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三角函數(shù)C1角的概念及任意的三角函數(shù)13.C1,C2,C6[·四川卷]設(shè)sin2α=-sinα,α∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π)),則tan2α的值是________.13.eq\r(3)[解析]解法一:由sin2α=-sinα,得2sinαcosα=-sinα,又α∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π)),故sinα≠0,于是cosα=-eq\f(1,2),進(jìn)而sinα=eq\f(\r(3),2),于是tanα=-eq\r(3),∴tan2α=eq\f(2tanα,1-tan2α)=eq\f(2×(-\r(3)),1-3)=eq\r(3).解法二:同上得cosα=-eq\f(1,2),又α∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π)),可得α=eq\f(2π,3),∴tan2α=taneq\f(4π,3)=eq\r(3).C2同角三角函數(shù)的基本關(guān)系式與誘導(dǎo)公式13.C2[·全國(guó)卷]已知α是第三象限角,sinα=-eq\f(1,3),則cotα=________.13.2eq\r(2)[解析]cosα=-eq\r(1-sin2α)=-eq\f(2\r(2),3),所以cotα=eq\f(cosα,sinα)=2eq\r(2).13.C1,C2,C6[·四川卷]設(shè)sin2α=-sinα,α∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π)),則tan2α的值是________.13.eq\r(3)[解析]解法一:由sin2α=-sinα,得2sinαcosα=-sinα,又α∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π)),故sinα≠0,于是cosα=-eq\f(1,2),進(jìn)而sinα=eq\f(\r(3),2),于是tanα=-eq\r(3),∴tan2α=eq\f(2tanα,1-tan2α)=eq\f(2×(-\r(3)),1-3)=eq\r(3).解法二:同上得cosα=-eq\f(1,2),又α∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π)),可得α=eq\f(2π,3),∴tan2α=taneq\f(4π,3)=eq\r(3).15.C2,C5[·新課標(biāo)全國(guó)卷Ⅱ]設(shè)θ為第二象限角,若taneq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ+\f(π,4)))=eq\f(1,2),則sinθ+cosθ=________.15.-eq\f(\r(10),5)[解析]由taneq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ+\f(π,4)))=eq\f(1,2)得eq\f(1+tanθ,1-tanθ)=eq\f(1,2)tanθ=-eq\f(1,3)cosθ=-3sinθ,由sin2θ+cos2θ=110sin2θ=1,θ在第二象限,sinθ=eq\f(\r(10),10),cosθ=-eq\f(3\r(10),10),∴sinθ+cosθ=-eq\f(\r(10),5).20.C2、C5、C6,C8[·重慶卷]在△ABC中,內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別是a,b,c,且a2+b2+eq\r(2)ab=c2.(1)求C;(2)設(shè)cosAcosB=eq\f(3\r(2),5),eq\f(cos(α+A)cos(α+B),cos2α)=eq\f(\r(2),5),求tanα的值.20.解:(1)因?yàn)閍2+b2+eq\r(2)ab=c2,所以由余弦定理有cosC=eq\f(a2+b2-c2,2ab)=eq\f(-\r(2)ab,2ab)=-eq\f(\r(2),2).故C=eq\f(3π,4).(2)由題意得eq\f((sinαsinA-cosαcosA)(sinαsinB-cosαcosB),cos2α)=eq\f(\r(2),5),因此(tanαsinA-cosA)(tanαsinB-cosB)=eq\f(\r(2),5),tan2αsinAsinB-tanα(sinAcosB+cosAsinB)+cosAcosB=eq\f(\r(2),5),tan2αsinAsinB-tanαsin(A+B)+cosAcosB=eq\f(\r(2),5).①因?yàn)镃=eq\f(3π,4),所以A+B=eq\f(π,4),所以sin(A+B)=eq\f(\r(2),2).因?yàn)閏os(A+B)=cosAcosB-sinAsinB,即eq\f(3\r(2),5)-sinAsinB=eq\f(\r(2),2).解得sinAsinB=eq\f(3\r(2),5)-eq\f(\r(2),2)=eq\f(\r(2),10).由①得tan2α-5tanα+4=0,解得tanα=1或tanα=4.9.C2、C6,C7[·重慶卷]4cos50°-tan40°=()A.eq\r(2)B.eq\f(\r(2)+\r(3),2)C.eq\r(3)D.2eq\r(2)-19.C[解析]原式=4sin40°-eq\f(sin40°,cos40°)=eq\f(4sin40°cos40°-sin40°,cos40°)=eq\f(2sin80°-sin40°,cos40°)=eq\f(2cos(40°-30°)-sin40°,cos40°)=eq\f(2(cos40°cos30°+sin40°sin30°)-sin40°,cos40°)=eq\f(\r(3)cos40°,cos40°)=eq\r(3),故選C.C3三角函數(shù)的圖像與性質(zhì)3.A2、C3[·北京卷]“φ=π”是“曲線y=sin(2x+φ)過(guò)坐標(biāo)原點(diǎn)”的()A.充分而不必要條件B.必要而不充分條件C.充分必要條件D.既不充分也不必要條件3.A[解析]∵曲線y=sin(2x+φ)過(guò)坐標(biāo)原點(diǎn),∴sinφ=0,∴φ=kπ,k∈Z,故選A.1.C3[·江蘇卷]函數(shù)y=3sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x+\f(π,4)))的最小正周期為_(kāi)_______.1.π[解析]周期為T=eq\f(2π,2)=π.8.C3[·山東卷]函數(shù)y=xcosx+sinx的圖像大致為()圖1-28.D[解析]∵f(-x)=-xcos(-x)+sin(-x)=-(xcosx+sinx)=-f(x),∴y=xcosx+sinx為奇函數(shù),圖像關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱,排除選項(xiàng)B.當(dāng)x=eq\f(π,2)時(shí),y=1>0,排除選項(xiàng)C;x=π,y=-π<0,排除選項(xiàng)A;故選D.C4函數(shù)的圖象與性質(zhì)15.C4[·新課標(biāo)全國(guó)卷Ⅰ]設(shè)當(dāng)x=θ時(shí),函數(shù)f(x)=sinx-2cosx取得最大值,則cosθ=________.15.-eq\f(2\r(5),5)[解析]因?yàn)閒(x)=sinx-2cosx=eq\r(5)sin(x+φ)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(tanφ=-2,φ∈\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),0)))),所以當(dāng)x+φ=eq\f(π,2)+2kπ(k∈Z),即x=eq\f(π,2)-φ+2kπ(k∈Z)時(shí),y=f(x)取得最大值eq\r(5),則cosθ=cosx=coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2)-φ+2kπ))=sinφ,由eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(tanφ=\f(sinφ,cosφ)=-2,,sin2φ+cos2φ=1,))φ∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),0))可得sinφ=-eq\f(2\r(5),5),所以cosθ=-eq\f(2\r(5),5).16.C4[·安徽卷]已知函數(shù)f(x)=4cosωx·sinωx+eq\f(π,4)(ω>0)的最小正周期為π.(1)求ω的值;(2)討論f(x)在區(qū)間0,eq\f(π,2)上的單調(diào)性.16.解:(1)f(x)=4cosωx·sinωx+eq\f(π,4)=2eq\r(2)sinωx·cosωx+2eq\r(2)cos2ωx=eq\r(2)(sin2ωx+cos2ωx)+eq\r(2)=2sin2ωx+eq\f(π,4)+eq\r(2).因?yàn)閒(x)的最小正周期為π,且ω>0,從而有eq\f(2π,2ω)=π,故ω=1.(2)由(1)知,f(x)=2sin2x+eq\f(π,4)+eq\r(2).若0≤x≤eq\f(π,2),則eq\f(π,4)≤2x+eq\f(π,4)≤eq\f(5π,4).當(dāng)eq\f(π,4)≤2x+eq\f(π,4)≤eq\f(π,2),即0≤x≤eq\f(π,8)時(shí),f(x)單調(diào)遞增;當(dāng)eq\f(π,2)≤2x+eq\f(π,4)≤eq\f(5π,4),即eq\f(π,8)≤x≤eq\f(π,2)時(shí),f(x)單調(diào)遞減.綜上可知,f(x)在區(qū)間0,eq\f(π,8)上單調(diào)遞增,在區(qū)間eq\f(π,8),eq\f(π,2)上單調(diào)遞減.20.C4,C9,B14[·福建卷]已知函數(shù)f(x)=sin(ωx+φ)(ω>0,0<φ<π)的周期為π,圖像的一個(gè)對(duì)稱中心為eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4),0)).將函數(shù)f(x)圖像上所有點(diǎn)的橫坐標(biāo)伸長(zhǎng)到原來(lái)的2倍(縱坐標(biāo)不變),再將所得到的圖像向右平移eq\f(π,2)個(gè)單位長(zhǎng)度后得到函數(shù)g(x)的圖像.(1)求函數(shù)f(x)與g(x)的解析式;(2)是否存在x0∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,4))),使得f(x0),g(x0),f(x0)g(x0)按照某種順序成等差數(shù)列?若存在,請(qǐng)確定x0的個(gè)數(shù);若不存在,說(shuō)明理由;(3)求實(shí)數(shù)a與正整數(shù)n,使得F(x)=f(x)+ag(x)在(0,nπ)內(nèi)恰有個(gè)零點(diǎn).20.解:(1)由函數(shù)f(x)=sin(ωx+φ)的周期為π,ω>0,得ω=eq\f(2π,T)=2.又曲線y=f(x)的一個(gè)對(duì)稱中心為eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4),0)),φ∈(0,π),故feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4)))=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2×\f(π,4)+φ))=0,得φ=eq\f(π,2),所以f(x)=cos2x.將函數(shù)f(x)圖像上所有點(diǎn)的橫坐標(biāo)伸長(zhǎng)到原來(lái)的2倍(縱坐標(biāo)不變)后可得y=cosx的圖像,再將y=cosx的圖像向右平移eq\f(π,2)個(gè)單位長(zhǎng)度后得到函數(shù)g(x)=coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(π,2)))的圖像,所以g(x)=sinx.(2)當(dāng)x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,4)))時(shí),eq\f(1,2)<sinx<eq\f(\r(2),2),0<cos2x<eq\f(1,2),所以sinx>cos2x>sinxcos2x.問(wèn)題轉(zhuǎn)化為方程2cos2x=sinx+sinxcos2x在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,4)))內(nèi)是否有解.設(shè)G(x)=sinx+sinxcos2x-2cos2x,x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,4))),則G′(x)=cosx+cosxcos2x+2sin2x(2-sinx).因?yàn)閤∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,4))),所以G′(x)>0,G(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,4)))內(nèi)單調(diào)遞增.又Geq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)))=-eq\f(1,4)<0,Geq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4)))=eq\f(\r(2),2)>0,且函數(shù)G(x)的圖像連續(xù)不斷,故可知函數(shù)G(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,4)))內(nèi)存在唯一零點(diǎn)x0,即存在唯一的x0∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,4)))滿足題意.(3)方法一:依題意,F(xiàn)(x)=asinx+cos2x,令F(x)=asinx+cos2x=0.當(dāng)sinx=0,即x=kπ(k∈Z)時(shí),cos2x=1,從而x=kπ(k∈Z)不是方程F(x)=0的解,所以方程F(x)=0等價(jià)于關(guān)于x的方程a=-eq\f(cos2x,sinx),x≠kπ(k∈Z).現(xiàn)研究x∈(0,π)∪(π,2π)時(shí)方程a=-eq\f(cos2x,sinx)的解的情況.令h(x)=-eq\f(cos2x,sinx),x∈(0,π)∪(π,2π),則問(wèn)題轉(zhuǎn)化為研究直線y=a與曲線y=h(x),x∈(0,π)∪(π,2π)的交點(diǎn)情況.h′(x)=eq\f(cosx(2sin2x+1),sin2x),令h′(x)=0,得x=eq\f(π,2)或x=eq\f(3π,2).當(dāng)x變化時(shí),h′(x),h(x)的變化情況如下表:xeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))eq\f(π,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π))eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(π,\f(3π,2)))eq\f(3π,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3π,2),2π))h′(x)+0--0+h(x)1-1當(dāng)x>0且x趨近于0時(shí),h(x)趨向于-∞,當(dāng)x<π且x趨近于π時(shí),h(x)趨向于-∞,當(dāng)x>π且x趨近于π時(shí),h(x)趨向于+∞,當(dāng)x<2π且x趨近于2π時(shí),h(x)趨向于+∞,故當(dāng)a>1時(shí),直線y=a與曲線y=h(x)在(0,π)內(nèi)無(wú)交點(diǎn),在(π,2π)內(nèi)有2個(gè)交點(diǎn);當(dāng)a<-1時(shí),直線y=a與曲線y=h(x)在(0,π)內(nèi)有2個(gè)交點(diǎn),在(π,2π)內(nèi)無(wú)交點(diǎn);當(dāng)-1<a<1時(shí),直線y=a與曲線y=h(x)在(0,π)內(nèi)有2個(gè)交點(diǎn),在(π,2π)內(nèi)有2個(gè)交點(diǎn).由函數(shù)h(x)的周期性,可知當(dāng)a≠±1時(shí),直線y=a與曲線y=h(x)在(0,nπ)內(nèi)總有偶數(shù)個(gè)交點(diǎn),從而不存在正整數(shù)n,使得直線y=a與曲線y=h(x)在(0,nπ)內(nèi)恰有2013個(gè)交點(diǎn);又當(dāng)a=1或a=-1時(shí),直線y=a與曲線y=h(x)在(0,π)∪(π,2π)內(nèi)有3個(gè)交點(diǎn),由周期性,=3×671,所以依題意得n=671×2=1342.綜上,當(dāng)a=1,n=1342或a=-1,n=1342時(shí),函數(shù)F(x)=f(x)+ag(x)在(0,nπ)內(nèi)恰有個(gè)零點(diǎn).方法二:依題意,F(xiàn)(x)=asinx+cos2x=-2sin2x+asinx+1.現(xiàn)研究函數(shù)F(x)在(0,2π]上的零點(diǎn)的情況.設(shè)t=sinx,p(t)=-2t2+at+1(-1≤t≤1),則函數(shù)p(t)的圖象是開(kāi)口向下的拋物線,又p(0)=1>0,p(-1)=-a-1,p(1)=a-1.當(dāng)a>1時(shí),函數(shù)p(t)有一個(gè)零點(diǎn)t1∈(-1,0)(另一個(gè)零點(diǎn)t2>1,舍去),F(xiàn)(x)在(0,2π]上有兩個(gè)零點(diǎn)x1,x2,且x1,x2∈(π,2π);當(dāng)a<-1時(shí),函數(shù)p(t)有一個(gè)零點(diǎn)t1∈(0,1)(另一個(gè)零點(diǎn)t2<-1,舍去),F(xiàn)(x)在(0,2π]上有兩個(gè)零點(diǎn)x1,x2,且x1,x2∈(0,π);當(dāng)-1<a<1時(shí),函數(shù)p(t)的一個(gè)零點(diǎn)t1∈(-1,0),另一個(gè)零點(diǎn)t2∈(0,1),F(xiàn)(x)在(0,π)和(π,2π)上分別有兩個(gè)零點(diǎn).由正弦函數(shù)的周期性,可知當(dāng)a≠±1時(shí),函數(shù)F(x)在(0,nπ)內(nèi)總有偶數(shù)個(gè)零點(diǎn),從而不存在正整數(shù)n滿足題意.當(dāng)a=1時(shí),函數(shù)p(t)的一個(gè)零點(diǎn)t1∈(-1,0),另一個(gè)零點(diǎn)t2=1;當(dāng)a=-1時(shí),函數(shù)p(t)的一個(gè)零點(diǎn)t1=-1,另一個(gè)零點(diǎn)t2∈(0,1),從而當(dāng)a=1或a=-1時(shí),函數(shù)F(x)在(0,2π]有3個(gè)零點(diǎn),由正弦函數(shù)的周期性,=3×671,所以依題意得n=671×2=1342.綜上,當(dāng)a=1,n=1342或a=-1,n=1342時(shí),函數(shù)F(x)=f(x)+ag(x)在(0,nπ)內(nèi)恰有2013個(gè)零點(diǎn).4.C4[·湖北卷]將函數(shù)y=eq\r(3)cosx+sinx(x∈R)的圖像向左平移m(m>0)個(gè)單位長(zhǎng)度后,所得到的圖像關(guān)于y軸對(duì)稱,則m的最小值是()A.eq\f(π,12)B.eq\f(π,6)C.eq\f(π,3)D.eq\f(5π,6)4.B[解析]結(jié)合選項(xiàng),將函數(shù)y=eq\r(3)cosx+sinx=2sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x+\f(π,3)))的圖像向左平移eq\f(π,6)個(gè)單位得到y(tǒng)=2sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x+\f(π,2)))=2cosx,它的圖像關(guān)于y軸對(duì)稱,選B.11.C4[·江西卷]函數(shù)y=sin2x+2eq\r(3)sin2x的最小正周期T為_(kāi)_______.11.π[解析]y=sin2x+eq\r(3)(1-cos2x)=2sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x-\f(π,3)))+eq\r(3),所以最小正周期為π.17.C4[·遼寧卷]設(shè)向量a=(eq\r(3)sinx,sinx),b=(cosx,sinx),x∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2))).(1)若|a|=|b|,求x的值;(2)設(shè)函數(shù)f(x)=a·b,求f(x)的最大值.17.解:(1)由|a|2=(eq\r(3)sinx)2+(sinx)2=4sin2x.|b|2=(cosx)2+(sinx)2=1,及|a|=|b|,得4sin2x=1.又x∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2))),從而sinx=eq\f(1,2),所以x=eq\f(π,6).(2)f(x)=a·b=eq\r(3)sinx·cosx+sin2x=eq\f(\r(3),2)sin2x-eq\f(1,2)cos2x+eq\f(1,2)=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x-\f(π,6)))+eq\f(1,2).當(dāng)x=eq\f(π,3)∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))時(shí),sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x-\f(π,6)))取最大值1.所以f(x)的最大值為eq\f(3,2).5.C4[·山東卷]將函數(shù)y=sin(2x+φ)的圖像沿x軸向左平移eq\f(π,8)個(gè)單位后,得到一個(gè)偶函數(shù)的圖像,則φ的一個(gè)可能取值為()A.eq\f(3π,4)B.eq\f(π,4)C.0D.-eq\f(π,4)5.B[解析]方法一:將函數(shù)y=sin(2x+φ)的圖像沿x軸向左平移eq\f(π,8)個(gè)單位后得到f(x)=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x+\f(π,4)+φ))的圖像,若f(x)=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x+\f(π,4)+φ))為偶函數(shù),必有eq\f(π,4)+φ=kπ+eq\f(π,2),k∈Z,當(dāng)k=0時(shí),φ=eq\f(π,4).方法二:將函數(shù)y=sin(2x+φ)的圖像沿x軸向左平移eq\f(π,8)個(gè)單位后得到f(x)=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x+\f(π,4)+φ))的圖像,其對(duì)稱軸所在直線滿足2x+eq\f(π,4)+φ=kπ+eq\f(π,2),k∈Z,又∵f(x)=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x+\f(π,4)+φ))為偶函數(shù),∴y軸為其中一條對(duì)稱軸,即eq\f(π,4)+φ=kπ+eq\f(π,2),k∈Z,當(dāng)k=0時(shí),φ=eq\f(π,4).16.F3,C4[·陜西卷]已知向量a=cosx,-eq\f(1,2),b=(eq\r(3)sinx,cos2x),x∈R,設(shè)函數(shù)f(x)=a·b.(1)求f(x)的最小正周期;(2)求f(x)在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))上的最大值和最小值.16.解:f(x)=cosx,-eq\f(1,2)·(eq\r(3)sinx,cos2x)=eq\r(3)cosxsinx-eq\f(1,2)cos2x=eq\f(\r(3),2)sin2x-eq\f(1,2)cos2x=coseq\f(π,6)sin2x-sineq\f(π,6)cos2x=sin2x-eq\f(π,6).(1)f(x)的最小正周期為T=eq\f(2π,ω)=eq\f(2π,2)=π,即函數(shù)f(x)的最小正周期為π.(2)∵0≤x≤eq\f(π,2),∴-eq\f(π,6)≤2x-eq\f(π,6)≤eq\f(5π,6).由正弦函數(shù)的性質(zhì),當(dāng)2x-eq\f(π,6)=eq\f(π,2),即x=eq\f(π,3)時(shí),f(x)取得最大值1.當(dāng)2x-eq\f(π,6)=-eq\f(π,6),即x=0時(shí),f(0)=-eq\f(1,2),當(dāng)2x-eq\f(π,6)=eq\f(5,6)π,即x=eq\f(π,2)時(shí),feq\f(π,2)=eq\f(1,2),∴f(x)的最小值為-eq\f(1,2).因此,f(x)在0,eq\f(π,2)上最大值是1,最小值是-eq\f(1,2).5.C4[·四川卷]函數(shù)f(x)=2sin(ωx+φ)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(ω>0,-\f(π,2)<φ<\f(π,2)))的部分圖像如圖1-4所示,則ω,φ的值分別是()A.2,-eq\f(π,3)B.2,-eq\f(π,6)C.4,-eq\f(π,6)D.4,eq\f(π,3)5.A[解析]由圖知eq\f(3T,4)=eq\f(5π,12)+eq\f(π,3)=eq\f(3π,4),故周期T=π,于是ω=2.∴f(x)=2sin(2x+φ).再由feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(5π,12)))=2,得sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(5π,6)+φ))=1,于是eq\f(5π,6)+φ=2kπ+eq\f(π,2)(k∈Z),因?yàn)椋璭q\f(π,2)<φ<eq\f(π,2),取k=0,得φ=-eq\f(π,3).15.C4,C5[·天津卷]已知函數(shù)f(x)=-eq\r(2)sin2x+eq\f(π,4)+6sinxcosx-2cos2x+1,x∈R.(1)求f(x)的最小正周期;(2)求f(x)在區(qū)間0,eq\f(π,2)上的最大值和最小值.15.解:(1)f(x)=-eq\r(2)sin2x·coseq\f(π,4)-eq\r(2)cos2x·sineq\f(π,4)+3sin2x-cos2x=2sin2x-2cos2x=2eq\r(2)sin2x-eq\f(π,4).所以,f(x)的最小正周期T=eq\f(2π,2)=π.(2)因?yàn)閒(x)在區(qū)間0,eq\f(3π,8)上是增函數(shù),在區(qū)間eq\f(3π,8),eq\f(π,2)上是減函數(shù).又f(0)=-2,feq\f(3π,8)=2eq\r(2),feq\f(π,2)=2,故函數(shù)f(x)在區(qū)間0,eq\f(π,2)上的最大值為2eq\r(2),最小值為-2.C5兩角和與差的正弦、余弦、正切17.C5、C8[·山東卷]設(shè)△ABC的內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,且a+c=6,b=2,cosB=eq\f(7,9).(1)求a,c的值;(2)求sin(A-B)的值.17.解:(1)由余弦定理b2=a2+c2-2accosB,得b2=(a+c)2-2ac(1+cosB),又b=2,a+c=6,cosB=eq\f(7,9),所以ac=9,解得a=3,c=3.(2)在△ABC中,sinB=eq\r(1-cos2B)=eq\f(4\r(2),9).由正弦定理得sinA=eq\f(asinB,b)=eq\f(2\r(2),3).因?yàn)閍=c,所以A為銳角,所以cosA=eq\r(1-sin2A)=eq\f(1,3).因此sin(A-B)=sinAcosB-cosAsinB=eq\f(10\r(2),27).17.C5,C8,F(xiàn)1[·四川卷]在△ABC中,角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,且2cos2eq\f(A-B,2)cosB-sin(A-B)sinB+cos(A+C)=-eq\f(3,5).(1)求cosA的值;(2)若a=4eq\r(2),b=5,求向量eq\o(BA,\s\up6(→))在eq\o(BC,\s\up6(→))方向上的投影.17.解:(1)由2cos2eq\f(A-B,2)cosB-sin(A-B)sinB+cos(A+C)=-eq\f(3,5),得[cos(A-B)+1]cosB-sin(A-B)sinB-cosB=-eq\f(3,5),即cos(A-B)cosB-sin(A-B)sinB=-eq\f(3,5),則cos(A-B+B)=-eq\f(3,5),即cosA=-eq\f(3,5).(2)由cosA=-eq\f(3,5),0<A<π,得sinA=eq\f(4,5).由正弦定理,有eq\f(a,sinA)=eq\f(b,sinB),所以sinB=eq\f(bsinA,a)=eq\f(\r(2),2).由題意知a>b,則A>B,故B=eq\f(π,4).根據(jù)余弦定理,有(4eq\r(2))2=52+c2-2×5c×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(3,5))),解得c=1或c=-7(舍去),故向量eq\o(BA,\s\up6(→))在eq\o(BC,\s\up6(→))方向上的投影為|eq\o(BA,\s\up6(→))|cosB=eq\f(\r(2),2).15.C4,C5[·天津卷]已知函數(shù)f(x)=-eq\r(2)sin2x+eq\f(π,4)+6sinxcosx-2cos2x+1,x∈R.(1)求f(x)的最小正周期;(2)求f(x)在區(qū)間0,eq\f(π,2)上的最大值和最小值.15.解:(1)f(x)=-eq\r(2)sin2x·coseq\f(π,4)-eq\r(2)cos2x·sineq\f(π,4)+3sin2x-cos2x=2sin2x-2cos2x=2eq\r(2)sin2x-eq\f(π,4).所以,f(x)的最小正周期T=eq\f(2π,2)=π.(2)因?yàn)閒(x)在區(qū)間0,eq\f(3π,8)上是增函數(shù),在區(qū)間eq\f(3π,8),eq\f(π,2)上是減函數(shù).又f(0)=-2,feq\f(3π,8)=2eq\r(2),feq\f(π,2)=2,故函數(shù)f(x)在區(qū)間0,eq\f(π,2)上的最大值為2eq\r(2),最小值為-2.17.C5,C8[·新課標(biāo)全國(guó)卷Ⅱ]△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,已知a=bcosC+csinB.(1)求B;(2)若b=2,求△ABC面積的最大值.17.解:(1)由已知及正弦定理得sinA=sinBcosC+sinCsinB.①又A=π-(B+C),故sinA=sin(B+C)=sinBcosC+cosBsinC.②由①②和C∈(0,π)得sinB=cosB.又B∈(0,π),所以B=eq\f(π,4).(2)△ABC的面積S=eq\f(1,2)acsinB=eq\f(\r(2),4)ac.由已知及余弦定理得4=a2+c2-2accoseq\f(π,4).又a2+c2≥2ac,故ac≤eq\f(4,2-\r(2)),當(dāng)且僅當(dāng)a=c時(shí),等號(hào)成立.因此△ABC面積的最大值為eq\r(2)+1.17.C5,C8[·新課標(biāo)全國(guó)卷Ⅱ]△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,已知a=bcosC+csinB.(1)求B;(2)若b=2,求△ABC面積的最大值.17.解:(1)由已知及正弦定理得sinA=sinBcosC+sinCsinB.①又A=π-(B+C),故sinA=sin(B+C)=sinBcosC+cosBsinC.②由①②和C∈(0,π)得sinB=cosB.又B∈(0,π),所以B=eq\f(π,4).(2)△ABC的面積S=eq\f(1,2)acsinB=eq\f(\r(2),4)ac.由已知及余弦定理得4=a2+c2-2accoseq\f(π,4).又a2+c2≥2ac,故ac≤eq\f(4,2-\r(2)),當(dāng)且僅當(dāng)a=c時(shí),等號(hào)成立.因此△ABC面積的最大值為eq\r(2)+1.15.C2,C5[·新課標(biāo)全國(guó)卷Ⅱ]設(shè)θ為第二象限角,若taneq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ+\f(π,4)))=eq\f(1,2),則sinθ+cosθ=________.15.-eq\f(\r(10),5)[解析]由taneq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(θ+\f(π,4)))=eq\f(1,2)得eq\f(1+tanθ,1-tanθ)=eq\f(1,2)tanθ=-eq\f(1,3)cosθ=-3sinθ,由sin2θ+cos2θ=110sin2θ=1,θ在第二象限,sinθ=eq\f(\r(10),10),cosθ=-eq\f(3\r(10),10),∴sinθ+cosθ=-eq\f(\r(10),5).20.C2、C5、C6,C8[·重慶卷]在△ABC中,內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別是a,b,c,且a2+b2+eq\r(2)ab=c2.(1)求C;(2)設(shè)cosAcosB=eq\f(3\r(2),5),eq\f(cos(α+A)cos(α+B),cos2α)=eq\f(\r(2),5),求tanα的值.20.解:(1)因?yàn)閍2+b2+eq\r(2)ab=c2,所以由余弦定理有cosC=eq\f(a2+b2-c2,2ab)=eq\f(-\r(2)ab,2ab)=-eq\f(\r(2),2).故C=eq\f(3π,4).(2)由題意得eq\f((sinαsinA-cosαcosA)(sinαsinB-cosαcosB),cos2α)=eq\f(\r(2),5),因此(tanαsinA-cosA)(tanαsinB-cosB)=eq\f(\r(2),5),tan2αsinAsinB-tanα(sinAcosB+cosAsinB)+cosAcosB=eq\f(\r(2),5),tan2αsinAsinB-tanαsin(A+B)+cosAcosB=eq\f(\r(2),5).①因?yàn)镃=eq\f(3π,4),所以A+B=eq\f(π,4),所以sin(A+B)=eq\f(\r(2),2).因?yàn)閏os(A+B)=cosAcosB-sinAsinB,即eq\f(3\r(2),5)-sinAsinB=eq\f(\r(2),2).解得sinAsinB=eq\f(3\r(2),5)-eq\f(\r(2),2)=eq\f(\r(2),10).由①得tan2α-5tanα+4=0,解得tanα=1或tanα=4.C6二倍角公式13.C1,C2,C6[·四川卷]設(shè)sin2α=-sinα,α∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π)),則tan2α的值是________.13.eq\r(3)[解析]解法一:由sin2α=-sinα,得2sinαcosα=-sinα,又α∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π)),故sinα≠0,于是cosα=-eq\f(1,2),進(jìn)而sinα=eq\f(\r(3),2),于是tanα=-eq\r(3),∴tan2α=eq\f(2tanα,1-tan2α)=eq\f(2×(-\r(3)),1-3)=eq\r(3).解法二:同上得cosα=-eq\f(1,2),又α∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π)),可得α=eq\f(2π,3),∴tan2α=taneq\f(4π,3)=eq\r(3).20.C2、C5、C6,C8[·重慶卷]在△ABC中,內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別是a,b,c,且a2+b2+eq\r(2)ab=c2.(1)求C;(2)設(shè)cosAcosB=eq\f(3\r(2),5),eq\f(cos(α+A)cos(α+B),cos2α)=eq\f(\r(2),5),求tanα的值.20.解:(1)因?yàn)閍2+b2+eq\r(2)ab=c2,所以由余弦定理有cosC=eq\f(a2+b2-c2,2ab)=eq\f(-\r(2)ab,2ab)=-eq\f(\r(2),2).故C=eq\f(3π,4).(2)由題意得eq\f((sinαsinA-cosαcosA)(sinαsinB-cosαcosB),cos2α)=eq\f(\r(2),5),因此(tanαsinA-cosA)(tanαsinB-cosB)=eq\f(\r(2),5),tan2αsinAsinB-tanα(sinAcosB+cosAsinB)+cosAcosB=eq\f(\r(2),5),tan2αsinAsinB-tanαsin(A+B)+cosAcosB=eq\f(\r(2),5).①因?yàn)镃=eq\f(3π,4),所以A+B=eq\f(π,4),所以sin(A+B)=eq\f(\r(2),2).因?yàn)閏os(A+B)=cosAcosB-sinAsinB,即eq\f(3\r(2),5)-sinAsinB=eq\f(\r(2),2).解得sinAsinB=eq\f(3\r(2),5)-eq\f(\r(2),2)=eq\f(\r(2),10).由①得tan2α-5tanα+4=0,解得tanα=1或tanα=4.9.C2、C6,C7[·重慶卷]4cos50°-tan40°=()A.eq\r(2)B.eq\f(\r(2)+\r(3),2)C.eq\r(3)D.2eq\r(2)-19.C[解析]原式=4sin40°-eq\f(sin40°,cos40°)=eq\f(4sin40°cos40°-sin40°,cos40°)=eq\f(2sin80°-sin40°,cos40°)=eq\f(2cos(40°-30°)-sin40°,cos40°)=eq\f(2(cos40°cos30°+sin40°sin30°)-sin40°,cos40°)=eq\f(\r(3)cos40°,cos40°)=eq\r(3),故選C.C7三角函數(shù)的求值、化簡(jiǎn)與證明15.C7,C8[·北京卷]在△ABC中,a=3,b=2eq\r(6),∠B=2∠A.(1)求cosA的值;(2)求c的值.15.解:(1)因?yàn)閍=3,b=2eq\r(6),∠B=2∠A,所以在△ABC中,由正弦定理得eq\f(3,sinA)=eq\f(2\r(6),sin2A).所以eq\f(2sinAcosA,sinA)=eq\f(2\r(6),3).故cosA=eq\f(\r(6),3).(2)由(1)知cosA=eq\f(\r(6),3),所以sinA=eq\r(1-cos2A)=eq\f(\r(3),3).又因?yàn)椤螧=2∠A,所以cosB=2cos2A-1=eq\f(1,3).所以sinB=eq\r(1-cos2B)=eq\f(2\r(2),3).在△ABC中,sinC=sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB=eq\f(5\r(3),9).所以c=eq\f(asinC,sinA)=5.18.C7、C8[·全國(guó)卷]設(shè)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,(a+b+c)(a-b+c)=ac.(1)求B;(2)若sinAsinC=eq\f(\r(3)-1,4),求C.18.解:(1)因?yàn)?a+b+c)(a-b+c)=ac,所以a2+c2-b2=-ac.由余弦定理得cosB=eq\f(a2+c2-b2,2ac)=-eq\f(1,2),因此B=120°.(2)由(1)知A+C=60°,所以cos(A-C)=cosAcosC+sinAsinC=cosAcosC-sinAsinC+2sinAsinC=cos(A+C)+2sinAsinC=eq\f(1,2)+2×eq\f(\r(3)-1,4)=eq\f(\r(3),2),故A-C=30°或A-C=-30°,因此C=15°或C=45°.6.C7[·浙江卷]已知α∈R,sinα+2cosα=eq\f(\r(10),2),則tan2α=()A.eq\f(4,3)B.eq\f(3,4)C.-eq\f(3,4)D.-eq\f(4,3)6.C[解析]由(sinα+2cosα)2=eq\f(\r(10),2)2'得sin2α+4sinαcosα+4cos2α=eq\f(10,4)=eq\f(5,2),4sinαcosα+1+3cos2α=eq\f(5,2),2sin2α+1+3×eq\f(1+cos2α,2)=eq\f(5,2),故2sin2α=-eq\f(3cos2α,2),所以tan2α=-eq\f(3,4),選擇C.9.C2、C6,C7[·重慶卷]4cos50°-tan40°=()A.eq\r(2)B.eq\f(\r(2)+\r(3),2)C.eq\r(3)D.2eq\r(2)-19.C[解析]原式=4sin40°-eq\f(sin40°,cos40°)=eq\f(4sin40°cos40°-sin40°,cos40°)=eq\f(2sin80°-sin40°,cos40°)=eq\f(2cos(40°-30°)-sin40°,cos40°)=eq\f(2(cos40°cos30°+sin40°sin30°)-sin40°,cos40°)=eq\f(\r(3)cos40°,cos40°)=eq\r(3),故選C.C8解三角形17.C8[·新課標(biāo)全國(guó)卷Ⅰ]如圖1-4所示,在△ABC中,∠ABC=90°,AB=eq\r(3),BC=1,P為△ABC內(nèi)一點(diǎn),∠BPC=90°.(1)若PB=eq\f(1,2),求PA;(2)若∠APB=150°,求tan∠PBA.圖1-417.解:(1)由已知得,∠PBC=60°,所以∠PBA=30°.在△PBA中,由余弦定理得PA2=3+eq\f(1,4)-2×eq\r(3)×eq\f(1,2)cos30°=eq\f(7,4).故PA=eq\f(\r(7),2).(2)設(shè)∠PBA=α,由已知得PB=sinα.在△PBA中,由正弦定理得eq\f(\r(3),sin150°)=eq\f(sinα,sin(30°-α)),化簡(jiǎn)得eq\r(3)cosα=4sinα.所以tanα=eq\f(\r(3),4),即tan∠PBA=eq\f(\r(3),4).13.C8[·福建卷]如圖1-4所示,在△ABC中,已知點(diǎn)D在BC邊上,AD⊥AC,sin∠BAC=eq\f(2\r(2),3),AB=3eq\r(2),AD=3,則BD的長(zhǎng)為_(kāi)_________.圖1-413.eq\r(3)[解析]設(shè)∠BAD=θ,則∠BAC=θ+eq\f(π,2),sinθ+eq\f(π,2)=eq\f(2,3)eq\r(2),所以cosθ=eq\f(2,3)eq\r(2),△ABD中,由余弦定理得BD=eq\r(AB2+AD2-2AB·AD·cosθ)=eq\r(3).17.C8[·湖北卷]在△ABC中,角A,B,C對(duì)應(yīng)的邊分別是a,b,c.已知cos2A-3cos(B+C)=1.(1)求角A的大?。?2)若△ABC的面積S=5eq\r(3),b=5,求sinBsinC的值.17.解:(1)由cos2A-3cos(B+C)=1,得2cos2A+3cosA即(2cosA-1)(cosA+2)=0,解得cosA=eq\f(1,2)或cosA=-2(舍去),因?yàn)?<A<π,所以A=eq\f(π,3).(2)由S=eq\f(1,2)bcsinA=eq\f(1,2)bc·eq\f(\r(3),2)=eq\f(\r(3),4)bc=5eq\r(3),得bc=20,又b=5,知c=4.由余弦定理得a2=b2+c2-2bccosA=25+16-20=21,故a=eq\r(21).又由正弦定理得sinBsinC=eq\f(b,a)sinAeq\f(c,a)sinA=eq\f(bc,a2)sin2A=eq\f(20,21)×eq\f(3,4)=eq\f(5,7).3.C8[·湖南卷]在銳角△ABC中,角A,B所對(duì)的邊長(zhǎng)分別為a,b,若2asinB=eq\r(3)b,則角A等于()A.eq\f(π,12)B.eq\f(π,6)C.eq\f(π,4)D.eq\f(π,3)3.D[解析]由正弦定理可得2sinAsinB=eq\r(3)sinB,又sinB≠0,所以可得sinA=eq\f(\r(3),2),又A為銳角,故A=eq\f(π,3),選D.16.C8[·江西卷]在△ABC中,角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,已知cosC+(cosA-eq\r(3)sinA)cosB=0.(1)求角B的大?。?2)若a+c=1,求b的取值范圍.解:(1)由已知得-cos(A+B)+cosAcosB-eq\r(3)sinAcosB=0,即有sinAsinB-eq\r(3)sinAcosB=0,因?yàn)閟inA≠0,所以sinB-eq\r(3)cosB=0,又cosB≠0,所以tanB=eq\r(3),又0<B<π,所以B=eq\f(π,3).(2)由余弦定理,有b2=a2+c2-2accosB.因?yàn)閍+c=1,cosB=eq\f(1,2),有b2=3eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a-\f(1,2)))eq\s\up12(2)+eq\f(1,4).又0<a<1,于是有eq\f(1,4)≤b2<1,即有eq\f(1,2)≤b<1.15.C7,C8[·北京卷]在△ABC中,a=3,b=2eq\r(6),∠B=2∠A.(1)求cosA的值;(2)求c的值.15.解:(1)因?yàn)閍=3,b=2eq\r(6),∠B=2∠A,所以在△ABC中,由正弦定理得eq\f(3,sinA)=eq\f(2\r(6),sin2A).所以eq\f(2sinAcosA,sinA)=eq\f(2\r(6),3).故cosA=eq\f(\r(6),3).(2)由(1)知cosA=eq\f(\r(6),3),所以sinA=eq\r(1-cos2A)=eq\f(\r(3),3).又因?yàn)椤螧=2∠A,所以cosB=2cos2A-1=eq\f(1,3).所以sinB=eq\r(1-cos2B)=eq\f(2\r(2),3).在△ABC中,sinC=sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB=eq\f(5\r(3),9).所以c=eq\f(asinC,sinA)=5.6.C8[·遼寧卷]在△ABC中,內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c.若asinBcosC+csinBcosA=eq\f(1,2)b,且a>b,則∠B=()A.eq\f(π,6)B.eq\f(π,3)C.eq\f(2π,3)D.eq\f(5π,6)6.A[解析]由正弦定理可得到sinAsinBcosC+sinCsinBcosA=eq\f(1,2)sinB.因?yàn)锽∈(0,π),所以sinB≠0,所以sinAcosC+sinCcosA=eq\f(1,2),即sin(A+C)=sinB=eq\f(1,2),則∠B=eq\f(π,6),故選A.18.C7、C8[·全國(guó)卷]設(shè)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,(a+b+c)(a-b+c)=ac.(1)求B;(2)若sinAsinC=eq\f(\r(3)-1,4),求C.18.解:(1)因?yàn)?a+b+c)(a-b+c)=ac,所以a2+c2-b2=-ac.由余弦定理得cosB=eq\f(a2+c2-b2,2ac)=-eq\f(1,2),因此B=120°.(2)由(1)知A+C=60°,所以cos(A-C)=cosAcosC+sinAsinC=cosAcosC-sinAsinC+2sinAsinC=cos(A+C)+2sinAsinC=eq\f(1,2)+2×eq\f(\r(3)-1,4)=eq\f(\r(3),2),故A-C=30°或A-C=-30°,因此C=15°或C=45°.17.C5、C8[·山東卷]設(shè)△ABC的內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,且a+c=6,b=2,cosB=eq\f(7,9).(1)求a,c的值;(2)求sin(A-B)的值.17.解:(1)由余弦定理b2=a2+c2-2accosB,得b2=(a+c)2-2ac(1+cosB),又b=2,a+c=6,cosB=eq\f(7,9),所以ac=9,解得a=3,c=3.(2)在△ABC中,sinB=eq\r(1-cos2B)=eq\f(4\r(2),9).由正弦定理得sinA=eq\f(asinB,b)=eq\f(2\r(2),3).因?yàn)閍=c,所以A為銳角,所以cosA=eq\r(1-sin2A)=eq\f(1,3).因此sin(A-B)=sinAcosB-cosAsinB=eq\f(10\r(2),27).7.C8[·陜西卷]設(shè)△ABC的內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,若bcosC+ccosB=asinA,則△ABC的形狀為()A.銳角三角形B.直角三角形C.鈍角三角形D.不確定7.B[解析]結(jié)合已知bcosC+ccosB=asinA,所以由正弦定理代入可得sinBcosC+sinCcosB=sinAsinAsin(B+C)=sin2AsinA=sin2AsinA=1,故A=9017.C5,C8,F(xiàn)1[·四川卷]在△ABC中,角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,且2cos2eq\f(A-B,2)cosB-sin(A-B)sinB+cos(A+C)=-eq\f(3,5).(1)求cosA的值;(2)若a=4eq\r(2),b=5,求向量eq\o(BA,\s\up6(→))在eq\o(BC,\s\up6(→))方向上的投影.17.解:(1)由2cos2eq\f(A-B,2)cosB-sin(A-B)sinB+cos(A+C)=-eq\f(3,5),得[cos(A-B)+1]cosB-sin(A-B)sinB-cosB=-eq\f(3,5),即cos(A-B)cosB-sin(A-B)sinB=-eq\f(3,5),則cos(A-B+B)=-eq\f(3,5),即cosA=-eq\f(3,5).(2)由cosA=-eq\f(3,5),0<A<π,得sinA=eq\f(4,5).由正弦定理,有eq\f(a,sinA)=eq\f(b,sinB),所以sinB=eq\f(bsinA,a)=eq\f(\r(2),2).由題意知a>b,則A>B,故B=eq\f(π,4).根據(jù)余弦定理,有(4eq\r(2))2=52+c2-2×5c×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(3,5))),解得c=1或c=-7(舍去),故向量eq\o(BA,\s\up6(→))在eq\o(BC,\s\up6(→))方向上的投影為|eq\o(BA,\s\up6(→))|cosB=eq\f(\r(2),2).15.C8,E8,N1[·四川卷]設(shè)P1,P2,…,Pn為平面α內(nèi)的n個(gè)點(diǎn),在平面α內(nèi)的所有點(diǎn)中,若點(diǎn)P到P1,P2,…,Pn點(diǎn)的距離之和最小,則稱點(diǎn)P為P1,P2,…,Pn點(diǎn)的一個(gè)“中位點(diǎn)”.例如,線段AB上的任意點(diǎn)都是端點(diǎn)A,B的中位點(diǎn).則有下列命題:①若A,B,C三個(gè)點(diǎn)共線,C在線段AB上,則C是A,B,C的中位點(diǎn);②直角三角形斜邊的中點(diǎn)是該直角三角形三個(gè)頂點(diǎn)的中位點(diǎn);③若四個(gè)點(diǎn)A,B,C,D共線,則它們的中位點(diǎn)存在且唯一;④梯形對(duì)角線的交點(diǎn)是該梯形四個(gè)頂點(diǎn)的唯一中位點(diǎn).其中的真命題是________.(寫出所有真命題的序號(hào))15.①④[解析]對(duì)于①,如果中位點(diǎn)不在直線AB上,由三角形兩邊之和大于第三邊可知與題意矛盾.而當(dāng)中位點(diǎn)在直線AB上時(shí),如果不與C重合,則|PA|+|PB|+|PC|>|PA|+|PB|也不符合題意,故C為唯一的中位點(diǎn),①正確;對(duì)于②,我們?nèi)⌒边呴L(zhǎng)為4的等腰直角三角形,此時(shí),斜邊中點(diǎn)到三個(gè)頂點(diǎn)的距離均為2,和為6;而我們?nèi)⌒边吷现芯€的中點(diǎn),該點(diǎn)到直角頂點(diǎn)的距離為1,到兩底角頂點(diǎn)的距離均為eq\r(5),顯然2eq\r(5)+1<6,故該直角三角形的斜邊中點(diǎn)不是中位點(diǎn),②錯(cuò)誤;對(duì)于③,當(dāng)A,B,C,D四點(diǎn)共線時(shí),不妨設(shè)他們的順序就是A,B,C,D,則當(dāng)點(diǎn)P在B,C之間運(yùn)動(dòng)時(shí),點(diǎn)P到A,B,C,D四點(diǎn)的距離之和相等且最小,即這個(gè)時(shí)候的中位點(diǎn)有無(wú)窮多個(gè),③錯(cuò)誤;對(duì)于④,同樣根據(jù)三角形兩邊之和大于第三邊的性質(zhì),如果中位點(diǎn)不在對(duì)角線的交點(diǎn)上,則距離之和肯定不是最小的,④正確.6.C8[·天津卷]在△ABC中,∠ABC=eq\f(π,4),AB=eq\r(2),BC=3,則sin∠BAC=()A.eq\f(\r(10),10)B.eq\f(\r(10),5)C.eq\f(3\r(10),10)D.eq\f(\r(5),5)6.C[解析]由余弦定理得AC2=2+9-2×3×eq\r(2)×eq\f(\r(2),2)=5,即AC=eq\r(5),由正弦定理得eq\f(3,sin∠BAC)=eq\f(\r(5),\f(\r(2),2)),解得sin∠BAC=eq\f(3\r(10),10).17.C5,C8[·新課標(biāo)全國(guó)卷Ⅱ]△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,已知a=bcosC+csinB.(1)求B;(2)若b=2,求△ABC面積的最大值.17.解:(1)由已知及正弦定理得sinA=sinBcosC+sinCsinB.①又A=π-(B+C),故sinA=sin(B+C)=sinBcosC+cosBsinC.②由①②和C∈(0,π)得sinB=cosB.又B∈(0,π),所以B=eq\f(π,4).(2)△ABC的面積S=eq\f(1,2)acsinB=eq\f(\r(2),4)ac.由已知及余弦定理得4=a2+c2-2accoseq\f(π,4).又a2+c2≥2ac,故ac≤eq\f(4,2-\r(2)),當(dāng)且僅當(dāng)a=c時(shí),等號(hào)成立.因此△ABC面積的最大值為eq\r(2)+1.20.C2、C5、C6,C8[·重慶卷]在△ABC中,內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別是a,b,c,且a2+b2+eq\r(2)ab=c2.(1)求C;(2)設(shè)cosAcosB=eq\f(3\r(2),5),eq\f(cos(α+A)cos(α+B),cos2α)=eq\f(\r(2),5),求tanα的值.20.解:(1)因?yàn)閍2+b2+eq\r(2)ab=c2,所以由余弦定理有cosC=eq\f(a2+b2-c2,2ab)=eq\f(-\r(2)ab,2ab)=-eq\f(\r(2),2).故C=eq\f(3π,4).(2)由題意得eq\f((sinαsinA-cosαcosA)(sinαsinB-cosαcosB),cos2α)=eq\f(\r(2),5),因此(tanαsinA-cosA)(tanαsinB-cosB)=eq\f(\r(2),5),tan2αsinAsinB-tanα(sinAcosB+cosAsinB)+cosAcosB=eq\f(\r(2),5),tan2αsinAsinB-tanαsin(A+B)+cosAcosB=eq\f(\r(2),5).①因?yàn)镃=eq\f(3π,4),所以A+B=eq\f(π,4),所以sin(A+B)=eq\f(\r(2),2).因?yàn)閏os(A+B)=cosAcosB-sinAsinB,即eq\f(3\r(2),5)-sinAsinB=eq\f(\r(2),2).解得sinAsinB=eq\f(3\r(2),5)-eq\f(\r(2),2)=eq\f(\r(2),10).由①得tan2α-5tanα+4=0,解得tanα=1或tanα=4.C9單元綜合20.C4,C9,B14[·福建卷]已知函數(shù)f(x)=sin(ωx+φ)(ω>0,0<φ<π)的周期為π,圖像的一個(gè)對(duì)稱中心為eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4),0)).將函數(shù)f(x)圖像上所有點(diǎn)的橫坐標(biāo)伸長(zhǎng)到原來(lái)的2倍(縱坐標(biāo)不變),再將所得到的圖像向右平移eq\f(π,2)個(gè)單位長(zhǎng)度后得到函數(shù)g(x)的圖像.(1)求函數(shù)f(x)與g(x)的解析式;(2)是否存在x0∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,4))),使得f(x0),g(x0),f(x0)g(x0)按照某種順序成等差數(shù)列?若存在,請(qǐng)確定x0的個(gè)數(shù);若不存在,說(shuō)明理由;(3)求實(shí)數(shù)a與正整數(shù)n,使得F(x)=f(x)+ag(x)在(0,nπ)內(nèi)恰有個(gè)零點(diǎn).20.解:(1)由函數(shù)f(x)=sin(ωx+φ)的周期為π,ω>0,得ω=eq\f(2π,T)=2.又曲線y=f(x)的一個(gè)對(duì)稱中心為eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4),0)),φ∈(0,π),故feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4)))=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2×\f(π,4)+φ))=0,得φ=eq\f(π,2),所以f(x)=cos2x.將函數(shù)f(x)圖像上所有點(diǎn)的橫坐標(biāo)伸長(zhǎng)到原來(lái)的2倍(縱坐標(biāo)不變)后可得y=cosx的圖像,再將y=cosx的圖像向右平移eq\f(π,2)個(gè)單位長(zhǎng)度后得到函數(shù)g(x)=coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(π,2)))的圖像,所以g(x)=sinx.(2)當(dāng)x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,4)))時(shí),eq\f(1,2)<sinx<eq\f(\r(2),2),0<cos2x<eq\f(1,2),所以sinx>cos2x>sinxcos2x.問(wèn)題轉(zhuǎn)化為方程2cos2x=sinx+sinxcos2x在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,4)))內(nèi)是否有解.設(shè)G(x)=sinx+sinxcos2x-2cos2x,x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,4))),則G′(x)=cosx+cosxcos2x+2sin2x(2-sinx).因?yàn)閤∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,4))),所以G′(x)>0,G(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,4)))內(nèi)單調(diào)遞增.又Geq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)))=-eq\f(1,4)<0,Geq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4)))=eq\f(\r(2),2)>0,且函數(shù)G(x)的圖像連續(xù)不斷,故可知函數(shù)G(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,4)))內(nèi)存在唯一零點(diǎn)x0,即存在唯一的x0∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,4)))滿足題意.(3)方法一:依題意,F(xiàn)(x)=asinx+cos2x,令F(x)=asinx+cos2x=0.當(dāng)sinx=0,即x=kπ(k∈Z)時(shí),cos2x=1,從而x=kπ(k∈Z)不是方程F(x)=0的解,所以方程F(x)=0等價(jià)于關(guān)于x的方程a=-eq\f(cos2x,sinx),x≠kπ(k∈Z).現(xiàn)研究x∈(0,π)∪(π,2π)時(shí)方程a=-eq\f(cos2x,sinx)的解的情況.令h(x)=-eq\f(cos2x,sinx),x∈(0,π)∪(π,2π),則問(wèn)題轉(zhuǎn)化為研究直線y=a與曲線y=h(x),x∈(0,π)∪(π,2π)的交點(diǎn)情況.h′(x)=eq\f(cosx(2sin2x+1),sin2x),令h′(x)=0,得x=eq\f(π,2)或x=eq\f(3π,2).當(dāng)x變化時(shí),h′(x),h(x)的變化情況如下表:xeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))eq\f(π,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π))eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(π,\f(3π,2)))eq\f(3π,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3π,2),2π))h′(x)+0--0+h(x)1-1當(dāng)x>0且x趨近于0時(shí),h(x)趨向于-∞,當(dāng)x<π且x趨近于π時(shí),h(x)趨向于-∞,當(dāng)x>π且x趨近于π時(shí),h(x)趨向于+∞,當(dāng)x<2π且x趨近于2π時(shí),h(x)趨向于+∞,故當(dāng)a>1時(shí),直線y=a與曲線y=h(x)在(0,π)內(nèi)無(wú)交點(diǎn),在(π,2π)內(nèi)有2個(gè)交點(diǎn);當(dāng)a<-1時(shí),直線y=a與曲線y=h(x)在(0,π)內(nèi)有2個(gè)交點(diǎn),在(π,2π)內(nèi)無(wú)交點(diǎn);當(dāng)-1<a<1時(shí),直線y=a與曲線y=h(x)在(0,π)內(nèi)有2個(gè)交點(diǎn),在(π,2π)內(nèi)有2個(gè)交點(diǎn).由函數(shù)h(x)的周期性,可知當(dāng)a≠±1時(shí),直線y=a與曲線y=h(x)在(0,nπ)內(nèi)總有偶數(shù)個(gè)交點(diǎn),從而不存在正整數(shù)n,使得直線y=a與曲線y=h(x)在(0,nπ)內(nèi)恰有2013個(gè)交點(diǎn);又當(dāng)a=1或a=-1時(shí),直線y=a與曲線y=h(x)在(0,π)∪(π,2π)內(nèi)有3個(gè)交點(diǎn),由周期性,=3×671,所以依題意得n=671×2=1342.綜上,當(dāng)a=1,n=1342或a=-1,n=1342時(shí),函數(shù)F(x)=f(x)+ag(x)在(0,nπ)內(nèi)恰有個(gè)零點(diǎn).方法二:依題意,F(xiàn)(x)=asinx+cos2x=-2sin2x+asinx+1.現(xiàn)研究函數(shù)F(x)在(0,2π]上的零點(diǎn)的情況.設(shè)t=sinx,p(t)=-2t2+at+1(-1≤t≤1),則函數(shù)p(t)的圖象是開(kāi)口向下的拋物線,又p(0)=1>0,p(-1)=-a-1,p(1)=a-1.當(dāng)a>1時(shí),函數(shù)p(t)有一個(gè)零點(diǎn)t1∈(-1,0)(另一個(gè)零點(diǎn)t2>1,舍去),F(xiàn)(x)在(0,2π]上有兩個(gè)零點(diǎn)x1,x2,且x1,x2∈(π,2π);當(dāng)a<-1時(shí),函數(shù)p(t)有一個(gè)零點(diǎn)t1∈(0,1)(另一個(gè)零點(diǎn)t2<-1,舍去),F(xiàn)(x)在(0,2π]上有兩個(gè)零點(diǎn)x1,x2,且x1,x2∈(0,π);當(dāng)-1<a<1時(shí),函數(shù)p(t)的一個(gè)零點(diǎn)t1∈(-1,0),另一個(gè)零點(diǎn)t2∈(0,1),F(xiàn)(x)在(0,π)和(π,2π)上分別有兩個(gè)零點(diǎn).由正弦函數(shù)的周期性,可知當(dāng)a≠±1時(shí),函數(shù)F(x)在(0,nπ)內(nèi)總有偶數(shù)個(gè)零點(diǎn),從而不存在正整數(shù)n滿足題意.當(dāng)a=1時(shí),函數(shù)p(t)的一個(gè)零點(diǎn)t1∈(-1,0),另一個(gè)零點(diǎn)t2=1;當(dāng)a=-1時(shí),函數(shù)p(t)的一個(gè)零點(diǎn)t1=-1,另一個(gè)零點(diǎn)t2∈(0,1),從而當(dāng)a=1或a=-1時(shí),函數(shù)F(x)在(0,2π]有3個(gè)零點(diǎn),由正弦函數(shù)的周期性,=3×671,所以依題意得n=671×2=1342.綜上,當(dāng)a=1,n=1342或a=-1,n=1342時(shí),函數(shù)F(x)=f(x)+ag(x)在(0,nπ)內(nèi)恰有2013個(gè)零點(diǎn).17.C9[·湖南卷]已知函數(shù)f(x)=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(π,6)))+coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(π,3))),g(x)=2sin2eq\f(x,2).(1)若α是第一象限角,且f(α)=eq\f(3\r(3),5),求g(α)的值;(2)求使f(x)≥g(x)成立的x的取值
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