新高考数学二轮复习专题突破专题2 第1讲　三角函数的图象与性质（含解析）

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[考情分析] 1.高考对此部分的命题主要集中于三角函数的定义、图象与性质，主要考查图象的变换、函数的单调性、奇偶性、周期性、对称性，常与三角恒等变换交汇命题.2.主要以选择题、填空题的形式考查，难度为中等或偏下．
考点一三角函数的运算
核心提炼
1．同角关系：sin2α＋cs2α＝1，eq \f(sin α,cs α)＝tan α
eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α≠kπ＋\f(π,2)，k∈Z)).
2．诱导公式：在eq \f(kπ,2)＋α，k∈Z的诱导公式中“奇变偶不变，符号看象限”．
例1 (1)(2022·菏泽检测)已知角α的终边经过点(－1,2)，则cs 2α等于( )
A．－eq \f(4,5) B．－eq \f(3,5)
C．－eq \f(1,5) D.eq \f(3,5)
答案 B
解析因为角α的终边经过点(－1,2)，
所以sin α＝eq \f(2,\r(－12＋22))＝eq \f(2,\r(5))，
cs α＝eq \f(－1,\r(－12＋22))＝－eq \f(1,\r(5))，
所以cs 2α＝cs2α－sin2α＝eq \f(1,5)－eq \f(4,5)＝－eq \f(3,5).
(2)已知sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(π,2)－α))cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(7π,2)＋α))＝eq \f(12,25)，且0<α答案 eq \f(3,5) eq \f(4,5)
解析 sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(π,2)－α))cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(7π,2)＋α))
＝－cs α·(－sin α)
＝sin αcs α＝eq \f(12,25).
∵0<α∴0又∵sin2α＋cs2α＝1，
∴sin α＝eq \f(3,5)，cs α＝eq \f(4,5).
二级结论 (1)若α∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0，\f(π,2)))，则sin α<α(2)由(sin α±cs α)2＝1±2sin αcs α知，
sin α＋cs α，sin α－cs α，sin αcs α知一可求二．
跟踪演练1 (1)(2022·山西联考)若sin 10°＝asin 100°，则sin 20°等于( )
A.eq \f(a,a2＋1) B．－eq \f(a,a2＋1)
C.eq \f(2a,a2＋1) D．－eq \f(2a,a2＋1)
答案 C
解析由题可知a>0，
sin 10°＝asin 100°＝asin(90°＋10°)＝acs 10°，
又因为sin210°＋cs210°＝1，
解得sin 10°＝eq \f(a,\r(a2＋1))，
cs 10°＝eq \f(1,\r(a2＋1))，
所以sin 20°＝2sin 10°cs 10°
＝2·eq \f(a,\r(a2＋1))·eq \f(1,\r(a2＋1))＝eq \f(2a,a2＋1).
(2)已知2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α＋\f(3π,2)))＝cs(α－π)，则sin 2α＋cs 2α＝________.
答案－eq \f(1,5)
解析 ∵2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α＋\f(3π,2)))＝cs(α－π)，
∴2sin α＝－cs α，
∴tan α＝－eq \f(1,2)，
∴sin 2α＋cs 2α＝eq \f(2sin αcs α＋cs2α－sin2α,cs2α＋sin2α)
＝eq \f(2tan α＋1－tan2α,1＋tan2α)＝－eq \f(1,5).
考点二三角函数的图象与解析式
核心提炼
由函数y＝sin x的图象变换得到y＝Asin(ωx＋φ)(A>0，ω>0)图象的步骤
例2 (1)(2021·全国乙卷)把函数y＝f(x)图象上所有点的横坐标缩短到原来的eq \f(1,2)倍，纵坐标不变，再把所得曲线向右平移eq \f(π,3)个单位长度，得到函数y＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x－\f(π,4)))的图象，则f(x)等于( )
A．sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x,2)－\f(7π,12))) B．sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x,2)＋\f(π,12)))
C．sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x－\f(7π,12))) D．sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x＋\f(π,12)))
答案 B
解析依题意，将y＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x－\f(π,4)))的图象向左平移eq \f(π,3)个单位长度，再将所得曲线上所有点的横坐标扩大到原来的2倍，得到f(x)的图象，
所以y＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x－\f(π,4)))
eq \(―――――――――――――→,\s\up10 (将其图象向左平移\f(π,3) 个单位长度))y＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(π,12)))的图象eq \(――――――――――――――→,\s\up7(所有点的横坐标扩大到原来的2倍))y＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x,2)＋\f(π,12)))的图象．
(2)函数f(x)＝Asin(ωx＋φ)(A>0)的部分图象如图所示，则f(x)＝______.(填序号)
①2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x＋\f(2π,3)))；
②2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x－\f(5π,3)))；
③2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x－\f(π,6)))；
④2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x－\f(7π,6))).
答案 ②③
解析根据图象，可得A＝2，设f(x)的最小正周期为T，
则eq \f(3,4)T＝eq \f(7π,12)－eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(π,6)))＝eq \f(3π,4)，
解得T＝π，所以ω＝eq \f(2π,T)＝2.
将eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(7π,12)，－2))代入f(x)＝2sin(2x＋φ)中，
得2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2×\f(7π,12)＋φ))＝－2，
则eq \f(7π,6)＋φ＝2kπ－eq \f(π,2)(k∈Z)，
解得φ＝2kπ－eq \f(5π,3)(k∈Z)，
所以f(x)＝2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x＋2kπ－\f(5π,3)))(k∈Z)．
令k＝0，则f(x)＝2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x－\f(5π,3)))
＝2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x－\f(7π,6)－\f(π,2)))＝－2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x－\f(7π,6)))
＝2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x－\f(π,6))).
规律方法由三角函数的图象求解析式y＝Asin(ωx＋φ)＋B(A>0，ω>0)中参数的值
(1)最值定A，B：根据给定的函数图象确定最值，设最大值为M，最小值为m，则M＝A＋B，m＝－A＋B，解得B＝eq \f(M＋m,2)，A＝eq \f(M－m,2).
(2)T定ω：由周期的求解公式T＝eq \f(2π,ω)，可得ω＝eq \f(2π,T).
(3)特殊点定φ：代入特殊点求φ，一般代最高点或最低点，代入中心点时应注意是上升趋势还是下降趋势．
跟踪演练2 (1)(2022·全国甲卷)将函数f(x)＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ωx＋\f(π,3)))(ω＞0)的图象向左平移eq \f(π,2)个单位长度后得到曲线C，若C关于y轴对称，则ω的最小值是( )
A.eq \f(1,6) B.eq \f(1,4) C.eq \f(1,3) D.eq \f(1,2)
答案 C
解析记曲线C的函数解析式为g(x)，则g(x)＝sineq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(ω\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(π,2)))＋\f(π,3)))＝sineq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(ωx＋\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)ω＋\f(π,3))))).因为函数g(x)的图象关于y轴对称，所以eq \f(π,2)ω＋eq \f(π,3)＝kπ＋eq \f(π,2)(k∈Z)，得ω＝2k＋eq \f(1,3)(k∈Z)．因为ω＞0，所以ωmin＝eq \f(1,3).
(2)(2022·黄山模拟)函数f(x)＝Asin(ωx＋φ)(A>0，ω>0，－π<φ<0)的部分图象如图所示，为了得到y＝f(x)的图象，需将函数g(x)＝Acs ωx的图象至少向右平移( )
A.eq \f(π,3)个单位长度
B.eq \f(π,4)个单位长度
C.eq \f(π,6)个单位长度
D.eq \f(2π,3)个单位长度
答案 A
解析由图象可知A＝2，f(x)的最小正周期
T＝2×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3)＋\f(π,6)))＝eq \f(2π,ω)，解得ω＝2，
∴f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3)))＝2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2π,3)＋φ))＝2，
∴eq \f(2π,3)＋φ＝eq \f(π,2)＋2kπ(k∈Z)，
解得φ＝－eq \f(π,6)＋2kπ(k∈Z)，
又－π<φ<0，∴φ＝－eq \f(π,6)，
∴f(x)＝2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x－\f(π,6)))
＝2sineq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x－\f(π,12))))).
∵g(x)＝2cs 2x＝2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x＋\f(π,2)))
＝2sineq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(π,4)))))，
∴将g(x)的图象至少向右平移eq \f(π,4)＋eq \f(π,12)＝eq \f(π,3)个单位长度可得f(x)的图象．
考点三三角函数的性质
核心提炼
函数y＝Asin(ωx＋φ)(A>0，ω>0)的性质
(1)单调性：由－eq \f(π,2)＋2kπ≤ωx＋φ≤eq \f(π,2)＋2kπ(k∈Z)可得单调递增区间，由eq \f(π,2)＋2kπ≤ωx＋φ≤eq \f(3π,2)＋2kπ(k∈Z)可得单调递减区间．
(2)对称性：由ωx＋φ＝kπ(k∈Z)可得对称中心；由ωx＋φ＝kπ＋eq \f(π,2)(k∈Z)可得对称轴．
(3)奇偶性：φ＝kπ(k∈Z)时，函数y＝Asin(ωx＋φ)为奇函数；φ＝kπ＋eq \f(π,2)(k∈Z)时，函数y＝Asin(ωx＋φ)为偶函数．
例3 (1)(2022·新高考全国Ⅰ)记函数f(x)＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ωx＋\f(π,4)))＋b(ω>0)的最小正周期为T.若eq \f(2π,3)A．1 B.eq \f(3,2) C.eq \f(5,2) D．3
答案 A
解析因为eq \f(2π,3)因为y＝f(x)的图象关于点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3π,2)，2))中心对称，所以b＝2，且sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3π,2)ω＋\f(π,4)))＋b＝2，即sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3π,2)ω＋\f(π,4)))＝0，所以eq \f(3π,2)ω＋eq \f(π,4)＝kπ(k∈Z)，
又2<ω<3，所以eq \f(13π,4)所以eq \f(3π,2)ω＋eq \f(π,4)＝4π，解得ω＝eq \f(5,2)，
所以f(x)＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(5,2)x＋\f(π,4)))＋2，
所以f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)))＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(5,2)×\f(π,2)＋\f(π,4)))＋2＝sin eq \f(3π,2)＋2＝1.
(2)(2022·赣州模拟)已知函数f(x)＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ωx＋\f(π,4)))(ω>0)相邻两条对称轴之间的距离为2π，若f(x)在(－m，m)上单调递增，则m的取值范围是( )
A.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0，\f(π,4))) B.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0，\f(π,2)))
C.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0，\f(3π,4))) D.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0，\f(3π,2)))
答案 B
解析因为f(x)＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ωx＋\f(π,4)))(ω>0)相邻两条对称轴之间的距离2π，
则eq \f(1,2)T＝2π，即T＝4π，则ω＝eq \f(2π,4π)＝eq \f(1,2)，
则f(x)＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)x＋\f(π,4)))，
由2kπ－eq \f(π,2)≤eq \f(1,2)x＋eq \f(π,4)≤2kπ＋eq \f(π,2)，
得4kπ－eq \f(3π,2)≤x≤4kπ＋eq \f(π,2)(k∈Z)，
所以f(x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(－\f(3π,2)，\f(π,2)))上单调递增，
由(－m，m)⊆eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(－\f(3π,2)，\f(π,2)))得0所以m的取值范围是eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0，\f(π,2))).
规律方法研究三角函数的性质，首先化函数为f(x)＝Asin(ωx＋φ)＋h的形式，然后结合正弦函数y＝sin x的性质求f(x)的性质，此时有两种思路：一种是根据y＝sin x的性质求出f(x)的性质，然后判断各选项；另一种是由x的值或范围求得t＝ωx＋φ的范围，然后由y＝sin t的性质判断各选项．
跟踪演练3 (1)(2022·桂林模拟)已知函数f(x)＝cs xeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(sin x－\r(3)cs x))，则( )
A．f(x)的周期为2π
B．f(x)在区间eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(－\f(π,6)，\f(π,6)))上单调
C．f(x)的图象关于直线x＝－eq \f(π,12)对称
D．f(x)的图象关于点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,6)，0))对称
答案 C
解析由题意，得f(x)＝cs xeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(sin x－\r(3)cs x))
＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x－\f(π,3)))－eq \f(\r(3),2).
对于选项A，f(x)的周期为T＝eq \f(2π,2)＝π，A选项错误；
对于选项B，由－eq \f(π,2)≤2x－eq \f(π,3)≤eq \f(π,2)，解得－eq \f(π,12)≤x≤eq \f(5π,12)，B选项错误；
对于选项C，由2x－eq \f(π,3)＝kπ＋eq \f(π,2)(k∈Z)，解得x＝eq \f(kπ,2)＋eq \f(5π,12)(k∈Z)，当k＝－1时，x＝－eq \f(π,12)，所以f(x)的图象关于直线x＝－eq \f(π,12)对称，C选项正确；
对于选项D，由2x－eq \f(π,3)＝kπ(k∈Z)，解得x＝eq \f(kπ,2)＋eq \f(π,6)(k∈Z)，当k＝0时，x＝eq \f(π,6)，所以f(x)的图象关于点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,6)，－\f(\r(3),2)))对称，D选项错误．
(2)(2022·广州联考)若函数y＝taneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ωx＋\f(π,4)))在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(－\f(π,3)，\f(π,3)))上单调递减，且在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(－\f(π,3)，\f(π,3)))上的最大值为eq \r(3)，则ω＝________.
答案－eq \f(1,4)
解析因为函数y＝taneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ωx＋\f(π,4)))在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(－\f(π,3)，\f(π,3)))上单调递减，
所以ω<0，eq \f(π,|ω|)≥eq \f(2π,3)，则－eq \f(3,2)≤ω<0，
又因为函数在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(－\f(π,3)，\f(π,3)))上的最大值为eq \r(3)，
所以－eq \f(π,3)ω＋eq \f(π,4)＝eq \f(π,3)＋kπ，k∈Z，
即ω＝－eq \f(1,4)－3k，k∈Z，
所以ω＝－eq \f(1,4).
专题强化练
一、选择题
1．(2022·日照模拟)已知角θ的终边经过点Peq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)，－\f(\r(3),2)))，则角θ可以为( )
A.eq \f(5π,6) B.eq \f(2π,3) C.eq \f(11π,6) D.eq \f(5π,3)
答案 D
解析 ∵角θ的终边经过点Peq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)，－\f(\r(3),2)))，
∴θ是第四象限角，
且cs θ＝eq \f(1,2)，sin θ＝－eq \f(\r(3),2)，
则θ＝eq \f(5π,3)＋2kπ，k∈Z，
结合选项知角θ可以为eq \f(5π,3).
2．(2022·惠州模拟)已知tan α＝2，π<αA.eq \f(\r(5),5) B．－eq \f(\r(5),5) C.eq \f(3\r(5),5) D．－eq \f(3\r(5),5)
答案 A
解析由tan α＝eq \f(sin α,cs α)＝2，
且sin2α＋cs2α＝1，π<α得sin α＝－eq \f(2\r(5),5)，cs α＝－eq \f(\r(5),5)，
所以cs α－sin α＝－eq \f(\r(5),5)－eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(2\r(5),5)))＝eq \f(\r(5),5).
3.(2022·济宁模拟)如图，某时钟显示的时刻为9：45，此时时针与分针的夹角为θ，则(sin θ＋cs θ)(sin θ－cs θ)等于( )
A.eq \f(\r(2),2) B．－eq \f(\r(2),2) C.eq \f(\r(3),2) D．－eq \f(\r(3),2)
答案 B
解析时针指向9时，分针指向12，当分针转到指向9时，旋转了圆周的eq \f(3,4)，因此时针旋转了1个小时eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(即\f(2π,12)))的eq \f(3,4)，所以θ＝eq \f(2π,12)×eq \f(3,4)＝eq \f(π,8)，
所以(sin θ＋cs θ)(sin θ－cs θ)＝sin2θ－cs2θ
＝－cs 2θ＝－cs eq \f(π,4)＝－eq \f(\r(2),2).
4．(2022·开封模拟)已知点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,6)，0))是函数f(x)＝2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ωx＋\f(π,3)))图象的一个对称中心，其中ω∈(0,6)，将函数f(x)的图象向右平移eq \f(5π,24)个单位长度得到函数g(x)的图象，则g(x)等于( )
A．2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x＋\f(π,8))) B．－2sin 4x
C．－2cs 2x D．－2cs 4x
答案 D
解析由题意知sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,6)ω＋\f(π,3)))＝0，所以eq \f(π,6)ω＋eq \f(π,3)＝kπ(k∈Z)，所以ω＝6k－2(k∈Z)，又ω∈(0,6)，所以ω＝4，即f(x)＝2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(4x＋\f(π,3)))，将f(x)的图象向右平移eq \f(5π,24)个单位长度后得y＝2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(4x－\f(5π,6)＋\f(π,3)))＝－2cs 4x的图象，即g(x)＝－2cs 4x.
5．(2022·邯郸模拟)已知tan α＝－3，则eq \f(sin3α－sin α,sin\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α＋\f(π,2))))等于( )
A．－eq \f(3,4) B.eq \f(3,4) C.eq \f(3,10) D．－eq \f(3,10)
答案 C
解析因为tan α＝－3，
则eq \f(sin3α－sin α,sin\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(α＋\f(π,2))))＝eq \f(sin3α－sin α,cs α)＝eq \f(sin2α－1sin α,cs α)＝eq \f(－sin αcs α,cs2α＋sin2α)＝eq \f(－tan α,1＋tan2α)＝eq \f(3,10).
6.(2022·福州质检)已知函数f(x)＝sin(ωx－φ)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(π,2)<φ<\f(π,2)))的部分图象如图所示，则f(x)的单调递增区间为( )
A.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(kπ－\f(1,6)，kπ＋\f(5,6)))，k∈Z
B.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(2kπ－\f(1,6)，2kπ＋\f(5,6)))，k∈Z
C.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(k－\f(1,6)，k＋\f(5,6)))，k∈Z
D.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(2k－\f(1,6)，2k＋\f(5,6)))，k∈Z
答案 D
解析由图象可知，函数y＝f(x)的最小正周期T满足eq \f(T,2)＝eq \f(4,3)－eq \f(1,3)＝1，∴T＝2，ω＝eq \f(2π,2)＝π，
∴f(x)＝sin(πx－φ)，
由f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)))＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3)－φ))＝0，
得eq \f(π,3)－φ＝kπ，得φ＝eq \f(π,3)－kπ，k∈Z，
∵－eq \f(π,2)<φ∴f(x)＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(πx－\f(π,3)))，
由2kπ－eq \f(π,2)≤πx－eq \f(π,3)≤2kπ＋eq \f(π,2)，k∈Z，
得2k－eq \f(1,6)≤x≤2k＋eq \f(5,6)，k∈Z，
因此，函数y＝f(x)的单调递增区间为eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(2k－\f(1,6)，2k＋\f(5,6)))，k∈Z.
7.(2022·全国甲卷)沈括的《梦溪笔谈》是中国古代科技史上的杰作，其中收录了计算圆弧长度的“会圆术”．如图，是以O为圆心，OA为半径的圆弧，C是AB的中点，D在上，CD⊥AB.“会圆术”给出的弧长的近似值s的计算公式：s＝AB＋eq \f(CD2,OA).当OA＝2，∠AOB＝60°时，s等于( )
A.eq \f(11－3\r(3),2) B.eq \f(11－4\r(3),2)
C.eq \f(9－3\r(3),2) D.eq \f(9－4\r(3),2)
答案 B
解析由题意知，△OAB是等边三角形，
所以AB＝OA＝2.
连接OC(图略)，因为C是AB的中点，
所以OC⊥AB，OC＝eq \r(OA2－AC2)＝eq \r(3).
又CD⊥AB，所以O，C，D三点共线，
所以CD＝OD－OC＝2－eq \r(3)，
所以s＝AB＋eq \f(CD2,OA)＝2＋eq \f(2－\r(3)2,2)＝eq \f(11－4\r(3),2).
8．(2022·云南师大附中模拟)已知函数f(x)＝sin x＋acs x(a>0)的最大值为2，若方程f(x)＝b在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0，\f(13π,6)))内有三个实数根x1，x2，x3，且x1A.eq \f(8π,3) B.eq \f(10π,3) C．4π D.eq \f(25π,6)
答案 A
解析 f(x)＝sin x＋acs x＝eq \r(1＋a2)sin(x＋φ)，由题意知eq \r(1＋a2)＝2，且a>0，
解得a＝eq \r(3)，所以f(x)＝2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(π,3))).
方程f(x)＝b在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0，\f(13π,6)))内的实数根，即为y＝f(x)在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0，\f(13π,6)))内的图象与直线y＝b的交点的横坐标，如图所示，
由f(x)图象的对称性可知，eq \f(x1＋x2,2)＝eq \f(π,6)，eq \f(x2＋x3,2)＝eq \f(7π,6)，即x1＋x2＝eq \f(π,3)，x2＋x3＝eq \f(7π,3)，所以x1＋2x2＋x3＝(x1＋x2)＋(x2＋x3)＝eq \f(8π,3).
9．将函数f(x)＝2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ωx－\f(π,3)))(ω>0)的图象向左平移eq \f(π,3ω)个单位长度，得到函数y＝g(x)的图象，若y＝g(x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0，\f(π,4)))上单调递增，则ω的最大值为( )
A．2 B．3 C．4 D.eq \f(5,2)
答案 A
解析依题意，得g(x)＝2sineq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(ω\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(π,3ω)))－\f(π,3)))
＝2sin ωx，由－eq \f(π,2)≤ωx≤eq \f(π,2)，ω>0得－eq \f(π,2ω)≤x≤eq \f(π,2ω)，于是得y＝g(x)的一个单调递增区间是eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(－\f(π,2ω)，\f(π,2ω)))，因为y＝g(x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0，\f(π,4)))上单调递增，因此eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0，\f(π,4)))⊆eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(－\f(π,2ω)，\f(π,2ω)))，即有eq \f(π,2ω)≥eq \f(π,4)，解得0<ω≤2，即ω的最大值为2.
10．(2022·山东联考)已知曲线C1：y＝cs 2x，C2：y＝－sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(2π,3)))，则下面结论不正确的是( )
A．把曲线C1上各点的横坐标伸长到原来的2倍，纵坐标不变，再把得到的曲线向右平移eq \f(5π,6)个单位长度，得到曲线C2
B．把曲线C1上各点的横坐标伸长到原来的2倍，纵坐标不变，再把得到的曲线向右平移eq \f(π,6)个单位长度，得到曲线C2
C．把曲线C1向左平移eq \f(7π,12)个单位长度，再把得到的曲线上各点的横坐标伸长到原来的2倍，纵坐标不变，得到曲线C2
D．把曲线C1向左平移eq \f(π,12)个单位长度，再把得到的曲线上各点的横坐标伸长到原来的2倍，纵坐标不变，最后把得到的曲线向右平移π个单位长度，得到曲线C2
答案 B
解析对于选项A，把曲线C1上各点的横坐标伸长到原来的2倍，纵坐标不变，再把得到的曲线向右平移eq \f(5π,6)个单位长度，所得曲线对应的函数解析式为
y＝cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x－\f(5π,6)))＝cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(2π,3)－\f(3π,2)))
＝－sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(2π,3)))，故A正确；
对于选项B，把曲线C1上各点的横坐标伸长到原来的2倍，纵坐标不变，再把得到的曲线向右平移eq \f(π,6)个单位长度，所得曲线对应的函数解析式为
y＝cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x－\f(π,6)))＝cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(2π,3)－\f(5π,6)))≠－sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(2π,3)))，
故B错误；
对于选项C，把曲线C1向左平移eq \f(7π,12)个单位长度，再把得到的曲线上各点的横坐标伸长到原来的2倍，纵坐标不变，所得曲线对应的函数解析式为
y＝cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(7π,6)))＝cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(2π,3)＋\f(π,2)))
＝－sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(2π,3)))，故C正确；
对于选项D，把曲线C1向左平移eq \f(π,12)个单位长度，再把得到的曲线上各点的横坐标伸长到原来的2倍，纵坐标不变，最后把得到的曲线向右平移π个单位长度，所得曲线对应的函数解析式为
y＝cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x－\f(5π,6)))＝cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(2π,3)－\f(3π,2)))
＝－sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(2π,3)))，故D正确．
11．已知函数f(x)＝|sin x|＋cs x，下列结论正确的是( )
A．f(x)为偶函数
B．f(x)为非奇非偶函数
C．f(x)在[0，π]上单调递减
D．f(x)的图象关于直线x＝eq \f(π,4)对称
答案 A
解析由题意得函数的定义域为R，
关于原点对称．
f(－x)＝|sin(－x)|＋cs(－x)＝|sin x|＋cs x＝f(x)，所以f(x)为偶函数，所以选项A正确，选项B错误；
当0≤x≤π时，f(x)＝sin x＋cs x＝eq \r(2)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(π,4)))，令2kπ＋eq \f(π,2)≤x＋eq \f(π,4)≤2kπ＋eq \f(3π,2)，k∈Z, 所以2kπ＋eq \f(π,4)≤x≤2kπ＋eq \f(5π,4)，k∈Z，
令k＝0得eq \f(π,4)≤x≤eq \f(5π,4)，
令k＝－1得－eq \f(7π,4)≤x≤－eq \f(3π,4)，
所以此时函数的单调递减区间为eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(π,4)，π))，所以选项C错误；
f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(π,4)))＝eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(sin\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(π,4)))))＋cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(π,4)))＝eq \r(2)，f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3π,4)))＝eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(sin \f(3π,4)))＋cs eq \f(3π,4)＝0≠f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(π,4)))，即f(x)的图象不关于直线x＝eq \f(π,4)对称，所以选项D错误．
12．(2022·潍坊模拟)设函数y＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x＋\f(π,3)))在区间eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(t，t＋\f(π,4)))上的最大值为g1(t)，最小值为g2(t)，则g1(t)－g2(t)的最小值为( )
A．1 B.eq \f(\r(2),2)
C.eq \f(\r(2)－1,2) D.eq \f(2－\r(2),2)
答案 D
解析因为函数y＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x＋\f(π,3)))的最小正周期为T＝eq \f(2π,2)＝π，
所以区间eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(t，t＋\f(π,4)))的区间长度是该函数的最小正周期的eq \f(1,4)，
因为函数y＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x＋\f(π,3)))在区间eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(t，t＋\f(π,4)))上的最大值为g1(t)，最小值为g2(t)，
所以当区间eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(t，t＋\f(π,4)))关于它的图象的对称轴对称，即对称轴为eq \f(t＋t＋\f(π,4),2)＝t＋eq \f(π,8)时，g1(t)－g2(t)取得最小值，且此时函数y＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x＋\f(π,3)))在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(t，t＋\f(π,4)))上有最值±1，
不妨设y在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(t，t＋\f(π,4)))上有最大值g1(t)＝1，
则有sineq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(t＋\f(π,8)))＋\f(π,3)))＝1，
所以sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2t＋\f(7π,12)))＝1，
即2t＋eq \f(7π,12)＝eq \f(π,2)＋2kπ，k∈Z，
得t＝kπ－eq \f(π,24)，k∈Z，
所以g2(t)＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2t＋\f(π,3)))
＝sineq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(kπ－\f(π,24)))＋\f(π,3)))
＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2kπ＋\f(π,4)))＝eq \f(\r(2),2)，
所以g1(t)－g2(t)的最小值为eq \f(2－\r(2),2).
二、填空题
13．(2022·黄山模拟)已知taneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3π,2)－x))＝eq \f(1,cs x)，则sin x＝________.
答案 eq \f(\r(5)－1,2)
解析由taneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3π,2)－x))＝eq \f(1,cs x)，
得eq \f(sin\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3π,2)－x)),cs\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3π,2)－x)))＝eq \f(1,cs x)，
即eq \f(－cs x,－sin x)＝eq \f(1,cs x)，即cs2x＝sin x，
整理得sin2x＋sin x－1＝0，
而－1≤sin x≤1，
解得sin x＝eq \f(\r(5)－1,2).
14．(2022·石家庄模拟)已知角α的终边经过点P(8,3cs α)．则sin α＝________.
答案 eq \f(1,3)
解析 ∵|OP|＝eq \r(82＋3cs α2)＝eq \r(64＋9cs2α)，
∴sin α＝eq \f(3cs α,\r(64＋9cs2α))，
cs α＝eq \f(8,\r(64＋9cs2α))，
∴sin α·eq \r(64＋9cs2α)＝3cs α，
即sin2α(64＋9cs2α)＝9cs2α，
∴sin2α[64＋9(1－sin2α)]＝9(1－sin2α)，
即9sin4α－82sin2α＋9＝0，
解得sin2α＝9(舍去)或sin2α＝eq \f(1,9)，
∵cs α>0 ∴sin α>0，
∴sin α＝eq \f(1,3).
15．(2022·全国乙卷)记函数f(x)＝cs(ωx＋φ)(ω>0,0<φ<π)的最小正周期为T.若f(T)＝eq \f(\r(3),2)，x＝eq \f(π,9)为f(x)的零点，则ω的最小值为________．
答案 3
解析因为T＝eq \f(2π,ω)，f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2π,ω)))＝eq \f(\r(3),2)，
所以cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2π＋φ))＝eq \f(\r(3),2)，
即cs φ＝eq \f(\r(3),2).
又0<φ<π，所以φ＝eq \f(π,6).
所以f(x)＝cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ωx＋\f(π,6))).
因为x＝eq \f(π,9)为f(x)的零点，
所以eq \f(π,9)ω＋eq \f(π,6)＝eq \f(π,2)＋kπ(k∈Z)，
解得ω＝9k＋3(k∈Z)．
又ω>0，所以当k＝0时，ω取得最小值，
且最小值为3.
16．(2021·全国甲卷)已知函数f(x)＝2cs(ωx＋φ)的部分图象如图所示，则满足条件
eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(fx－ f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(7π,4)))))eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(fx－f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(4π,3)))))>0的最小正整数x为________．
答案 2
解析由题图可知，eq \f(3,4)T＝eq \f(13π,12)－eq \f(π,3)＝eq \f(3π,4)(T为f(x)的最小正周期)，得T＝π，所以ω＝2，所以f(x)＝2cs(2x＋φ)．点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3)，0))可看作“五点作图法”中的第二个点，
则2×eq \f(π,3)＋φ＝eq \f(π,2)，得φ＝－eq \f(π,6)，
所以f(x)＝2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x－\f(π,6)))，
所以f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(7π,4)))＝2cseq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(2×\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(7π,4)))－\f(π,6)))
＝2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(11π,3)))＝2cs eq \f(π,3)＝1，
f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(4π,3)))＝2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2×\f(4π,3)－\f(π,6)))＝2cs eq \f(5π,2)＝0，
所以eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(fx－f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(7π,4)))))eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(fx－f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(4π,3)))))>0，
即[f(x)－1]·f(x)>0，
可得f(x)>1或f(x)<0，
所以cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x－\f(π,6)))>eq \f(1,2)或cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x－\f(π,6)))<0.
当x＝1时，2x－eq \f(π,6)＝2－eq \f(π,6)∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3)，\f(π,2)))，
cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x－\f(π,6)))∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0，\f(1,2)))，不符合题意；
当x＝2时，2x－eq \f(π,6)＝4－eq \f(π,6)∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(π，\f(7π,6)))，
cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x－\f(π,6)))<0，符合题意．
所以满足题意的最小正整数x为2.