终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习4.4《简单的三角恒等变换》(2份打包,原卷版+教师版)
    立即下载
    加入资料篮
    资料中包含下列文件,点击文件名可预览资料内容
    • 练习
      (新高考)高考数学一轮复习讲义+巩固练习4.4《简单的三角恒等变换》(原卷版).doc
    • 练习
      (新高考)高考数学一轮复习讲义+巩固练习4.4《简单的三角恒等变换》(原卷版).pdf
    • 讲义
      (新高考)高考数学一轮复习讲义+巩固练习4.4《简单的三角恒等变换》(教师版).doc
    • 讲义
      (新高考)高考数学一轮复习讲义+巩固练习4.4《简单的三角恒等变换》(教师版).pdf
    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习4.4《简单的三角恒等变换》(2份打包,原卷版+教师版)01
    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习4.4《简单的三角恒等变换》(2份打包,原卷版+教师版)02
    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习4.4《简单的三角恒等变换》(2份打包,原卷版+教师版)03
    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习4.4《简单的三角恒等变换》(2份打包,原卷版+教师版)01
    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习4.4《简单的三角恒等变换》(2份打包,原卷版+教师版)02
    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习4.4《简单的三角恒等变换》(2份打包,原卷版+教师版)03
    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习4.4《简单的三角恒等变换》(2份打包,原卷版+教师版)01
    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习4.4《简单的三角恒等变换》(2份打包,原卷版+教师版)02
    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习4.4《简单的三角恒等变换》(2份打包,原卷版+教师版)03
    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习4.4《简单的三角恒等变换》(2份打包,原卷版+教师版)01
    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习4.4《简单的三角恒等变换》(2份打包,原卷版+教师版)02
    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习4.4《简单的三角恒等变换》(2份打包,原卷版+教师版)03
    还剩5页未读, 继续阅读
    下载需要20学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习4.4《简单的三角恒等变换》(2份打包,原卷版+教师版)

    展开
    这是一份(新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习4.4《简单的三角恒等变换》(2份打包,原卷版+教师版),文件包含新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习44《简单的三角恒等变换》原卷版doc、新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习44《简单的三角恒等变换》原卷版pdf、新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习44《简单的三角恒等变换》教师版doc、新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习44《简单的三角恒等变换》教师版pdf等4份试卷配套教学资源,其中试卷共44页, 欢迎下载使用。


    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)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,cs2x-sin2x)=eq \f(1,2)cs 2x.
    教师备选
    1.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)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)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)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 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 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∴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.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.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°)=2.
    4.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.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.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.“﹣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<α0,∴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)=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.
    相关试卷

    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习3.2《导数与函数的单调性》(2份打包,原卷版+教师版): 这是一份(新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习3.2《导数与函数的单调性》(2份打包,原卷版+教师版),文件包含新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习32《导数与函数的单调性》原卷版doc、新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习32《导数与函数的单调性》原卷版pdf、新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习32《导数与函数的单调性》教师版doc、新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习32《导数与函数的单调性》教师版pdf等4份试卷配套教学资源,其中试卷共42页, 欢迎下载使用。

    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习2.10《函数模型的应用》(2份打包,原卷版+教师版): 这是一份(新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习2.10《函数模型的应用》(2份打包,原卷版+教师版),文件包含新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习210《函数模型的应用》原卷版doc、新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习210《函数模型的应用》原卷版pdf、新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习210《函数模型的应用》教师版doc、新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习210《函数模型的应用》教师版pdf等4份试卷配套教学资源,其中试卷共54页, 欢迎下载使用。

    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习2.8《函数的图象》(2份打包,原卷版+教师版): 这是一份(新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习2.8《函数的图象》(2份打包,原卷版+教师版),文件包含新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习28《函数的图象》原卷版doc、新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习28《函数的图象》原卷版pdf、新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习28《函数的图象》教师版doc、新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习28《函数的图象》教师版pdf等4份试卷配套教学资源,其中试卷共46页, 欢迎下载使用。

    • 精品推荐
    • 所属专辑

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        使用学贝下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        即将下载

        (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习4.4《简单的三角恒等变换》(2份打包,原卷版+教师版)
        该资料来自成套资源,打包下载更省心 该专辑正在参与特惠活动,低至4折起
        [共10份]
        浏览全套
          立即下载(共1份)
          返回
          顶部
          Baidu
          map