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    新高考数学二轮复习专题二第1讲三角函数的图象与性质学案
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    新高考数学二轮复习专题二第1讲三角函数的图象与性质学案

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    这是一份新高考数学二轮复习专题二第1讲三角函数的图象与性质学案,共24页。

    [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 αeq \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)(多选)函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0)的部分图象如图所示,则f(x)等于( )
    A.2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(2π,3)))
    B.2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x-\f(5π,3)))
    C.2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x-\f(π,6)))
    D.2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(7π,6)))
    答案 BC
    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.
    将最低点的坐标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·安康模拟)已知函数f(x)=Ataneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ωx+\f(π,3)))(A>0,ω>0)的图象向左平移eq \f(3π,4)个单位长度后与原图象重合,则实数ω的最小值是( )
    A.eq \f(4,3) B.eq \f(8,3) C.eq \f(16,3) D.8
    答案 A
    解析 由题可知,eq \f(3π,4)是该函数周期的整数倍,
    即eq \f(3π,4)=eq \f(π,ω)×k,k∈Z,解得ω=eq \f(4k,3),k∈Z,
    又ω>0,故其最小值为eq \f(4,3).
    (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·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))).
    (2)(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)解得2<ω<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.故选A.
    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)(多选)(2022·新高考全国Ⅱ)已知函数f(x)=sin(2x+φ)(0<φ<π)的图象关于点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2π,3),0))中心对称,则( )
    A.f(x)在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(5π,12)))上单调递减
    B.f(x)在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,12),\f(11π,12)))上有两个极值点
    C.直线x=eq \f(7π,6)是曲线y=f(x)的对称轴
    D.直线y=eq \f(\r(3),2)-x是曲线y=f(x)的切线
    答案 AD
    解析 因为函数f(x)的图象关于点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2π,3),0))中心对称,所以sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2×\f(2π,3)+φ))=0,可得eq \f(4π,3)+φ=kπ(k∈Z),φ=-eq \f(4π,3)+kπ(k∈Z),结合0<φ<π,得φ=eq \f(2π,3),
    所以f(x)=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(2π,3))).
    对于A,当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(5π,12)))时,2x+eq \f(2π,3)∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2π,3),\f(3π,2))),所以函数f(x)在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(5π,12)))上单调递减,故A正确;
    对于B,当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,12),\f(11π,12)))时,2x+eq \f(2π,3)∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2),\f(5π,2))),所以函数f(x)在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,12),\f(11π,12)))上只有一个极值点,故B不正确;
    对于C,因为f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(7π,6)))=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2×\f(7π,6)+\f(2π,3)))=sin 3π=0,所以x=eq \f(7π,6)不是曲线y=f(x)的对称轴,故C不正确;
    对于D,因为f′(x)=2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(2π,3))),若直线y=eq \f(\r(3),2)-x为曲线y=f(x)的切线,
    则由2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(2π,3)))=-1,得2x+eq \f(2π,3)=2kπ+eq \f(2π,3)或2x+eq \f(2π,3)=2kπ+eq \f(4π,3)(k∈Z),
    所以x=kπ或x=kπ+eq \f(π,3)(k∈Z).
    当x=kπ(k∈Z)时,f(x)=eq \f(\r(3),2),
    则由eq \f(\r(3),2)=eq \f(\r(3),2)-kπ(k∈Z),解得k=0;
    当x=kπ+eq \f(π,3)(k∈Z)时,f(x)=-eq \f(\r(3),2),
    方程-eq \f(\r(3),2)=eq \f(\r(3),2)-kπ-eq \f(π,3)(k∈Z)无解.
    综上所述,直线y=eq \f(\r(3),2)-x为曲线y=f(x)的切线,故D正确.
    (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、单项选择题
    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·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).故选C.
    5.(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.
    6.(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),
    由题知eq \r(1+a2)=2,且a>0,解得a=eq \r(3),
    于是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,即为在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(13π,6)))内y=f(x)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).
    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,eq \(AB,\s\up8(︵))是以O为圆心,OA为半径的圆弧,C是AB的中点,D在eq \(AB,\s\up8(︵))上,CD⊥AB.“会圆术”给出eq \(AB,\s\up8(︵))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·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、多项选择题
    9.(2022·武汉质检)函数f(x)=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,6)-2x))在下列区间上单调递增的是( )
    A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))) B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3),\f(π,2)))
    C.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(2π,3),-\f(π,6))) D.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3),π))
    答案 BC
    解析 f(x)=-sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x-\f(π,6))),
    由eq \f(π,2)+2kπ≤2x-eq \f(π,6)≤eq \f(3π,2)+2kπ,k∈Z,
    解得eq \f(π,3)+kπ≤x≤eq \f(5π,6)+kπ,k∈Z.
    当k=0时,有x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(π,3),\f(5π,6)));
    当k=-1时,有x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(2π,3),-\f(π,6))),
    只有B,C符合.
    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 ACD
    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.(2022·衡水模拟)已知函数f(x)=cs(ωx+φ)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0<ω<4,|φ|<\f(π,2)))满足f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(13π,12)-x))=f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(13π,12))),且f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(4π,3)))=0,则下列说法正确的有( )
    A.ω=2
    B.φ=eq \f(π,6)
    C.直线x=eq \f(13π,12)是f(x)图象的一条对称轴
    D.点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(7π,3),0))是f(x)图象的一个对称中心
    答案 ACD
    解析 由f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(13π,12)-x))=f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(13π,12)))
    可知直线x=eq \f(13π,12)是函数f(x)的图象的一条对称轴,故C选项正确;
    又f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(4π,3)))=0,所以eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(4π,3),0))是函数f(x)的图象的一个对称中心,
    所以eq \f(4π,3)-eq \f(13π,12)=eq \f(T,4)+eq \f(kT,2)(k∈Z),
    即T=eq \f(π,2k+1)(k∈Z),
    又因为T=eq \f(2π,ω),
    所以ω=4k+2(k∈Z),
    因为0<ω<4,所以当k=0时,ω=2符合,故A选项正确;
    所以eq \f(13π,12)×2+φ=kπ(k∈Z),
    所以φ=kπ-eq \f(13π,6)(k∈Z),
    因为|φ|从而f(x)=cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x-\f(π,6))),
    f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(7π,3)))=cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(14π,3)-\f(π,6)))=cs eq \f(9π,2)=0,故点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(7π,3),0))是f(x)图象的一个对称中心,故D选项正确.
    12.(2022·德州联考)声音是由物体振动产生的声波,纯音的数学模型是函数y=Asin ωt,我们听到的声音是由纯音合成的,称之为复合音.若一个复合音的数学模型是函数f(x)=|cs x|+eq \r(3)|sin x|,则下列结论不正确的是( )
    A.f(x)是偶函数
    B.f(x)的最小正周期为2π
    C.f(x)在区间eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))上单调递增
    D.f(x)的最小值为1
    答案 BC
    解析 因为x∈R,f(-x)=f(x),
    所以f(x)是偶函数,A正确;
    f(x)显然是周期函数,
    因为f(x+π)=|cs(x+π)|+eq \r(3)|sin(x+π)|
    =|cs x|+eq \r(3)|sin x|=f(x),B错误;
    因为当x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))时,
    f(x)=|cs x|+eq \r(3)|sin x|
    =cs x+eq \r(3)sin x=2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(π,6))),
    所以f(x)在区间eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,3)))上单调递增,
    在区间eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(π,3),\f(π,2)))上单调递减,C错误;
    因为当x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(π,2),π))时,
    f(x)=|cs x|+eq \r(3)|sin x|
    =-cs x+eq \r(3)sin x=2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(π,6))),
    所以f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2sin\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(π,6))),x∈\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),,2sin\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(π,6))),x∈\b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(π,2),π)),))
    当x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))时,设t=x+eq \f(π,6),
    则t∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(π,6),\f(2π,3))),
    所以sin t∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),1)),所以f(x)∈[1,2],
    同理,当x∈eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(π,2),π))时,f(x)∈[1,2],
    由B中解答知,π是f(x)的周期,所以f(x)的最小值为1,D正确.
    三、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.
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