分析 (Ⅰ)由余弦定理得c2-2c-8=0,由此能求出c.
(Ⅱ)法一由正弦定理得b=4sinB,c=4sinC,從而b+c=4(sinB+sinC)=4$\sqrt{3}$sin(B+$\frac{π}{6}$),由$A=\frac{π}{3}$,能求出b+c的取值范圍.
法二:由余弦定理得$12={b^2}+{c^2}-2bc•cos\frac{π}{3}$=(b+c)2-3bc$≥{(b+c)^2}-3×{(\frac{b+c}{2})^2}$,由此能求出b+c的取值范圍.
解答 解:(Ⅰ)∵$a=2\sqrt{3}$,$A=\frac{π}{3}$,b=2,
∴由余弦定理a2=b2+c2-2bccosA,
得c2-2c-8=0….(4分)
即(c-4)(c+2)=0. 又c>0,
故取c=4. ….(7分)
(Ⅱ)(方法一)由正弦定理得$b=\frac{a}{sinA}•sinB=4sinB$,
同理c=4sinC. ….(9分)
b+c=4(sinB+sinC)=$4[sinB+sin(\frac{2π}{3}-B)]$=$4(sinB+\frac{{\sqrt{3}}}{2}cosB+\frac{1}{2}sinB)$=$4\sqrt{3}sin(B+\frac{π}{6})$. ….(12分)
由$A=\frac{π}{3}$知,$0<B<\frac{2π}{3}$,$\frac{π}{6}<B+\frac{π}{6}<\frac{5π}{6}$.
得$\frac{1}{2}<sin(B+\frac{π}{6})≤1$.
所以$2\sqrt{3}<b+c≤4\sqrt{3}$,
即b+c的取值范圍是$(2\sqrt{3,}4\sqrt{3}]$….(15分)
(方法二)由余弦定理得$12={b^2}+{c^2}-2bc•cos\frac{π}{3}$=(b+c)2-3bc$≥{(b+c)^2}-3×{(\frac{b+c}{2})^2}$….(10分)
解得$b+c≤4\sqrt{3}$.
又$b+c>a=2\sqrt{3}$.
所以b+c的取值范圍是$(2\sqrt{3},4\sqrt{3}]$. ….(15分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查三角形邊長(zhǎng)、兩邊和取值范圍、正弦定理、余弦定理等基礎(chǔ)知識(shí),考查推理論證能力、數(shù)據(jù)處理能力,考查化歸與轉(zhuǎn)化思想、函數(shù)與方程思想,是中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $f(x)=\sqrt{3}sin(\frac{π}{2}x+\frac{π}{3})$ | B. | $f(x)=\sqrt{3}sin(\frac{π}{2}x-\frac{π}{6})$ | ||
C. | $f(x)=\sqrt{3}sin(\frac{2π}{3}x+\frac{5π}{18})$ | D. | $f(x)=\sqrt{3}sin(πx+\frac{π}{6})$ |
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A. | $\sqrt{3}$i | B. | 1 | C. | $\sqrt{3}$ | D. | -$\sqrt{3}$ |
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A. | 楹聯(lián)社 | B. | 書(shū)法社 | ||
C. | 漢服社 | D. | 條件不足無(wú)法判斷 |
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A. | 2-ln2 | B. | 2ln2-$\frac{1}{2}$ | C. | 2+ln2 | D. | 2ln2+$\frac{1}{2}$ |
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