




版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
[課時(shí)跟蹤檢測(cè)][基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)]1.函數(shù)y=|cosx|的一個(gè)單調(diào)增區(qū)間是()A.eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),\f(π,2))) B.[0,π]C.eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(π,\f(3π,2))) D.eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(3π,2),2π))解析:將y=cosx的圖象位于x軸下方的圖象關(guān)于x軸對(duì)稱翻折到x軸上方,x軸上方(或x軸上)的圖象不變,即得y=|cosx|的圖象(如圖).故選D.答案:D2.設(shè)偶函數(shù)f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,0<φ<π)的部分圖象如圖所示,△KLM為等腰直角三角形,∠KML=90°,KL=1,則feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,6)))的值為()A.-eq\f(\r(3),4) B.-eq\f(1,4)C.-eq\f(1,2) D.eq\f(\r(3),4)解析:由題意知,點(diǎn)M到x軸的距離是eq\f(1,2),根據(jù)題意可設(shè)f(x)=eq\f(1,2)cosωx,又由題圖知eq\f(1,2)·eq\f(2π,ω)=1,所以ω=π,所以f(x)=eq\f(1,2)cosπx,故feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,6)))=eq\f(1,2)coseq\f(π,6)=eq\f(\r(3),4).答案:D3.關(guān)于函數(shù)y=taneq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x-\f(π,3))),下列說(shuō)法正確的是()A.是奇函數(shù)B.在區(qū)間eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,3)))上單調(diào)遞減C.eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),0))為其圖象的一個(gè)對(duì)稱中心D.最小正周期為π解析:函數(shù)y=taneq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x-\f(π,3)))是非奇非偶函數(shù),A錯(cuò);在區(qū)間eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,3)))上單調(diào)遞增,B錯(cuò);最小正周期為eq\f(π,2),D錯(cuò);由2x-eq\f(π,3)=eq\f(kπ,2),k∈Z得x=eq\f(kπ,4)+eq\f(π,6),當(dāng)k=0時(shí),x=eq\f(π,6),所以它的圖象關(guān)于eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),0))對(duì)稱,故選C.答案:C4.(2017屆河南中原名校模擬)已知函數(shù)f(x)=sin(2x+φ),其中0<φ<2π,若f(x)≤eq\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(f\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)))))對(duì)?x∈R恒成立,且feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2)))>f(π),則φ等于()A.eq\f(π,6) B.eq\f(5π,6)C.eq\f(7π,6) D.eq\f(11π,6)解析:若f(x)≤eq\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(f\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)))))對(duì)?x∈R恒成立,則feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)))等于函數(shù)的最大值或最小值,即2×eq\f(π,6)+φ=kπ+eq\f(π,2),k∈Z,則φ=kπ+eq\f(π,6),k∈Z,又feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2)))>f(π),即sinφ<0,又0<φ<2π,所以π<φ<2π.所以當(dāng)k=1時(shí),此時(shí)φ=eq\f(7π,6),滿足條件.答案:C5.已知ω>0,函數(shù)f(x)=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(ωx+\f(π,4)))在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π))上單調(diào)遞減,則ω的取值范圍是()A.eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),\f(5,4))) B.eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),\f(3,4)))C.eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(0,\f(1,2))) D.(0,2]解析:由eq\f(π,2)<x<π,ω>0得eq\f(π,2)ω+eq\f(π,4)<ωx+eq\f(π,4)<πω+eq\f(π,4),由題意結(jié)合選項(xiàng)知eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2)ω+\f(π,4),πω+\f(π,4)))?eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(π,2),\f(3π,2))),所以eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\f(π,2)ω+\f(π,4)≥\f(π,2),,πω+\f(π,4)≤\f(3π,2),))所以eq\f(1,2)≤ω≤eq\f(5,4).答案:A6.函數(shù)f(x)=2sin(ωx+φ)(ω>0)對(duì)任意x都有feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)+x))=feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)-x)),則feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)))的值為()A.2或0 B.-2或2C.0 D.-2或0解析:因?yàn)楹瘮?shù)f(x)=2sin(ωx+φ)對(duì)任意x都有feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)+x))=feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)-x)),所以該函數(shù)圖象關(guān)于直線x=eq\f(π,6)對(duì)稱,因?yàn)樵趯?duì)稱軸處對(duì)應(yīng)的函數(shù)值為最大值或最小值,所以選B.答案:B7.如果函數(shù)y=3cos(2x+φ)的圖象關(guān)于點(diǎn)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(4π,3),0))對(duì)稱,那么|φ|的最小值為()A.eq\f(π,6) B.eq\f(π,4)C.eq\f(π,3) D.eq\f(π,2)解析:由題意得3coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2×\f(4π,3)+φ))=3coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2π,3)+φ+2π))=3coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2π,3)+φ))=0,∴eq\f(2π,3)+φ=kπ+eq\f(π,2),k∈Z.∴φ=kπ-eq\f(π,6),k∈Z,取k=0,得|φ|的最小值為eq\f(π,6).答案:A8.(2018屆衡陽(yáng)質(zhì)檢)已知函數(shù)f(x)=2cos2x,g(x)=a-4eq\r(3)sinx,當(dāng)f(x)≥g(x)對(duì)x∈[n,m]恒成立時(shí),m-n的最大值為eq\f(5π,3),則a=________.解析:∵f(x)≥g(x)∴2cos2x≥a-4eq\r(3)sinx,即4sin2x-2+a-4eq\r(3)sinx≤0,∴(2sinx-eq\r(3))2≤5-a,∴由題意可得5-a>0,即eq\r(3)-eq\r(5-a)≤2sinx≤eq\r(3)+eq\r(5-a).∵f(x)≥g(x)對(duì)任意x∈[n,m]恒成立,m-n的最大值為eq\f(5π,3),∴當(dāng)eq\r(3)+eq\r(5-a)>1時(shí),2sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2)-\f(1,2)×\f(5π,3)))=-eq\r(3)=eq\r(3)-eq\r(5-a),當(dāng)eq\r(3)-eq\r(5-a)<-1,2sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3π,2)-\f(1,2)×\f(5π,3)))=eq\r(3)=eq\r(3)+eq\r(5-a),∴a=-7或a=5(不合題意,故舍去).答案:-79.函數(shù)y=(4-3sinx)(4-3cosx)的最小值為_(kāi)_______.解析:y=16-12(sinx+cosx)+9sinxcosx,令t=sinx+cosx,則t∈[-eq\r(2),eq\r(2)],且sinxcosx=eq\f(t2-1,2),所以y=16-12t+9×eq\f(t2-1,2)=eq\f(1,2)(9t2-24t+23).故當(dāng)t=eq\f(4,3)時(shí),ymin=eq\f(7,2).答案:eq\f(7,2)10.(2017屆唐山統(tǒng)考)已知函數(shù)f(x)=sinωx+eq\r(3)cosωx(ω>0),feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)))+feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2)))=0,且f(x)在區(qū)間eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,2)))上遞減,則ω=________.解析:因?yàn)閒(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,2)))上單調(diào)遞減,且feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)))+feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2)))=0,所以feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\f(π,6)+\f(π,2),2)))=0,即feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3)))=0,因?yàn)閒(x)=sinωx+eq\r(3)cosωx=2sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(ωx+\f(π,3))),所以feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3)))=2sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3)ω+\f(π,3)))=0,所以eq\f(π,3)ω+eq\f(π,3)=kπ(k∈Z),ω=3k-1,k∈Z,又eq\f(1,2)·eq\f(2π,ω)≥eq\f(π,2)-eq\f(π,6),ω>0,所以ω=2.答案:211.已知函數(shù)f(x)=(sinx+cosx)2+2cos2x-2.(1)求f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;(2)當(dāng)x∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(π,4),\f(3π,4)))時(shí),求函數(shù)f(x)的最大值,最小值.解:(1)f(x)=sin2x+cos2x=eq\r(2)sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x+\f(π,4))),令2kπ-eq\f(π,2)≤2x+eq\f(π,4)≤2kπ+eq\f(π,2),k∈Z,得kπ-eq\f(3π,8)≤x≤kπ+eq\f(π,8),k∈Z.故f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(kπ-\f(3π,8),kπ+\f(π,8))),k∈Z.(2)∵x∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(π,4),\f(3π,4))),∴eq\f(3π,4)≤2x+eq\f(π,4)≤eq\f(7π,4),∴-1≤sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x+\f(π,4)))≤eq\f(\r(2),2),∴-eq\r(2)≤f(x)≤1,∴當(dāng)x∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(π,4),\f(3π,4)))時(shí),函數(shù)f(x)的最大值為1,最小值為-eq\r(2).12.(2018屆南城質(zhì)檢)已知f(x)=cosx(msinx-cosx)+sin2(π+x)(m>0)的最小值為-2.(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;(2)在△ABC中,內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,且bcosA=2ccosA-acosB,求f(C)的取值范圍.解:(1)∵f(x)=cosx(msinx-cosx)+sin2(π+x)=msinxcosx-cos2x+sin2x=eq\f(1,2)msin2x-cos2x=eq\r(\f(m2,4)+1)sin(2x-φ),其中tanφ=eq\f(2,m),∴由其最小值為-2,可得eq\r(\f(m2,4)+1)=2,解得m2=12,∵m>0,可得m=2eq\r(3),tanφ=eq\f(\r(3),3),φ=eq\f(π,6),∴f(x)=2sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x-\f(π,6))),令2kπ-eq\f(π,2)≤2x-eq\f(π,6)≤2kπ+eq\f(π,2),k∈Z,解得kπ-eq\f(π,6)≤x≤kπ+eq\f(π,3),k∈Z.∴函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(kπ-\f(π,6),kπ+\f(π,3))),k∈Z.(2)∵bcosA=2ccosA-acosB,即bcosA+acosB=2ccosA,∴由正弦定理可得sinBcosA+sinAcosB=2sinCcosA,即sinC=2sinCcosA,∵C為三角形內(nèi)角,sinC≠0,∴cosA=eq\f(1,2),可得A=eq\f(π,3),∴C∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(2π,3))),可得2C-eq\f(π,6)∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,6),\f(7π,6))),∴sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2C-\f(π,6)))∈eq\b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\co1(-\f(1,2),1)),∴f(C)=2sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2C-\f(π,6)))∈(-1,2].[能力提升]1.(2017屆山西長(zhǎng)治二中第一次聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(ωx-\f(π,6)))(ω>0),且在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))上有且僅有三個(gè)零點(diǎn),若f(0)=-feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2))),則ω=()A.eq\f(2,3) B.2C.eq\f(26,3) D.eq\f(14,3)解析:∵函數(shù)f(x)=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(ωx-\f(π,6)))(ω>0),f(0)=-feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2))),即f(0)+feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2)))=0,∴f(x)的圖象關(guān)于點(diǎn)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4),0))對(duì)稱,故sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4)ω-\f(π,6)))=0,故有eq\f(π,4)ω-eq\f(π,6)=kπ,k∈Z.①∵f(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))上有且僅有三個(gè)零點(diǎn),故有eq\f(2π,ω)<eq\f(π,2)<eq\f(3,2)·eq\f(2π,ω),∴6>ω>4.②綜合①②,結(jié)合所給的選項(xiàng),可得ω=eq\f(14,3).故選D.答案:D2.(2017屆河北邯鄲一模)已知函數(shù)f(x)=2sin2ωx+eq\f(π,6)(ω>0)在區(qū)間eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(2π,3)))上單調(diào)遞增,則ω的最大值是()A.eq\f(3,4) B.eq\f(3,5)C.eq\f(1,2) D.eq\f(1,4)解析:函數(shù)f(x)=1-coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2ωx+\f(π,3)))(ω>0)在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(2π,3)))上單調(diào)遞增,則2ωx+eq\f(π,3)∈eq\f(π,3)ω+eq\f(π,3),eq\f(4π,3)ω+eq\f(π,3)?[0,π],則eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\f(4π,3)ω+\f(π,3)≤π,,\f(π,3)ω+\f(π,3)≥0,))解得0<ω≤eq\f(1,2),故ω的最大值是eq\f(1,2).答案:C3.已知f(x)=2sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x+\f(π,6)))+a+1.(1)求f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;(2)當(dāng)x∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))時(shí),f(x)的最大值為4,求a的值;(3)在(2)的條件下,求滿足f(x)=1且x∈[-π,π]的x的取值集合.解:(1)f(x)=2sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x+\f(π,6)))+a+1,由2kπ-eq\f(π,2)≤2x+eq\f(π,6)≤2kπ+eq\f(π,2),k∈Z,可得kπ-eq\f(π,3)≤x≤kπ+eq\f(π,6),k∈Z,所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(kπ-\f(π,3),kπ+\f(π,6))),k∈Z.(2)當(dāng)x=eq\f(π,6)時(shí),f(x)取得最大值4,即feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)))=2sineq\f(π,2)+a+1=a+3=4,所以a=1.(3)由f(x)=2sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x+\f(π,6)))+2=1,可得sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x+\f(π,6)))=-eq\f(1,2),則2x+eq\f(π,6)=eq\f(7π,6)+2kπ,k∈Z或2x+eq\f(π,6)=eq\f(11,6)π+2kπ,k∈Z,即x=eq\f(π,2)+kπ,k∈Z或x=eq\f(5π,6)+kπ,k∈Z,又x∈[-π,π],可解得x=-eq\f(π,2),-eq\f(π,6),eq\f(π,2),eq\f(5π,6),所以x的取值集合為eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),-\f(π,6),\f(π,2),\f(5π,6))).4.已知a>0,函數(shù)f(x)=-2asineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x+\f(π,6)))+2a+b,當(dāng)x∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))時(shí),-5≤f(x)≤1.(1)求常數(shù)a,b的值;(2)設(shè)g(x)=feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x+\f(π,2)))且lgg(x)>0,求g(x)的單調(diào)區(qū)間.解:(1)因?yàn)閤∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2))),所以2x+eq\f(π,6)∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 深圳市二手房裝修工程施工合同
- 跨國(guó)(非獨(dú)占)品牌授權(quán)合作合同專業(yè)版
- 勞動(dòng)合同判例解析:合同糾紛與法律適用
- 實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)與就業(yè)合同書
- 反擔(dān)保責(zé)任合同模板
- 購(gòu)銷合同的反擔(dān)保書
- 全球商標(biāo)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同
- 實(shí)習(xí)人員合同范本
- 終止建筑工程合同協(xié)議書
- 企業(yè)學(xué)徒工用工合同范本
- 2024年湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招(英語(yǔ)/數(shù)學(xué)/語(yǔ)文)筆試歷年參考題庫(kù)含答案解析
- 復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全培訓(xùn)考試題
- 三寶科技(湖州)有限公司年產(chǎn) 5000 噸色漿建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告
- 期末試題2023-2024學(xué)年二年級(jí)上冊(cè)語(yǔ)文統(tǒng)編版
- 國(guó)家基本藥物使用培訓(xùn)課件
- 中國(guó)移動(dòng)骨干光傳輸網(wǎng)介紹
- 鐵路通信專業(yè)安全知識(shí)培訓(xùn)
- 辦公室裝修方案計(jì)劃書模板
- copd護(hù)理查房的課件
- 信息安全與網(wǎng)絡(luò)安全的重要性與意義
- 工會(huì)法人變更登記申請(qǐng)表
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論