课件30张PPT。第一章 解三角形§1.2 余弦定理(一) 在三角形中,已知两角及一边,或已知两边及其中一边的对角,可以利用正弦定理求其他的边和角,那么,已知两边及其夹角,怎么求出此角的对边呢?已知三边,又怎么求出它的三个角呢?导入:余弦定理是什么?怎样证明?集体探究学习活动一:RTX讨论一: 在正弦定理的向量证法中,我们是如何将一个向量数量化的?还有什么方法将一个向量数量化吗?同理可证如图所示,根据向量的数量积,可以得到cabBAC数学建构 三角形任何一边的平方等于其他两边平方的和减去这两边与它们夹角的余弦的积的两倍。余弦定理数学建构RTX讨论二: 回顾正弦定理的证明你还有没有其它的证明余弦定理的方法?(1)坐标法(2)直角三角形的边角关系(3)正弦定理(三角变换) 证 明 方 法RTX讨论三: 已知三角形三边,由余弦 定理能求三个角吗?请给出余弦定理的变形式。余弦定理变形式:数学建构1.利用余弦定理可以解决哪两类解斜三 角形的问题?
2. “已知两边及其中一边对角”能用 余弦定理求解吗?集体探究学习活动二:RTX讨论四: 利用余弦定理可以解决哪两类解斜三 角形的问题?数学建构总结:利用余弦定理,可以解决以下两
类解斜三角形的问题:(1)已知三边,求三个角(2)已知两边和它们的夹角,
求第三边和其它两个角例1、 如图,在△ABC中,已知a=5,b=4,∠C=120°,求c.解:由余弦定理,得因此数学应用:已知在ΔABC中,根据下列条件解三角形。已知在ΔABC中,根据下列条件解三角形。RTX讨论五: “已知两边及其中一边对角”能用余弦定理求解吗?其中蕴含什么数学思想?已知在ΔABC中,根据下列条件解三角形。变式训练:解探究:余弦定理有哪些方面的应用?集体探究学习活动三:例2、 利用余弦定理证明, 在△ABC中,数学应用:例3、如图所示,有两条直线AB和CD 相交成80 °角,交点是O,甲、乙两人同时从点O分别沿OA,OC方向出发,速度分别是4km/h,4.5km/h。3时后两人相距多远(精确到0.1km)?ODAQCBP80°解 经过3时后,甲到达点P,OP=4×3=12(km),乙到达点Q,OQ=4.5×3=13.5(km)。依余弦定理,知数学应用:例4、在长江某渡口处,江水以5km/h的速度
向东流。一渡船在江南岸的A码头出发,预定
要在0.1h后到达江北岸B码头,设AN为正北
方向,已知B码头在A码头的北偏东15°,
并与A码头相距1.2km.该渡船应按什么方向
航行?速度是多少千米/小时?(角度精确到
0.1 ° ,速度精确到0.1km/h)数学应用:数学应用:在ΔABC中,由余弦定理,得所以AD=BC≈1.17(km)因此,船的航行速度为
1.17÷0.1=11.7(km/h)思考:想想看有无其它的方法?数学应用:变式训练: 在△ABC中,若b2sin2C+c2sin2B
=2bc·cosBcosC,试判断三角形的形状。解:由正弦定理,
R为△ABC的外接圆半径,将原式化为4R2sin2Bsin2C+4R2sin2Csin2B
=8R2sinBsinCcosBcosC, 所以8R2sin2Bsin2C=8R2sinBsinCcosBcosC, 因为sinBsinC≠0,所以sinBsinC=cosBcosC,
即cos(B+C)=0, 从而∠B+∠C=90°,∠A=90°,
故△ABC为直角三角形。 解2:将已知等式变形为
b2(1-cos2C)+c2(1-cos2B)=2bccosBcosC,
由余弦定理得变式训练: 在△ABC中,若b2sin2C+c2sin2B
=2bc·cosBcosC,试判断三角形的形状。即得, 得b2+c2=a2,
故△ABC是直角三角形。 变式训练: 在△ABC中,若b2sin2C+c2sin2B
=2bc·cosBcosC,试判断三角形的形状。例6、如图,AM是三角形ABC中BC边上
的中线,求证:证:设∠ABM= α ,则∠AMC=180°-α .在△ABM中,由余弦定理,得在△ACM中,由余弦定理,得因为cos(180 ° - α)=-cos α,BM=MC=
1/2BC,所以因此,数学应用:RTX讨论六:余弦定理的应用体现在哪些方面?本节课我有什么收获?RTX探讨七:对本三连堂内容学生个人小结和集体小结:三角形中的边角关系余弦定理定理内容定理证明定理应用课堂总结(1)已知三边,求三个角(2)已知两边和它们的夹角,
求第三边和其它两个角。课件18张PPT。第一章 解三角形§1.2 余弦定理(二) 正弦定理 在一个三角形中,各边和 它所对角的正弦值的比相等,即正弦定理可以解哪几类的三角形问题? (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(进而求出其他的边和角)。什么叫正弦定理 ?千岛湖 110.8° 700m1338m千岛湖 用正弦定理能否直接求出A , B两处的距离? 这是一个已知三角形两边a和b,和两边的夹角C,求出第三边c的问题.? 已知三角形两边分别为a和b,这两边的夹角为C,角C满足什么条件时较易求出第三边c?勾股定理你能用向量证明勾股定理吗?三、课题:余弦定理 a2=b2+c2-2bc·cosA
b2=c2+a2-2ca·cosB
c2=a2+b2-2ab·cosC你能用文字说明吗? 三角形任何一边的平方等于其他两边平方的和减去这两边与它们夹角的余弦的积的两倍。四、公式的认识和应用: 想一想:余弦定理能够解决什么问题? a2=b2+c2-2bc·cosA
b2=c2+a2-2ca·cosB
c2=a2+b2-2ab·cosC方程思想:四个量,知三求一1、 已知两边和它们的夹角求另一边(直接用)2、已知三边求角(变形)变一变乐在其中 a2=b2+c2-2bc·cosA
b2=c2+a2-2ca·cosB
c2=a2+b2-2ab·cosC变形思考:已知条件不变,将例1稍做改动
(1)在三角形ABC中,已知a=7,b=10,c=6,判定三角形ABC的形状变式1:已知三角形三边长为a,b,c,怎样判断△ABC是锐角三角形,直角三角形还是钝角三角形?设a是最长边,则
△ABC是直角三角形?a2=b2+c2
△ABC是锐角三角形?a2 △ABC是钝角三角形?a2>b2+c2解:在?AOB中,
∵ |a – b|2 = |a|2+|b| 2 – 2|a||b|cos120°
=61,例 2:已知向量a、b夹角为120°,
且|a| =5,|b|=4,求|a – b| 、
|a+b| 及a+b与a的夹角.∴ ∠COA即a+b与a的夹角约为49°.例 2、已知向量a、b夹角为120°,
且|a| =5,|b|=4,求|a – b| 、
|a+b| 及a+b与a的夹角.在?OAC中,
∵ |a + b|2 = |a|2+|b| 2 – 2|a||b|cos60°
=21,例3、 已知四边形ABCD的四边长为AB = 2.4, BC = CD = DA = 1, A= 30°, 求C.解: BD2 = AB2 + AD2 – 2AB·ADcosA
≈ 2.60,C ≈ 107.5°.思考:若A= θ, 怎样用θ表示四边形ABCD的面积?分析:求最大角的余弦值,最主要的是判断哪个角是最大角。由大边对大角,已知两边可求出第三边,找到最大角。则有:b是最大边,那么B 是最大角例5、一钝角三角形的边长为连续自然数,则这三边长为( )
A、1,2,3 B、2,3,4 C、3,4,5 D、4,5,6分析: 要看哪一组符合要求,只需检验哪一个选项
中的最大角是钝角,即该角的余弦值小于0。A、C显然不满足B千岛湖 ?答:A , B两处的距离约为1716米。(精确到1米)引例总结(1)余弦定理适用于任何三角形(3)由余弦定理可知:(2)余弦定理的作用: a、已知三边,求三个角 b、已知两边及这两边的夹角,求第三边,进而可求出其它两个角c、判断三角形的形状