(2013•寶山區(qū)二模)如圖所示,扇形AOB,圓心角AOB的大小等于
π3
,半徑為2,在半徑OA上有一動點C,過點C作平行于OB的直線交弧AB于點P.
(1)若C是半徑OA的中點,求線段PC的大。
(2)設(shè)∠COP=θ,求△POC面積的最大值及此時θ的值.
分析:(1)在△POC中,根據(jù)∠OCP=
3
,OP=2,OC=1,利用余弦定理求得PC的值.
(2)解法一:利用正弦定理求得CP和OC的值,記△POC的面積為S(θ),則S(θ)=
1
2
CP•OCsin
3
,利用
兩角和差的正弦公式化為
2
3
3
(sin2θ+
π
6
)-
3
3
,可得θ=
π
6
時,S(θ)取得最大值為
3
3

解法二:利用余弦定理求得OC2+PC2+OC•PC=4,再利用基本不等式求得3OC•PC≤4,所以S=
1
2
CP•OCsin
3
1
2
×
4
3
×
3
2
=
3
3
,再根據(jù)OC=PC 求得△POC面積的最大值時θ的值.
解答:解:(1)在△POC中,∠OCP=
3
,OP=2,OC=1,
OP2=OC2+PC2-2OC•PCcos
3

得PC2+PC-3=0,解得PC=
-1+
13
2

(2)解法一:∵CP∥OB,∴∠CPO=∠POB=
π
3
,
在△POC中,由正弦定理得
OP
sin∠PCO
=
CP
sinθ

2
sin
3
=
CP
sinθ
,∴CP=
4
3
sinθ

OC
sin(
π
3
-θ)
=
CP
sin
3
,∴OC=
4
3
sin(
π
3
-θ)

記△POC的面積為S(θ),則S(θ)=
1
2
CP•OCsin
3
=
1
2
4
3
sinθ•
4
3
sin(
π
3
-θ)×
3
2

=
4
3
sinθ•sin(
π
3
-θ)
=
4
3
sinθ(
3
2
cosθ-
1
2
sinθ)
=2sinθcosθ-
2
3
sin2θ

=sin2θ+
3
3
cos2θ-
3
3
=
2
3
3
(sin2θ+
π
6
)-
3
3

θ=
π
6
時,S(θ)取得最大值為
3
3

解法二:cos
3
=
OC2+PC2-4
2OC•PC
=-
1
2
,即OC2+PC2+OC•PC=4.
又OC2+PC2+OC•PC≥3OC•PC,即3OC•PC≤4,當且僅當OC=PC時等號成立,
所以S=
1
2
CP•OCsin
3
1
2
×
4
3
×
3
2
=
3
3
,∵OC=PC,
θ=
π
6
時,S(θ)取得最大值為
3
3
點評:本題主要考查兩角和差的正弦公式,正弦定理、余弦定理、基本不等式的,屬于中檔題.
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π
2
,π),sina=
3
5
,則tan(a-
π
4
)等于( 。

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(1,+∞)
(1,+∞)

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x23
-y2=1
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1
1

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x≥1
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4
4

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