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    高三数学一轮复习: 热点探究课2 导数应用中的高考热点问题
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    高三数学一轮复习: 热点探究课2 导数应用中的高考热点问题

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    这是一份高三数学一轮复习: 热点探究课2 导数应用中的高考热点问题,共6页。

    要进行五点法作图、图象变换,研究三角函数的单调性、奇偶性、周期性、对称性,求三角函数的单调区间、最值等,都应先进行三角恒等变换,将其化为一个角的一种三角函数,求解这类问题,要灵活利用两角和(差)公式、倍角公式、辅助角公式以及同角关系进行三角恒等变换.
    (本小题满分12分)已知函数f(x)=2eq \r(3)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x,2)+\f(π,4)))·cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x,2)+\f(π,4)))-sin(x+π).
    (1)求f(x)的最小正周期;
    (2)若将f(x)的图象向右平移eq \f(π,6)个单位长度,得到函数g(x)的图象,求函数g(x)在区间[0,π]上的最大值和最小值.
    [思路点拨] (1)先逆用倍角公式,再利用诱导公式、辅助角公式将f(x)化为正弦型函数,然后求其周期.
    (2)先利用平移变换求出g(x)的解析式,再求其在给定区间上的最值.
    [规范解答] (1)f(x)=2eq \r(3)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x,2)+\f(π,4)))·cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x,2)+\f(π,4)))-sin(x+π)3分
    =eq \r(3)cs x+sin x=2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(π,3))),5分
    于是T=eq \f(2π,1)=2π.6分
    (2)由已知得g(x)=feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(π,6)))=2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(π,6))).8分
    ∵x∈[0,π],∴x+eq \f(π,6)∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(π,6),\f(7π,6))),
    ∴sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(π,6)))∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(1,2),1)),10分
    ∴g(x)=2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(π,6)))∈[-1,2].11分
    故函数g(x)在区间[0,π]上的最大值为2,最小值为-1.12分
    [答题模板] 解决三角函数图象与性质的综合问题的一般步骤为:
    第一步(化简):将f(x)化为asin x+bcs x的形式.
    第二步(用辅助角公式):构造f(x)=eq \r(a2+b2)·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(sin x·\f(a,\r(a2+b2))+cs x·\f(b,\r(a2+b2)))).
    第三步(求性质):利用f(x)=eq \r(a2+b2)sin(x+φ)研究三角函数的性质.
    第四步(反思):反思回顾,查看关键点、易错点和答题规范.
    [温馨提示] 1.在第(1)问的解法中,使用辅助角公式asin α+bcs α=eq \r(a2+b2) sin (α+φ)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(其中tan φ=\f(b,a))),在历年高考中使用频率是相当高的,几乎年年使用到、考查到,应特别加以关注.
    2.求g(x)的最值一定要重视定义域,可以结合三角函数图象进行求解.
    [对点训练1] (2016·石家庄模拟)已知函数f(x)=Asin ωx+Bcs ωx(A,B,ω是常数,ω>0)的最小正周期为2,并且当x=eq \f(1,3)时,f(x)max=2.
    (1)求f(x)的解析式;
    (2)在闭区间eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(21,4),\f(23,4)))上是否存在f(x)的对称轴?如果存在,求出其对称轴方程;如果不存在,请说明理由.
    [解] (1)因为f(x)=eq \r(A2+B2)sin(ωx+φ),由它的最小正周期为2,知eq \f(2π,ω)=2,ω=π.2分
    又因为当x=eq \f(1,3)时,f(x)max=2,知eq \f(1,3)π+φ=2kπ+eq \f(π,2)(k∈Z),φ=2kπ+eq \f(π,6)(k∈Z),4分
    所以f(x)=2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(πx+2kπ+\f(π,6)))=2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(πx+\f(π,6)))(k∈Z).
    故f(x)的解析式为f(x)=2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(πx+\f(π,6))).5分
    (2)当垂直于x轴的直线过正弦曲线的最高点或最低点时,该直线就是正弦曲线的对称轴,令πx+eq \f(π,6)=kπ+eq \f(π,2)(k∈Z),解得x=k+eq \f(1,3)(k∈Z).7分
    由eq \f(21,4)≤k+eq \f(1,3)≤eq \f(23,4),解得eq \f(59,12)≤k≤eq \f(65,12),9分
    又k∈Z,知k=5,10分
    由此可知在闭区间eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(21,4),\f(23,4)))上存在f(x)的对称轴,其方程为x=eq \f(16,3).12分
    热点2 解三角形
    从近几年全国卷来看,高考命题强化了解三角形的考查力度,着重考查正弦定理、余弦定理的综合应用,求解的关键是实施边角互化,同时结合三角恒等变换进行化简与求值.
    (2015·全国卷Ⅱ)△ABC中,D是BC上的点,AD平分∠BAC,△ABD面积是△ADC面积的2倍.
    (1)求eq \f(sin B,sin C);
    (2)若AD=1,DC=eq \f(\r(2),2),求BD和AC的长.
    [解] (1)S△ABD=eq \f(1,2)AB·ADsin∠BAD,
    S△ADC=eq \f(1,2)AC·ADsin∠CAD.2分
    因为S△ABD=2S△ADC,∠BAD=∠CAD,所以AB=2AC.
    由正弦定理,得eq \f(sin B,sin C)=eq \f(AC,AB)=eq \f(1,2).5分
    (2)因为S△ABD∶S△ADC=BD∶DC,所以BD=eq \r(2).7分
    在△ABD和△ADC中,由余弦定理,知
    AB2=AD2+BD2-2AD·BDcs∠ADB,
    AC2=AD2+DC2-2AD·DCcs∠ADC.9分
    故AB2+2AC2=3AD2+BD2+2DC2=6.
    由(1),知AB=2AC,所以AC=1.12分
    [规律方法] 解三角形问题要关注正弦定理、余弦定理、三角形内角和定理、三角形面积公式,要适时、适度进行“角化边”或“边化角”,要抓住能用某个定理的信息.一般地,如果式子中含有角的余弦或边的二次式,要考虑用余弦定理;如果式子中含有角的正弦或边的一次式,则考虑用正弦定理;以上特征都不明显时,则两个定理都有可能用到.
    [对点训练2] (2016·北京高考)在△ABC中,a2+c2=b2+eq \r(2)ac.
    (1)求∠B的大小;
    (2)求eq \r(2)cs A+cs C的最大值.
    [解] (1)由余弦定理及题设得,
    cs B=eq \f(a2+c2-b2,2ac)=eq \f(\r(2)ac,2ac)=eq \f(\r(2),2).3分
    又因为0<∠B<π,所以∠B=eq \f(π,4).5分
    (2)由(1)知∠A+∠C=eq \f(3π,4),则
    eq \r(2)cs A+cs C=eq \r(2)cs A+cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3π,4)-A))
    =eq \r(2)cs A-eq \f(\r(2),2)cs A+eq \f(\r(2),2)sin A
    =eq \f(\r(2),2)cs A+eq \f(\r(2),2)sin A=cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(A-\f(π,4))).8分
    因为0<∠A<eq \f(3π,4),
    所以当∠A=eq \f(π,4)时,eq \r(2)cs A+cs C取得最大值1.12分
    热点3 三角恒等变换与解三角形的综合问题
    以三角形为载体,三角恒等变换与解三角形交汇命题,是近几年高考试题的一大亮点,主要考查和、差、倍角公式以及正、余弦定理的综合应用,求解的关键是根据题目提供的信息,恰当地实施边角互化.
    (2017·东北三省四市一联)在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知eq \f(cs B-2cs A,2a-b)=eq \f(cs C,c).
    (1)求eq \f(a,b)的值;
    (2)若角A是钝角,且c=3,求b的取值范围.
    [解] (1)由题意及正弦定理得sin Ccs B-2sin Ccs A=2sin Acs C-sin Bcs C,2分
    ∴sin Ccs B+sin Bcs C=2(sin Ccs A+sin Acs C).
    ∴sin(B+C)=2sin(A+C).
    ∵A+B+C=π,
    ∴sin A=2sin B,∴eq \f(a,b)=2.5分
    (2)由余弦定理得cs A=eq \f(b2+9-a2,2b·3)=eq \f(b2+9-4b2,6b)=eq \f(9-3b2,6b)<0,
    ∴b>eq \r(3). ①7分
    ∵b+c>a,即b+3>2b,∴b<3, ②
    由①②得b的范围是(eq \r(3),3).12分
    [规律方法] 1.以三角形为载体,实质考查三角形中的边角转化,求解的关键是抓住边角间的关系,恰当选择正、余弦定理.
    2.解三角形常与三角变换交汇在一起(以解三角形的某一结论作为条件),此时应首先确定三角形的边角关系,然后灵活运用三角函数的和、差、倍角公式化简转化.
    [对点训练3] 在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知tan eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)+A))=2.
    【导学号:01772140】
    (1)求eq \f(sin 2A,sin 2A+cs2A)的值;
    (2)若B=eq \f(π,4),a=3,求△ABC的面积.
    [解] (1)由taneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)+A))=2,得tan A=eq \f(1,3),
    所以eq \f(sin 2A,sin 2A+cs2A)=eq \f(2tan A,2tan A+1)=eq \f(2,5).5分
    (2)由tan A=eq \f(1,3),A∈(0,π),得
    sin A=eq \f(\r(10),10),cs A=eq \f(3\r(10),10).7分
    由a=3,B=eq \f(π,4)及正弦定理eq \f(a,sin A)=eq \f(b,sin B),得b=3eq \r(5).9分
    由sin C=sin(A+B)=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(A+\f(π,4))),得sin C=eq \f(2\r(5),5).
    设△ABC的面积为S,则S=eq \f(1,2)absin C=9.12分
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