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【第一方案】高三數(shù)學一輪復習 第四章 三角函數(shù)、解三角形章末整合練習

上傳人:艷*** 文檔編號:110517589 上傳時間:2022-06-18 格式:DOC 頁數(shù):6 大?。?50KB
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1、第4章三角函數(shù)、解三角形 一、選擇題(6×5分=30分) 1.△ABC的三內(nèi)角A、B、C的對邊邊長分別為a、b、c.若a=b,A=2B,則cosB=(  ) A.            B. C. D. 解析:由題意得====2cosB,cosB=. 答案:B 2.(2020·濟寧模擬)已知cosA+sinA=-,A為第四象限角,則tanA等于(  ) A. B. C.- D.- 解析:由已知可得sin2A=-, 所以(cosA-sinA)2=1-sin2A=, 故cosA-sinA=,又cosA+sinA=-, 所以,cosA=,sinA=-.所以ta

2、nA=-. 答案:C 3.在銳角三角形ABC中,設x=sinA·sinB,y=cosA·cosB,則x、y的大小關系為(  ) A.x≤y B.xy D.x≥y 解析:y-x=cosA·cosB-sinA·sinB =cos(A+B)=-cosC,∵△ABC是銳角三角形, ∴cosC>0,∴y-x<0,∴y

3、-,k∈Z, 又x=適合該式, 所以φ=kπ-,k∈Z,只有D項適合該式. 答案:D 5.設函數(shù)f(x)=sin(2x+),則下列結論正確的是(  ) A.f(x)的圖象關于直線x=對稱 B.f(x)的圖象關于點(,0)對稱 C.把f(x)的圖象向左平移個單位,得到一個偶函數(shù)的圖象 D.f(x)的最小正周期為π,且在[0,]上為增函數(shù) 解析:對于選項C,將函數(shù)平移后解析式為: f(x+)=sin[2(x+)+] =sin(2x+)=cos2x,易知其為偶函數(shù),故C正確. 答案:C 6.(2020·濰坊質(zhì)檢)已知函數(shù)f(x)=sinωx+cosωx(ω>0),y=f(x

4、)的圖象與直線y=2的兩個相鄰交點的距離等于π,則f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(  ) A.[kπ-,kπ+],k∈Z B.[kπ+,kπ+],k∈Z C.[kπ-,kπ+],k∈Z D.[kπ+,kπ+],k∈Z 解析:f(x)=sinωx+cosωx=2sin(ωx+).因為函數(shù)y=f(x)的圖象與y=2的兩個相鄰交點的距離為π,故函數(shù)y=f(x)的周期為π.所以=π.即ω=2. 所以f(x)=2sin(2x+). 令2kπ-≤2x+≤2kπ+,k∈Z 得2kπ-≤2x≤2kπ+,k∈Z 即kπ-≤x≤kπ+(k∈Z). 答案:C 二、填空題(3×5分=15分) 7.(

5、2020·煙臺模擬)若動直線x=a與函數(shù)f(x)=sinx和g(x)=cosx的圖象分別交于M、N兩點,則|MN|的最大值為________. 解析:設x=a與f(x)=sinx的交點為M(a,y1), x=a與g(x)=cosx的交點為N(a,y2), 則|MN|=|y1-y2|=|sina-cosa| =|sin(a-)|≤ . 答案: 8.(2020·天津模擬)已知f(x)=sin(x+)-cos(x+),則f(1)+f(2)+…+f(2 008)+f(2 009)=________. 解析:∵f(x)=sin(x+)-cos(x+) =2sin(x+-)=2sinx,

6、 ∴f(x)的周期T==8. 又f(1)+f(2)+…+f(8)=0, ∴f(1)+f(2)+…+f(2 008)+f(2 009) =f(1)+251×0=2×sin=. 答案: 9.某時鐘的秒針端點A到中心點O的距離為5 cm,秒針均勻地繞點O旋轉,當時間t=0時,點A與鐘面上標12的點B重合.將A、B兩點間的距離d(cm)表示成t(s)的函數(shù),則d=________,其中t∈[0,60]. 解析:∵經(jīng)過t(s)秒針轉了弧度, ∴=5·sin,∴d=10sin. 答案:10sin 三、解答題(共37分) 10.(12分)已知函數(shù)f(x)=1-2sin2(x+)+2sin

7、(x+)·cos(x+).求: (1)函數(shù)f(x)的最小正周期; (2)函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間. 解析:f(x)=cos(2x+)+sin(2x+) =sin(2x++)=sin(2x+)=cos2x. (1)函數(shù)f(x)的最小正周期是T==π; (2)當2kπ-π≤2x≤2kπ(k∈Z),即kπ-≤x≤kπ(k∈Z)時,函數(shù)f(x)=cos2x是增函數(shù), 故函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是[kπ-,kπ](k∈Z). 11.(12分)(2020·安徽高考)設△ABC是銳角三角形,a,b,c分別是內(nèi)角A,B,C所對邊長,并且sin2A=sin(+B)sin(-B)+sin2B.

8、 (1)求角A的值; (2)若·=12,a=2,求b,c(其中bb知c=6,b=4. 12.(13分

9、)(2020·福建高考)如圖所示,某市擬在長為8 km的道路OP的一側修建一條運動賽道,賽道的前一部分為曲線段OSM,該曲線段為函數(shù)y=Asinωx(A>0,ω>0),x∈[0,4]的圖象,且圖象的最高點為S(3,2);賽道的后一部分為折線段MNP.為保證參賽運動員的安全,限定∠MNP=120°. (1)求A,ω的值和M,P兩點的距離; (2)應如何設計,才能使折線段賽道MNP最長? 解析:法一:(1)依題意, 有A=2,=3, 又T=,∴ω=. ∴y=2sinx. 當x=4時,y=2sin=3, ∴M(4,3),又P(8,0),∴MP==5. (2)在△MNP中,∠

10、MNP=120°,MP=5. 設∠PMN=θ,則0°<θ<60°. 由正弦定理得==. ∴NP=sinθ,MN=sin(60°-θ), 故NP+MN=sinθ+sin(60°-θ) =(sinθ+cosθ)=sin(θ+60°). ∵0°<θ<60°,∴當θ=30°時,折線段賽道MNP最長. 亦即,將∠PMN設計為30°時,折線段賽道MNP最長. 法二:(1)同法一; (2)在△MNP中,∠MNP=120°,MP=5, 由余弦定理得 MN2+NP2-2MN·NP·cos∠MNP=MP2, 即MN2+NP2+MN·NP=25. 故(MN+NP)2-25=MN·NP≤()2. 從而(MN+NP)2≤25,即MN+NP≤. 當且僅當MN=NP時等號成立. 亦即,設計為MN=NP時,折線段賽道MNP最長.

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