2019-2020年高中數(shù)學(xué) 第一章 解三角形 第二課時 余弦定理教案 蘇教版必修5.doc
-
資源ID:2567531
資源大?。?span id="ftyhefg" class="font-tahoma">61KB
全文頁數(shù):7頁
- 資源格式: DOC
下載積分:9.9積分
快捷下載
會員登錄下載
微信登錄下載
微信掃一掃登錄
友情提示
2、PDF文件下載后,可能會被瀏覽器默認(rèn)打開,此種情況可以點擊瀏覽器菜單,保存網(wǎng)頁到桌面,就可以正常下載了。
3、本站不支持迅雷下載,請使用電腦自帶的IE瀏覽器,或者360瀏覽器、谷歌瀏覽器下載即可。
4、本站資源下載后的文檔和圖紙-無水印,預(yù)覽文檔經(jīng)過壓縮,下載后原文更清晰。
5、試題試卷類文檔,如果標(biāo)題沒有明確說明有答案則都視為沒有答案,請知曉。
|
2019-2020年高中數(shù)學(xué) 第一章 解三角形 第二課時 余弦定理教案 蘇教版必修5.doc
2019-2020年高中數(shù)學(xué) 第一章 解三角形 第二課時 余弦定理教案 蘇教版必修5教學(xué)目標(biāo):了解向量知識應(yīng)用,掌握余弦定理推導(dǎo)過程,會利用余弦定理證明簡單三角形問題,會利用余弦定理求解簡單斜三角形邊角問題,能利用計算器進(jìn)行運算;通過三角函數(shù)、余弦定理、向量數(shù)量積等多處知識間聯(lián)系來體現(xiàn)事物之間的普遍聯(lián)系與辯證統(tǒng)一.教學(xué)重點:余弦定理證明及應(yīng)用.教學(xué)難點:1.向量知識在證明余弦定理時的應(yīng)用,與向量知識的聯(lián)系過程;2.余弦定理在解三角形時的應(yīng)用思路.教學(xué)過程:.課題導(dǎo)入上一節(jié),我們一起研究了正弦定理及其應(yīng)用,在體會向量應(yīng)用的同時,解決了在三角形已知兩角一邊和已知兩邊和其中一邊對角這兩類解三角形問題.當(dāng)時對于已知兩邊夾角求第三邊問題未能解決,如圖(1)在直角三角形中,根據(jù)兩直角邊及直角可表示斜邊,即勾股定理,那么對于任意三角形,能否根據(jù)已知兩邊及夾角來表示第三邊呢?下面我們根據(jù)初中所學(xué)的平面幾何的有關(guān)知識來研究這一問題.在ABC中,設(shè)BCa,ACb,ABc,試根據(jù)b,c,A來表示a.分析:由于初中平面幾何所接觸的是解直角三角形問題,所以應(yīng)添加輔助線構(gòu)造直角三角形,在直角三角形內(nèi)通過邊角關(guān)系作進(jìn)一步的轉(zhuǎn)化工作,故作CD垂直于AB于D,那么在RtBDC中,邊a可利用勾股定理用CD、DB表示,而CD可在RtADC中利用邊角關(guān)系表示,DB可利用ABAD轉(zhuǎn)化為AD,進(jìn)而在RtADC內(nèi)求解.解:過C作CDAB,垂足為D,則在RtCDB中,根據(jù)勾股定理可得:a2CD2BD2在RtADC中,CD2b2AD2又BD2(cAD)2c22cADAD2a2b2AD2c22cADAD2b2c22cAD又在RtADC中,ADbcosAa2b2c22bccosA類似地可以證明b2a2c22accosBc2a2b22abcosC另外,當(dāng)A為鈍角時也可證得上述結(jié)論,當(dāng)A為直角時a2b2c2也符合上述結(jié)論,這也正是我們這一節(jié)將要研究的余弦定理,.講授新課1.余弦定理:三角形任何一邊的平方等于其他兩邊平方的和減去這兩邊與它們夾角的余弦的積的兩倍.形式一:a2b2c22bccosA,b2c2a22cacosB,c2a2b22abcosC.形式二:cosA,cosB,cosC.在余弦定理中,令C90,這時,cosC0,所以c2a2b2,由此可知余弦定理是勾股定理的推廣.另外,對于余弦定理的證明,我們也可以仿照正弦定理的證明方法二采用向量法證明,以進(jìn)一步體會向量知識的工具性作用.2.向量法證明余弦定理(1)證明思路分析由于余弦定理中涉及到的角是以余弦形式出現(xiàn),那么可以與哪些向量知識產(chǎn)生聯(lián)系呢?向量數(shù)量積的定義式:ababcos,其中為a、b的夾角.在這一點聯(lián)系上與向量法證明正弦定理有相似之處,但又有所區(qū)別,首先因為無須進(jìn)行正、余弦形式的轉(zhuǎn)換,也就省去添加輔助向量的麻煩.當(dāng)然,在各邊所在向量的聯(lián)系上依然通過向量加法的三角形法則,而在數(shù)量積的構(gòu)造上則以兩向量夾角為引導(dǎo),比如證明形式中含有角C,則構(gòu)造這一數(shù)量積以使出現(xiàn)cosC.同樣在證明過程中應(yīng)注意兩向量夾角是以同起點為前提.(2)向量法證明余弦定理過程:如圖,在ABC中,設(shè)AB、BC、CA的長分別是c、a、b.由向量加法的三角形法則可得,()()22222cos(180B)2c22accosBa2即b2c2a22accosB由向量減法的三角形法則可得:()()22222cosA2b22bccosAc2即a2b2c22bccosA由向量加法的三角形法則可得()()22222cosC2b22bacosCa2.即c2a2b22abcosC評述:(1)上述證明過程中應(yīng)注意正確運用向量加法(減法)的三角形法則.(2)在證明過程中應(yīng)強調(diào)學(xué)生注意的是兩向量夾角的確定,與屬于同起點向量,則夾角為A;與是首尾相接,則夾角為角B的補角180B;與是同終點,則夾角仍是角C.在證明了余弦定理之后,我們來進(jìn)一步學(xué)習(xí)余弦定理的應(yīng)用.利用余弦定理,我們可以解決以下兩類有關(guān)三角形的問題:(1)已知三邊,求三個角.這類問題由于三邊確定,故三角也確定,解唯一;(2)已知兩邊和它們的夾角,求第三邊和其他兩個角.這類問題第三邊確定,因而其他兩個角唯一,故解唯一,不會產(chǎn)生類似利用正弦定理解三角形所產(chǎn)生的判斷取舍等問題.接下來,我們通過例題評析來進(jìn)一步體會與總結(jié).3.例題評析例1在ABC中,已知a7,b10,c6,求A、B和C.(精確到1)分析:此題屬于已知三角形三邊求角的問題,可以利用余弦定理,意在使學(xué)生熟悉余弦定理的形式二.解:cosA0.725,A44cosC0.8071,C36B180(AC)180(4436)100.評述:(1)為保證求解結(jié)果符合三角形內(nèi)角和定理,即三角形內(nèi)角和為180,可用余弦定理求出兩角,第三角用三角形內(nèi)角和定理求出.(2)對于較復(fù)雜運算,可以利用計算器運算.例2在ABC中,已知a2.730,b3.696,C8228,解這個三角形(邊長保留四個有效數(shù)字,角度精確到1).分析:此題屬于已知兩邊夾角解三角形的類型,可通過余弦定理形式一先求出第三邊.在第三邊求出后其余邊角求解有兩種思路:一是利用余弦定理的形式二根據(jù)三邊求其余角,二是利用兩邊和一邊對角結(jié)合正弦定理求解,但若用正弦定理需對兩種結(jié)果進(jìn)行判斷取舍,而在0180之間,余弦有唯一解,故用余弦定理較好.解:由c2a2b22abcosC2.73023.696222.7303.696cos8228得c4.297.cosA0.7767,A392B180(AC)180(3928228)5830.評述:通過例2,我們可以體會在解斜三角形時,如果正弦定理與余弦定理均可選用,那么求邊兩個定理均可,求角則余弦定理可免去判斷取舍的麻煩.例3已知ABC中,a8,b7,B60,求c及SABC.分析:根據(jù)已知條件可以先由正弦定理求出角A,再結(jié)合三角形內(nèi)角和定理求出角C,再利用正弦定理求出邊c,而三角形面積由公式SABCacsinB可以求出.若用余弦定理求c,表面上缺少C,但可利用余弦定理b2c2a22cacosB建立關(guān)于c的方程,亦能達(dá)到求c的目的.下面給出兩種解法.解法一:由正弦定理得A181.8,A298.2C138.2,C221.8,由,得c13,c25SABCac1sinB6或SABCac2sinB10解法二:由余弦定理得b2c2a22cacosB72c28228ccos60整理得:c28c150解之得:c13,c25,SABCac1sinB6,或SABCac2sinB10.評述:在解法一的思路里,應(yīng)注意由正弦定理應(yīng)有兩種結(jié)果,避免遺漏;而解法二更有耐人尋味之處,體現(xiàn)出余弦定理作為公式而直接應(yīng)用的另外用處,即可以用之建立方程,從而運用方程的觀點去解決.故解法二應(yīng)引起學(xué)生的注意.綜合上述例題,要求學(xué)生總結(jié)余弦定理在求解三角形時的適用范圍:已知三邊求任意角或已知兩邊夾角解三角形,同時注意余弦定理在求角時的優(yōu)勢以及利用余弦定理建立方程的解法.為鞏固本節(jié)所學(xué)的余弦定理及其應(yīng)用,我們來進(jìn)行下面的課堂練習(xí).課堂練習(xí)1.在ABC中:(1)已知b8,c3,A60,求a;(2)已知a20,b29,c21,求B;(3)已知a3,c2,B150,求b;(4)已知a2,b,c1,求A.解:(1)由a2b2c22bccosA得a28232283cos6049,a7.(2)由cosB得cosB0,B90.(3)由b2a2c22accosB得b2(3)222232cos15049,b7.(4)由cosA得cosA,A45.評述:此練習(xí)目的在于讓學(xué)生熟悉余弦定理的基本形式,要求學(xué)生注意運算的準(zhǔn)確性及解題效率.2.根據(jù)下列條件解三角形(角度精確到1)(1)a31,b42,c27;(2)a9,b10,c15.解:(1)由cosA得cosA0.6691,A48由cosB0.0523,B93C180(AB)180(4893)39(2)由cosA得cosA0.8090,A36由cosB得cosB0.7660,B40C180(AB)180(3640)104評述:此練習(xí)的目的除了讓學(xué)生進(jìn)一步熟悉余弦定理之外,還要求學(xué)生能夠利用計算器進(jìn)行較復(fù)雜的運算.同時,增強解斜三角形的能力.課時小結(jié)通過本節(jié)學(xué)習(xí),我們一起研究了余弦定理的證明方法,同時又進(jìn)一步了解了向量的工具性作用,并且明確了利用余弦定理所能解決的兩類有關(guān)三角形問題:已知三邊求任意角;已知兩邊一夾角解三角形.課后作業(yè)課本習(xí)題P16 1,2,3,4.解斜三角形題型分析正弦定理和余弦定理的每一個等式中都包含三角形的四個元素,如果其中三個元素是已知的(其中至少有一個元素是邊),那么這個三角形一定可解.關(guān)于斜三角形的解法,根據(jù)所給的條件及適用的定理可以歸納為下面四種類型:(1)已知兩角及其中一個角的對邊,如A、B、a解ABC.解:根據(jù)ABC,求出角C;根據(jù)及,求b、c;如果已知的是兩角和它們的夾邊,如A、B、c,那么先求出第三角C,然后按照來求解.求解過程中盡可能應(yīng)用已知元素.(2)已知兩邊和它們的夾角,如a、b、C,解ABC.解:根據(jù)c2a2b22abcosC,求出邊c;根據(jù)cosA,求出角A;從B180AC,求出角B.求出第三邊c后,往往為了計算上的方便,應(yīng)用正弦定理求角,但為了避免討論角是鈍角還是銳角,應(yīng)先求a、b較小邊所對的角(它一定是銳角),當(dāng)然也可用余弦定理求解.(3)已知三邊a、b、c,解ABC.解:一般應(yīng)用余弦定理求出兩角后,再由ABC180,求出第三個角.另外,和第二種情形完全一樣,當(dāng)?shù)谝粋€角求出后,可以根據(jù)正弦定理求出第二個角,但仍然需注意要先求較小邊所對的銳角.(4)已知兩邊及其中一條邊所對的角,如a、b、A,解ABC.解:根據(jù),經(jīng)過討論求出B;求出B后,由ABC180求角C;再根據(jù),求出邊c. 另外,如果已知三角,則滿足條件的三角形可以作出無窮多個,故此類問題解不唯一.例1在ABC中,a1,b,B60,求角C.解:由余弦定理得 ()212c22ccos60,c2c60,解得c13,c22(舍去).c3.評述:此題應(yīng)用余弦定理比正弦定理好.例2在ABC中,已知ABC且A2C,A、B、C所對的邊分別為a、b、c,又2bac成等差數(shù)列,且b4,求a、c的長.解:由且A2C得,cosC又2bac且b4,ac2b8,cosC.2a3c由解得a,c.例3在ABC中,已知a2,b,A45,解此三角形.解:由a2b2c22bccosA得22()2c22ccos45,c22c20解得c1或c1 (舍去)c1,cosB.B30C180(AB)180(4530)105.例4在ABC中,已知:c42(a2b2)c2a4a2b2b40,求角C.解:c42(a2b2)c2a4a2b2b40,c2(a2b2)2a2b20,c2(a2b2)ab,cosC,C120或C60.