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    全国版2021届高考数学二轮复习专题检测六三角函数的图象与性质理含解析

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    全国版2021届高考数学二轮复习专题检测六三角函数的图象与性质理含解析

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    这是一份全国版2021届高考数学二轮复习专题检测六三角函数的图象与性质理含解析,共9页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    专题检测(六)  三角函数的图象与性质A——633考点落实练一、选择题1(2019·广东省七校联考)函数f(x)tan的单调递增区间是(  )A.kZB.kZC.kZD.kZ解析:B 由-kπ<<kπkZ,得2kπ<x<2kπkZ,则函数f(x)tan的单调递增区间是kZ.故选B.2(2019·全国卷)x1x2是函数f(x)sin ωx(ω>0)两个相邻的极值点,则ω(  )A2          BC1 D解析:A 由题意及函数ysin ωx的图象与性质可知,TTππω2.故选A.3(2019·江西七校第一次联考)函数ysin的图象与函数ycos的图象(  )A.有相同的对称轴但无相同的对称中心B.有相同的对称中心但无相同的对称轴C.既有相同的对称轴也有相同的对称中心D.既无相同的对称中心也无相同的对称轴解析:A 当xkπkZ时,cos±1,所以函数ycos的图象的对称轴是xkπkZ,又当2xkπkZ,即xkZ时,sin±1,所以ysin的图象的对称轴是xkZ,所以ycos的图象的对称轴都是ysin的图象的对称轴;当xkπkZ时,cos0,所以ycos的图象的对称中心是kZ,又当xkZ时,sin0,所以ysin的图象的对称中心是kZ,由此可得,它们的对称中心均不相同.故选A.4(2019·蓉城名校第一次联考)若将函数g(x)图象上所有点的横坐标伸长到原来的2(纵坐标不变),再向左平移个单位长度得到f(x)的图象,已知函数f(x)Asin(ωxφ)的部分图象如图所示,则(  )Ag(x)sin Bg(x)sinCg(x)sin 4x Dg(x)cos x解析:C 根据题图得A1TTπω2(Tf(x)的最小正周期),所以f(x)sin(2xφ),由f sin1sin1φ2kπkZφ2kπkZ,因为|φ|<,所以φ,所以f(x)sin.f(x)sin的图象向右平移个单位长度得到的图象对应的函数解析式为yfsinsin 2x,再将其图象上所有点的横坐标变为原来的,则所得图象对应函数g(x)的解析式为g(x)sin 4x.故选C.5(2019·湖南省湘东六校联考)已知函数f(x)|sin x|·|cos x|,则下列说法不正确的是(  )Af(x)的图象关于直线x对称Bf(x)的最小正周期为C0)f(x)图象的一个对称中心Df(x)在区间上单调递减解析:C f(x)|sin x|·|cos x||sin 2x|,作出函数f(x)的图象如图所示,由图知函数f(x)的图象关于直线x对称,f(x)的最小正周期为f(x)在区间上单调递减,f(x)的图象无对称中心.故选C.6(2019·昆明市质量检测)将函数ysin的图象向左平移个单位长度,所得图象对应的函数在区间[mm]上单调递增,则m的最大值为(  )A.   B.C. D.解析:A 函数ysin的图象向左平移个单位长度后,所得图象对应的函数解析式为ysincos,由-π2kπ2x2kπ(kZ),得-kπxkπ(kZ),所以当k0时函数的一个单调递增区间是,所以m的最大值为.故选A.二、填空题7(2019·广东揭阳检测改编)已知f(x)sincos,则f(x)的最小正周期为________f(1)f(2)f(2 019)________.解析:依题意可得f(x)2sin x,其最小正周期T6,且f(1)f(2)f(6)0,故f(1)f(2)f(2 019)f(1)f(2)f(3)2.答案:6 28(2019·天津高考改编)已知函数f(x)Asin(ωxφ)(A>0ω>0|φ|<π)是奇函数,将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),所得图象对应的函数为g(x).若g(x)的最小正周期为,且g,则f ________.解析:因为f(x)是奇函数(显然定义域为R),所以f(0)Asin φ0,所以sin φ0.|φ|<π,所以φ0.由题意得g(x)Asin,且g(x)最小正周期为所以ω1,即ω2.所以g(x)Asin x所以gAsin A,所以A2.所以f(x)2sin 2x,所以f.答案:9(2019·福州模拟)已知函数f(x)sin 2x2sin2x1[0m]上单调递增,则m的最大值是________解析:由题意,得f(x)sin 2xcos 2xsin,由-2kπ2x2kπ(kZ),解得-kπxkπ(kZ)k0时,-x,即函数f(x)上单调递增.因为函数f(x)[0m]上单调递增,所以0<m,即m的最大值为.答案:三、解答题10.设函数f(x)sinsin,其中0<ω<3.已知f 0.(1)ω(2)将函数yf(x)的图象上各点的横坐标伸长为原来的2(纵坐标不变),再将得到的图象向左平移个单位,得到函数yg(x)的图象,求g(x)上的最小值.解:(1)因为f(x)sinsin所以f(x)sin ωxcos ωxcos ωxsin ωxcos ωxsin.因为f0所以kπkZ.ω6k2kZ.0<ω<3,所以ω2.(2)(1)f(x)sin所以g(x)sinsin.因为x所以xx=-,即x=-时,g(x)取得最小值-.11.已知mn(cos x,1)(1)mn,求tan x的值;(2)若函数f(x)m·nx[0π],求f(x)的单调递增区间.解:(1)mn得,sincos x0,展开变形可得,sin xcos x,即tan x.(2)f(x)m·nsincos x1sin xcos xcos2x1sin 2x1sin由-2kπ2x2kπkZ得-kπxkπkZ.x[0π],所以当x[0π]时,f(x)的单调递增区间为.12.已知函数f(x)cos x(2sin xcos x)sin2x.(1)求函数f(x)的最小正周期;(2)若当x时,不等式f(x)m有解,求实数m的取值范围.解:(1)f(x)2sin xcos xcos2xsin2xsin 2xcos 2x22sin所以函数f(x)的最小正周期Tπ.(2)由题意可知,不等式f(x)m有解,mf(x)max因为x,所以2x故当2x,即x时,f(x)取得最大值,且最大值为f2.从而可得m2.所以实数m的取值范围为(2]B——大题专攻强化练1.已知向量m(2sin ωxsin ωx)n(cos ωx,-2sin ωx)(ω>0),函数f(x)m·n,直线xx1xx2是函数yf(x)的图象的任意两条对称轴,且|x1x2|的最小值为.(1)ω的值;(2)求函数f(x)的单调递增区间.解:(1)因为向量m(2sin ωxsin ωx)n(cos ωx,-2sin ωx)(ω>0),所以函数f(x)m·n2sin ωxcos ωxsin ωx·(2sin ωx)sin 2ωx2sin2ωxsin 2ωxcos 2ωx2sin.因为直线xx1xx2是函数yf(x)的图象的任意两条对称轴,且|x1x2|的最小值为,所以函数f(x)的最小正周期为×2π,即π,得ω1.(2)(1)知,f(x)2sin2kπ2x2kπ(kZ)解得kπxkπ(kZ)所以函数f(x)的单调递增区间为(kZ)2.已知函数f(x)sin 2ωxcos4ωxsin4ωx1(0<ω<1),若点是函数f(x)图象的一个对称中心.(1)f(x)的解析式,并求距y轴最近的一条对称轴的方程;(2)先列表,再作出函数f(x)在区间[ππ]上的图象.解:(1)f(x)sin 2ωx(cos2ωxsin2ωx)·(cos2ωxsin2ωx)1sin 2ωxcos 2ωx12sin1.是函数f(x)图象的一个对称中心,kπkZω=-3kkZ.0<ω<1k0ωf(x)2sin1.xkπkZ,得xkπkZk0,得距y轴最近的一条对称轴方程为x.(2)(1)知,f(x)2sin1,当x[ππ]时,列表如下:x0πxππf(x)011310则函数f(x)在区间[ππ]上的图象如图所示.3.函数f(x)Asin1(A>0ω>0)的最小值为-1,其图象相邻两个最高点之间的距离为π.(1)求函数f(x)的解析式;(2)αf2,求α的值.解:(1)函数f(x)的最小值为-1A1=-1,即A2.函数f(x)的图象的相邻两个最高点之间的距离为π函数f(x)的最小正周期Tπω2,故函数f(x)的解析式为f(x)2sin1.(2)f2sin12sin.0<α<<α<α,解得α.4.已知函数f(x)sin(ωxφ)图象的相邻两对称轴之间的距离为,且在x时取得最大值1.(1)求函数f(x)的解析式;(2)x时,若方程f(x)a恰好有三个根,分别为x1x2x3,求x1x2x3的取值范围.解:(1)由题意,T2×π,故ω2所以sinsin1所以φ2kπkZ所以φ2kπkZ.因为0φ,所以φ所以f(x)sin.(2)画出该函数的图象如图,当a<1时,方程f(x)a恰好有三个根,且点(x1a)(x2a)关于直线x对称,点(x2a)(x3a)关于直线x对称,所以x1x2πx3<所以x1x2x3<x1x2x3的取值范围为. 

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