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(2012•韶關二模)在△ABC中,三個內角A,B,C的對邊分別為a,b,c,其中c=2,且
cosA
cosB
=
b
a
=
3
1

(1)求證:△ABC是直角三角形;
(2)如圖,設圓O過A,B,C三點,點P位于劣弧
AC
上,求△PAC面積最大值.
分析:(1)由正弦定理求得sin2A=sin2B,故2A=2B或2A+2B=π,再由
b
a
=
3
1
,可得只能A+B=
π
2
C=
π
2
,從而得到
△ABC是直角三角形.
(2)由(1)及c=2,及勾股定理得a=1,b=
3
,設∠PAB=θ(
π
6
<θ<
π
2
)
,則 PA=AB•cosθ=2cosθ,化簡△PAC面積為
3
2
sin(2θ-
π
6
) -
3
4
,再由θ的范圍可得θ=
π
3
時,S△PAC 取得最大值.
解答:(1)證明:由正弦定理得
cosA
cosB
=
sinB
sinA
,…(2分)
整理為sinAcosA=sinBcosB,即sin2A=sin2B,…(3分)
又因為0<2A、2B<2π,
∴2A=2B或2A+2B=π,即A=B或A+B=
π
2
.…(6分)
b
a
=
3
1
,∴A=B舍去,故A+B=
π
2

A+B=
π
2
可知C=
π
2
,∴△ABC是直角三角形.…(6分)
(2)解:由(1)及c=2,及勾股定理得a=1,b=
3
,…(7分)
∠PAB=θ(
π
6
<θ<
π
2
)
,則∠PAC=θ-
π
6
,…(8分)
在Rt△PAB中,PA=AB•cosθ=2cosθ
所以S△PAC=
1
2
PA•AC•sin(θ-
π
6
)=
1
2
•2•cosθ•
3
•sin(θ-
π
6
)
=
3•
cosθ•sin(θ-
π
6
)
…(10分)
=
3
cosθ(sinθ•
3
2
-cosθ•
1
2
)
=
3
2
cosθsinθ-
3
2
cos2θ

=
3
4
sin2θ-
3
2
×
1+cos2θ
2
=
3
2
(
3
2
sin2θ-
1
2
cos2θ)-
3
4
=
3
2
sin(2θ-
π
6
)
-
3
4
…(12分)
因為
π
6
<θ<
π
2

所以
π
6
<2θ-
π
6
6

2θ-
π
6
=
π
2
,即θ=
π
3
時,S△PAC最大值等于
3
4
.…(14分)
點評:本題主要考查三角函數的恒等變換及化簡求值,正弦定理、正弦函數的定義域和值域,屬于中檔題.
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13
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3
5
.則sinα=
3
5
3
5
;tan(π-2α)=
24
7
24
7

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x
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1,x>0
0,x=0
-1,x<0
,設f(x)=
sgn(
1
2
-x)+1
2
•f1(x)+
sgn( x-
1
2
)+1 
2
•f2(x),x∈[0,1],若f1(x)=x+
1
2
,f2(x)=2(1-x),則f(x)的最大值等于(  )

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(2012•韶關二模)在△ABC中,三個內角A,B,C的對邊分別為a,b,c,其中c=2,且
cosA
cosB
=
b
a
=
3
1

(1)求證:△ABC是直角三角形;
(2)設圓O過A,B,C三點,點P位于劣弧
AC
上,∠PAB=θ,用θ的三角函數表示三角形△PAC的面積,并求△PAC面積最大值.

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