB=14,即A、B两点的距离为14.
(2)小李的设计使建造费用最低.
理由如下:
S△ABD=AD·BDsinD,
S△ABC=AC·BCsinC.
∵AD·BD>AC·BC,且sinD=sinC,
∴S△ABD>S△ABC.
由已知建造费用与用地面积成正比,故选择小李的设计使建造费用最低.
12.如图,游客从某旅游景区的景点A处下山至C处有两种路径.一种是从A沿直线步行到C,另一种是先从A沿索道乘缆车到B,然后从B沿直线步行到C.
现有甲、乙两位游客从A处下山,甲沿AC匀速步行,速度为50m/min,在甲出发2min后,乙从A乘缆车到B,在B处停留1min后,再从B匀速步行到C,假设缆车匀速直线运动的速度为130m/min,山路AC长为1260m,经测量,cosA=,cosC=.
(1)求索道AB的长;
(2)问乙出发多少分钟后,乙在缆车上与甲的距离最短?
(3)为使两位游客在C处互相等待的时间不超过3分钟,乙步行的速度应控制在什么范围内?
解析:
(1)在△ABC中,因为cosA=,
cosC=,所以sinA=,sinC=.
从而sinB=sin[π-(A+C)]=sin(A+C)
=sinAcosC+cosAsinC
=×+×
=.
由正弦定理=,得
AB=×sinC=×=1040(m).
所以索道AB的长为1040m.
(2)假设乙出发tmin后,甲、乙两游客距离为d,此时,甲行走了(100+50t)m,乙距离A处130tm,所以由余弦定理得
d2=(100+50t)2+(130t)2-2×130t×(100+50t)×=200(37t2-70t+50),
因0≤t≤,即0≤t≤8,故当t=(min)时,甲、乙两游客距离最短.
(3)由正弦定理=,得
BC=×sinA=×=500(m).
乙从B出发时,甲已走了50×(2+8+1)=550(m),还需走710m才能到达C.
设乙步行的速度为vm/min,由题意得-3≤-≤3,解得≤v≤,所以为使两位游客在C处互相等待的时间不超过3min,乙步行的速度应控制在(单位:
m/min)范围内.
升级会员 