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    2021高考数学(理)人教A版一轮复习学案作业:第四章高考专题突破二高考中的三角函数与解三角形问题

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    高考专题突破二 高考中的三角函数与解三角形问题三角函数的图象和性质1  (2019·山东省淄博实验中学、淄博五中月考)已知向量m(2cos ωx,-1)n(sin ωxcos ωx,2)其中ω>0函数f (x)m·n3若函数f (x)图象的两个相邻对称中心的距离为.(1)求函数f (x)的单调递增区间(2)将函数f (x)的图象先向左平移个单位长度然后纵坐标不变横坐标缩短为原来的得到函数g(x)的图象x求函数g(x)的值域. (1)由题意可得f (x)m·n32cos ωx(sin ωxcos ωx)232sin ωxcos ωx(2cos2ωx1)sin 2ωxcos 2ωxsin.由题意知,Tπ,得ω1f (x)sin.2kπ2x2kπkZ解得kπxkπkZf (x)的单调递增区间为(kZ).(2)f (x)的图象向左平移个单位长度,得到ysin的图象,纵坐标不变,横坐标缩短为原来的得到g(x)sin的图象.x4x1sin故函数g(x)的值域为[1].思维升华  三角函数的图象与性质是高考考查的重点,通常先将三角函数化为yAsin(ωxφ)k的形式,然后将tωxφ视为一个整体,结合ysin t的图象求解.跟踪训练1  f (x)2sin(πx)sin x(sin xcos x)2.(1)求函数f (x)的单调递增区间(2)把函数yf (x)的图象上所有点的横坐标伸长到原来的2(纵坐标不变)再把得到的图象向左平移个单位长度得到函数yg(x)的图象g的值. (1)f (x)2sin(πx)sin x(sin xcos x)22sin2x(12sin xcos x)(1cos 2x)sin 2x1sin 2xcos 2x12sin1.2kπ2x2kπ(kZ)kπxkπ(kZ).所以f (x)的单调递增区间是(kZ).(2)(1)f (x)2sin1yf (x)的图象上所有点的横坐标伸长到原来的2(纵坐标不变)得到y2sin1的图象,再把得到的图象向左平移个单位长度,得到y2sin x1的图象,g(x)2sin x1.所以g2sin 1.2  (12)(2019·全国)ABC的内角ABC的对边分别为abc.已知asin bsin A.(1)B(2)ABC为锐角三角形c1ABC面积的取值范围.规范解答 (1)由题设及正弦定理,sin Asinsin Bsin A.[2]因为sin A0,所以sin sin B.ABC180°,可得sin cos [3]cos 2sin cos .[5]因为cos 0,故sin ,因此B60°.[6](2)由题设及(1)ABC的面积SABCacsin Ba.[8]由正弦定理,得a.[10]由于ABC为锐角三角形,故0°<A<90°0°<C<90°.所以0°<120°C<90°,所以30°<C<90°<a<2,从而<SABC<.因此,ABC面积的取值范围是.[12]第一步:利用正弦定理将边角关系转化为角之间的关系;第二步:通过角之间的关系sin sin B转化为cos sin B,进而求出B第三步:将三角形的面积转化为只含一个变量的函数Sa第四步:利用正弦定理把a转化为a,然后通过题中条件求出C的范围,进而得出a的范围,最后得出面积S的范围.跟踪训练2  ABC的内角ABC的对边分别为abc已知sin Acos A 0a2b2.(1)求角A和边长c(2)DBC边上一点ADACABD的面积. (1)sin Acos A0tan A=-0<AA由余弦定理可得a2b2c22bccos A284c22×2c×c22c240,解得c=-6(舍去)c4,故c4.(2)c2a2b22abcos C162842×2×2×cos Ccos CCDCDBCSABCAB·AC·sinBAC×4×2×2SABDSABC.三角函数和解三角形的综合应用3  (2019·洛阳模拟)如图已知扇形的圆心角AOB半径为4若点C上的一动点(不与点AB重合).(1)若弦BC4(1)的长(2)求四边形OACB面积的最大值. (1)OBC中,BC4(1)OBOC4所以由余弦定理得cosBOC所以BOC于是的长为×4.(2)AOCθθ,则BOCθS四边形OACBSAOCSBOC×4×4sin θ×4×4·sin24sin θ8cos θ16sin.由于θ,所以θθ时,四边形OACB的面积取得最大值16.思维升华  三角函数和解三角形的综合问题要利用正弦定理、余弦定理进行转化,结合三角函数的性质,要注意角的范围对变形过程的影响.跟踪训练3 已知函数f (x)4sin x·cosx.(1)求函数f (x)的值域(2)已知锐角ABC的两边长ab分别为函数f (x)的最小值与最大值ABC的外接圆半径为ABC的面积. (1)f (x)4sin x2sin xcos x2sin2xsin 2xcos 2x2sin.0x2xsin1函数f (x)的值域为[2].(2)依题意ab2ABC的外接圆半径rsin Asin Bcos Acos Bsin Csin(AB)sin Acos Bcos Asin B××SABCabsin C××2×.1.ABCA60°ca.(1)sin C的值(2)a7ABC的面积. (1)ABC中,因为A60°ca所以由正弦定理得sin C×.(2)因为a7,所以c×73.由余弦定理a2b2c22bccos A,得72b2322b×3×解得b8b=-5(舍去).所以ABC的面积Sbcsin A×8×3×6.2.设函数f (x)2tan ·cos2 2cos21.(1)f (x)的定义域及最小正周期(2)f (x)[π0]上的最值. (1)f (x)2sin cos cos sin cos sin cos sin sin .kπ(kZ)f (x)的定义域为{x|x4kπ(kZ)}f (x)的最小正周期为T4π.(2)πx0.x时,f (x)单调递减,x时,f (x)单调递增,f (x)minf =-f (0)=-f (π)=-f (x)maxf (0)=-.3.已知函数f (x)Asin(ωxφ)的图象过点P图象上与P点最近的一个最高点的坐标为.(1)求函数f (x)的解析式(2)f (x)<3x的取值范围. (1)f (x)的最小正周期为T由题意得A6Tππω2f (x)6sin(2xφ)f (x)过点6sin62×φ2kπkZφ2kπkZ.|φ|<φ=-f (x)6sin.(2)6sin<3,即sin<在一个周期中,要使sin<则-<2x<2kπ<2x<2kπkZ解得kπ<x<kπkZ.x的取值范围为. 4.已知点P(1)Q(cos xsin x)O为坐标原点函数f (x)·.(1)求函数f (x)的最小正周期(2)AABC的内角f (A)4BC3ABC周长的最大值. (1)由已知,得(1)(cos x,1sin x)所以f (x)·3cos x1sin x42sin所以函数f (x)的最小正周期为2π.(2)因为f (A)4,所以sin00<A,所以<A<,所以A.因为BC3,所以2所以由正弦定理,得AC2sin BAB2sin C所以ABC的周长为32sin B2sin C32sin B2sin32sin.因为0<B<,所以<B<所以当B,即B时,ABC的周长取得最大值,最大值为32.:本题也可用基本不等式法求解.5.已知函数f (x)cos 2ωxsin 2ωxt(ω>0)f (x)的图象上相邻两条对称轴的距离为图象过点(0,0).(1)f (x)的表达式和f (x)的单调递增区间(2)将函数f (x)的图象向右平移个单位长度再将图象上各点的横坐标伸长到原来的2(纵坐标不变)得到函数yg(x)的图象若函数F (x)g(x)k在区间上有且只有一个零点求实数k的取值范围. (1)f (x)cos 2ωxsin 2ωxt2sintf (x)的最小正周期为ω2f (x)的图象过点(0,0)2sint0t=-1f (x)2sin1.2kπ4x2kπkZ求得xkZf (x)的单调递增区间为kZ.(2)将函数f (x)的图象向右平移个单位长度,可得y2sin12sin1的图象,再将图象上各点的横坐标伸长到原来的2(纵坐标不变),得到函数g(x)2sin1的图象.x2xsing(x)2sin1在区间上的值域为.若函数F (x)g(x)k在区间上有且只有一个零点,由题意可知,函数g(x)2sin1的图象和直线y=-k有且只有一个交点,根据图象(图略)可知,k=-11<k1.故实数k的取值范围是{1}(11].

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