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    新高考数学一轮复习讲义 第4章 §4.4 简单的三角恒等变换
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    新高考数学一轮复习讲义 第4章 §4.4 简单的三角恒等变换

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    这是一份新高考数学一轮复习讲义 第4章 §4.4 简单的三角恒等变换,共23页。试卷主要包含了揣摩例题,精练习题,加强审题的规范性,重视错题等内容,欢迎下载使用。

    课本上和老师讲解的例题,一般都具有一定的典型性和代表性。要认真研究,深刻理解,要透过“样板”,学会通过逻辑思维,灵活运用所学知识去分析问题和解决问题,特别是要学习分析问题的思路、解决问题的方法,并能总结出解题的规律。
    2、精练习题
    复习时不要搞“题海战术”,应在老师的指导下,选一些源于课本的变式题,或体现基本概念、基本方法的基本题,通过解题来提高思维能力和解题技巧,加深对所学知识的深入理解。在解题时,要独立思考,一题多思,一题多解,反复玩味,悟出道理。
    3、加强审题的规范性
    每每大考过后,总有同学抱怨没考好,纠其原因是考试时没有注意审题。审题决定了成功与否,不解决这个问题势必影响到高考的成败。那么怎么审题呢? 应找出题目中的已知条件 ;善于挖掘题目中的隐含条件 ;认真分析条件与目标的联系,确定解题思路 。
    4、重视错题
    “错误是最好的老师”,但更重要的是寻找错因,及时进行总结,三五个字,一两句话都行,言简意赅,切中要害,以利于吸取教训,力求相同的错误不犯第二次。
    §4.4 简单的三角恒等变换
    考试要求 能运用两角和与差的正弦、余弦、正切公式推导二倍角的正弦、余弦、正切公式,并进行简单的恒等变换(包括推导出积化和差、和差化积、半角公式,这三组公式不要求记忆).
    知识梳理
    1.二倍角的正弦、余弦、正切公式
    (1)公式S2α:sin 2α=2sin αcs α.
    (2)公式C2α:cs 2α=cs2α-sin2α=2cs2α-1=1-2sin2α.
    (3)公式T2α:tan 2α=eq \f(2tan α,1-tan2α).
    2.常用的部分三角公式
    (1)1-cs α=2sin2eq \f(α,2),1+cs α=2cs2eq \f(α,2).(升幂公式)
    (2)1±sin α=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(sin \f(α,2)±cs \f(α,2)))2.(升幂公式)
    (3)sin2α=eq \f(1-cs 2α,2),cs2α=eq \f(1+cs 2α,2),tan2α=eq \f(1-cs 2α,1+cs 2α).(降幂公式)
    思考辨析
    判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
    (1)tan eq \f(α,2)=eq \f(sin α,1+cs α)=eq \f(1-cs α,sin α).( √ )
    (2)设eq \f(5π,2)<θ<3π,且|cs θ|=eq \f(1,5),那么sin eq \f(θ,2)的值为eq \f(\r(15),5).( × )
    (3)半角的正弦、余弦公式实质就是将倍角的余弦公式逆求而得来的.( √ )
    (4)存在实数α,使tan 2α=2tan α.( √ )
    教材改编题
    1.sin 15°cs 15°等于( )
    A.-eq \f(1,4) B.eq \f(1,4) C.-eq \f(1,2) D.eq \f(1,2)
    答案 B
    解析 sin 15°cs 15°=eq \f(1,2)sin 30°=eq \f(1,4).
    2.化简eq \r(1+cs 4)的结果是( )
    A.sin 2 B.-cs 2
    C.eq \r(2)cs 2 D.-eq \r(2)cs 2
    答案 D
    解析 因为eq \r(1+cs 4)=eq \r(2cs22),
    又cs 2<0,所以可得选项D正确.
    3.已知α是第二象限的角,tan(π+2α)=-eq \f(4,3),则tan α等于( )
    A.-eq \f(\r(2),2) B.2
    C.-eq \f(1,3) D.-eq \f(1,2)
    答案 D
    解析 由tan(π+2α)=-eq \f(4,3),
    得tan 2α=-eq \f(4,3),
    又tan 2α=eq \f(2tan α,1-tan2α)=-eq \f(4,3),
    解得tan α=-eq \f(1,2)或tan α=2,
    又α是第二象限角,所以tan α=-eq \f(1,2).
    题型一 三角函数式的化简
    例1 (1)(2021·全国甲卷)若α∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),tan 2α=eq \f(cs α,2-sin α),则tan α等于( )
    A.eq \f(\r(15),15) B.eq \f(\r(5),5) C.eq \f(\r(5),3) D.eq \f(\r(15),3)
    答案 A
    解析 方法一 因为tan 2α=eq \f(sin 2α,cs 2α)=eq \f(2sin αcs α,1-2sin2α),
    且tan 2α=eq \f(cs α,2-sin α),所以eq \f(2sin αcs α,1-2sin2α)=eq \f(cs α,2-sin α),解得sin α=eq \f(1,4).因为α∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),
    所以cs α=eq \f(\r(15),4),tan α=eq \f(sin α,cs α)=eq \f(\r(15),15).
    方法二 因为tan 2α=eq \f(2tan α,1-tan2α)=eq \f(\f(2sin α,cs α),1-\f(sin2α,cs2α))=eq \f(2sin αcs α,cs2α-sin2α)=eq \f(2sin αcs α,1-2sin2α),且tan 2α=eq \f(cs α,2-sin α),所以eq \f(2sin αcs α,1-2sin2α)=eq \f(cs α,2-sin α),
    解得sin α=eq \f(1,4).因为α∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),
    所以cs α=eq \f(\r(15),4),tan α=eq \f(sin α,cs α)=eq \f(\r(15),15).
    (2)化简:eq \f(2cs4x-2cs2x+\f(1,2),2tan\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-x))·sin2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(π,4))))= .
    答案 eq \f(1,2)cs 2x
    解析 原式=eq \f(2cs2xcs2x-1+\f(1,2),2tan\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-x))·sin2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(π,4))))
    =eq \f(\f(1,2)cs22x,2·\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1-\f(sin x,cs x),1+\f(sin x,cs x))))·\f(1-cs\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(π,2))),2))
    =eq \f(\f(1,2)cs22x,cs2x-sin2x)
    =eq \f(1,2)cs 2x.
    教师备选
    1.(2020·全国Ⅰ)已知α∈(0,π),且3cs 2α-8cs α=5,则sin α等于( )
    A.eq \f(\r(5),3) B.eq \f(2,3) C.eq \f(1,3) D.eq \f(\r(5),9)
    答案 A
    解析 由3cs 2α-8cs α=5,
    得3(2cs2α-1)-8cs α=5,
    即3cs2α-4cs α-4=0,
    解得cs α=-eq \f(2,3)或cs α=2(舍去).
    又因为α∈(0,π),所以sin α>0,
    所以sin α=eq \r(1-cs2α)=eq \r(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(2,3)))2)=eq \f(\r(5),3).
    2.已知0<θ<π,则eq \f(1+sin θ+cs θ\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(sin \f(θ,2)-cs \f(θ,2))),\r(2+2cs θ))= .
    答案 -cs θ
    解析 原式=eq \f(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2sin \f(θ,2)cs \f(θ,2)+2cs2\f(θ,2)))\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(sin \f(θ,2)-cs \f(θ,2))),\r(4cs2\f(θ,2)))
    =cs eq \f(θ,2)·eq \f(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(sin2\f(θ,2)-cs2\f(θ,2))),\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(cs\f(θ,2))))
    =eq \f(-cs \f(θ,2)·cs θ,\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(cs \f(θ,2)))).
    因为0<θ<π,
    所以00,
    所以原式=-cs θ.
    思维升华 (1)三角函数式的化简要遵循“三看”原则:
    一看角,二看名,三看式子结构与特征.
    (2)三角函数式的化简要注意观察条件中角之间的联系(和、差、倍、互余、互补等),寻找式子和三角函数公式之间的联系点.
    跟踪训练1 (1)2eq \r(1+sin 4)+eq \r(2+2cs 4)等于( )
    A.2cs 2 B.2sin 2
    C.4sin 2+2cs 2 D.2sin 2+4cs 2
    答案 B
    解析 2eq \r(1+sin 4)+eq \r(2+2cs 4)
    =2eq \r(sin22+2sin 2cs 2+cs22)+eq \r(2+22cs22-1)
    =2eq \r(sin 2+cs 22)+eq \r(4cs22)
    =2|sin 2+cs 2|+2|cs 2|.
    ∵eq \f(π,2)<2<π,
    ∴cs 2<0,
    ∵sin 2+cs 2=eq \r(2)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2+\f(π,4))),0<2+eq \f(π,4)<π,
    ∴sin 2+cs 2>0,
    ∴原式=2(sin 2+cs 2)-2cs 2=2sin 2.
    (2)化简eq \f(tan27.5°+1,tan27.5°-7sin27.5°+cs27.5°)等于( )
    A.eq \f(\r(3),3) B.eq \f(2\r(3),3)
    C.eq \r(3) D.2
    答案 B
    解析 原式=eq \f(tan27.5°+1,tan27.5°-8sin27.5°+1)
    =eq \f(sin27.5°+cs27.5°,sin27.5°-8sin27.5°cs27.5°+cs27.5°)
    =eq \f(1,1-2sin215°)=eq \f(1,cs 30°)=eq \f(2\r(3),3).
    题型二 三角函数式的求值
    命题点1 给角求值
    例2 (1)sin 40°(tan 10°-eq \r(3))等于( )
    A.2 B.-2 C.1 D.-1
    答案 D
    解析 sin 40°·(tan 10°-eq \r(3))
    =sin 40°·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(sin 10°,cs 10°)-\r(3)))
    =sin 40°·eq \f(sin 10°-\r(3)cs 10°,cs 10°)
    =sin 40°·eq \f(2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)sin 10°-\f(\r(3),2)cs 10°)),cs 10°)
    =sin 40°·eq \f(2cs 60°·sin 10°-sin 60°·cs 10°,cs 10°)
    =sin 40°·eq \f(2sin10°-60°,cs 10°)
    =sin 40°·eq \f(-2sin 50°,cs 10°)
    =eq \f(-2sin 40°·cs 40°,cs 10°)
    =eq \f(-sin 80°,cs 10°)=-1.
    (2)cs 20°·cs 40°·cs 100°= .
    答案 -eq \f(1,8)
    解析 cs 20°·cs 40°·cs 100°
    =-cs 20°·cs 40°·cs 80°
    =-eq \f(sin 20°·cs 20°·cs 40°·cs 80°,sin 20°)
    =-eq \f(\f(1,2)sin 40°·cs 40°·cs 80°,sin 20°)
    =-eq \f(\f(1,4)sin 80°·cs 80°,sin 20°)
    =-eq \f(\f(1,8)sin 160°,sin 20°)
    =-eq \f(\f(1,8)sin 20°,sin 20°)=-eq \f(1,8).
    命题点2 给值求值
    例3 (1)若cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,6)-α))=eq \f(1,3),则cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2π,3)+2α))等于( )
    A.eq \f(2,9) B.-eq \f(2,9)
    C.eq \f(7,9) D.-eq \f(7,9)
    答案 C
    解析 ∵cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,6)-α))=eq \f(1,3).
    ∴cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,6)-α))=sineq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(π,2)-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,6)-α))))
    =sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3)+α))=eq \f(1,3),
    ∴cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2π,3)+2α))=1-2sin2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3)+α))
    =1-eq \f(2,9)=eq \f(7,9).
    (2)(2022·长春质检)已知sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α-\f(π,3)))+eq \r(3)cs α=eq \f(1,3),则sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α+\f(π,6)))等于( )
    A.eq \f(2,3) B.eq \f(2,9) C.-eq \f(1,9) D.-eq \f(7,9)
    答案 D
    解析 ∵sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α-\f(π,3)))+eq \r(3)cs α=eq \f(1,3),
    ∴sin αcs eq \f(π,3)-cs αsin eq \f(π,3)+eq \r(3)cs α=eq \f(1,3),
    ∴eq \f(1,2)sin α-eq \f(\r(3),2)cs α+eq \r(3)cs α=eq \f(1,3),
    ∴eq \f(1,2)sin α+eq \f(\r(3),2)cs α=eq \f(1,3),
    ∴cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α-\f(π,6)))=eq \f(1,3),
    ∴sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α+\f(π,6)))=sineq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α-\f(π,6)))+\f(π,2)))
    =cs 2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α-\f(π,6)))
    =2cs2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α-\f(π,6)))-1
    =2×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)))2-1
    =-eq \f(7,9).
    命题点3 给值求角
    例4 已知α,β均为锐角,cs α=eq \f(2\r(7),7),sin β=eq \f(3\r(3),14),则cs 2α= ,2α-β= .
    答案 eq \f(1,7) eq \f(π,3)
    解析 因为cs α=eq \f(2\r(7),7),
    所以cs 2α=2cs2α-1=eq \f(1,7).
    又因为α,β均为锐角,sin β=eq \f(3\r(3),14),
    所以sin α=eq \f(\r(21),7),cs β=eq \f(13,14),
    因此sin 2α=2sin αcs α=eq \f(4\r(3),7),
    所以sin(2α-β)=sin 2αcs β-cs 2αsin β=eq \f(4\r(3),7)×eq \f(13,14)-eq \f(1,7)×eq \f(3\r(3),14)=eq \f(\r(3),2).
    因为α为锐角,所以0<2α<π.
    又cs 2α>0,所以0<2α又β为锐角,所以-eq \f(π,2)<2α-β又sin(2α-β)=eq \f(\r(3),2),所以2α-β=eq \f(π,3).
    教师备选
    1.eq \f(cs 40°,cs 25°\r(1-sin 40°))的值为( )
    A.1 B.eq \r(3) C.eq \r(2) D.2
    答案 C
    解析 原式=eq \f(cs220°-sin220°,cs 25°cs 20°-sin 20°)
    =eq \f(cs 20°+sin 20°,cs 25°)
    =eq \f(\r(2)cs 25°,cs 25°)=eq \r(2).
    2.已知A,B均为钝角,且sin2eq \f(A,2)+cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(A+\f(π,3)))=eq \f(5-\r(15),10),sin B=eq \f(\r(10),10),则A+B等于( )
    A.eq \f(3π,4) B.eq \f(5π,4)
    C.eq \f(7π,4) D.eq \f(7π,6)
    答案 C
    解析 因为sin2eq \f(A,2)+cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(A+\f(π,3)))=eq \f(5-\r(15),10),
    所以eq \f(1-cs A,2)+eq \f(1,2)cs A-eq \f(\r(3),2)sin A=eq \f(5-\r(15),10),
    即eq \f(1,2)-eq \f(\r(3),2)sin A=eq \f(5-\r(15),10),
    解得sin A=eq \f(\r(5),5),
    因为A为钝角,
    所以cs A=-eq \r(1-sin2A)=-eq \r(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(5),5)))2)
    =-eq \f(2\r(5),5).
    由sin B=eq \f(\r(10),10),且B为钝角,
    得cs B=-eq \r(1-sin2B)=-eq \r(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(10),10)))2)
    =-eq \f(3\r(10),10).
    所以cs(A+B)=cs Acs B-sin Asin B
    =eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(2\r(5),5)))×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(3\r(10),10)))-eq \f(\r(5),5)×eq \f(\r(10),10)=eq \f(\r(2),2).
    又A,B都为钝角,即A,B∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2),π)),
    所以A+B∈(π,2π),
    所以A+B=eq \f(7π,4).
    3.已知cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,4)))=eq \f(\r(10),10),θ∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),则sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2θ-\f(π,3)))= .
    答案 eq \f(4-3\r(3),10)
    解析 由题意可得
    cs2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,4)))=eq \f(1+cs\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2θ+\f(π,2))),2)=eq \f(1,10),
    cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2θ+\f(π,2)))=-sin 2θ=-eq \f(4,5),
    即sin 2θ=eq \f(4,5).
    因为cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(θ+\f(π,4)))=eq \f(\r(10),10)>0,θ∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),
    所以0<θ根据同角三角函数基本关系式,
    可得cs 2θ=eq \f(3,5),
    由两角差的正弦公式,可得
    sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2θ-\f(π,3)))=sin 2θcs eq \f(π,3)-cs 2θsin eq \f(π,3)
    =eq \f(4,5)×eq \f(1,2)-eq \f(3,5)×eq \f(\r(3),2)=eq \f(4-3\r(3),10).
    思维升华 (1)给值(角)求值问题求解的关键在于“变角”,使其角相同或具有某种关系,借助角之间的联系寻找转化方法.
    (2)给值(角)求值问题的一般步骤
    ①化简条件式子或待求式子;
    ②观察条件与所求之间的联系,从函数名称及角入手;
    ③将已知条件代入所求式子,化简求值.
    跟踪训练2 (1)(2019·全国Ⅱ)已知α∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),2sin 2α=cs 2α+1,则sin α等于( )
    A.eq \f(1,5) B.eq \f(\r(5),5) C.eq \f(\r(3),3) D.eq \f(2\r(5),5)
    答案 B
    解析 由2sin 2α=cs 2α+1,得4sin αcs α=1-2sin2α+1,即2sin αcs α=1-sin2α.
    因为α∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),所以cs α=eq \r(1-sin2α),
    所以2sin αeq \r(1-sin2α)=1-sin2α,
    解得sin α=eq \f(\r(5),5).
    (2)(2021·全国乙卷)cs2eq \f(π,12)-cs2eq \f(5π,12)等于( )
    A.eq \f(1,2) B.eq \f(\r(3),3) C.eq \f(\r(2),2) D.eq \f(\r(3),2)
    答案 D
    解析 因为cs eq \f(5π,12)=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)-\f(5π,12)))=sin eq \f(π,12),
    所以cs2eq \f(π,12)-cs2eq \f(5π,12)=cs2eq \f(π,12)-sin2eq \f(π,12)
    =cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2×\f(π,12)))=cs eq \f(π,6)=eq \f(\r(3),2).
    (3)已知sin2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(π,4)))=eq \f(1,3),则sin 2x= .
    答案 -eq \f(1,3)
    解析 ∵sin2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(π,4)))=eq \f(1-cs\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(π,2))),2)
    =eq \f(1+sin 2x,2)=eq \f(1,3),
    ∴sin 2x=-eq \f(1,3).
    题型三 三角恒等变换的综合应用
    例5 (2022·河南中原名校联考)已知函数f(x)=4cs xcseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(π,6)))-eq \r(3).
    (1)求f(x)的单调递增区间;
    (2)若α∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),且f(α)=eq \f(6,5),求cs 2α.
    解 (1)f(x)=4cs xcseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(π,6)))-eq \r(3)
    =4cs xeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3),2)cs x-\f(1,2)sin x))-eq \r(3)
    =2eq \r(3)cs2x-2sin xcs x-eq \r(3)
    =eq \r(3)(1+cs 2x)-sin 2x-eq \r(3)
    =eq \r(3)cs 2x-sin 2x
    =2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(π,6))),
    令2kπ-π≤2x+eq \f(π,6)≤2kπ(k∈Z),
    解得kπ-eq \f(7π,12)≤x≤kπ-eq \f(π,12)(k∈Z),
    所以f(x)的单调递增区间为eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(kπ-\f(7π,12),kπ-\f(π,12)))(k∈Z).
    (2)由于α∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),
    且f(α)=eq \f(6,5),
    而f(α)=2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α+\f(π,6)))=eq \f(6,5),
    所以cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α+\f(π,6)))=eq \f(3,5),
    因为0≤α≤eq \f(π,2),
    所以eq \f(π,6)≤2α+eq \f(π,6)≤eq \f(7π,6),
    则eq \f(π,6)≤2α+eq \f(π,6)≤eq \f(π,2),
    所以sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α+\f(π,6)))=eq \f(4,5),
    则cs 2α=cseq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α+\f(π,6)))-\f(π,6)))
    =cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α+\f(π,6)))cs eq \f(π,6)+sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α+\f(π,6)))sin eq \f(π,6)
    =eq \f(3,5)×eq \f(\r(3),2)+eq \f(4,5)×eq \f(1,2)
    =eq \f(3\r(3)+4,10).
    教师备选
    已知函数f(x)=eq \f(\r(2),4)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-x))+eq \f(\r(6),4)cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-x)).
    (1)求函数f(x)在区间eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(π,4),\f(3π,2)))上的最值;
    (2)若cs θ=eq \f(4,5),θ∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3π,2),2π)),求f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2θ+\f(π,3)))的值.
    解 (1)由题意得
    f(x)=eq \f(\r(2),4)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-x))+eq \f(\r(6),4)cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-x))
    =eq \f(\r(2),2)×eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2)sin\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-x))+\f(\r(3),2)cs\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-x))))
    =-eq \f(\r(2),2)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(7π,12))).
    因为x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(π,4),\f(3π,2))),
    所以x-eq \f(7π,12)∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(π,3),\f(11π,12))),
    所以sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(7π,12)))∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(\r(3),2),1)),
    所以-eq \f(\r(2),2)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(7π,12)))∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(\r(2),2),\f(\r(6),4))),
    即函数f(x)在区间eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(π,4),\f(3π,2)))上的最大值为eq \f(\r(6),4),最小值为-eq \f(\r(2),2).
    (2)因为cs θ=eq \f(4,5),θ∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3π,2),2π)),
    所以sin θ=-eq \f(3,5),
    所以sin 2θ=2sin θcs θ=-eq \f(24,25),
    cs 2θ=cs2θ-sin2θ
    =eq \f(16,25)-eq \f(9,25)=eq \f(7,25),
    所以f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2θ+\f(π,3)))=-eq \f(\r(2),2)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2θ+\f(π,3)-\f(7π,12)))
    =-eq \f(\r(2),2)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2θ-\f(π,4)))
    =-eq \f(1,2)(sin 2θ-cs 2θ)
    =eq \f(1,2)(cs 2θ-sin 2θ)
    =eq \f(1,2)×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(7,25)+\f(24,25)))
    =eq \f(31,50).
    思维升华 (1)进行三角恒等变换要抓住:变角、变函数名称、变结构,尤其是角之间的关系;注意公式的逆用和变形使用.
    (2)形如y=asin x+bcs x化为y=eq \r(a2+b2)sin(x+φ),可进一步研究函数的周期性、单调性、最值与对称性.
    跟踪训练3 (2022·云南曲靖一中质检)已知向量a=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(cs \f(x,2)+sin \f(x,2),2sin \f(x,2))),b=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(cs \f(x,2)-sin \f(x,2),\r(3)cs \f(x,2))),函数f(x)=a·b.
    (1)求函数f(x)的最大值,并指出f(x)取得最大值时x的取值集合;
    (2)若α,β为锐角,cs(α+β)=eq \f(12,13),f(β)=eq \f(6,5),求f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α+\f(π,6)))的值.
    解 (1)f(x)=cs2eq \f(x,2)-sin2eq \f(x,2)+2eq \r(3)sin eq \f(x,2)cs eq \f(x,2)
    =cs x+eq \r(3)sin x
    =2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(π,6))),
    令x+eq \f(π,6)=eq \f(π,2)+2kπ(k∈Z),
    得x=eq \f(π,3)+2kπ,k∈Z,
    ∴f(x)的最大值为2,此时x的取值集合为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|(\a\vs4\al\c1(x=\f(π,3)+2kπ,k∈Z)))).
    (2)由α,β为锐角,cs(α+β)=eq \f(12,13),
    得sin(α+β)=eq \f(5,13),
    ∵0<β又f(β)=2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(β+\f(π,6)))=eq \f(6,5),
    ∴sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(β+\f(π,6)))=eq \f(3,5)∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),\f(\r(2),2))),
    ∴eq \f(π,6)<β+eq \f(π,6)∴cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α-\f(π,6)))=cseq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(α+β-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(β+\f(π,6)))))
    =cs(α+β)cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(β+\f(π,6)))+sin(α+β)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(β+\f(π,6)))=eq \f(63,65),
    ∴f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α+\f(π,6)))=2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α+\f(π,3)))
    =2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)+α-\f(π,6)))
    =2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α-\f(π,6)))=eq \f(126,65).
    课时精练
    1.已知tan α=3,则cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α+\f(π,2)))等于( )
    A.-eq \f(3,2) B.eq \f(3,5)
    C.-eq \f(3,5) D.eq \f(1,5)
    答案 C
    解析 cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α+\f(π,2)))=-sin 2α=-2sin αcs α
    =eq \f(-2sin αcs α,cs2α+sin2α)
    =eq \f(-2tan α,1+tan2α)=eq \f(-2×3,1+32)=-eq \f(3,5).
    2.(2022·安庆模拟)已知θ∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),tan θ=eq \r(2),则cs 2θ等于( )
    A.-eq \f(\r(2),3) B.eq \f(\r(2),3)
    C.-eq \f(1,3) D.eq \f(1,3)
    答案 C
    解析 cs 2θ=cs2θ-sin2θ=eq \f(cs2θ-sin2θ,cs2θ+sin2θ)=eq \f(1-tan2θ,1+tan2θ)=-eq \f(1,3).
    3.(2022·威海模拟)tan 67.5°-eq \f(1,tan 67.5°)的值为( )
    A.1 B.eq \r(2) C.2 D.4
    答案 C
    解析 tan 67.5°-eq \f(1,tan 67.5°)=eq \f(sin 67.5°,cs 67.5°)-eq \f(1,\f(sin 67.5°,cs 67.5°))=eq \f(sin 67.5°,cs 67.5°)-eq \f(cs 67.5°,sin 67.5°)
    =eq \f(sin267.5°-cs267.5°,sin 67.5°cs 67.5°)=eq \f(-cs 135°,\f(1,2)sin 135°)=2.
    4.(2022·黑龙江大庆中学模拟)若cs(30°-α)-sin α=eq \f(1,3),则sin(30°-2α)等于( )
    A.eq \f(1,3) B.-eq \f(1,3)
    C.eq \f(7,9) D.-eq \f(7,9)
    答案 D
    解析 由cs(30°-α)-sin α=eq \f(1,3),
    得eq \f(\r(3),2)cs α-eq \f(1,2)sin α=eq \f(1,3),
    即cs(30°+α)=eq \f(1,3),
    所以sin(30°-2α)=cs(60°+2α)
    =2cs2(30°+α)-1=2×eq \f(1,9)-1
    =-eq \f(7,9).
    5.(多选)已知f(x)=eq \f(1,2)(1+cs 2x)sin2x(x∈R),则下列结论正确的是( )
    A.f(x)的最小正周期T=eq \f(π,2)
    B.f(x)是偶函数
    C.f(x)的最大值为eq \f(1,4)
    D.f(x)的最小正周期T=π
    答案 ABC
    解析 ∵f(x)=eq \f(1,4)(1+cs 2x)(1-cs 2x)
    =eq \f(1,4)(1-cs22x)
    =eq \f(1,4)sin22x
    =eq \f(1,8)(1-cs 4x),
    ∴f(-x)=eq \f(1,8)[1-cs 4(-x)]
    =eq \f(1,8)(1-cs 4x)=f(x),
    T=eq \f(2π,4)=eq \f(π,2),
    f(x)的最大值为eq \f(1,8)×2=eq \f(1,4),
    故A,B,C正确,D错误.
    6.(多选)下列各式中,值为eq \f(1,2)的是( )
    A.cs2eq \f(π,12)-sin2eq \f(π,12)
    B.eq \f(tan 22.5°,1-tan222.5°)
    C.2sin 195°cs 195°
    D.eq \r(\f(1+cs\f(π,6),2))
    答案 BC
    解析 cs2eq \f(π,12)-sin2eq \f(π,12)=cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2×\f(π,12)))
    =cs eq \f(π,6)=eq \f(\r(3),2),
    故A错误;
    eq \f(tan 22.5°,1-tan222.5°)=eq \f(1,2)·eq \f(2tan 22.5°,1-tan222.5)
    =eq \f(1,2)tan 45°=eq \f(1,2),故B正确;
    2sin 195°cs 195°=2sin(180°+15°)cs(180°+15°)=2sin 15°cs 15°=sin 30°=eq \f(1,2),
    故C正确;
    eq \r(\f(1+cs \f(π,6),2))=eq \r(\f(2+\r(3),4))=eq \f(\r(2+\r(3)),2)≠eq \f(1,2),
    故D错误.
    7.求值:eq \f(\r(3)-tan 12°,2cs212°-1sin 12°)= .
    答案 8
    解析 原式=eq \f(\r(3)-\f(sin 12°,cs 12°),cs 24°sin 12°)
    =eq \f(\r(3)cs 12°-sin 12°,cs 24°sin 12°cs 12°)
    =eq \f(2sin60°-12°,\f(1,4)sin 48°)=eq \f(2sin 48°,\f(1,4)sin 48°)=8.
    8.若cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-α))=eq \f(3,5),则sin 2α= .
    答案 -eq \f(7,25)
    解析 方法一 ∵cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-α))=eq \f(3,5),
    ∴sin 2α=cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)-2α))
    =cs 2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-α))
    =2cs2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-α))-1
    =2×eq \f(9,25)-1=-eq \f(7,25).
    方法二 ∵cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)-α))=eq \f(\r(2),2)(sin α+cs α)=eq \f(3,5),
    ∴eq \f(1,2)(1+sin 2α)=eq \f(9,25),
    ∴sin 2α=2×eq \f(9,25)-1=-eq \f(7,25).
    9.(2022·杭州模拟)已知函数f(x)=2cs2x+2eq \r(3)sin x·cs x.
    (1)求f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3)))的值;
    (2)若f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(α,2)))=eq \f(11,5),α∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,3))),求cs α的值.
    解 (1)因为f(x)=2cs2x+2eq \r(3)sin xcs x
    =1+cs 2x+eq \r(3)sin 2x
    =1+2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(π,6))),
    所以f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3)))=1+2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2π,3)+\f(π,6)))
    =1+2sin eq \f(5π,6)=1+1=2.
    (2)由f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(α,2)))=eq \f(11,5),α∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,3))),
    得sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α+\f(π,6)))=eq \f(3,5),
    cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α+\f(π,6)))=eq \f(4,5),
    所以cs α=cseq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α+\f(π,6)))-\f(π,6)))
    =cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α+\f(π,6)))cs eq \f(π,6)+sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α+\f(π,6)))sin eq \f(π,6)
    =eq \f(4\r(3)+3,10).
    10.如图,点P在以AB为直径的半圆上移动,且AB=1,过点P作圆的切线PC,使PC=1.连接BC,当点P在什么位置时,四边形ABCP的面积等于eq \f(1,2)?
    解 设∠PAB=α,连接PB.
    ∵AB是圆的直径,∴∠APB=90°.
    又AB=1,∴PA=cs α,
    PB=sin α.
    ∵PC是圆的切线,∴∠BPC=α.
    又PC=1,
    ∴S四边形ABCP=S△APB+S△BPC
    =eq \f(1,2)PA·PB+eq \f(1,2)PB·PC·sin α
    =eq \f(1,2)cs αsin α+eq \f(1,2)sin2α
    =eq \f(1,4)sin 2α+eq \f(1,4)(1-cs 2α)
    =eq \f(1,4)(sin 2α-cs 2α)+eq \f(1,4)
    =eq \f(\r(2),4)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α-\f(π,4)))+eq \f(1,4),
    由已知,得eq \f(\r(2),4)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α-\f(π,4)))+eq \f(1,4)=eq \f(1,2),
    ∴sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α-\f(π,4)))=eq \f(\r(2),2),
    又α∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),
    ∴2α-eq \f(π,4)∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,4),\f(3π,4))),
    ∴2α-eq \f(π,4)=eq \f(π,4),
    ∴α=eq \f(π,4),故当点P位于AB的垂直平分线与半圆的交点时,四边形ABCP的面积等于eq \f(1,2).
    11.(2022·昆明一中模拟)已知m=2sin 18°,若m2+n=4,则eq \f(1-2cs2153°,m\r(n))等于( )
    A.-eq \f(1,4) B.-eq \f(1,2)
    C.eq \f(1,4) D.eq \f(1,2)
    答案 B
    解析 因为m=2sin 18°,m2+n=4,
    所以n=4-m2=4-4sin218°=4cs218°,
    因此eq \f(1-2cs2153°,m\r(n))
    =eq \f(-cs 306°,2sin 18°·2cs 18°)
    =eq \f(-cs 54°,2sin 36°)
    =eq \f(-sin 36°,2sin 36°)
    =-eq \f(1,2).
    12.(2022·杭州模拟)“-eq \f(π,4)≤θ≤eq \f(π,12)”是“eq \r(3)cs2θ-eq \f(1,2)sin 2θ≥eq \f(1+\r(3),2)”的( )
    A.充分不必要条件
    B.必要不充分条件
    C.充要条件
    D.既不充分也不必要条件
    答案 A
    解析 由eq \r(3)cs2θ-eq \f(1,2)sin 2θ=eq \f(\r(3),2)cs 2θ-eq \f(1,2)sin 2θ+eq \f(\r(3),2)≥eq \f(1+\r(3),2),
    得cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2θ+\f(π,6)))≥eq \f(1,2),
    所以-eq \f(π,4)+kπ≤θ≤eq \f(π,12)+kπ(k∈Z),
    因此“-eq \f(π,4)≤θ≤eq \f(π,12)”是“eq \r(3)cs2θ-eq \f(1,2)sin 2θ≥eq \f(1+\r(3),2)”的充分不必要条件.
    13.在平面直角坐标系Oxy中,角α的顶点为坐标原点,始边与x轴的非负半轴重合,终边交单位圆O于点P(a,b),且a+b=eq \f(7,5),则cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α+\f(π,2)))的值是 .
    答案 -eq \f(24,25)
    解析 由任意角的三角函数的定义得,sin α=b,
    cs α=a.
    又a+b=eq \f(7,5),∴sin α+cs α=eq \f(7,5),
    两边平方可得sin2α+cs2α+2sin αcs α=eq \f(49,25),
    即1+sin 2α=eq \f(49,25),∴sin 2α=eq \f(24,25).
    ∴cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α+\f(π,2)))=-sin 2α=-eq \f(24,25).
    14.已知α,β∈(0,π),且tan(α-β)=eq \f(1,2),tan β=-eq \f(1,7),则2α-β的值为 .
    答案 -eq \f(3π,4)
    解析 ∵tan α=tan [(α-β)+β]
    =eq \f(tanα-β+tan β,1-tanα-βtan β)
    =eq \f(\f(1,2)-\f(1,7),1+\f(1,2)×\f(1,7))=eq \f(1,3)>0,
    且α∈(0,π),∴0<α又∵tan 2α=eq \f(2tan α,1-tan2α)=eq \f(2×\f(1,3),1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)))2)=eq \f(3,4)>0,
    ∴0<2α∵tan β=-eq \f(1,7)<0,β∈(0,π),
    ∴eq \f(π,2)<β<π,
    ∴-π<2α-β<0.
    ∵tan(2α-β)=eq \f(tan 2α-tan β,1+tan 2αtan β)=eq \f(\f(3,4)+\f(1,7),1-\f(3,4)×\f(1,7))=1,
    ∴2α-β=-eq \f(3π,4).
    15.函数f(x)=4cs2eq \f(x,2)cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)-x))-2sin x-|ln(x+1)|的零点个数为 .
    答案 2
    解析 因为f(x)=2(1+cs x)sin x-2sin x-|ln(x+1)|
    =sin 2x-|ln(x+1)|,x>-1,
    所以函数f(x)的零点个数为函数y=sin 2x(x>-1)与
    y=|ln(x+1)|(x>-1)图象的交点的个数,作出两函数的图象如图,由图知,两函数图象有2个交点,所以函数f(x)有2个零点.
    16.如图,有一块以点O为圆心的半圆形空地,要在这块空地上划出一个内接矩形ABCD开辟为绿地,使其一边AD落在半圆的直径上,另两点B,C落在半圆的圆周上.已知半圆的半径长为20 m,如何选择关于点O对称的点A,D的位置,可以使矩形ABCD的面积最大,最大值是多少?
    解 如图,连接OB,设∠AOB=θ,
    则AB=OBsin θ=20sin θ,OA=OBcs θ=20cs θ,且θ∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))).
    因为A,D关于原点O对称,
    所以AD=2OA=40cs θ.
    设矩形ABCD的面积为S,
    则S=AD·AB=40cs θ·20sin θ=400sin 2θ.
    因为θ∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),
    所以当sin 2θ=1,
    即θ=eq \f(π,4)时,Smax=400 m2.
    此时AO=DO=10eq \r(2) m.
    故当点A,D到圆心O的距离为10eq \r(2) m时,矩形ABCD的面积最大,其最大面积是400 m2.
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