高三数学复习教案范文

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结合学生的实际,选择适当的教学方法,设计教学程序;挖掘教材中思想教育因素。通过教材分析和深入的思考,一份教案的蓝图已经形成了。今天小编在这里整理了一些高三数学复习教案最新范文,我们一起来看看吧!

高三数学复习教案最新范文1

导入新课

思路1.(类比导入)在探究正弦定理的证明过程中,从直角三角形的特殊情形入手,发现了正弦定理.现在我们仍然从直角三角形的这种特殊情形入手,然后将锐角三角形转化为直角三角形,再适当运用勾股定理进行探索,这种导入比较自然流畅,易于学生接受.

思路2.(问题导入)如果已知一个三角形的两条边及其所夹的角,根据三角形全等的判断方法,这个三角形是大小、形状完全确定的三角形,能否把这个边角关系准确量化出来呢?也就是从已知的两边和它们的夹角能否计算出三角形的另一边和另两个角呢?根据我们掌握的数学方法,比如说向量法,坐标法,三角法,几何法等,类比正弦定理的证明,你能推导出余弦定理吗?

推进新课

新知探究

提出问题

1通过对任意三角形中大边对大角,小边对小角的边角量化,我们发现了正弦定理,解决了两类解三角形的问题.那么如果已知一个三角形的两条边及这两边所夹的角,根据三角形全等的判定方法,这个三角形是大小、形状完全确定的三角形.怎样已知三角形的两边及这两边夹角的条件下解三角形呢?

2能否用平面几何方法或向量方法或坐标方法等探究出计算第三边长的关系式或计算公式呢?

3余弦定理的内容是什么?你能用文字语言叙述它吗?余弦定理与以前学过的关于三角形的什么定理在形式上非常接近?

4余弦定理的另一种表达形式是什么?

5余弦定理可以解决哪些类型的解三角形问题?怎样求解?

6正弦定理与余弦定理在应用上有哪些联系和区别?

活动:根据学生的认知特点,结合课件“余弦定理猜想与验证”,教师引导学生仍从特殊情形入手,通过观察、猜想、证明而推广到一般.

如下图,在直角三角形中,根据两直角边及直角可表示斜边,即勾股定理,那么对于任意三角形,能否根据已知两边及夹角来表示第三边呢?下面,我们根据初中所学的平面几何的有关知识来研究这一问题.

如下图,在△ABC中,设BC=a,AC=b,AB=c,试根据b、c、∠A来表示a.

教师引导学生进行探究.由于初中平面几何所接触的是解直角三角形问题,所以应添加辅助线构成直角三角形.在直角三角形内通过边角关系作进一步的转化工作,故作CD垂直于AB于点D,那么在Rt△BDC中,边a可利用勾股定理通过CD、DB表示,而CD可在Rt△ADC中利用边角关系表示,DB可利用AB,AD表示,进而在Rt△ADC内求解.探究过程如下:

过点C作CD⊥AB,垂足为点D,则在Rt△CDB中,根据勾股定理,得

a2=CD2+BD2.

∵在Rt△ADC中,CD2=b2-AD2,

又∵BD2=(c-AD)2=c2-2c•AD+AD2,

∴a2=b2-AD2+c2-2c•AD+AD2=b2+c2-2c•AD.

又∵在Rt△ADC中,AD=b•cosA,

∴a2=b2+c2-2bccosA.

类似地可以证明b2=c2+a2-2cacosB.

c2=a2+b2-2abcosC.

另外,当A为钝角时也可证得上述结论,当A为直角时,a2+b2=c2也符合上述结论.

这就是解三角形中的另一个重要定理——余弦定理.下面类比正弦定理的证明,用向量的方法探究余弦定理,进一步体会向量知识的工具性作用.

教师与学生一起探究余弦定理中的角是以余弦的形式出现的,又涉及边长问题,学生很容易想到向量的数量积的定义式:a•b=|a||b|cosθ,其中θ为a,b的夹角.

用向量法探究余弦定理的具体过程如下:

如下图,设CB→=a,CA→=b,AB→=c,那么c=a-b,

|c|2=c•c=(a-b)•(a-b)

=a•a+b•b-2a•b

=a2+b2-2abcosC.

所以c2=a2+b2-2abcosC.

同理可以证明a2=b2+c2-2bccosA,

b2=c2+a2-2cacosB.

这个定理用坐标法证明也比较容易,为了拓展学生的思路,教师可引导学生用坐标法证明,过程如下:

如下图,以C为原点,边CB所在直线为-轴,建立平面直角坐标系,设点B的坐标为(a,0),点A的坐标为(bcosC,bsinC),根据两点间距离公式

AB=bcosC-a2+bsinC-02,

∴c2=b2cos2C-2abcosC+a2+b2sin2C,

整理,得c2=a2+b2-2abcosC.

同理可以证明:a2=b2+c2-2bccosA,

b2=c2+a2-2cacosB.

余弦定理:三角形任何一边的平方等于其他两边的平方的和减去这两边与它们夹角的余弦的积的两倍,即

a2=b2+c2-2bccosAb2=c2+a2-2accosBc2=a2+b2-2abcosC

余弦定理指出了三角形的三条边与其中的一个角之间的关系,每一个等式中都包含四个不同的量,它们分别是三 角形的三边和一个角,知道其中的三个量,就可以求得第四个量.从而由三角形的三边可确定三角形的三个角,得到余弦定理的另一种形式:

cosA=b2+c2-a22bccosB=c2+a2-b22cacosC=a2+b2-c22ab

教师引导学生进一步观察、分析余弦定理的结构特征,发现余弦定理与以前的关于三角形的勾股定理在形式上非常接近,让学生比较并讨论它们之间的关系.学生容易看出,若△ABC中,C=90°,则cosC=0,这时余弦定理变为c2=a2+b2.由此可知,余弦定理是勾股定理的推广;勾股定理是余弦定理的特例.另外,从余弦定理和余弦函 数的性质可知,在一个三角形中,如果两边的平方和 等于第三边的平方,那么第三边所对的角是直角;如果两边的平方和小于第三边的平方,那么第三边所对的角是钝角;如果两边的平方和大于第三边的平方,那么第三边所对的角是锐角.从以上可知,余弦定理可以看作是勾股定理的推广.

应用余弦定理,可以解决以下两类有关解三角形的问题:

①已知三角形的三边解三角形,这类问题是三边确定,故三角也确定,有解;

②已知两边和它们的夹角解三角形,这类问题是第三边确定,因而其他两个角也确定,故解.不会产生利用正弦定理解三角形所产生的判断解的取舍的问题.

把正弦定理和余弦定理结合起来应用,能很好地解决解三角形的问题.教师引导学生观察两个定理可解决的问题类型会发现:如果已知的是三角形的三边和一个角的情况,而求另两角中的某个角时,既可以用余弦定理也可以用正弦定理,那么这两种方法哪个会更好些呢?教师与学生一起探究得到:若用余弦定理的另一种形式,可以根据余弦值直接判断角是锐角还是钝角,但计算比较复杂.用正弦定理计算相对比较简单,但仍要根据已知条件中边的大小来确定角的大小,所以一般应该选择用正弦定理去计算比较小的边所对的角.教师要点拨学生注意总结这种优化解题的技巧.

讨论结果:

(1)、(2)、(3)、(6)见活动.

(4)余弦定理的另一种表达形式是:

cosA=b2+c2-a22bccosB=c2+a2-b22cacosC=a2+b2-c22ab

(5)利用余弦定理可解决两类解三角形问题:

一类是已知三角形三边,另一类是已知三角形两边及其夹角.

应用示例

例1如图,在△ABC中,已知a=5,b=4,∠C=120°,求c.

活动:本例是利用余弦定理解决的第二类问题,可让学生独立完成.

解:由余弦定理,得

c2=a2+b2-2abcos120°,

因此c=52+42-2×5×4×-12=61.

例2如图,在△ABC中,已知a=3,b=2,c=19,求此三角形各个角的大小及其面积.(精确到0.1)

活动:本例中已知三角形三边,可利用余弦定理先求出边所对的角,然后利用正弦定理再求出另一角,进而求得第三角.教材中 这样安排是为了让学生充分熟悉正弦定理和余弦定理.实际教学时可让学生自己探求解题思路,比如学生可能会三次利用余弦定理分别求出三个角,或先求出最小边所对的角再用正弦定理求其他角,这些教师都要给予鼓励,然后让学生自己比较这些方法的不同或优劣,从而深刻理解两个定理的内涵.

解:由余弦定理,得

cos∠BCA=a2+b2-c22ab=32+22-1922×3×2=9+4-1912=-12,

因此∠BCA=120°,

再由正弦定理,得

sinA=asin∠BCAc=3×3219=33219≈0.596 0,

因此∠A≈36.6°或∠A≈143.4°(不合题意,舍去).

因此∠B=180°-∠A-∠BCA≈23.4°.

设BC边上的高为AD,则

AD=csinB=19sin23.4°≈1.73.

所以△ABC的面积≈12×3×1.73≈2.6.

点评:在既可应用正弦定理又可应用余弦定理时,体会两种方法存在的差异.当所求的 角是钝角时,用余弦定理可以立即判定所求的角,但用正弦定理则不能直接判定.

变式训练

在△ABC中,已知a=14,b=20,c=12,求A、B和C.(精确到1°)

解:∵cosA=b2+c2-a22bc=202+122-1422×20×12=0.725 0,

∴A≈44°.

∵cosC=a2+b2-c22ab=142+202-1222×14×20=113140≈0.807 1,

∴C≈36°.

∴B=180°-(A+C)≈180°-(44°+36°)=100°.

例3如图,△ABC的顶点为A(6,5),B(-2,8)和C(4,1),求∠A.(精确到0.1°)

活动:本例中三角形的三点是以坐标的形式给出的,点拨学生利用两点间距离公式先求出三边,然后利用余弦定理求出∠A.可由学生自己解决,教师给予适当的指导.

解:根据两点间距离公式,得

AB=[6--2]2+5-82=73,

BC=-2-42+8-12=85,

AC=6-42+5-12=25.

在△ABC中,由余弦定理,得

cosA=AB2+AC2-BC22AB•AC=2365≈0.104 7,

因此∠A≈84.0°.

点评:三角形三边的长作为中间过程,不必算出精确数值.

变式训练

用向量的数量积运算重做本例.

解:如例3题图,AB→=(-8,3),AC→=(-2,-4),

∴|AB→|=73,|AC→|=20.

∴cosA=AB→•AC→|AB→||AC→|

=-8×-2+3×-473×20

=2365≈0.104 7.

因此∠A≈84.0°.

例4在△ABC中,已知a=8,b=7,B=60°,求c及S△ABC.

活动:根据已知条件可以先由正弦定理求出角A,再结合三角形内角和定理求出角C,再利用正弦定理求出边c,而三角形面积由公式S△ABC=12acsinB可以求出.若用余弦定理求c,可利用余弦定理b2=c2+a2-2cacosB建立关于c的方程,亦能达到求c的目的.

解法一:由正弦定理,得8sinA=7sin60°,

∴A1=81.8°,A2=98.2°.

∴C1=38.2°,C2=21.8°.

由7sin60°=csinC,得c1=3,c2=5,

∴S△ABC=12ac1sinB=63或S△ABC=12ac2sinB=103.

解法二:由余弦定理,得b2=c2+a2-2cacosB,

∴72=c2+82-2×8×ccos60°.

整理,得c2-8c+15=0,

解之,得c1=3,c2=5.∴S△ABC=12ac1sinB=63或S△ABC=12ac2sinB=103.

点评:在解法一的思路里,应注意用正弦定理应有两种结果,避免遗漏;而解法二更有耐人寻味之处,体现出余弦定理作为公式而直接应用的另外用处,即可以用之建立方程,从而运用方程的观点去解决,故解法二应引起学生的注意.

综合上述例题,要求学生总结余弦定理在求解三角形时的适用范围;已知三边求角或已知两边及其夹角解三角形,同时注意余弦定理在求角时的优势以及利用余弦定理建立方程的解法,即已知两边及一角解三角形可用余弦定理解之.

变式训练

在△ABC中,内角A,B,C对边的边长分别是a,b,c.已知c=2,C=60°.

(1)若△ABC的面积等于3,求a,b;

(2)若sinB=2sinA,求△ABC的面积.

解:(1)由余弦定理及已知条件,得a2+b2-2abcos60°=c2,即a2+b2-ab=4,

又因为△ABC的面积等于3,所以12absinC=3,ab=4.

联立方程组a2+b2-ab=4,ab=4,解得a=2,b=2.

(2)由正弦定理及已知条件,得b=2a,

联立方程组a2+b2-ab=4,b=2a,解得a=233,b=433.

所以△ABC的面积S=12absinC=233.

知能训练

1.在△ABC中,已知C=120°,两边a与b是方程-2-3-+2=0的两根,则c的值为…

(  )

A.3 B.7 C.3 D.7

2.已知三角形的三边长分别为-2+-+1,-2-1,2-+1(->1),求三角形的角.

答案:

1.D 解析:由题意,知a+b=3,ab=2.

在△ABC中,由余弦定理,知

c2=a2+b2-2abcosC=a2+b2+ab

=(a+b)2-ab

=7,

∴c=7.

2.解:比较得知,-2+-+1为三角形的边,设其对角为A.

由余弦定理,得

cosA=-2-12+2-+12--2+-+122-2-12-+1

=-12.

∵0<a<180°,∴a=120°,< p="">

即三角形的角为120°.

课堂小结

1.教师先让学生回顾本节课的探究过程,然后再让学生用文字语言叙述余弦定理,准确理解其实质,并由学生回顾可用余弦定理解决哪些解三角形的问题.

2.教师指出:从方程的观点来分析,余弦定理的每一个等式都包含了四个不同的量,知道其中三个量,便可求得第四个量.要通过课下作业,从方程的角度进行各种变形,达到辨明余弦定理作用的目的.

3.思考本节学到的探究方法,定性发现→定量探讨→得到定理.

作业

课本习题1—1A组4、5、6;习题1—1B组1~5.

设计感想

本教案的设计充分体现了“民主教学思想”,教师不主观、不武断、不包办,让学生充分发现问题,合作探究,使学生真正成为学习的主体,力求在课堂上人人都会有“令你自己满意”的探究成果.这样能够不同程度地开发学生的潜能,且使教学内容得以巩固和延伸.“发现法”是常用的一种教学方法,本教案设计是从直角三角形出发,以归纳——猜想——证明——应用为线索,用恰当的问题通过启发和点拨,使学生把规律和方法在愉快的气氛中探究出来,而展现的过程合情合理,自然流畅,学生的主体地位得到了充分的发挥.

纵观本教案设计流程,引入自然,学生探究到位,体现新课程理念,能较好地完成三维目标,课程内容及重点难点也把握得恰到好处.环环相扣的设计流程会强烈地感染着学生积极主动地获取知识,使学生的探究欲望及精神状态始终处于状态.在整个教案设计中学生的思维活动量大,这是贯穿整个教案始终的一条主线,也应是实际课堂教学中的一条主线.

备课资料

一、与解三角形有关的几个问题

1.向量方法证明三角形中的射影定理

如图,在△ABC中,设三内角A、B、C的对边分别是a、b、c.

∵AC→+CB→=AB→,

∴AC→•(AC→+CB→)=AC→•AB→.

∴AC→•AC→+AC→•CB→=AC→•AB→.

∴|AC→|2+|AC→||CB→|cos(180°-C)=|AB→||AC→|cosA.

∴|AC→|-|CB→|cosC=|AB→|cosA.

∴b-acosC=ccosA,

即b=ccosA+acosC.

同理,得a=bcosC+ccosB,c=bcosA+acosB.

上述三式称为三角形中的射影定理.

2.解斜三角形题型分析

正弦定理和余弦定理的每一个等式中都包含三角形的四个元素,如果其中三个元素是已知的(其中至少有一个元素是边),那么这个三角形一定可解.

关于斜三角形的解法,根据所给的条件及适用的定理可以归纳为下面四种类型:

(1)已知两角及其中一个角的对边,如A、B、a,解△ABC.

解:①根据A+B+C=π,求出角C;

②根据asinA=bsinB及asinA=csinC,求b、c.

如果已知的是两角和它们的夹边,如A、B、c,那么先求出第三角C,然后按照②来求解.求解过程中尽可能应用已知元素.

(2)已知两边和它们的夹角,如a、b、C,解△ABC.

解:①根据c2=a2+b2-2abcosC,求出边c;

②根据cosA=b2+c2-a22bc,求出角A;

③由B=180°-A-C,求出角B.

求出第三边c后,往往为了计算上的方便,应用正弦定理求角,但为了避免讨论角是钝角还是锐角,应先求较小边所对的角(它一定是锐角),当然也可以用余弦定理求解.

(3)已知两边及其中一条边所对的角,如a、b、A,解△ABC.

解:①asinA=bsinB,经过讨论求出B;

②求出B后,由A+B+C=180°,求出角C;

③再根据asinA=csinC,求出边c.

(4)已知三边a、b、c,解△ABC.

解:一般应用余弦定理求出两角后,再由A+B+C=180°,求出第三个角.

另外,和第二种情形完全一样,当第一个角求出后,可以根据正弦定理求出第二个角,但仍然需注意要先求较小边所对的锐角.

(5)已知三角,解△ABC.

解:满足条件的三角形可以作出无穷多个,故此类问题解不.

3.“可解三角形”与“需解三角形”

解斜三角形是三角函数这章中的一个重要内容,也是求解立体几何和解析几何问题的一个重要工具.但在具体解题时,有些同学面对较为复杂(即图中三角形不止一个)的斜三角形问题,往往不知如何下手.至于何时用正弦定理或余弦定理也是心中无数,这既延长了思考时间,更影响了解题的速度和质量.但若明确了“可解三角形”和“需解三角形”这两个概念,则情形就不一样了.

所谓“可解三角形”,是指已经具有三个元素(至少有一边)的三角形;而“需解三角形”则是指需求边或角所在的三角形.当一个题目的图形中三角形个数不少于两个时,一般来说其中必有一个三角形是可解的,我们就可先求出这个“可解三角形”的某些边和角,从而使“需解三角形”可解.在确定了“可解三角形”和“需解三角形”后,就要正确地判断它们的类型,合理地选择正弦定理或余弦定理作为解题工具,求出需求元素,并确定解的情况.

“可解三角形”和“需解三角形”的引入,能缩短求解斜三角形问 题的思考时间.一题到手后,先做什么,再做什么,心里便有了底.分析问题的思路也从“试试看”“做做看”等不大确定的状态而变为“有的放矢”地去挖掘,去探究.

二、备用习题

1.△ABC中,已知b2-bc-2c2=0,a=6,cosA=78,则△ABC的面积S为(  )

A.152 B.15 C.2 D.3

2.已知一个三角形的三边为a、b和a2+b2+ab,则这个三角形的角是(  )

A.75° B.90° C.120° D.150°

3.已知锐角三角形的两边长为2和3,那么第三边长-的取值范围是(  )

A.(1,5) B.(1,5) C.(5,5) D.(5,13)

4.如果把直角三角形的三边都增加同样的长度,则这个新三角形的形状为(  )

A.锐角三角形 B.直角三角形

C.钝角三角形 D.由增加的长度确定

5.(1)在△ABC中,a,b,c分别是角A,B,C所对的边,已知a=3,b=3,C=30°,则A=__________.

(2)在△ABC中,三个角A,B,C的对边边长分别为a=3,b=4,c=6,则bccosA+cacosB+abcosC的值为__________.

6.在△ABC中,若(a+b+c)(a+b-c)=3ab,并且sinC=2sinBcosA,试判断△ABC的形状.

7.在△ABC中,设三角形面积为S,若S=a2-(b -c)2,求tanA2的值.

参考答案:

1.A 解析:由b2-bc-2c2=0,即(b+c)(b-2c)=0,得b=2c;①

由余弦定理,得a2=b2+c2-2bccosA,即6=b2+c2-74bc.②

解①②,得b=4,c=2.

由cosA=78,得sinA=158,

∴S△ABC=12bcsinA=12×4×2×158=152.

2.C 解析:设角为θ,由余弦定理,得a2+b2+ab=a2+b2-2abcosθ,

∴cosθ=-12.∴θ=120°.

3.D 解析:若-为边,由余弦定理,知4+9--22×2×3>0,即-2<13,∴0<-<13.< p="">

若-为最小边,则由余弦定理知4+-2-9>0,即-2>5,

∴->5.综上,知-的取值范围是5<-<13.< p="">

4.A 解析:设直角三角形的三边为a,b,c,其中c为斜边,增加长度为-.

则c+-为新三角形的最长边.设其所对的角为θ,由余弦定理知,

cosθ=a+-2+b+-2-c+-22a+-b+-=2a+b-c-+-22a+-b+->0.

∴θ为锐角,即新三角形为锐角三角形.

5.(1)30° (2)612 解析:(1)∵a=3,b=3,C=30°,由余弦定理,有

c2=a2+b2-2abcosC=3+9-2×3×3×32=3,

∴a=c,则A=C=30°.

(2)∵bccosA+cacosB+abcosC=b2+c2-a22+c2+a2-b22+a2+b2-c22

=a2+b2+c22=32+42+622=612.

6.解:由正弦定理,得sinCsinB=cb,

由sinC=2sinBcosA,得cosA=sinC2sinB=c2b,

又根据余弦定理,得cosA=b2+c2-a22bc,

故c2b=b2+c2-a22bc,即c2=b2+c2-a2.

于是,得b2=a2,故b=a.

又因为(a +b+c)(a+b-c)=3ab,

故(a+b)2-c2=3ab.由a=b,得4b2-c2=3b2,

所以b2=c2,即b=c.故a=b=c.

因此△ABC为正三角形.

7.解:S=a2-(b-c)2,又S=12bcsinA,

∴12bcsinA=a2-(b-c)2,

有14sinA=-b2+c2-a22bc+1,

即14•2sinA2•cosA2=1-cosA.

∴12•sinA2•cosA2=2sin2A2.

∵sinA2≠0,故12cosA2=2 sinA2,∴tanA2=14.

高三数学复习教案最新范文2

导入新课

思路1.(复习导入)让学生回顾正弦定理、余弦定理的内容及表达式,回顾上两节课所解决的解三角形问题,那么把正弦定理、余弦定理放在一起并结合三角、向量、几何等知识我们会探究出什么样的解题规律呢?由此展开新课.

思路2.(问题导入)我们在应用正弦定理解三角形时,已知三角形的两边及其一边的对角往往得出不同情形的解,有时有一解,有时有两解,有时又无解,这究竟是怎么回事呢?本节课我们从一般情形入手,结合图形对这一问题进行进一步的探究,由此展开新课.

推进新课

新知探究

提出问题

1回忆正弦定理、余弦定理及其另一种形式的表达式,并用文字语言叙述其内容.能写出定理的哪些变式?

2正、余弦定理各适合解决哪类解三角形问题?

3解三角形常用的有关三角形的定理、性质还有哪些?

4为什么有时解三角形会出现矛盾,即无解呢?比如:,①已知在△ABC中,a=22 cm,b=25 cm,A=135°,解三角形;,②已知三条边分别是3 cm,4 cm,7 cm,解三角形.

活动:结合课件、幻灯片等,教师可把学生分成几组互相提问正弦定理、余弦定理的内容是什么?各式中有几个量?有什么作用?用方程的思想写出所有的变形(包括文字叙述),让学生回答正、余弦定理各适合解决的解三角形类型问题、三角形内角和定理、三角形面积定理等.可让学生填写下表中的相关内容:

解斜三角形时可

用的定理和公式 适用类型 备注

余弦定理

a2=b2+c2-2bccosA

b2=a2+c2-2accosB

c2=b2+a2-2bacosC (1)已知三边

(2)已知两边及其夹角

类型(1)(2)有解时只有一解

正弦定理

asinA=bsinB=csinC=2R

(3)已知两角和一边

(4)已知两边及其中一边的对角 类型(3)在有解时只有一解,类型(4)可有两解、一解或无解

三角形面积公式

S=12bcsinA

=12acsinB

=12absinC

(5)已知两边及其夹角

对于正弦定理,教师引导学生写出其变式:a=2RsinA,b=2RsinB,c=2RsinC,利用幻灯片更能直观地看出解三角形时的边角互化.对于余弦定理,教师要引导学生写出其变式(然后教师打出幻灯片):∠A>90°a2>b2+c2;∠A=90°a2=b2+c2;∠A<90°a2<b2+c2.< p="">

以上内容的复习回顾如不加以整理,学生将有杂乱无章、无规碰撞之感,觉得好像更难以把握了,要的就是这个效果,在看似学生乱提乱问乱说乱写的时候,教师适时地打出幻灯片(1张),立即收到耳目一新,主线立现、心中明朗的感觉,幻灯片除以上2张外,还有:

asinA=bsinB=csinC=2R;a2=b2+c2-2bccosA,b2=a2+c2-2accosB,c2=a2+b2-2abcosC;cosA=b2+c2-a22bc,cosB=a2+c2-b22ac,cosC=a2+b2-c22ab.

出示幻灯片后,必要时教师可根据学生的实际情况略作点评.

与学生一起讨论解三角形有时会出现无解的情况.如问题(4)中的①会出现如下解法:

根据正弦定理,sinB=bsinAa=25sin133°22≈0.831 1.

∵0°<b<180°,∴b≈56.21°或b≈123.79°.< p="">

于是C=180°-(A+B)≈180°-(133°+56.21°)=-9.21°或C=180°-(A+B)≈180°-(133°+123.79°)=-76.79°.

到这里我们发现解三角形竟然解出负角来,显然是错误的.问题出在哪里呢?在检验以上计算无误的前提下,教师引导学生分析已知条件.由a=22 cm,b=25 cm,这里a<b,而a=133°是一个钝角,根据三角形的性质应用a<b,即b也应该是一个钝角,但在一个三角形中是不可能有两个钝角的.这说明满足已知条件的三角形是不存在的.同样②中满足条件的三角形也是不存在的,因为根据我们所学过的三角形知识,任何三角形的两边之和都大于第三边.而三边在条件3 p="" cm中两边和等于或小于第三边,在此情况下当然也无法解出三角形.

讨论结果:

(1)、(3)、(4)略.

(2)利用正弦定理和余弦定理可解决以下四类解三角形问题:

①已知两角和任一边,求其他两边和一角.

②已知两边和其中一边的对角,求另一边的对角(从而进一步求出其他的边和角).

③已知三边,求三个角.

④已知两边和夹角,求第三边和其他两角.

应用示例

例1在△ABC中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,b=acosC且△ABC的边长为12,最小角的正弦值为13.

(1)判断△ABC的形状;

(2)求△ABC的面积.

活动:教师与学生一起共同探究本例,通过本例带动正弦定理、余弦定理的知识串联,引导学生观察条件b=acosC,这是本例中的关键条件.很显然,如果利用正弦定理实现边角转化,则有2RsinB=2RsinA•cosC.若利用余弦定理实现边角转化,则有b=a•a2+b2-c22ab,两种转化策略都是我们常用的.引导学生注意对于涉及三角形的三角函数变换.内角和定理A+B+C=180°非常重要,常变的角有A2+B2=π2-C2,2A+2B+2C=2π,sinA=sin(B+C),cosA=-cos(B+C),sinA2=cosB+C2,cosA2=sinB+C2等,三个内角的大小范围都不能超出(0°,180°).

解:(1)方法一:∵b=acosC,

∴由正弦定理,得sinB=sinA•cosC.

又∵sinB=sin(A+C),∴sin(A+C)=sinA•cosC,

即cosA•sinC=0.

又∵A、C∈(0,π),∴cosA=0,即A=π2.

∴△ABC是A=90°的直角三角形.

方法二:∵b=acosC,

∴由余弦定理,得b=a•a2+b2-c22ab,

2b2=a2+b2-c2,即a2=b2+c2.

由勾股定理逆定理,知△ABC是A=90°的直角三角形.

(2)∵△ABC的边长为12,由(1)知斜边a=12.

又∵△ABC最小角的正弦值为13,

∴Rt△ABC的最短直角边长为12×13=4.

另一条直角边长为122-42=82,

∴S△ABC=12×4×82=162.

点评:以三角形为载体,以三角变换为核心,结合正弦定理和余弦定理综合考查逻辑分析和计算推理能力是高考命题的一个重要方向.因此要特别关注三角函数在解三角形中的灵活运用,及正、余弦定理的灵活运用.

变式训练

在△ABC中,角A、B、C所对的边分别是a、b、c,且cosA=45.

(1)求sin2B+C2+cos2A的值;

(2)若b=2,△ABC的面积S=3,求a.

解:(1)sin2B+C2+cos2A=1-cosB+C2+cos2A

=1+cosA2+2cos2A-1=5950.

(2)∵cosA=45,∴sinA=35.

由S△ABC=12bcsinA得3=12×2c×35,解得c=5.

由余弦定理a2=b2+c2-2bccosA,可得a2=4+25-2×2×5×45=13,

∴a=13.

例2已知a,b,c是△ABC中∠A,∠B,∠C的对边,若a=7,c=5,∠A=120°,求边长b及△ABC外接圆半径R.

活动:教师引导学生观察已知条件,有边有角,可由余弦定理先求出边b,然后利用正弦定理再求其他.点拨学生注意体会边角的互化,以及正弦定理和余弦定理各自的作用.

解:由余弦定理,知a2=b2+c2-2bccosA,即b2+52-2×5×bcos120°=49,

∴b2+5b-24=0.

解得b=3.(负值舍去).

由正弦定理:asinA=2R,即7sin120°=2R,解得R=733.

∴△ABC中,b=3,R=733.

点评:本题直接利用余弦定理,借助方程思想求解边b,让学生体会这种解题方法,并探究其他的解题思路.

变式训练

设△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知b2+c2=a2+3bc,求:

(1)A的大小;

(2)2sinB•cosC-sin(B-C)的值.

解:(1)由余弦定理,得cosA=b2+c2-a22bc=3bc2bc=32,

∴∠A=30°.

(2)2sinBcosC-sin(B-C)

=2sinBcosC-(sinB•cosC-cosBsinC)

=sinBcosC+cosBsinC

=sin(B+C)

=sinA

=12.

例3如图,在四边形ABCD中,∠ADB=∠BCD=75°,∠ACB=∠BDC=45°,DC=3,求:

(1)AB的长;

(2)四边形ABCD的面积.

活动:本例是正弦定理、余弦定理的灵活应用,结合三角形面积求解,难度不大,可让学生自己独立解决,体会正、余弦定理结合三角形面积的综合应用.

解:(1)因为∠BCD=75°,∠ACB=45°,所以∠ACD=30°.

又因为∠BDC=45°,

所以∠DAC=180°-(75°+ 45°+ 30°)=30°.所以AD=DC=3.

在△BCD中,∠CBD=180°-(75°+ 45°)=60°,

所以BDsin75°=DCsin60°,BD =3sin75°sin60°=6+22.

在△ABD中,AB2=AD2+ BD2-2×AD×BD×cos75°=(3)2+(6+22)2-2×3×6+22×6-24= 5,所以AB=5.

(2)S△ABD=12×AD×BD×sin75°=12×3×6+22×6+24=3+234.

同理, S△BCD=3+34.

所以四边形ABCD的面积S=6+334.

点评:本例解答对运算能力提出了较高要求,教师应要求学生“列式工整、算法简洁、运算正确”,养成规范答题的良好习惯.

变式训练

如图,△ACD是等边三角形,△ABC是等腰直角三角形,∠ACB=90°,BD交AC于E,AB=2.

(1)求cos∠CBE的值;

(2)求AE.

解:(1)因为∠BCD=90°+60°=150°,

CB=AC=CD,

所以∠CBE=15°.

所以cos∠CBE=cos(45°-30°)=6+24.

(2)在△ABE中,AB=2,

由正弦定理,得AEsin45°-15°=2sin90°+15°,

故AE=2sin30°cos15°=2×126+24=6-2.

例4在△ABC中,求证:a2sin2B+b2sin2A=2absinC.

活动:此题所证结论包含关于△ABC的边角关系,证明时可以考虑两种途径:一是把角的关系通过正弦定理转化为边的关系,若是余弦形式则通过余弦定理;二是把边的关系转化为角的关系,一般是通过正弦定理.另外,此题要求学生熟悉相关的三角函数的有关公式,如sin2B=2sinBcosB等,以便在化为角的关系时进行三角函数式的恒等变形.

证法一: (化为三角函数)

a2sin2B+b2sin2A=(2RsinA)2•2sinB•cosB+(2RsinB)2•2sinA•cosA=8R2sinA•sinB(sinAcosB+cosAsinB)=8R2sinAsinBsinC=2•2RsinA•2RsinB•sinC=2absinC.

所以原式得证.

证法二: (化为边的等式)

左边=a2•2sinBcosB+b2•2sinAcosA=a2•2b2R•a2+c2-b22ac+b2•2a2R•b2+c2-a22bc=ab2Rc(a2+c2-b2+b2+c2-a2)=ab2Rc•2c2=2ab•c2R=2absinC.

点评:由边向角转化,通常利用正弦定理的变形式:a=2RsinA,b=2RsinB,c=2RsinC,在转化为角的关系式后,要注意三角函数公式的运用,在此题用到了正弦二倍角公式sin2A=2sinA•cosA,正弦两角和公式sin(A+B)=sinA•cosB+cosA•sinB;由角向边转化,要结合正弦定理变形式以及余弦定理形式二.

变 式训练

在△ABC中,求证:

(1)a2+b2c2=sin2A+sin2Bsin2C;

(2)a2+b2+c2=2(bccosA+cacosB+abcosC).

证明:(1)根据正弦定理,可设

asinA=bsinB= csinC= k,

显然 k≠0,所以

左边=a2+b2c2=k2sin2A+k2sin2Bk2sin2C=sin2A+sin2Bsin2C=右边.

(2)根据余弦定理,得

右边=2(bcb2+c2-a22bc+cac2+a2-b22ca+aba2+b2-c22ab)

=(b2+c2- a2)+(c2+a2-b2)+(a2+b2-c2)

=a2+b2+c2=左边.

知能训练

1.已知△ABC的三个内角A、B、C所对的三边分别为a、b、c.若△ABC的面积S=c2-(a-b)2,则tanC2等于(  )

A.12 B.14 C.18 D.1

2.在△ABC中,角A、B、C的对边分别为a、b、c,且满足4sin2A+C2-cos2B=72.

(1)求角B的度数;

(2)若b=3,a+c=3,且a>c,求a、c的值.

答案:

1.B 解析:由余弦定理及面积公式,得

S=c2-a2-b2+2ab=-2abcosC+2ab=12absinC,

∴1-cosCsinC=14.

∴tanC2=1-cosCsinC=14.

2.解:(1)由题意,知4cos2B-4cosB+1=0,∴cosB=12.

∵0<b<180°,∴b=60°.< p="">

(2)由余弦定理,知3=a2+c2-ac=(a+c)2-3ac=9-3ac,

∴ac=2.①

又∵a+c=3,②

解①②联立的方程组,得a=2,c=1或a=1,c=2.

∵a>c,∴a=2,c=1.

课堂小结

教师与学生一起回顾本节课我们共同探究的解三角形问题,特别是已知两边及其一边的对角时解的情况,通过例题及变式训练,掌握了三角形中边角互化的问题以及联系其他知识的小综合问题.学到了具体问题具体分析的良好思维习惯.

教师进一步点出,解三角形问题是确定线段 的长度和角度的大小,解三角形需要利用边角关系,三角形中,有六个元素:三条边、三个角;解三角形通常是给出三个独立的条件(元素),求出其他的元素,如果是特殊的三角形,如直角三角形,两个条件(元素)就够了.正弦定理与余弦定理是刻画三角形边角关系的重要定理,正弦定理适用于已知两角一边,求其他要素;余弦定理适用于已知两边和夹角,或者已知三边求其他要素.

作业

课本本节习题1—1B组6、7.

补充作业

1.在△ABC中,若tanAtanB=a2b2,试判断△ABC的形状.

2.在△ABC中,a、b、c分别是角A、B、C的对边,A=60°,B>C,b、c是方程-2-23-+m=0的两个实数根,△ABC的面积为32,求△ABC的三边长.

解答:1.由tanAtanB=a2b2,得sinA•cosBcosA•sinB=a2b2,

由正弦定理,得a=2RsinA,b=2RsinB,

∴sinA•cosBcosA•sinB=4R2sin2A4R2sin2B.

∴sinA•cosA=sinB•cosB,

即sin2A=sin2B.

∴A+B=90°或A=B,

即△ABC为等腰三角形或直角三角形.

2.由韦达定理,得bc=m,S△ABC=12bcsinA=12msin60°=34m=32,

∴m=2.

则原方程变为-2-23-+2=0,

解得两根为-=3±1.

又B>C,∴b>c.

故b=3+1,c=3-1.

由余弦定理a2=b2+c2-2bccosA=6,得a=6.

∴所求三角形的三边长分别为a=6,b=3+1,c=3-1.

设计感想

本教案设计的思路是:通过一些典型 的实例来拓展关于解三角形的各种题型及其解决方法,具体解三角形时,所选例题突出了函数与方程的思想,将正弦定理、余弦定理视作方程或方程组,处理已知量与未知量之间的关系.

本教案的设计注重了一题多解的训练,如例4给出了两种解法,目的是让学生对换个角度看问题有所感悟,使学生经常自觉地从一个思维过程转换到另一个思维过程,逐步培养出创新意识.换一个角度看问题,变通一下,也许会有意想不到的效果.

备课资料

一、正弦定理、余弦定理课外探究

1.正、余弦定理的边角互换功能

对于正、余弦定理,同学们已经开始熟悉,在解三角形的问题中常会用到它,其实,在涉及到三角形的其他问题中,也常会用到它们.两个定理的特殊功能是边角互换,即利用它们可以把边的关系转化为角的关系,也可以把角的关系转化为边的关系,从而使许多问题得以解决.

【例1】 已知a、b为△ABC的边,A、B分别是a、b的对角,且sinAsinB=32,求a+bb的值.

解:∵asinA=bsinB,∴sinAsinB=ab.又sinAsinB=32(这是角的关系),

∴ab=32(这是边的关系).于是,由合比定理,得a+bb=3+22=52.

【例2】 已知△ABC中,三边a、b、c所对的角分别是A、B、C,且2b=a+c.

求证:sinA+sinC=2sinB.

证明:∵a+c=2b(这是边的关系),①

又asinA=bsinB=csinC,∴a=bsinAsinB,②

c=bsinCsinB.③

将②③代入①,得bsinAsinB+bsinCsinB=2b.整理,得sinA+sinC=2sinB(这是角的关系).

2.正、余弦定理的巧用

某些三角习题的化简和求解,若能巧用正、余弦定理,则可避免许多繁杂的运算,从而使问题较轻松地获得解决,现举例说明如下:

【例3】 求sin220°+cos280°+3sin20°cos80°的值.

解:原式=sin220°+sin210°-2sin20°sin10°cos150°,

∵20°+10°+150°=180°,∴20°、10°、150°可看作一个三角形的三个内角.

设这三个内角所对的边依次是a、b、c,由余弦定理,得a2+b2-2abcos150°=c2.(-)

而由正弦定理,知a=2Rsin20°,b=2Rsin10°,c=2Rsin150°,代入(-)式,得sin220°+sin210°-2sin20°sin10°cos150°=sin2150°=14.∴原式=14.

二、备用习题

1.在△ABC中,已知a=11,b=20,A=130°,则此三角形(  )

A.无解 B.只有一解

C.有两解 D.解的个数不确定

2.△ABC中,已知(a+c)(a-c)=b2+bc,则A等于(  )

A.30° B.60° C.120° D.150°

3.△ABC中,若acosB=bcosA,则该三角形一定是(  )

A.等腰三角形但不是直角三角形

B.直角三角形但不是等腰三角形

C.等腰直角三角形

D.等腰三角形或直角三角形

4.△ABC中,tanA•tanB<1,则该三角形一定是(  )

A.锐角三角形 B.钝角三角形

C.直角三角形 D.以上都有可能

5.在△ABC中,若∠B=30°,AB=23,AC=2,则△ABC的面积是__________.

6.在△ABC中,已知A=120°,b=3,c=5,求:

(1)sinBsinC;

(2)sinB+sinC.

7.在△ABC中,角A、B、C所对边的长分别是a、b、c,且cos〈AB→,AC→〉=14.

(1)求sin2B+C2+cos2A的值;

(2)若a=4,b+c=6,且b<c,求b、c的值.< p="">

参考答案:

1.A 解析:∵a90°,因此无解.

2.C 解析:由已知,得a2-c2=b2+bc,∴b2+c2-a2=-bc.

由余弦定理,得

cosA=b2+c2-a22bc=-bc2bc=-12.

∴A=120°.

3.D 解析:由已知条件结合正弦定理,得

sinAcosB=sinBcosA,即sinA•cosA=sinB•cosB,

∴sin2A=sin2B.

∴2A=2B或2A=180°-2B,

即A=B或A+B= 90°.

因此三角形为等腰三角形或直角三角形.

4.B 解析:由已知条件,得sinAcosA•sinBcosB<1,即cosA+BcosA•cosB>0,cosCcosAcosB<0.

说明cosA,cosB,cosC中有且只有一个为负.

因此三角形为钝角三角形.

5.23或3 解析:由ACsin30°=ABsinC,知sinC=32.

若∠C=60°,则△ABC是直角三角形,S△ABC=12AB×AC=23.

若∠C=120°,则∠A=30°,S△ABC=12AC×AB•sin30°=3.

6.解法一:(1)∵b=3,c=5,A=120°,

∴由余弦定理,得a2=b2+c2-2bccosA=9+25-2×3×5×(-12)=49.∴a=7.

由正弦定理,得sinB=bsinAa=3×327=3314,sinC=csinAa=5314,

∴sinBsinC=45196.

(2)由(1)知,sinB+sinC=8314=437.

解法二:(1)由余弦定理,得a=7,

由正弦定理a=2RsinA,得R=a2sinA=733,

∴sinB=b2R=32×733=3314,sinC=c2R=5314.

∴sinBsinC=45196.

(2)由(1)知,sinB+sinC=8314=437.

7.解:(1)sin2B+C2+cos2A=12[1-cos(B+C)]+(2cos2A-1)=12(1+cosA)+(2cos2A-1)=12(1+14)+(18-1)=-14.

(2)由余弦定理,得a2=b2+c2-2bccosA,

即a2=(b+c)2-2bc-2bccosA

高三数学复习教案最新范文3

教学设计

整体设计

教学分析

本节内容是正弦定理教学的第一节课,其主要任务是引入并证明正弦定理.做好正弦定理的教学,不仅能复习巩固旧知识,使学生掌握新的有用的知识,体会联系、发展等辩证观点,而且能培养学生的应用意识和实践操作能力,以及提出问题、解决问题等研究性学习的能力.

在初中学习过关于任意三角形中大边对大角、小边对小角的边角关系,本节内容是处理三角形中的边角关系,与初中学习的三角形的边与角的基本关系有着密切的联系;这里的一个重要问题是:是否能得到这个边、角关系准确量化的表示.也就是如何从已知的两边和它们的夹角计算出三角形的另一边和两个角的问题.这样,用联系的观点,从新的角度看过去的问题,使学生对过去的知识有了新的认识,同时使新知识建立在已有知识的坚实基础上,形成良好的知识结构.在学法上主要指导学生掌握“观察——猜想——证明——应用”这一思维方法,逐步培养学生发现问题、探索问题、解决问题的能力和创造性思维的能力.

本节课以及后面的解三角形中涉及到计算器的使用与近似计算,这是一种基本运算能力,学生基本上已经掌握了.若在解题中出现了错误,则应及时纠正,若没出现问题就顺其自然,不必花费过多的时间.

本节可结合课件“正弦定理猜想与验证”学习正弦定理.

三维目标

1.通过对任意三角形边长和角度关系的探索,掌握正弦定理的内容及其证明方法,会运用正弦定理与三角形内角和定理解斜三角形的两类基本问题.

2.通过正弦定理的探究学习,培养学生探索数学规律的思维能力,培养学生用数学的方法去解决实际问题的能力.通过学生的积极参与和亲身实践,并成功解决实际问题,激发学生对数学学习的热情,培养学生独立思考和勇于探索的创新精神.

重点难点

教学重点:正弦定理的证明及其基本运用.

教学难点:正弦定理的探索和证明;已知两边和其中一边的对角解三角形时,判断解的个数.

课时安排

1课时

教学过程

导入新课

思路1.(特例引入)教师可先通过直角三角形的特殊性质引导学生推出正弦定理形式,如Rt△ABC中的边角关系,若∠C为直角,则有a=csinA,b=csinB,这两个等式间存在关系吗?学生可以得到asinA=bsinB,进一步提问,等式能否与边c和∠C建立联系?从而展开正弦定理的探究.

思路2.(情境导入)如图,某农场为了及时发现火情,在林场中设立了两个观测点A和B,某日两个观测点的林场人员分别测到C处有火情发生.在A处测到火情在北偏西40°方向,而在B处测到火情在北偏西60°方向,已知B在A的正东方向10千米处.现在要确定火场C距A、B多远?将此问题转化为数学问题,即“在△ABC中,已知∠CAB=130°,∠CBA=30°,AB=10千米,求AC与BC的长.”这就是一个解三角形的问题.为此我们需要学习一些解三角形的必要知识,今天要探究的是解三角形的第一个重要定理——正弦定理,由此展开新课的探究学习.

推进新课

新知探究

提出问题

1阅读本章引言,明确本章将学习哪些内容及本章将要解决哪些问题?

2联想学习过的三角函数中的边角关系,能否得到直角三 角形中角与它所对的边之间在数量上有什么关系?

3由2得到的数量关系式,对一般三角形是否仍然成立?

4正弦定理的内容是什么,你能用文字语言叙述它吗?你能用哪些方法证明它?

5什么叫做解三角形?

6利用正弦定理可以解决一些怎样的三角形问题呢?

活动:教师引导学生阅读本章引言,点出本章数学知识的某些重要的实际背景及其实际需要,使学生初步认识到学习解三角形知识的必要性.如教师可提出以下问题:怎样在航行途中测出海上两个岛屿之间的距离?怎样测出海上航行的轮船的航速和航向?怎样测量底部不可到达的建筑物的高度?怎样在水平飞行的飞机上测量飞机下方山顶的海拔高度?这些实际问题的解决需要我们进一步学习任意三角形中边与角关系的有关知识.让学生明确本章将要学习正弦定理和余弦定理,并学习应用这两个定理解三角形及解决测量中的一些问题.

关于任意三角形中大边对大角、小 边对小角的边角关系,教师引导学生探究其数量关系.先观察特殊的直角三角形.如下图,在Rt△ABC中,设BC=a,AC=b,AB=c,根据锐角三角函数中正弦函数的定义,有ac=sinA,bc=sinB,又sinC=1=cc,则asinA=bsinB=csinC=c.从而在Rt△ABC中,asinA=bsinB=csinC.

[来源:Z--k.Com]

那么对于任意的三角形,以上关系式是否仍然成立呢?教师引导学生画图讨论分析.

如下图,当△ABC是锐角三角形时,设边AB上的高是CD,根据任意角的三角函数的定义,有CD=asinB=bsinA,则asinA=bsinB.同理,可得csinC=bsinB.从而asinA=bsinB=csinC.

(当△ABC是钝角三角形时,解法类似锐角三角形的情况,由学生自己完成)

通过上面的讨论和探究,我们知道在任意三角形中,上述等式都成立.教师点出这就是今天要学习的三角形中的重要定理——正弦定理.

正弦定理:在一个三角形中,各边和它所对角的正弦的比相等,即

asinA=bsinB=csinC

上述的探究过程就是正弦定理的证明方法,即分直角三角形、锐角三角形、钝角三角形三种情况进行证明.教师提醒学生要掌握这种由特殊到一般的分类证明思想,同时点拨学生观察正弦定理的特征.它指出了任意三角形中,各边与其对应角的正弦之间的一个关系式.正弦定理的重要性在于它非常好地描述了任意三角形中边与角的一种数量关系;描述了任意三角形中大边对大角的一种准确的数量关系.因为如果∠A<∠B,由三角形性质,得a<b.当∠a、∠b都是锐角,由正弦函数在区间(0,Π2)上的单调性,可知sina<sinb.当∠a是锐角,∠b是钝角时,由于∠a+∠b<Π,因此∠bsin(π-A)=sinA,所以仍有sinA<sinb.< p="">

正弦定理的证明方法很多,除了上述的证明方法以外,教师鼓励学生课下进一步探究正弦定理的其他证明方法.

讨论结果:

(1)~(4)略.

(5)已知三角形的几个元素(把三角形的三个角A、B、C和它们的对边a、b、c叫做三角形的元素)求其他元素的过程叫做解三角形.

(6)应用正弦定理可解决两类解三角形问题:①已知三角形的任意两个角与一边,由三角形内角和定理,可以计算出三角形的另一角,并由正弦定理计算出三角形的另两边,即“两角一边问题”.这类问题的解是的.②已知三 角形的任意两边与其中一边的对角,可以计算出另一边的对角的正弦值,进而确定这个角和三角形其他的边和 角,即“两边一对角问题”.这类问题的答案有时不是的,需根据实际情况分类讨论.

应用示例

例1在△ABC中,已知∠A=32.0°,∠B=81.8°,a=42.9 cm,解此三角形.

活动:解三角形就是已知三角形的某些边和角,求其他的边和角的过程,在本例中就是求解∠C,b,c.

此题属于已知两角和其中一角所对边的问题,直接应用正弦定理可求出边b,若求边c,则先求∠C,再利用正弦定理即可.

解:根据三角形内角和定理,得

∠C=180°-(∠A+∠B)=180°-(32.0°+81.8°)=66.2°.

根据正弦定理,得

b=asinBsinA=42.9sin81.8°sin32.0°≈80.1(cm);

c=asinCsinA=42.9sin66.2°sin32.0°≈74.1(cm).

点评:(1)此类问题结果为解,学生较易掌握,如果已知两角及两角所夹的边,也是先利用三角形内角和定理180°求出第三个角,再利用正弦定理.

(2)对于解三角形中的复杂运算可使用计算器.

变式训练

在△ABC中(结果保留两个有效数字),

(1)已知c=3,A=45°,B=60°,求b;

(2)已知b=12,A=30°,B=120° ,求a.

解:(1)∵C=180°-(A+B)=180°-(45°+60°)=75°,

bsinB=csinC,

∴b=csinBsinC=3sin60°sin75°≈1.6.

(2)∵asinA=bsinB,

∴a=bsinAsinB=12sin30°sin120°≈6.9.

例2已知△ABC,根据下列条件,求相应的三角形中其他边 和角的大小(保留根号或精确到0.1):

(1)∠A=60°,∠B=45°,a=1 0;

(2)a=3,b=4,∠A=30°;

(3)b=36,c=6,∠B=120°.

活动:教师可引导学生先画图,加强直观感知,明确解的实际情况,这样在求解之后,无需作进一步的检验,使学生在运用正弦定理求边、角时,感到目的明确,思路清晰流畅,同时体会分析问题的重要性,养成解题前自觉判定解题策略的良好习惯,而不是盲目乱试,靠运气解题.

解:(1)因为∠C=180°-60°-45°=75°,所以由正弦定理,得

b=asinBsinA=10sin45°sin60°=1063≈8.2,c=asinCsinA=10sin75°sin60°≈11.2(如图1所示).

图1

(2)由正弦定理,得

sinB=bsinAa=4sin30°3=23,

因此∠B≈41.8°或∠B≈138.2°(如图2所示).

图2

当∠B≈41.8°时,

∠C≈180°-30°-41.8°=108.2°,c=asinCsinA=3sin108.2°sin30°≈5.7;

当∠B≈138.2°时,

∠C≈180°-30°-138.2°=11.8°,

c=asinCsinA=3sin11.8°sin30°≈1.2(如图2所示).

(3)由正弦定理,得

sinC=csinBb=6sin120°36=6×3236=22,

因此∠C=45°或∠C=135°.

因为∠B=120°,所以∠C<60°.

因此∠C=45°,∠A=180°-∠B-∠C=15°.

再由正弦定理,得

a=bsinAsinB=36sin15°32≈2.2(如图3所示).

图3

点评:通过此例题可使学生明确,利用正弦定理求角有两种可能,可以通过分析获得,这就要求学生熟悉已知两边和其中一边的对角时解三角形的各种情形.当然对于不符合题意的解的取舍,也可通过三角形的有关性质来判断,对于这一点,我们通过下面的变式训练来体会.

变式训练

在△ABC中,已知a=60,b=50,A=38°,求B(精确到1°)和c.(保留两个有效数字)

解:∵b<a,∴b<a,因此b也是锐角.< p="">

∵sinB=bsinAa=50sin38°60≈0.513 1,

∴B≈31°.

∴C=180°-(A+B)=180°-(38°+31°)=111°.

∴c=asinCsinA=60sin111°sin38°≈91.

例3如图,在△ABC中,∠A的角平分线AD与边BC相交于点D,求证:BDDC=ABAC.

活动:这是初中平面几何中角平分线的性质定理,用平面几何的方法很容易证得.教材安排本例的目的是让学生熟悉正弦定理的应用,教师可引导学生分析相关的三角形的边角关系,让学生自己证明.

证明:如图,在△ABD和△CAD中,由正弦定理,得

BDsinβ=ABsinα,①

DCsinβ=ACsin180°-α=ACsinα,②

①÷②,得BDDC=ABAC.

点评:解完此题后让学生体会是如何通过正弦定理把所要证的线段连在一起的.本例可以启发学生利用正弦定理将边的关系转化为角的关系,并且注意互补角的正弦值相等这一特殊关系式的应用.

例4在△ABC中,A=45°,B∶C=4∶5,边长为10,求角B、C,外接圆半径R及面积S.

活动:教师引导学生分析条件B∶C=4∶5,由 于A+B+C=180°,由此可求解出B、C,这样就转化为已知三个角及角所对的边解三角形,显然其解,结合正弦定理的平面几何证法,由此可解三角形,教师让学生自己探究此题,对于思路有阻的学生可给予适当点拨.

解:由A+B+C=180°及B∶C=4∶5,可设B=4k,C=5k,

则9k=135°,故k=15°,那么B=60°,C=75°.

由正弦定理,得R=102sin75°=5(6-2),

由面积公式S=12bc•sinA=12c•2RsinB•sinA=75-253.

点评:求面积时,b未知但可转化为b=2RsinB,从而解决问题.

1.在△ABC中,(a2+b2)sin(A-B)=(a2-b2)sinC,则△ABC是(  )

A.等腰三角形

B.直角三角形

C.等腰直角三角形

D.等腰或直角三角形

答案:D

解析:运用正弦定理a=2RsinA,b=2RsinB以及结论sin2A-sin2B=sin(A+B)•sin(A-B),

由(a2+b2)sin(A-B)=(a2-b2)sinC,

∴(sin2A+sin2B)sin(A-B)=(sin2A-sin2B)sinC.

∴(sin2A+sin2B)sin(A-B)=sin(A+B)•sin(A-B)•sinC.

若sin( A-B)=0,则A=B.

若sin(A-B)≠0,则sin2A+sin2B=sin2Ca2+b2=c2.

∴△ABC为等腰三角形或直角三角形.故选D.

2.已知△ABC中,A∶B∶C=1∶2∶3,那么a∶b∶c等于(  )

A.1∶2∶3 B.3 ∶2∶1

C.1∶3∶2 D.2∶3∶1

答案:C

知能训练

1.在△ABC中,a=2,A=30°,C=45°,则△ABC的面积S的值是(  )

A.2 B.3+1 C.12(3+1) D.22

2.在△ABC中,已知a=5,B=105°,C=15°,则此三角形的边长为__________.

3.在△ABC中,若(3b-c)cosA=acosC,则cosA=__________.

答案 :

1.B 解析:由正弦定理asinA=csinC,得c=asinCsinA=22,B=180°-A-C=105°,

∴△ABC的面积S=12acsinB=12×2×22sin105°=3+1.

2.532+66 解析:∵B=105°,C=15°,∴A=60°.

∴b为△ABC的最长边.

由正弦定理,得

b=asinBsinA=5sin105°sin60°=532+66.

3.33 解析:由正弦定理,知

a=2RsinA,b=2RsinB,c=2RsinC(R为△ABC的外接圆半径).

∴(3sinB-sinC)cosA=sinA•cosC,

化简,得3sinB•cosA=sin(A+C)=sinB.

∵0<sinb≤1,< p="">

∴cosA=33.

课堂小结

1.先由学生回顾本节课正弦定理的证明方法、正弦定理可以解决的两类问题及解三角形需 要注意的问题,特别是两解的情况应怎样理解.

2.我们在推证正弦定理时采用了从特殊到一般的分类讨论思想,以“直角三角形”作问题情境,由此展开问题的全面探究,正弦定理的证明方法很多,如平面几何法、向量法、三角形面积法等.让学生课后进一步探究这些证明方法,领悟这些方法的思想内涵.

3.通过例3引入了三角形外接圆半径R与正弦定理的关系.但应引起学生注意,R的引入能给我们解题带来极大的方便.

作业

习题1—1A组1、2、3.

设计感想

本教案设计思路是:立足于所创设的情境,通过学生自主探索、合作交流,让学生亲身经历提出问题、解决问题、应用反思的过程,使学生成为正弦定理的“发现者”和“创造者”,切身感受创造的快乐,知识目标、能力目标、情感目标均得到较好的落实.

本教案的设计时刻注意引导并鼓励学生提出问题.一方面鼓励学生大胆地提出问题;另一方面注意妥善处理学生提出的问题,启发学生抓住问题的数学实质,将问题逐步引向深入.根据上述设想,引导学生从感兴趣的实际问题到他们所熟悉的直角三角形中,得出目标问题在直角三角形中的情况,从而形成猜想,激起进一步探 究的欲望,然后引导学生对猜想进行严格的逻辑证明,并让学生通过自己的努力发现多种证法,开阔学生视野.

备课资料

一、知识扩展

1.判断三角形解的方法

“已知两边和其中一边的对角”解三角形,这类问题分为一解、两解和无解三种情况.一方面,我们可以利用课本上的几何图形加以理解,另一方面,也可以利用正弦函数的有界性进行分析.

设已知a、b、A,则利用正弦定理

sinB=bsinAa,

如果sinB>1,则问题无解;

如果sinB=1,则问题有一解;

如果求出的sinB<1,则可得B的两个值,但要通过“三角形内角和定理”或“大边对大角”等三角形有关性质进行判断.

2.利用正弦定理进行边角互换

对于三角形中的三角函数,在进行恒等变形时,常常将正弦定理写成

a=2RsinA,b=2RsinB,c=2RsinC或sinA=a2R,sinB=b2R,sinC=c2R(R为△ABC的外接圆半径).

这样可以很方便地把边和角的正弦进行转换,我们将在以后具体应用.

3.正弦定理的其他几种证明方法

(1)三角形面积法

如图,已知△ABC,设BC=a,CA=b,AB=c,作AD⊥BC,垂足为D.

则Rt△ADB中,sinB=ADAB,

∴AD=AB•sinB=csinB.

∴S△ABC=12a•AD=12acsinB.

同理,可得S△ABC=12absinC=12bcsinA.

∴acsinB=absinC=bcsinA.

∴sinBb=sinCc=sinAa,即asinA=bsinB=csinC.

(2)平面几何法

如图,在△ABC中,已知BC=a,AC=b,AB=c,作△ABC的外接圆,O为圆心,连结BO并延长交圆于C′点,设BC′=2R,则根据直径所对的圆周角是直角以及同弧所对的圆周角相等可以得到∠BAC′=90°,∠C=∠C′,

∴sinC=sinC′=c2R.∴csinC=2R.

同理,可得asinA=2R,bsinB=2R.

∴asinA=bsinB=csinC=2R.

这就是说,对于任意的三角形,上述关系式均成立,因此,我们得到等式asinA=bsinB=csinC.

这种证明方法简洁明快.在巩固平面几何知识的同时,将任意三角形与其外接圆联系在一起,并且引入了外接圆半径R,得到asinA=bsinB=csinC=2R这一等式,其变式为a=2RsinA,b=2RsinB,c=2RsinC,可以更快捷地实现边角互化.特别是可以更直观地看出正弦定理描述的三角形中大边对大角的准确数量关系,为正弦定理的应用带来更多的便利.

(3)向量法

①如图,△ABC为锐角三角形,过点A作单位向量j垂直于AC→,则j与AB→的夹角为90°-A,j与CB→的夹角为90°-C.

由向量的加法原则可得AC→+CB→=AB→,

为了与图中有关角的三角函数建立联系,我们在上面向量等式的两边同取与向量j的数量积运算,得到j•(AC→+CB→)=j•AB→,

由分配律可得j•AC→+j•CB→=j•AB→.

∴|j||AC→|cos90°+|j||CB→|cos(90°-C)=|j||AB→|cos(90°-A).

∴asinC=csinA.∴asinA=csinC.

同理,可得csinC=bsinB.

∴asinA=bsinB=csinC.

②如图,△ABC为钝角三角形,不妨设A>90°,过点A作与AC→垂直的单位向量j,则j与AB→的夹角为A-90°,j与CB→的夹角为90°-C.

由AC→+CB→=AB→,得j•AC→+j•CB→=j•AB→,

即a•cos(90°-C)=c•cos(A-90°),

∴asinC=csinA.∴asinA=csinC.

同理,可得bsinB=csinC.∴asinA=bsinB=csinC.

③当△ABC为直角三角形时,asinA=bsinB=csinC显然成立.

综上所述,正弦定理对于锐角三角形、钝角三角形、直角三角形均成立.

二、备用习题

1.在△ABC中,A=45°,B=60°,a=10,则b等于(  )

A.52 B.102 C.1063 D.56

2.△ABC中,A、B、C的对边分别为a、b、c,且sinB=12,sinC=32,则a∶b∶c等于 … (  )

A.1∶3∶2 B.1∶1∶3

C.1∶2∶3 D.2∶1∶3或1∶1∶3

3.△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若c=2,b=6 ,B=120°,则a等于 … (  )

A.6 B.2 C.3 D.2

4.在锐角△ABC中,a、b、c分别是角A、B、C的对边,且B=2A,则ba的取值范围是 … (  )

A.(-2,2) B.(0,2) C.(1,3) D.(2,3)

5.在△ABC中,若∠A=120°,AB=5,BC=7,则△ABC的面积为________.

6.在△ABC中,已知a=334,b=4,A=30°,则sinB=________.

7.在△ABC中,cosA=-513,cosB=35,

(1)求sinC的值;

(2)设BC=5,求△ABC的面积.

参考答案:

1.D 解析:由正弦定理,知bsinB=asinA,即 bsin60°=10sin45°,解得b=56.

2.D 解析:由题意,知C=60°或120°,B=30°,因此A=90°或30°.故选D.

3.D 解析:由正弦定理得6sin120°=2sinC,得sinC=12,于是有C=30°或C=150°(不符合题意,舍去).从而A=30°.于是△ABC是等腰三角形,a=c=2.

4.D 解析:由正弦定理知ba=sinBsinA,又∵B=2A,

∴ba=sin2AsinA=2cosA.

∵△ABC为锐角三角形,

∴0°<b<90°.∴0°<2a<90°.< p="">

∴0°<a<45°.又∵0°<c<90°,< p="">

∴A+B>90°.∴3A>90°.

∴A>30°.∴30°<a<45°.< p="">

∴2<2cosA<3,

即2<ba<3.故选d.< p="">

5.1534 解析:由正弦定理,得ABsinC=BCsinA,即5sinC=7sin120°,∴sinC=57×32=5314.

因此sinB=3314,

所以S△ABC=12×5×7×3314=1534.

6.839 解析:由正弦定理,得4sinB=334sin30°,解得sinB=839.

7.解:(1)由cosA=-513,得sinA=1213.

由cosB=35,得sinB=45,

∴sinC=sin(A+B)=sinA•cosB+cosA•sinB=1665.

(2)由正弦定理,得

AC=BC×sinBsinA=5×451213=133,

∴△ABC的面积S=12×BC×AC×sinC=12×5×133×1665=83.

高三数学复习教案最新范文4

【高考要求】古典概型(B); 互斥事件及其发生的概率(A)

【学习目标】:1、了解概率的频率定义,知道随机事件的发生是随机性与规律性的统一;

2、 理解古典概型的特点,会解较简单的古典概型问题;

3、 了解互斥事件与对立事件的概率公式,并能运用于简单的概率计算.

【知识复习与自学质疑】

1、古典概型是一种理想化的概率模型,假设试验的结果数具有 性和 性.解古典概型问题关键是判断和计数,要掌握简单的记数方法(主要是列举法).借助于互斥、对立关系将事件分解或转化是很重要的方法.

2、(A)在10件同类产品中,其中8件为正品,2件为次品。从中任意抽出3件,则下列4个事件:①3件都是正品;②至少有一件是正品;③3件都是次品;④至少有一件是次品.是必然事件的是 .

3、(A)从5个红球,1个黄球中随机取出2个,所取出的两个球颜色不同的概率是 。

4、(A)同时抛两个各面上分别标有1、2、3、4、5、6均匀的正方体玩具一次,“向上的两个数字之和为3”的概率是 .

5、(A)某人射击5枪,命中3枪,三枪中恰好有2枪连中的概率是 .

6、(B)若实数 ,则曲线 表示焦点在y轴上的双曲线的概率是 .

【例题精讲】

1、(A)甲、乙两人参加知识竞答,共有10道不同的题目,其中选择题6道,判断题4道,甲、乙两人依次各抽一题.(1)甲抽到选择题、乙抽到判断题的概率是多少?

(2)甲、乙两人中至少有一人抽到选择题的概率是多少?

2、(B)黄种人群中各种血型的人所占的比例如下表所示:

血型 A B AB O

该血型的人所占的比(%) 28 29 8 35

已知同种血型的人可以输血,O型血可以输给任一种血型的人,任何人的血都可以输给AB型血的人,其他不同血型的人不能互相输血.小明是B型血,若小明因病需要输血,问:

(1) 任找一个人,其血可以输给小明的概率是多少?

(2) 任找一个人,其血不能输给小明的概率是多少?

3、(B)将两粒骰子投掷两次,求:(1)向上的点数之和是8的概率;(2)向上的点数之和不小于8 的概率;(3)向上的点数之和不超过10的概率.

4、(B)将一个各面上均涂有颜色的正方体锯成 (n个同样大小的正方体,从这些小正方体中任取一个,求下列事件的概率:(1)三面涂有颜色;(2)恰有两面涂有颜色;

(3)恰有一面涂有颜色;(4)至少有一面涂有颜色.

【矫正反馈】

1、(A)一个三位数的密码锁,每位上的数字都可在0到10这十个数字中任选,某人忘记了密码最后一个号码,开锁时在对好前两位号码后,随意拨动最后一个数字恰好能开锁的概率是 .

2、(A)第1、2、5、7路公共汽车都要停靠的一个车站,有一位乘客等候着1路或5路汽车,假定各路汽车首先到站的可能性相等,那么首先到站的正好是这位乘客所要乘的的车的概率是 .

3、(A)某射击运动员在打靶中,连续射击3次,事件“至少有两次中靶”的对立事件是 .

4、(B)某产品分甲、乙、丙三级,其中乙、丙两级均属次品,在正常生产情况下出现乙级品和丙级品的概率分别为3%和1%,求抽验一只是正品(甲级)的概率 .

5、(B)袋中装有4只白球和2只黑球,从中先后摸出2只求(不放回).求:(1)第一次摸出黑球的概率;(2)第二次摸出黑球的概率;(3)第一次及第二次都摸出黑球的概率.

【迁移应用】

1、(A)将一粒骰子连续抛掷三次,它落地时向上的点数依次成等差数列的概率是 .

2、(A)从鱼塘中打一网鱼,共M条,做上标记后放回池塘中,过了几天,又打上来一网鱼,共N条,其中K条有标记,估计池塘中鱼的条数为 .

3、(A)从分别写有A,B,C,D,E的5张卡片中,任取2张,这两张上的字母恰好按字母顺序相邻的概率是 .

4、(B)电子钟一天显示的时间是从00:00到23:59的每一时刻都由四个数字组成,则一天中任一时刻的四个数字之和为23的概率是 .

5、(B)将甲、乙两粒骰子先后各抛一次,a,b分别表示抛掷甲、乙两粒骰子所出现的点数.

(1)若点P(a,b)落在不等式组 表示的平面区域记为A,求事件A的概率;

(2)求P(a,b)落在直线-+y=m(m为常数)上,且使此事件的概率,求m的值.

高三数学复习教案最新范文5

一、 知识梳理

1.三种抽样方法的联系与区别:

类别 共同点 不同点 相互联系 适用范围

简单随机抽样 都是等概率抽样 从总体中逐个抽取 总体中个体比较少

系统抽样 将总体均匀分成若干部分;按事先确定的规则在各部分抽取 在起始部分采用简单随机抽样 总体中个体比较多

分层抽样 将总体分成若干层,按个体个数的比例抽取 在各层抽样时采用简单随机抽样或系统抽样 总体中个体有明显差异

(1)从含有N个个体的总体中抽取n个个体的样本,每个个体被抽到的概率为

(2)系统抽样的步骤: ①将总体中的个体随机编号;②将编号分段;③在第1段中用简单随机抽样确定起始的个体编号;④按照事先研究的规则抽取样本.

(3)分层抽样的步骤:①分层;②按比例确定每层抽取个体的个数;③各层抽样;④汇合成样本.

(4) 要懂得从图表中提取有用信息

如:在频率分布直方图中①小矩形的面积=组距 =频率②众数是矩形的中点的横坐标③中位数的左边与右边的直方图的面积相等,可以由此估计中位数的值

2.方差和标准差都是刻画数据波动大小的数字特征,一般地,设一组样本数据 , ,…, ,其平均数为 则方差 ,标准差

3.古典概型的概率公式:如果一次试验中可能出现的结果有 个,而且所有结果都是等可能的,如果事件 包含 个结果,那么事件 的概率P=

特别提醒:古典概型的两个共同特点:

○1 ,即试中有可能出现的基本事件只有有限个,即样本空间Ω中的元素个数是有限的;

○2 ,即每个基本事件出现的可能性相等。

4. 几何概型的概率公式: P(A)=

特别提醒:几何概型的特点:试验的结果是无限不可数的;○2每个结果出现的可能性相等。

二、夯实基础

(1)某单位有职工160名,其中业务人员120名,管理人员16名,后勤人员24名.为了解职工的某种情况,要从中抽取一个容量为20的样本.若用分层抽样的方法,抽取的业务人员、管理人员、后勤人员的人数应分别为____________.

(2)某赛季,甲、乙两名篮球运动员都参加了

11场比赛,他们所有比赛得分的情况用如图2所示的茎叶图表示,

则甲、乙两名运动员得分的中位数分别为( )

A.19、13 B.13、19 C.20、18 D.18、20

(3)统计某校1000名学生的数学会考成绩,

得到样本频率分布直方图如右图示,规定不低于60分为

及格,不低于80分为优秀,则及格人数是 ;

优秀率为 。

(4)在一次歌手大奖赛上,七位评委为歌手打出的分数如下:

9.4 8.4 9.4 9.9 9.6 9.4 9.7

去掉一个分和一个最低分后,所剩数据的平均值

和方差分别为( )

A.9.4, 0.484 B.9.4, 0.016 C.9.5, 0.04 D.9.5, 0.016

(5)将一颗骰子先后抛掷2次,观察向上的点数,则以第一次向上点数为横坐标-,第二次向上的点数为纵坐标y的点(-,y)在圆-2+y2=27的内部的概率________.

(6)在长为12cm的线段AB上任取一点M,并且以线段AM为边的正方形,则这正方形的面积介于36cm2与81cm2之间的概率为( )

三、高考链接

07、某班50名学生在一次百米测试中,成绩全部介于13秒与19秒之间,将测试结果按如下方式分成六组:第一组,成绩大于等于13秒且小于14秒;第二组,成绩大于等于14秒且小于15秒

; 第六组,成绩大于等于18秒且小于等于19秒.右图

是按上述分组方法得到的频率分布直方图.设成绩小于17秒

的学生人数占全班总人数的百分比为 ,成绩大于等于15秒

且小于17秒的学生人数为 ,则从频率分布直方图中可分析

出 和 分别为( )

08、从某项综合能力测试中抽取100人的成绩,统计如表,则这100人成绩的标准差为( )

分数 5 4 3 2 1

人数 20 10 30 30 10

09、在区间 上随机取一个数-, 的值介于0到 之间的概率为( ).

08、现有8名奥运会志愿者,其中志愿者 通晓日语, 通晓俄语, 通晓韩语.从中选出通晓日语、俄语和韩语的志愿者各1名,组成一个小组.

(Ⅰ)求 被选中的概率;(Ⅱ)求 和 不全被选中的概率.


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