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巧借三角函数单调性探求参数ω范围三角函数是数学中的重要概念,它具有广泛的应用领域。
而三角函数的单调性则是其中一项重要的性质,它描述了函数在一些特定范围内的递增或递减的趋势。
本文将借助巧妙的方法,探求三角函数中的参数ω的取值范围。
对于三角函数来说,当参数ω改变时,函数的周期也会随之改变。
我们以正弦函数为例来讨论。
正弦函数的一般形式为:y = A*sin(ωx + φ)其中,A代表振幅,ω代表角频率,φ代表初相位。
我们从角频率ω的取值范围开始探讨。
为了简化问题,我们先考虑ω的取值范围是正实数。
当ω=0时,整个三角函数的表达式会变成常数函数,即y=A*sin(φ)。
在这种情况下,无论A和φ的取值如何,函数都是一个常数,不具备单调性。
当ω>0时,三角函数的周期将会根据ω的大小而不断缩短。
当ω趋近于无穷大时,周期将无限缩短到接近零,并且函数将变得越来越陡峭。
当ω<0时,三角函数的周期同样会根据ω的大小而不断缩短,但是函数图像会在横轴上发生水平镜像。
当ω趋近于负无穷大时,周期同样会无限缩短到接近零,并且函数同样会变得越来越陡峭。
综上所述,正弦函数的参数ω应取正实数。
接下来我们考虑其他特殊情况下的参数ω的取值范围。
当ω=1时,三角函数的周期为2π。
也就是说,在这种情况下,函数会在每个2π长度的区间内周期性地递增和递减。
当ω的取值是任意常数倍数时,如2π,4π,6π等,函数的周期不会改变,但是在每个周期内部,函数图像会变得更加陡峭。
当ω是一个有理数时,如1/2,1/3等,函数的周期将会发生变化。
当ω是一个约分过的有理数时,如1/2,函数的周期会是2π的倍数,即4π,6π等。
当ω是一个无法约分的有理数时,函数的周期将不再是2π的倍数,比如π,2π/3等。
在这种情况下,函数的周期将会是ω的倒数的倍数。
当ω是无理数时,如π,e等,函数的周期将永远不会重复。
这是由于无理数无法用有限的小数表示,因此函数的图像将会是一种无穷不循环的变化。
题型8新定义 (9)已知函数y =Asin(ωx +φ)(A >0,ω>0),在[x 1,x 2]上单调递增(或递减),求ω的取值范围第一步:根据题意可知区间[x 1,x 2]的长度不大于该函数最小正周期的一半,即x 2-x 1≤12T =πω,求得0<ω≤πx 2-x 1.第二步:以单调递增为例,利用[ωx 1+φ,ωx 2+φ]⊆[―π2+2kπ,π2+2kπ],解得ω的范围;第三步:结合第一步求出的ω的范围对k 进行赋值,从而求出ω(不含参数)的取值范围.结合图象平移求ω的取值范围1、平移后与原图象重合思路1:平移长度即为原函数周期的整倍数;思路2:平移前的函数=平移后的函数.2、平移后与新图象重合:平移后的函数=新的函数.3、平移后的函数与原图象关于轴对称:平移后的函数为偶函数;4、平移后的函数与原函数关于轴对称:平移前的函数=平移后的函数-;5、平移后过定点:将定点坐标代入平移后的函数中。
()f x ()g x ()f x ()g x y x ()f x ()g x三角函数两条相邻对称轴或两个相邻对称中心之间的“水平间隔”为T,相邻的对称轴和对2,也就是说,我们可以根据三角函数的对称性来研究其周期称中心之间的“水平间隔”为T4性,进而可以研究ω的取值。
三角函数的对称轴比经过图象的最高点或最低点,函数的对称中心就是其图象与x轴的交点(零点),也就是说我们可以利用函数的最值、零点之间的“差距”来确定其周期,进而可以确定ω的取值.已知三角函数的零点个数问题求ω的取值范围对于区间长度为定值的动区间,若区间上至少含有k个零点,需要确定含有k个零点的区间长度,一般和周期相关,若在在区间至多含有k个零点,需要确定包含k+1个零点的区间长度的最小值.三角函数的对称轴比经过图象的最高点或最低点,函数的对称中心就是其图象与x轴的交点(零点),也就是说我们可以利用函数的最值、零点之间的“差距”来确定其周期,进而可以确定ω的取值.ππ。
ʏ徐春生求ω的值(取值范围)问题的常见命题角度有:周期性与ω的关系,奇偶性与ω的关系,单调性与ω的关系,对称性与ω的关系,最值与ω的关系㊂一㊁三角函数的周期性与ω的关系例1 设ω>0,将函数f (x )=s i n ωx +æèçπ6)的图像向右平移π6个单位长度后,所得图像与原图像重合,则ω的最小值为㊂解:依题意得2k πω=π6(k ɪZ ),解得ω=12k (k ɪZ )㊂又ω>0,所以ωm i n =12㊂二㊁三角函数的奇偶性与ω的关系例2 已知函数f (x )=23s i n ωx2㊃c o s ωx 2+2s i n 2ωx 2-1(ω>0)的图像向左平移π12个单位长度后得到函数g (x )的图像关于坐标原点对称,则ω的最小值为㊂解:由已知得函数f (x )=3s i n ωx -c o s ωx =2s i n ωx -π6(),所以函数g (x )=2s i n ωx +ωπ12-π6()㊂由g (x )为奇函数,可得ωπ12-π6=k π(k ɪZ ),所以ω=12k +2(k ɪZ )㊂又ω>0,故ω的最小值为2㊂三㊁三角函数的单调性与ω的关系例3 已知ω>0,函数f (x )=s i n ωx +π4()在π2,π()上单调递减,则ω的一个最小取值范围是㊂解:由2k π+π2ɤωx +π4ɤ2k π+3π2(k ɪZ ),可得2k πω+π4ωɤx ɤ2k πω+5π4ω(k ɪZ )㊂因为f (x )=s i n ωx +π4()在π2,π()上单调递减,所以2k πω+π4ωɤπ2,2k πω+5π4ωȡπìîíïïïï(k ɪZ ),解得ωȡ4k +12,ωɤ2k +54ìîíïïïï(k ɪZ )㊂由ω>0,取k =0,得12ɤωɤ54,即所求的ωɪ12,54[]㊂四㊁三角函数的对称性与ω的关系例4 已知函数f (x )=c o s ωx +æèçπ3)(ω>0)的一条对称轴为直线x =π3,一个对称中心为点π12,0(),则ω的最小值为㊂解:已知ω>0,函数f (x )=c o sωx +æèçπ3)的一条对称轴为直线x =π3,所以ωˑπ3+π3=k π,k ɪZ ,可得ω=3k -1,k ɪZ ㊂由函数f (x )=c o s ωx +π3()的一个对称中心为点π12,0(),可得ωˑπ12+π3=n π+π2,n ɪZ ,所以ω=12n +2,n ɪZ㊂综上可得,ω的最小值为2㊂五㊁三角函数的最值与ω的关系例5 为了使函数f (x )=s i n ωx (ω>0)在区间0,1[]上至少有50个最大值,则ω的最小值为㊂解:由函数f (x )在区间0,1[]上至少有50个最大值,可知f (x )在区间0,1[]上至少要有4914个周期,所以1974T =1974ˑ2πω=197π2ωɤ1,解得ωȡ197π2,所以ω的最小值为197π2㊂作者单位:广东省汕头市澄海凤翔中学(责任编辑 郭正华)1 数学部分㊃知识结构与拓展 高一使用 2021年12月Copyright ©博看网. All Rights Reserved.。
第28讲三角函数中ω的取值范围与最值问题【题型目录】题型一:根据最值求范围问题题型二:根据零点求范围问题题型二:根据单调性求范围问题题型四:根据对称轴求范围问题题型五:三角函数性质综合性问题【典例例题】题型一:根据最值求范围问题【例1】已知函数()2sin 3f x x πω⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,63ff ππ⎛⎫⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,且在区间,63ππ⎛⎫⎪⎝⎭内()f x 有最小值无最大值,则ω=()A .43B .2C .143D .8【例2】若函数()4sin 23f x x π⎛⎫=+ ⎪⎝⎭在,3b π⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上的最小值和最大值分别为-4,则实数b 的取值范围是()A .,12π⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭B .,2π⎛⎤-∞ ⎝⎦C .,312ππ⎛⎤- ⎥⎝⎦D .,122ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦【例3】函数()()sin 04f x x πωω⎛⎫ ⎪⎝⎭=+>在区间[]0,π上恰有两个最小值点,则ω的取值范围为()A .1321,44⎡⎫⎪⎢⎣⎭B .[)2,6C .917,44⎡⎫⎪⎢⎣⎭D .1119,44⎡⎫⎪⎢⎣⎭【例4】已知函数()cos 223f x x π⎛⎫=++ ⎪⎝⎭的定义域为[,]απ,值域为5,32⎡⎤⎢⎥⎣⎦,则α的取值范围是()A .2,3ππ⎡⎫⎪⎢⎣⎭B .20,3π⎡⎤⎢⎥⎣⎦C .25,36ππ⎡⎤⎢⎣⎦D .5,26ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦【例5】已知函数()sin (0)6f x x πωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭在区间(0,2)内有唯一的最值,则ω的取值范围是___________.【题型专练】1.函数()π2sin (0)3f x x ωω⎛⎫=-> ⎪⎝⎭在[]0,π上的值域是⎡⎤⎣⎦,则ω的取值范围是()A .14,23⎡⎤⎢⎣⎦B .14π,π23⎡⎤⎢⎥⎣⎦C .55,63⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .55π,π63⎡⎤⎢⎥⎣⎦2.已知函数()()3cos 06f x x πωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭,若03f π⎛⎫= ⎪⎝⎭,()f x 在4,39ππ⎛⎫⎪⎝⎭内有最小值,没有最大值,则ω的最大值为()A .19B .13C .10D .73.已知函数()()π2sin 06f x x ωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭在区间0,3π⎡⎤⎢⎣⎦上的值域为[]1,2,则ω的取值范围为()A .[]1,2B .31,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦C .[]1,3D .1,22⎡⎤⎢⎥⎣⎦4.函数()()sin 04f x x πωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭在7,44ππ⎛⎫⎪⎝⎭内恰有两个最小值点,则ω的范围是()A .13,47⎛⎤⎥⎝⎦B .13,37⎛⎤ ⎥⎝⎦C .4,33⎛⎤ ⎥⎝⎦D .4,43⎛⎤ ⎥⎝⎦5.已知函数()()sin 0,0f x A x A ωω=>>,若至少存在两个不相等的实数[]12,,2x x ππ∈,使得()()122f x f x A +=,则实数ω的取值范围是________.6.已知函数()6f x sin x πω⎛⎫=+ ⎪⎝⎭在(0,2]上有最大值和最小值,且取得最大值和最小值的自变量的值都是唯一的,则ω的取值范围是___________.题型二:根据零点求范围问题【例1】若函数()()104f x x πωω⎛⎫=-+> ⎪⎝⎭在区间[]0,1上有且仅有3个零点,则12f ⎛⎫⎪⎝⎭的取值范围为()A .(12⎤⎦B .(0,1+C .)1⎡⎣D .0,1⎡⎣【例2】函数()sin ))6((0f x x πωω=->在3,22ππ⎛⎫⎪⎝⎭上没有零点,则ω的取值范围是()A .10,9⎛⎤⎥⎝⎦B .(]0,1C .1170,,939⎛⎤⎡⎤ ⎥⎢⎥⎝⎦⎣⎦D .170,,199⎛⎤⎡⎤ ⎥⎢⎥⎝⎦⎣⎦【例3】已知函数()()sin 04f x x ω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭在[]0,2π上有且只有4个零点,则ω取值范围是()A .1519,44⎡⎫⎪⎢⎣⎭B .1519,88⎡⎫⎪⎢⎣⎭C .1721,44⎡⎫⎪⎢⎣⎭D .1721,88⎡⎫⎪⎢⎣⎭【例4】设函数π()sin 3f x x ω⎛⎫=+ ⎪⎝⎭在区间(0,π)恰有三个极值点、两个零点,则ω的取值范围是()A .513,36⎫⎡⎪⎢⎣⎭B .519,36⎡⎫⎪⎢⎣⎭C .138,63⎛⎤ ⎝⎦D .1319,66⎛⎤ ⎥⎝⎦【例5】已知函数()sin (0)3⎛⎫=+-> ⎪⎝⎭f x x πωωω在区间70,3πω⎛⎫⎪⎝⎭上有且仅有4个零点,则ω的取值范围是()A .(0,1)B .2⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭C .1,12⎛⎫⎪⎝⎭D .[1,2]【题型专练】1.设函数()()2cos 03f x x πωω⎛⎫=-> ⎪⎝⎭,已知()f x 在[]0,π上有且仅有4个零点,现有下列四个结论:①ω的取值范围是1925,66⎡⎫⎪⎢⎣⎭;②()f x 的图像与直线1y =在()0,π上的交点恰有2个;③()f x 的图像与直线1y =-在()0,π上的交点恰有2个;④()f x 在ππ,42⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减.其中所有正确结论的编号是()A .①②B .①③C .②③D .①④2.已知函数()()sin 04f x x πωω⎛⎫=-> ⎪⎝⎭在区间()0,π上有且仅有2个不同的零点,给出下列三个结论:①()f x 在区间[]0,π上有且仅有2条对称轴;②()f x 在区间0,3π⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增;③ω的取值范围是59,44⎛⎤⎥⎝⎦.其中正确的个数为()A .0B .1C .2D .33.已知函数()()sin 06f x x πωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭在[]0,2π上有且仅有4个零点,则ω的取值范围是()A .2329,1212⎡⎤⎢⎥⎣⎦B .2329,1212⎡⎫⎪⎢⎣⎭C .1111,3024⎛⎤ ⎥⎝⎦D .1111,3024⎡⎫⎪⎢⎣⎭4.已知函数()sin (0)4f x x πωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭,则下列命题正确的是()A .若()f x 在[0,)π上有10个零点,则3943,44ω⎛⎤∈ ⎥⎝⎦B .若()f x 在[0,)π上有11条对称轴,则3943,44ω⎛⎤∈ ⎥⎝⎦C .若()f x =2在[0,)π上有12个解,则21,122ω⎛⎤∈ ⎥⎝⎦D .若()f x 在,32ππ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,则35,42ω⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦5.设函数()sin (4f x x πωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭,已知()f x 在[]0,2π上有且仅有4个零点.下述四个结论正确的是()A .()f x 在()0,2π上有且仅有3个极大值点B .()f x 在()0,2π上有且仅有2个极小值点C .()f x 在0,8π⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增D .ω的取值范围是1519,88⎡⎫⎪⎢⎣⎭6.设函数()()sin 03f x x πωω⎛⎫=-> ⎪⎝⎭,若()f x 在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上有且仅有2个零点,则实数ω的取值范围为______.7.若函数()()sin 06f x x πωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭在[]0,π上有且仅有3个零点和2个极小值点,则ω的取值范围为______.8.已知22cos 1(0)2x x ωωω+=>在(0,2)x π∈有且仅有6个实数根,则实数ω的取值范围为()A .3,22⎡⎤⎢⎥⎣⎦B .3,22⎛⎤ ⎥⎝⎦C .35,23⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .35,23⎛⎤ ⎥⎝⎦9.已知函数()sin 1f x x x ωω=+()0ω>在()0,2π上有且只有5个零点,则实数ω的范围是()A .1137,26⎛⎤ ⎥⎝⎦B .137,62⎛⎤ ⎥⎝⎦C .2511,124⎛⎤ ⎥⎝⎦D .25,12211⎛⎤ ⎥⎝⎦10.已知函数()2sin (0)6f x x πωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭,若方程|()|1f x =在区间(0,2)π上恰有5个实根,则ω的取值范围是()A .75,63⎛⎤⎥⎝⎦B .513,36⎛⎤ ⎥⎝⎦C .41,3⎛⎤ ⎥⎝⎦D .43,32⎛⎤ ⎥⎝⎦11.已知函数()()cos 06f x x πωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭在[]0,2π上有且仅有2个零点,则ω的取值范围为___________.12.若关于x的方程22sin 210x x m +-=在,2ππ⎛⎫⎪⎝⎭上有实数根,则实数m 的取值范围是________.题型三:根据单调性求范围问题【例1】已知函数()co ()s 0f x x ωω=>的图象关于点3,08π⎛⎫⎪⎝⎭对称,且在区间0,8π⎡⎤⎢⎣⎦上是单调函数,则ω的值不可能是()A .43B .4C .203D .283【例2】已知函数()sin (0)4f x x πωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭相邻两个对称轴之间的距离为2π,若f (x )在(-m ,m )上是增函数,则m 的取值范围是()A .(0,4π]B .(0,2π]C .(0,34π]D .(0,32π]【例3】已知函数()πcos (0)3f x x ωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭在区间π5π36⎡⎤-⎢⎥⎣⎦,上单调递减,则ω的取值范围为________.【例4】已知函数()sin cos (0)f x x x ωωω=+>在区间,2ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,则实数ω的取值范围是()A .1,12⎡⎤⎢⎥⎣⎦B .10,2⎛⎤ ⎥⎝⎦C .15,24⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .(]0,1【例5】已知函数()sin 2cos f x a x x =+在ππ,34x ⎡⎤∈--⎢⎥⎣⎦上单调递增,则a 的取值范围为()A .0a ≥B .22a -≤≤C .2a ≥-D .0a ≥或2a ≤-【例6】已知函数π()tan(0)3f x A x ωω=+>,若f x ()在区间ππ2⎛⎫⎪⎝⎭,内单调递减,则ω的取值范围是()A .106⎛⎫⎪⎝⎭,B .17(,)36C .117(0,[]636 D .117(0,)(,636【题型专练】1.已知函数()()cos 22f x x πϕϕ⎛⎫=+< ⎪⎝⎭的图象关于直线1110x π=对称,且()f x 在,6m π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调,则m 的最大值为_____.2.若函数()tan f x x =在区间ππ,32a a ⎛⎫- ⎪⎝⎭上是增函数,则实数a 的取值范围是______.3.已知函数()2sin f x x ω=(0>ω)在区间3,43ππ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上单调递增,且函数()2sin 2g x x ω=+在[]2,0π-上有且仅有一个零点,则实数ω的取值范围是_______.4.函数()()sin 0f x x ωω=>的图象向右平移4π个单位长度后得到函数()g x 的图象,()g x 的零点到y 轴的最近距离小于6π,且()g x 在5,412ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,则ω的取值范围是()A .122,5⎛⎤⎥⎝⎦B .122,5⎡⎤⎢⎥⎣⎦C .12,35⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .12,35⎛⎤ ⎥⎝⎦5.函数()()sin 04f x x πωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭在5,3ππ⎛⎫⎪⎝⎭上是减函数,则ω的取值范围是()A .13,44⎡⎤⎢⎥⎣⎦B .57,44⎡⎤⎢⎥⎣⎦C .539,420⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .79,44⎡⎤⎢⎥⎣⎦6.将函数sin 0f x x ωω=>()()图象上所有点的横坐标缩短到原来的12倍(纵坐标不变),再向左平移8πω个单位长度,得到函数g x ()的图象,若g x ()在2ππ(,)上单调递减,则实数ω的取值范围为()A .10]4(,B .50]8(,C .1544⎡⎤⎢⎥⎣⎦,D .1548⎡⎤⎢⎥⎣⎦,7.已知函数π()tan()(0)3f x A x ωω=+>,若f x ()在区间ππ2⎛⎫⎪⎝⎭,内单调递减,则ω的取值范围是()A .106⎛⎫⎪⎝⎭,B .17(,)36C .117(0,[,636 D .117(0,)(,636题型四:根据对称性求范围【例1】已知函数()cos (0)4f x x πω⎛⎫=-> ⎪⎝⎭在区间[0,π]上有且仅有3条对称轴,则ω的取值范围是()A .(134,174]B .(94,134]C .[94,134)D .[134,174)【例2】已知函数()sin 4f x x ωπ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭(0)>ω在区间[0,]π上有且仅有4条对称轴,给出下列四个结论:①()f x 在区间(0,)π上有且仅有3个不同的零点;②()f x 的最小正周期可能是2π;③ω的取值范围是131744⎡⎫⎪⎢⎣⎭,;④()f x 在区间0,15π⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增.其中所有正确结论的序号是()A .①④B .②③C .②④D .②③④【题型专练】1.已知函数()21cos cos (0,)2f x x x x a x R ωωω=+->∈在[]0,π内有且仅有三条对称轴,则ω的取值范围是()A .27,36⎛⎫ ⎪⎝⎭B .75[,)63C .513,36⎫⎡⎪⎢⎣⎭D .138,63⎛⎫ ⎪⎝⎭2.已知函数()()()5sin 0f x x ωϕω=+>,若54f π⎛⎫= ⎪⎝⎭,354f π⎛⎫=- ⎪⎝⎭,则()A .点02π⎛⎫⎪⎝⎭,不可能是()f x 的一个对称中心B .()f x 在344ππ⎛⎫⎪⎝⎭,上单调递减C .ω的最大值为2D .ω的最小值为2题型五:三角函数性质的综合问题【例1】(多选题)已知函数()sin cos 0f x x xωωω=>,,则下列结论中正确的是()A .若ω=2,则将()f x 的图象向左平移6π个单位长度后得到的图象关于原点对称B .若()()124f x f x -=,且12x x -的最小值为2π,则ω=2C .若()f x 在[0,3π]上单调递增,则ω的取值范围为(0,3]D .若()f x 在[0,π]有且仅有3个零点,则ω的取值范围是710,33⎡⎫⎪⎢⎣⎭【例2】(多选题)设函数()()sin 0,22f x x ππωϕωϕ⎛⎫=+>-≤≤ ⎪⎝⎭,且函数()f x 在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上是单调的,则下列说法正确是()A .若()f x 是奇函数,则ω的最大值为3B .若()102f =,则ω的最大值为23C .若()()0f x f ≤恒成立,则ω的最大值为2D .若()f x 的图象关于点,03πω⎛⎫⎪⎝⎭中心对称,则ω的最大值为53【例3】(多选题)若函数()sin (0)6f x x πωω⎛⎫=+> ⎪⎭在区间(),2ππ内没有最值,则下列说法正确的是()A .函数()f x 的最小正周期可能为3πB .ω的取值范围是10,6⎛⎤⎥⎝⎦C .当ω取最大值时,2x π=是函数()f x 的一条对称轴D .当ω取最大值时,(),0π-是函数()f x 的一个对称中心【例4】(多选题)已知()()212cos 03f x x πωω⎛⎫=-+> ⎪⎝⎭,则下列判断中,错误的是()A .若()11f x =,()21f x =-,且12minx x π-=,则2ω=B .存在()0,2ω∈,使得()f x 的图像右移6π个单位长度后得到的图像关于y 轴对称C .若()f x 在[]0,2π上恰有7个零点,则ω的取值范围为4147,2424⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .若()f x 在,64ππ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上单调递增,则ω的取值范围为20,3⎛⎤⎥⎝⎦【例3】若函数()()sin 06f x x πωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭在[]0,π上有且仅有3个零点和2个极小值点,则ω的取值范围为______.【例4】已知函数()sin 3f x x πω⎛⎫=+ ⎪⎝⎭(ω>0),若()f x 在20,3π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上恰有两个零点,且在,424ππ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上单调递增,则ω的取值范围是________.【题型专练】1.已知函数()()sin 0,0,2f x A x A πωϕωϕ⎛⎫=+>>< ⎪⎝⎭,若函数()f x 的一个零点为6π.其图像的一条对称轴为直线512x π=,且()f x 在,64ππ⎛⎫⎪⎝⎭上单调,则ω的最大值为()A .2B .6C .10D .142.已知函数2()12cos (0)3f x x πωω⎛⎫=-+> ⎪⎝⎭,下面结论正确的是()A .若1x ,2x 是函数()f x 的两个不同的极值点,且12x x -的最小值为π,则1ω=B .存在()0,1ω∈,使得()f x 往右平移6π个单位长度后得到的图象关于原点对称C .若()f x 在[]0,2π上恰有6个零点,则ω的取值范围是3541,2424⎡⎫⎪⎢⎣⎭D .若20,3ω⎛⎤∈ ⎝⎦,则()f x 在,64ππ⎡⎤-⎢⎣⎦上单调递增3.已知函数()()2sin 03f x x πωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭,若03f π⎛⎫= ⎪⎝⎭,且()f x 在5,312ππ⎛⎫⎪⎝⎭上有最大值,没有最小值,则ω的最大值为______.4.已知函数()sin ,06f x x πωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭,若5412f f ππ⎛⎫⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭且()f x 在区间5,412ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭上有最小值无最大值,则ω=_______.5.已知函数()sin()(0),24f x x+x ππωϕω=>≤=-为()f x 的零点,4x π=为()y f x =图像的对称轴,且()f x 在π5π(3636,单调,则ω的最大值是______.6.已知函数()cos (0)f x x x ωωω=->在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦内有且仅有1个最大值点和3个零点,则ω的取值范围是___________;7.已知函数()()211(sin )sin 20,22f x x x R ωωωω=+->∈,若()f x 在区间(),2ππ内没有极值点,则ω的取值范围是___________.。
三角函数ω的取值范围及解三角形中的范围与最值问题命题预测三角函数与解三角形是每年高考常考内容,在选择、填空题中考查较多,有时会出现在选择题、填空题的压轴小题位置,综合考查以解答题为主,中等难度.高频考法(1)ω取值与范围问题(2)面积与周长的最值与范围问题(3)长度的范围与最值问题01ω取值与范围问题1、f (x )=A sin (ωx +φ)在f (x )=A sin (ωx +φ)区间(a ,b )内没有零点⇒b -a ≤T2k π≤aω+ϕ<π+k πk π<bω+ϕ≤π+k π⇒b -a ≤T2a ≥k π-ϕωb ≤π+k π-ϕω同理,f (x )=A sin (ωx +φ)在区间[a ,b ]内没有零点⇒b -a ≤T2k π<aω+ϕ<π+k πk π<bω+ϕ<π+k π ⇒b -a <T2a >k π-ϕωb <π+k π-ϕω2、f (x )=A sin (ωx +φ)在区间(a ,b )内有3个零点⇒T <b -a ≤2T k π≤aω+ϕ<π+k π3π+k π<bω+ϕ≤4π+k π⇒T <b -a ≤2T k π-φω≤a <(k +1)π-φω(k +3)π-φω<b ≤(k +4)π-φω同理f (x )=A sin (ωx +φ)在区间[a ,b ]内有2个零点⇒T2≤b -a <3T2k π<aω+ϕ≤π+k π2π+k π≤bω+ϕ<3π+k π ⇒T 2≤b -a <3T2k π-φω<a ≤k π+π-φω(k +2)π-φω≤b <(k +3)π-φω 3、f (x )=A sin (ωx +φ)在区间(a ,b )内有n 个零点⇒(n-1)T2≤b-a<(n+1)T2kπ-φω≤a<kπ+π-φω(k+n)π-φω<b≤(k+n+1)π-φω同理f(x)=A sin(ωx+φ)在区间[a,b]内有n个零点⇒(n-1)T2≤b-a<(n+1)T2kπ-φω<a≤kπ+π-φω(k+n)π-φω≤b<(k+n+1)π-φω4、已知一条对称轴和一个对称中心,由于对称轴和对称中心的水平距离为2n+14T,则2n+14T=(2n+1)π2ω=b-a .5、已知单调区间(a,b),则a-b≤T 2.1(2024·江苏南通·二模)已知函数y=3sinωx+cosωx(ω>0)在区间-π4,2π3上单调递增,则ω的最大值为()A.14B.12C.1211D.83【答案】B【解析】因为y=3sinωx+cosωx=2sinωx+π6,又ω>0,由-π2+2kπ≤ωx+π6≤π2+2kπ,k∈Z,得到-2π3+2kπω≤x≤π3+2kπω,k∈Z,所以函数y=3sinωx+cosωx的单调增区间为-2π3+2kπω,π3+2kπω(k∈Z),依题有-π4,2π3⊆-2π3+2kπω,π3+2kπω(k∈Z),则2π3≤π3ω-2π3ω≤-π4,得到0<ω≤12,故选:B.2(2024·四川泸州·三模)已知函数f x =sinωx-2π3(ω>0)在0,π 有且仅有三个零点,则ω的取值范围是()A.83,11 3B.83,113C.53,83D.53,83【答案】B【解析】因为0≤x≤π,所以-2π3≤ωx-2π3≤ωπ-2π3,因为函数f x =sinωx-2π3(ω>0)在0,π 有且仅有三个零点,结合正弦函数的图象可知2π≤ωπ-2π3<3π,解得83≤ω<113,故选:B.3(2024·四川德阳·二模)已知函数f x =sinωx+φ(ω>0,φ∈R)在区间7π12,5π6上单调,且满足f7π12=-f3π4 .给出下列结论,其中正确结论的个数是()①f2π3=0;②若f5π6-x=f x ,则函数f x 的最小正周期为π;③关于x的方程f x =1在区间0,2π上最多有3个不相等的实数解;④若函数f x 在区间2π3,13π6上恰有5个零点,则ω的取值范围为83,103.A.1B.2C.3D.4【答案】C【解析】①因为f7π12=-f3π4 且7π12+3π42=2π3,所以f2π3=0.①正确.②因为f5π6-x=f(x)所以f(x)的对称轴为x=5π62=5π12,2π3-5π12=π4=T4⇒T=π.②正确.③在一个周期内f x =1只有一个实数解,函数f x 在区间7π12,5π6上单调且f2π3 =0,T≥45π6-2π3=2π3.当T=2π3时,f x =sin3x,f x =1在区间0,2π上实数解最多为π6,5π6,3π2共3个.③正确.④函数f x 在区间2π3,13π6上恰有5个零点,2T<13π6-2π3≤5T2⇒2⋅2πω<13π6-2π3≤52⋅2πω,解得83<ω≤103;又因为函数f x 在区间7π12,5π6上单调且f2π3 =0,T≥45π6-2π3=2π3,即2πω≥2π3⇒ω≤3,所以ω∈83,3.④错误故选:C4(2024·江苏泰州·模拟预测)设函数f x =2sinωx-π6-1ω>0在π,2π上至少有两个不同零点,则实数ω的取值范围是()A.32,+∞ B.32,73 ∪52,+∞ C.136,3 ∪196,+∞ D.12,+∞ 【答案】A【解析】令2sin ωx -π6 -1=0得sin ωx -π6 =12,因为ω>0,所以ωx -π6>-π6,令sin z =12,解得z =π6+2k π,k ∈Z 或z =5π6+2k 1π,k 1∈Z ,从小到大将sin z =12的正根写出如下:π6,5π6,13π6,17π6,25π6,29π6⋯⋯,因为x ∈π,2π ,所以ωx -π6∈ωπ-π6,2ωπ-π6,当ωπ-π6∈0,π6 ,即ω∈16,13 时,2ωπ-π6≥5π6,解得ω≥12,此时无解,当ωπ-π6∈π6,5π6 ,即ω∈13,1 时,2ωπ-π6≥13π6,解得ω≥76,此时无解,当ωπ-π6∈5π6,13π6 ,即ω∈1,73 时,2ωπ-π6≥17π6,解得ω≥32,故ω∈32,73,当ωπ-π6∈13π6,17π6 ,即ω∈73,3 时,2ωπ-π6≥25π6,解得ω≥136,故ω∈73,3,当ω≥3时,2ωπ-π6-ωπ-π6=ωπ≥3π,此时f x 在π,2π 上至少有两个不同零点,综上,ω的取值范围是32,+∞ .故选:A02面积与周长的最值与范围问题正弦定理和余弦定理是求解三角形周长或面积最值问题的杀手锏,要牢牢掌握并灵活运用.利用三角公式化简三角恒等式,并结合正弦定理和余弦定理实现边角互化,再结合角的范围、辅助角公式、基本不等式等求其最值.1(2024·青海·模拟预测)已知△ABC 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,且2a cos 2B +2b cos A cos B =c .(1)求B ;(2)若b =4,△ABC 的面积为S .周长为L ,求SL的最大值.【解析】(1)由正弦定理可得,2sin A cos 2B +2sin B cos A cos B =sin C ,所以2sin A cos 2B +2sin B cos A cos B =sin A cos B +cos A sin B ,所以sin A cos B (2cos B -1)+cos A sin B (2cos B -1)=0,即(2cos B -1)sin (A +B )=0,由0<A +B <π,可知sin (A +B )≠0,所以2cos B -1=0,即cos B =12,由0<B <π,知B =π3.(2)由余弦定理,得b 2=a 2+c 2-2ac cos B ,即16=a 2+c 2-ac ,所以16=a +c 2-3ac ,即ac =13a +c 2-16 ,因为S =12ac sin B =34ac ,L =a +b +c ,所以S L =3ac 4a +c +4=3a +c 2-1612a +c +4,所以S L=312a +c -4 ,又ac ≤a +c 24(当且仅当a =c 时取等号),所以16=a +c 2-3ac ≥a +c24(当且仅当a =c =4时取等号),所以a +c ≤8(当且仅当a =c =4时取等号),所以S L=312a +c -4 ≤312×8-4 =33(当且仅当a =c =4时取等号),即S L的最大值为33.2(2024·陕西汉中·二模)在△ABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,请从下列条件中选择一个条件作答:(注:如果选择条件①和条件②分别作答,按第一个解答计分.)①记△ABC 的面积为S ,且3AB ⋅AC =2S ;②已知a sin B =b cos A -π6 .(1)求角A 的大小;(2)若△ABC 为锐角三角形,且a =6,求△ABC 周长的取值范围.【解析】(1)选条件①,由3AB ⋅AC =2S ,得3bc cos A =2×12bc sin A ,整理得tan A =3,而0<A <π,所以A =π3.选条件②,由a sin B =b cos A -π6 及正弦定理,得sin A sin B =sin B cos A -π6,而sin B >0,则sin A =cos A -π6 =32cos A +12sin A ,整理得tan A =3,而0<A <π,所以A =π3.(2)由(1)知A =π3,由正弦定理得b sin B =c sin C =a sin A =6sin π3=22,因此b +c =22sin B +22sin C =22sin B +sin π3+B =2232sin B +32cos B=26sin B +π6由△ABC 为锐角三角形,得0<B <π20<2π3-B <π2 ,解得π6<B <π2,因此π3<B +π6<2π3,则32<sin B +π6≤1,于是32<b +c ≤26,32+6<a +b +c ≤36,所以△ABC 周长的取值范围是(32+6,36].3(2024·宁夏银川·二模)已知平面四边形ABCD 中,∠A +∠C =180°,BC =3.(1)若AB =6,AD =3,CD =4,求BD ;(2)若∠ABC =120°,△ABC 的面积为932,求四边形ABCD 周长的取值范围.【解析】(1)在△ABD 中,由余弦定理得cos ∠A =32+62-BD 22×3×6,在△BCD 中,由余弦定理得cos ∠C =32+42-BD 22×3×4,因为∠A +∠C =180°,所以cos ∠A +cos ∠C =0,即32+62-BD 22×3×6+32+42-BD 22×3×4=0,解得BD =33.(2)由已知S △ABC =12×3×AB ×32=932,得AB =6,在△ABC 中,∠ABC =120°,由余弦定理得AC 2=32+62-2×3×6×cos120°=63,则AC =37,设AD=x,CD=y,(x,>0,y>0),在△ACD中,由余弦定理得372=x2+y2-2xy⋅cos60°=x+y2-3xy,则x+y2=63+3xy≤63+3×x+y22,得x+y24≤63,所以x+y≤67,当且仅当x=y=37时取等号,又x+y>AC=37,所以四边形ABCD周长的取值范围为37+9,67+9.4(2024·四川德阳·二模)△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知sin B=23cos2A+C 2.(1)求B;(2)若△ABC为锐角三角形,且c=1,求△ABC面积的取值范围.【解析】(1)因为△ABC中,sin B=23cos2A+C2,即2sinB2cos B2=23cos2π-B2=23sin2B2,而0<B<π,∴sin B2>0,故cos B2=3sin B2,故tan B2=33,又0<B<π,∴0<B2<π2,则B2=π6,∴B=π3;(2)由(1)以及题设可得S△ABC=12ac sin B=34a;由正弦定理得a=c sin Asin C=c sin2π3-Csin C=c sin2π3cos C-cos2π3sin Csin C=32cos C+12sin Csin C=32tan C+12,因为△ABC为锐角三角形,0<A<π2,0<C<π2,则0<2π3-C<π2,∴π6<C<π2,则tan C>33,∴0<1tan C<3,则12<32tan C+12<2,即12<a<2,则38<S△ABC<32,即△ABC面积的取值范围为38,32 .03长度的范围与最值问题对于利用正、余弦定理解三角形中的最值与范围问题,主要有两种解决方法:一是利用基本不等式,求得最大值或最小值;二是将所求式转化为只含有三角形某一个角的三角函数形式,结合角的范围,确定所求式的范围.1(2024·贵州遵义·一模)记△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知3b-a sin C= 3a cos C.(1)求A;(2)若△ABC为锐角三角形,c=2,求b的取值范围.【解析】(1)在△ABC中,由3b-a sin C=3a cos C及正弦定理,得3sin B-sin A sin C=3sin A cos C,则3sin A cos C+sin A sin C=3sin(A+C)=3sin A cos C+3cos A sin C,即sin A sin C=3cos A sin C,而sin C>0,于是tan A=3,又0<A<π,所以A=π3.(2)由(1)知,A=π3,由正弦定理得b=c sin Bsin C=2sin2π3-Csin C=3cos C+sin Csin C=3tan C+1,由△ABC为锐角三角形,得0<C<π20<2π3-C<π2,解得π6<C<π2,则tan C>13,∴1tan C<3,则1<b<4,所以b的取值范围是1<b<4.2(2024·宁夏固原·一模)在锐角△ABC中,内角A,B,C的对边分别是a,b,c,且2sin B sin C+cos2C= 1+cos2A-cos2B.(1)求证:B+C=2A;(2)求c-ba的取值范围.【解析】(1)因为2sin B sin C+cos2C=1+cos2A-cos2B,所以2sin B sin C+1-2sin2C=1+1-2sin2A-1+2sin2B,则sin B sin C-sin2C=-sin2A+sin2B,由正弦定理可得bc-c2=-a2+b2,即bc=b2+c2-a2,所以cos A=b2+c2-a22bc=bc2bc=12,又A∈0,π2,故A=π3,由A+B+C=π,故B+C=π-A=2π3=2A;(2)由(1)得sin A=32,cos A=12,因为sin B=sin A+C=sin A cos C+cos A sin C=32cos C+12sin C,所以由正弦定理得c-ba=sin C-sin Bsin A=23sin C-32cos C-12sin C=2312sin C-32cos C=23sin C-π3,又锐角△ABC中,有0<C<π20<π-π3-B<π2,解得π6<C<π2,所以-π6<C-π3<π6,则-12<sin C-π3<12,所以-33<23sin C-π3<33,即-33<23sin C-π3<33,故c-ba的取值范围为-33,33.3(2024·河北衡水·一模)在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别是a,b,c,三角形面积为S,若D为AC边上一点,满足AB⊥BD,BD=2,且a2=-233S+ab cos C.(1)求角B;(2)求2AD +1CD的取值范围.【解析】(1)∵a2=-233S+ab cos C,∴a2=-33ab sin C+ab cos C,即a=-33b sin C+b cos C,由正弦定理得,sin A=-33sin B sin C+sin B cos C,∴sin B+C=-33sin B sin C+sin B cos C,∴cos B sin C=-33sin B sin C,∵sin C≠0,∴tan B=-3,由0<B<π,得B=2π3.(2)由(1)知,B=2π3,因为AB⊥BD,所以∠ABD=π2,∠DBC=π6,在△BCD中,由正弦定理得DCsin∠DBC=BDsin C,即DC=2sinπ6sin C=1sin C,在Rt△ABD中,AD=BDsin A=2sin A,∴2 AD +1CD=22sin A+11sin C=sin A+sin C,∵∠ABC=2π3,∴A+C=π3,∴2 AD +1CD=sin A+sin C=sinπ3-C+sin C=sinπ3cos C-cosπ3sin C+sin C=sin C+π3,∵0<C<π3,∴C+π3∈π3,2π3,∴sin C+π3∈32,1,所以2AD+1CD的取值范围为32,1.4(2024·陕西安康·模拟预测)已知锐角△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,其中a=8,ac=1+sin2A-sin2Csin2B,且a≠c.(1)求证:B=2C;(2)已知点M在线段AC上,且∠ABM=∠CBM,求BM的取值范围.【解析】(1)因为ac=1+sin2A-sin2Csin2B,即a-cc=sin2A-sin2Csin2B,由正弦定理可得a-cc=a2-c2b2=a+ca-cb2,又a≠c,即a-c≠0,所以1c=a+cb2,整理得b2=c2+ac,由余弦定理得b2=a2+c2-2ac cos B,整理得c=a-2c cos B,由正弦定理得sin C=sin A-2sin C cos B,故sin C=sin B+C-2sin C cos B,即sin C=sin B cos C+sin C cos B-2sin C cos B,整理得sin C=sin B-C,又因为△ABC为锐角三角形,则C∈0,π2,B∈0,π2,可得B-C∈-π2,π2,所以C=B-C,即B=2C.(2)因为点M在线段AC上,且∠ABM=∠CBM,即BM平分∠ABC,又B=2C,所以∠C=∠CBM,则∠BMC=π-C-∠CBM=π-2C,在△MCB中,由正弦定理得BCsin∠BMC=BMsin C,所以BM=BC sin Csin∠BMC=8sin Csin2C=8sin C2sin C cos C=4cos C,因为△ABC为锐角三角形,且B=2C,所以0<C<π20<2C<π20<π-3C<π2,解得π6<C<π4.故22<cos C<32,所以833<BM<42.因此线段BM 长度的取值范围833,42.1在锐角△ABC 中,角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,且a =3,A =60°,则b 的取值范围是()A.0,6B.0,23C.3,23D.3,6【答案】C【解析】由正弦定理得a sin A =b sin B ,即b =a sin B sin A =3sin B sin60°=23sin B ,又△ABC 为锐角三角形,C =180°-A -B =120°-B ,又0°<B ,C <90°,则0°<120°-B <90°,解得30°<B <90°,而当30°<x <90°时,y =sin x 单调递增,故sin B ∈12,1,所以b =23sin B ∈3,23 .故选:C2已知函数f (x )=sin (ωx +φ)(ω>0),现有如下说法:①若φ=π3,函数f (x )在π6,π3 上有最小值,无最大值,且f π6 =f π3,则ω=5;②若直线x =π4为函数f (x )图象的一条对称轴,5π3,0 为函数f (x )图象的一个对称中心,且f (x )在π4,5π6 上单调递减,则ω的最大值为1817;③若f (x )=12在x ∈π4,3π4 上至少有2个解,至多有3个解,则ω∈4,163;则正确的个数为()A.0 B.1C.2D.3【答案】C【解析】对于①,因为x =π6+π32=π4时,f x 有最小值,所以sin ωπ4+π3=-1,所以ωπ4+π3=2kπ+3π2k∈Z,得到ω=8k+143k∈Z,因为f x 在区间π6,π3上有最小值,无最大值,所以π3-π4≤πω,即ω≤12,令k=0,得ω=143,故①错误;对于②,根据题意,有ωπ4+φ=2k1π+π2k1∈Z5ωπ3+φ=k2πk2∈ZT2=πω≥5π6-π4=7π12,得出ω=-12(2k1-k2)+617,k1,k2∈Z0<ω≤127,即ω=-12k+617,k∈Z0<ω≤127,得到ω=617或1817,故②正确;对于③,令ωx+φ=2kπ+π6k∈Z或ωx+φ=2kπ+5π6k∈Z,则x=-φ+2kπω+π6ωk∈Z或x=-φ+2kπω+5π6ωk∈Z,故需要上述相邻三个根的距离不超过π2,相邻四个根(距离较小的四个)的距离超过π2,即2πω≤π2,8π3ω>π2,,解得ω∈4,16 3,故③正确,故选:C.3设函数f x =sin2ωx-cos2ωx+23sinωx cosωxω>0,当x∈0,π2时,方程f x =2有且只有两个不相等的实数解,则ω的取值范围是()A.73,13 3B.73,133C.83,143D.83,143【答案】C【解析】由已知易知f x =3sin2ωx-cos2ωx=2sin2ωx-π6,当x∈0,π2时2ωx-π6∈-π6,πω-π6,所以要满足题意有5π2≤πω-π6<9π2⇒ω∈83,143.故选:C4将函数f x =sinωx-cosωx(ω>0)的图象向左平移π4个单位长度后,再把横坐标缩短为原来的一半,得到函数g x 的图象.若点π2,0是g x 图象的一个对称中心,则ω的最小值是()A.45B.12C.15D.56【答案】C【解析】由题意可得f x =222sinωx-22cosωx=2sinωx-π4,所以将f x 的图象向左平移π4个单位长度后,得到函数h x =2sin ωx +π4 -π4=2sin ωx +ωπ4-π4的图象,再把所得图象上点的横坐标缩短为原来的一半,得到函数g x =2sin 2ωx +ωπ4-π4的图象,因为点π2,0 是g x 图象的一个对称中心,所以πω+ωπ4-π4=k π,k ∈Z ,解得ω=45k +15,k ∈Z ,又ω>0,所以ω的最小值为15.故选:C5已知函数f (x )=sin ωx +π6 (ω>0),若将f (x )的图象向左平移π3个单位后所得的函数图象与曲线y =f (x )关于x =π3对称,则ω的最小值为()A.23B.13C.1D.12【答案】A【解析】函数f (x )=sin ωx +π6 ,f (x )的图象向左平移π3个单位后所得函数g (x )=sin ωx +π3 +π6=sin ωx +πω3+π6,函数y =g (x )的图象与y =f (x )的图象关于直线x =π3对称,则f (x )=g 2π3-x ,于是sin ωx +π6=sin ω2π3-x +πω3+π6 对任意实数x 恒成立,即sin ωx +π6 =sin -ωx +πω+π6 =sin π-ωx -πω+5π6 =sin ωx -πω+5π6对任意实数x 恒成立,因此-πω+5π6=π6+2k π,k ∈Z ,解得ω=-2k +23,k ∈Z ,而ω>0,则k ∈Z ,k ≤0,所以当k =0时,ω取得最小值23.故选:A6(多选题)△ABC 中,内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,S 为△ABC 的面积,且a =2,AB ⋅AC=23S ,下列选项正确的是()A.A =π6B.若b =2,则△ABC 只有一解C.若△ABC 为锐角三角形,则b 取值范围是23,4D.若D 为BC 边上的中点,则AD 的最大值为2+3【答案】ABD【解析】对于A ,因为AB ⋅AC =23S ,所以bc cos A =23×12bc sin A ,则tan A =33,因为A ∈0,π ,所以A =π6,故A 正确;对于B ,因为b =2=a ,则B =A =π6,C =2π3,故△ABC 只有一解,故B 正确;对于C ,若△ABC 为锐角三角形,则B ∈0,π2 ,C ∈0,π2,则0<B <π20<π-π6-B <π2,则π3<B <π2,即sin B ∈32,1,由正弦定理可知:b =a sin Bsin A=4sin B ∈23,4 ,故C 错误;对于D ,若D 为BC 边上的中点,则AD =12AB +AC,所以AD 2=14AB 2+2AB ⋅AC +AC 2=14b 2+c 2+3bc由余弦定理知a 2=b 2+c 2-2bc cos A =b 2+c 2-3bc =4,得b 2+c 2=3bc +4,又b 2+c 2=3bc +4≥2bc ,所以bc ≤42-3=43+8,当且仅当b =c =2+6时取得等号,所以AD 2=14b 2+c 2+3bc =144+23bc ≤144+23×43+8 =7+43,即AD ≤7+43=2+3,故D 正确.故选:ABD .7已知函数f x =12+3sin ωx cos ωx -cos 2ωx ω>0 ,若f x 的图象在0,π 上有且仅有两条对称轴,则ω的取值范围是.【答案】56,43【解析】因为f x =12+3sin ωx cos ωx -cos 2ωx =32sin2ωx -12cos2ωx =sin 2ωx -π6,因为f x 的图象在0,π 上有且仅有两条对称轴,所以3π2≤2ωπ-π6<5π2,解得56≤ω<43,所以ω的取值范围是56,43 .故答案为:56,43.8已知函数f x =sin ωx ω>0 ,若∃x 1,x 2∈π3,π,f x 1 =-1,f x 2 =1,则实数ω的取值范围是.【答案】ω=32或ω≥52【解析】设θ=ωx,x∈π3,π,则θ∈π3ω,πω,所以问题转化为y=sinθ在θ∈π3ω,πω上存在最大值和最小值,由正弦函数图象可得,π3ω≤kπ+π2kπ+π2+π≤πω,解得k+32≤ω≤3k+32,所以k≥0,k∈Z,当k=0时,32≤ω≤32,∴ω=32;当k=1时,52≤k≤92,当k=2时,72≤ω≤152,当k=3时,92≤ω≤212,当k=n,n∈N*时,n+32≤ω≤3n+32,当k=n+1时,n+52≤ω≤3n+92,而n+52-3n+32=-2n+1<0,即n+52<3n+32,所以k∈N*时,所有情况的ω范围的并集为ω≥52;综上,实数ω的取值范围是ω=32或ω≥52.故答案为:ω=32或ω≥52.9已知函数f x =sinωx+φω>0满足f x ≥fπ12,且f x 在区间-π3,π3上恰有两个最值,则实数ω的取值范围为.【答案】125,4【解析】因为f x ≥fπ12,所以fπ12 =sinπ12ω+φ=-1,所以π12ω+φ=2kπ+3π2,k∈Z,即φ=2kπ-π12ω+3π2,k∈Z,所以f x =sinωx+2kπ-π12ω+3π2 =-cosωx-π12.当-π3≤x≤π3时,-5πω12≤ωx-π12≤πω4ω>0.因为f x 在区间-π3,π3上恰有两个最值,且-5πω12>πω4 ,所以ω>0-2π<-5πω12≤-π0<πω4<π,解得125≤ω<4.故答案为:125,4.10已知函数f (x )=-sin ωx -π4 (ω>0)在区间π3,π 上单调递减,则ω的取值范围是.【答案】0,34【解析】当x ∈π3,π时, ωπ3-π4<ωx -π4<ωπ-π4,又y =-sin x 的单调递减区间为2k π-π2,2k π+π2(k ∈Z ),所以ωπ3-π4≥2k π-π2ωπ-π4≤2k π+π2(k ∈Z ),解得6k -34≤ω≤2k +34(k ∈Z ),且2k +34≥6k -34(k ∈Z ),解得k ≤38,又ω>0,所以k =0,所以ω的取值范围为0,34.故答案为:0,3411若函数f x =cos ωx -π6ω>0 在区间π3,2π3内单调递减,则ω的最大值为.【答案】74【解析】由题得:12T ≥2π3-π3⇒0<ω≤3,令t =ωx -π6⇒t ∈πω3-π6,2πω3-π6,则y =cos t 在t ∈πω3-π6,2πω3-π6单调递减,故πω3-π6≥2k π2πω3-π6≤2k π+π⇒6k +12≤ω≤3k +74,由0<ω≤3,故ω∈12,74,所以ω的最大值为74,故答案为:74.12已知函数f (x )=4sin ωx ,g (x )=4cos ωx -π3+b (ω>0),且∀x 1,x 2∈R ,|f (x 1)-g (x 2)|≤8,将f (x )=4sin ωx 的图象向右平移π3ω个单位长度后,与函数g (x )的图象相邻的三个交点依次为A ,B ,C ,且BA ⋅BC<0,则ω的取值范围是.【答案】0,2π8【解析】依题意,函数f (x )的值域为[-4,4],g (x )的值域为[b -4,b +4],由∀x 1,x 2∈R ,f (x 1)-g (x 2) ≤8,得|(b -4)-4|≤8,且|(b +4)-(-4)|≤8,解得b =0,g (x )=4cos ωx -π3 =4sin ωx +π6 ,将f (x )=4sin ωx 的图象向右平移π3ω个单位长度后,得h (x )=4sin ωx -π3ω =4sin ωx -π3,在同一坐标系内作出函数y =g (x ),y =h (x )的图象,观察图象知,|AC |=2πω,取AC 中点D ,连接BD ,由对称性知|AB |=|BC |,BD ⊥AC ,由BA ⋅BC <0,得∠ABC >π2,即∠ABD >π4,|AD |>|BD |,由h (x )=g (x ),得sin ωx -π3 =sin ωx +π6 ,则ωx -π3+ωx+π6=π+2k π,k ∈Z ,解得ωx =712π+k π,k ∈Z ,于是y =4sin 712π+k π-π3=±22,则|BD |=42,因此πω>42,解得0<ω<2π8,所以ω的取值范围是0,2π8.故答案为:0,2π813在△ABC 中,角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,∠ABC =2π3,∠ABC 的平分线交AC 于点D ,且BD =2,则a +4c 的最小值为.【答案】18【解析】如图所示,则△ABC 的面积为12ac sin 2π3=12a ⋅2sin π3+12c ⋅2sin π3,则ac =2a +2c ,所以1a +1c =12,显然a ,c >0,故a +4c =(a +4c )1a +1c ×2=2×5+4c a +a c ≥25+24c a ⋅a c=18,当且仅当4ca =a c 1a +1c =12,即a =6c =3时取等号.所以a +4c 的最小值为18.故答案为:18.14在锐角△ABC 中,角A 、B 、C 所对边的边长分别为a 、b 、c ,且2b sin A -3a =0.(1)求角B;(2)求sin A+sin C的取值范围.【解析】(1)∵2b sin A-3a=0,∴2sin A sin B-3sin A=0,又∵A∈0,π2,∴sin A≠0,∴sin B=32,B∈0,π2,∴B=π3.(2)由(1)可知,B=π3,且△ABC为锐角三角形,所以0<A<π20<C=2π3-A<π2,∴A∈π6,π2,则sin A+sin C=sin A+sin2π3-A=32sin A+32cos A=3sin A+π6,因为π3<A+π6<2π3,∴sin A+sin C∈32,3.15在锐角△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且2b sin A-3a=0.(1)求角B的大小;(2)求cos A+cos C的取值范围.【解析】(1)因为2b sin A-3a=0,由正弦定理边化角得:2sin B sin A-3sin A=0,所以2sin B-3sin A=0,由于在△ABC中,sin A≠0,所以2sin B-3=0,即sin B=32,又0<B<π2,所以B=π3.(2)由(1)可知B=π3,所以A+C=2π3,所以cos A+cos C=cos A+cos2π3-A=cos A+cos2π3cos A+sin2π3sin A=cos A-12cos A+32sin A=12cos A+32sin A=sin A+π6由于在锐角△ABC中,0<2π3-A<π2 0<A<π2,所以π6<A<π2,所以π3<A+π6<2π3,所以sinπ3<sin A+π6≤sinπ2,所以32<sin A+π6≤1,所以cos A+cos C的取值范围为32,1.16已知锐角△ABC的三内角A,B,C的对边分别是a,b,c,且b2+c2-(b⋅cos C+c⋅cos B)2=bc,(1)求角A的大小;(2)如果该三角形外接圆的半径为3,求bc的取值范围.【解析】(1)∵b2+c2-b cos C+c cos B2=bc,由余弦定理可得b2+c2-b⋅a2+b2-c22ab+c⋅a2+c2-b22ac2=bc,化简整理得b2+c2-a2=bc,又b2+c2-a2=2bc cos A,∴cos A=12,又0<A<π2,所以A=π3.(2)因为三角形外接圆半径为R=3,所以b=23sin B,c=23sin C,∴bc=12sin B sin C,由(1)得B+C=2π3,所以bc=12sin B sin C=12sin B sin2π3-B=12sin B32cos B+12sin B=63sin B cos B+6sin2B=33sin2B+31-cos2B=632sin2B-12cos2B+3 =6sin2B-π6+3,因为△ABC是锐角三角形,且B+C=2π3,所以π6<B<π2,∴π6<2B-π6<5π6,∴12<sin2B-π6≤1,∴6<6sin2B-π6+3≤9,即6<bc≤9.所以bc的取值范围为6,9.17在△ABC中,角A、B、C的对边分别为a、b、c,cos2B-sin2B=-1 2.(1)求角B,并计算sin B+π6的值;(2)若b=3,且△ABC是锐角三角形,求a+2c的最大值.【解析】(1)由cos2B+sin2B=1cos2B-sin2B=-12,得cos2B=14,则cos B=±12,又0<B<π,所以B=π3或2π3.当B=π3时,sin B+π6=sinπ2=1;当B=2π3时,sin B+π6=sin5π6=12.(2)若△ABC为锐角三角形,则B=π3,有0<C<π20<A=2π3-C<π2,解得π6<C<π2.由正弦定理,得asin A=csin C=bsin B=332=2,则a=2sin A,c=2sin C,所以a+2c=2sin A+4sin C=2sin2π3-C+4sin C=232cos C+12sin C+4sin C=5sin C+3cos C=27sin(C+φ),其中tanφ=35,又tanφ=35<33=tanπ6,所以0<φ<π6,则π3<C+φ<2π3,故当C+φ=π2时,sin(C+φ)取到最大值1,所以a+2c的最大值为27.18在△ABC中,D为BC边上一点,DC=CA=1,且△ACD面积是△ABD面积的2倍.(1)若AB=2AD,求AB的长;(2)求sin∠ADBsin B的取值范围.【解析】(1)设BC边上的高为AE,垂足为E,因为△ACD面积是△ABD面积的2倍,所以有S△ACDS△ABD=12CD⋅AE12BD⋅AE=2⇒BD=12⇒BC=32,设AB=2AD=x⇒AD=22x,由余弦定理可知:cos C=AC2+BC2-AB22AC⋅BC =AC2+DC2-AD22AC⋅DC⇒1+94-x22×1×32=1+1-12x22×1×1,解得x=1或x=-1舍去,即AB=1;(2)由(1)可知BD=12,BC=32,设∠ADC=θ,由DC=CA⇒∠DAC=∠ADC=θ⇒C=π-2θ且θ∈0,π2,由余弦定理可得:AD=12+12-2×1×1⋅cosπ-2θ=2+2cos2θ=2+22cos2θ-1=2cosθ,AB=12+32 2-2×1×32⋅cosπ-2θ=134+3cos2θ=134+32cos2θ-1=6cos2θ+1 4,在△ABD中,因为θ∈0,π2,所以由正弦定理可知:ABsin∠ADB =ADsin B⇒sin∠ADBsin B=ABAD=6cos2θ+142cosθ=14×24cos2θ+1cos2θ=14×24+1cos2θ,因为θ∈0,π2,所以cos θ∈0,1 ⇒cos 2θ∈0,1 ⇒1cos 2θ>1⇒24+1cos 2θ>25⇒24+1cos 2θ>5,于是有sin ∠ADB sin B >54,因此sin ∠ADB sin B 的取值范围为54,+∞ ..19记锐角△ABC 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,已知2sin B sin C +cos2C =1+cos2A -cos2B .(1)证明:B +C =2A ;(2)求c b的取值范围.【解析】(1)证明:由2sin B sin C +cos2C =1+cos2A -cos2B ,得2sin B sin C +1-2sin 2C =1+1-2sin 2A -1+2sin 2B ,即sin B sin C -sin 2C =-sin 2A +sin 2B ,由正弦定理可得bc -c 2=-a 2+b 2,即a 2=b 2+c 2-bc ,由余弦定理可得a 2=b 2+c 2-2bc cos A ,故cos A =12,又A ∈0,π2 ,故A =π3,由A +B +C =π,故B +C =π-A =2π3=2A ;(2)由正弦定理可得:c b=sin C sin B =sin π-A -B sin B =sin π3+B sin B =12sin B +32cos B sin B =12+32tan B ,又锐角△ABC 中,有0<B <π2,0<π-π3-B <π2,解得π6<B <π2,即tan B ∈33,+∞,即1tan B ∈0,3 ,故c b=12+32tan B ∈12,2 .20记△ABC 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,若a +b +c a +b -c =3,且△ABC 的面积为334.(1)求角C ;(2)若AD =2DB ,求CD 的最小值.【解析】(1)∵a +b +c a +b -c =3,∴3=(a +b )2-c 2=a 2+b 2-c 2+2ab 结合余弦定理得3=2ab cos C +2ab =2ab 1+cos C ,∴ab =321+cos C ,∵S △ABC =12ab sin C =334,∴sin C 1+cos C =3,即2sin C 2cos C 2cos 2C 2=tan C 2=3,又∵C 2∈0,π2 ,∴C 2=π3,故C =2π3;(2)由(1)知:C =2π3,ab =321+cos C=3,∵AD =2DB ,∴CD =13CA +23CB ,∴CD 2=13CA +23CB 2=19b 2+49a 2+49ab cos C =19b 2+49a 2-23,又19b 2+49a 2-23≥219b 2⋅49a 2-23=2×23-23=23,当且仅当b =2a =6时,CD 长取最小值,此时CD =23=63,∴CD 长的最小值为63.21已知函数f x =12-sin 2ωx +32sin2ωx ω>0 的最小正周期为4π.(1)求f x 在0,π 上的单调递增区间;(2)在锐角三角形ABC 中,内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,且2a -c cos B =b ⋅cos C ,求f A 的取值范围.【解析】(1)f x =12-sin 2ωx +32sin2ωx =12-1-cos2ωx 2+32sin2ωx =32sin2ωx +12cos2ωx =sin 2ωx +π6.因为T =2π2ω=4π,所以ω=14,故f x =sin 12x +π6.由-π2+2k π≤12x +π6≤π2+2k π,k ∈Z ,解得4k π-4π3≤x ≤4k π+2π3,k ∈Z ,当k =0时,-4π3≤x ≤2π3,又x ∈0,π ,所以f x 在0,π 上的单调递增区间为0,2π3.(2)由2a -c cos B =b ⋅cos C ,得(2sin A -sin C )cos B =sin B cos C ,所以2sin A cos B =sin B cos C +cos B sin C =sin B +C =sin A .因为sin A ≠0,所以cos B =12,又B ∈0,π ,所以B =π3,又三角形为锐角三角形,则0<A <π20<2π3-A <π2,则π6<A <π2,所以π4<A 2+π6<5π12,又f A =sin A 2+π6,sin 5π12=sin π4+π6 =sin π4cos π6+cos π4sin π6=2+64,则22<sin A 2+π6 <2+64,所以f A 的取值范围为22,2+64.22已知在△ABC 中,1-cos A 2-sin A =0,(1)求A ;(2)若点D 是边BC 上一点,BD =2DC ,△ABC 的面积为3,求AD 的最小值.【解析】(1)因为1-cos A 2-sin A =0,所以sin 2A 2=sin A , 因为0<A 2<π2,sin A 2>0,则sin A 2=2sin A 2cos A 2,故cos A 2=12, 所以A 2=π3,A =2π3,(2)因为BD =2DC ,则BD =2DC ,所以AD -AB =2AC -AD ,故AD =13AB +23AC , 因为△ABC 的面积为3,所以12bc sin A =3,所以bc =4|AD |2=13AB +23AC 2=19c 2+49b 2+49AB ⋅AC =19c 2+49b 2-29bc ≥49bc -29bc =89上式当且仅当c =2b ,即c =22,b =2时取得“=”号,所以AD 的最小值是223.23在△ABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,且满足2sin A +C cos A -sin C cos A =sin A cos C .(1)求角A ;(2)若点D 在线段BC 上,且满足BD =3DC ,AD =3,求△ABC 面积的最大值.【解析】(1)由题意得2sin B cos A -sin C cos A =sin A cos C ,即2sin B cos A =sin A cos C +sin C cos A =sin B ,∵sin B ≠0,∴2cos A =1,∴cos A =12,又0<A <π,∴A =π3;(2)解法一:令DC =t ,则BD =3t ,∵cos ∠ADC =-cos ∠ADB ,∴AD 2+DC 2-AC 22AD ⋅DC =-AD 2+BD 2-AB 22AD ⋅BD ,即9+t 2-b 26t =-9+9t 2-c 218t ,∴12t 2=-36+3b 2+c 2①,又∵cos ∠BAC =12=b 2+c 2-16t 22bc ,∴16t 2=b 2+c 2-bc ②,∵联立①②,得144-3bc =9b 2+c 2≥6bc (当且仅当c =3b 时取等号),即bc ≤16,∴S △ABC =12bc sin ∠BAC =34bc ≤43,∴△ABC 面积的最大值为43.解法二:依题意AD =14AB+34AC,∴AD 2=14AB+34AC 2=116AB 2+9AC 2+6AB ⋅AC,即9=116AB 2+9AC 2+6AB AC cos π3=116AB 2+9AC 2+3AB AC,∵AB 2+9AC 2≥6AB AC (当且仅当AB =3AC 时取等号),∴AB AC ≤16,∴S △ABC =12AB ACsin ∠BAC ≤34×16=43,∴△ABC 面积的最大值为43.24已知△ABC 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,向量m =a +b ,c ,n =sin A -sin C ,sin A -sin B ,且m ⎳n .(1)求B ;(2)求b 2a 2+c 2的最小值.【解析】(1)因为m ⎳n ,所以a +b sin A -sin B =c sin A -sin C ,由正弦定理可得a +b a -b =c a -c 即a 2-b 2=ac -c 2,故a 2+c 2-b 2=ac ,所以cos B =a 2+c 2-b 22ac =12,而B 为三角形内角,故B =π3.(2)结合(1)可得:b2a2+c2=a2+c2-aca2+c2=1-aca2+c2,1-aca2+c2≥1-ac2ac=1-12=12,当且仅当a=c时等号成立,故b2a2+c2的最小值为12.25已知△ABC为钝角三角形,它的三个内角A、B、C所对的边分别为a、b、c,且sin2C=sin2B+sinπ3+Bcosπ6+B,a<c,b<c.(1)求tan(A+B)的值;(2)若△ABC的面积为123,求c的最小值.【解析】(1)因为sin2C=sin2B+sinπ3+Bcosπ6+B=sin2B+12sinπ2+2B+sinπ6=sin2B+12cos2B+12=sin2B+121-2sin2B+14=34,因为sin C>0,所以sin C=3 2,由△ABC为钝角三角形且a<c,b<c知,C为钝角,所以cos C=-12,即tan C=-3,所以tan(A+B)=tanπ-C=-tan C=3.(2)因为S△ABC=12ab sin C=34ab=123,所以ab=48,由余弦定理,c2=a2+b2-2ab cos C=a2+b2+ab≥3ab=144,当且仅当a=b=43时,等号成立,此时c2的最小值为144,所以c的最小值为12.。
微专题30 三角函数中的ω取值与范围问题【方法技巧与总结】1、()sin()f x A x ωϕ=+在()sin()f x A x ωϕ=+区间()a b ,内没有零点⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧+≤+<+<+≤≤-⇒ππϕωπππϕωπk b k k a k T a b 2⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧-+≤-≥≤-⇒ωϕππωϕπk b k a T a b 2同理,()sin()f x A x ωϕ=+在区间[]a b ,内没有零点 ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧+<+<+<+<≤-⇒ππϕωπππϕωπk b k k a k T a b 2⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧-+<-><-⇒ωϕππωϕπk b k a T a b 2 2、()sin()f x A x ωϕ=+在区间()a b ,内有3个零点⎪⎩⎪⎨⎧+≤+<++<+≤≤-<⇒ππϕωππππϕωπk b k k a k T a b T 432(1)(3)(24)T b a k Tk a k k b πϕπϕωωπϕπϕωω⎧⎪⎪-+-⎪⇒≤<⎨⎪⎪+<-≤-+-<≤⎪⎩同理()sin()f x A x ωϕ=+在区间[]a b ,内有2个零点⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧+<+≤++≤+<<-≤⇒ππϕωππππϕωπk b k k a k T a b T 32232(2))2(332k TT b k a k b a k πϕππϕωωπϕπϕωω⎧⎪⎪-+-⎪⇒<≤⎨⎪⎪+≤-<-+-≤<⎪⎩ 3、()sin()f x A x ωϕ=+在区间()a b ,内有n 个零点 ⇒(()(+1)1)(1)22n Tn T b a k k a k n k n b πϕππϕωωπϕπϕωω-+≤-⎧⎪⎪-+-⎪≤<⎨⎪⎪+-+-<≤⎩<⎪同理()sin()f x A x ωϕ=+在区间[]a b ,内有n 个零点(1)(1()()22+1)n Tn T b k k a k n k n b a πϕππϕωωπϕπϕωω-+≤-<⎧⎪⎪-+-⎪⇒<≤⎨⎪⎪+-+-≤<⎪⎩4、已知一条对称轴和一个对称中心,由于对称轴和对称中心的水平距离为214n T +,则21(21)42n n T b a πω++==-. 5、已知单调区间(,)a b ,则2T a b -≤.【题型归纳目录】题型一:三角函数的基本性质———奇偶性、单调性、周期性、对称性、最值 题型二:三角函数与零点 题型三:三角函数性质综合应用 【典型例题】题型一:三角函数的基本性质———奇偶性、单调性、周期性、对称性、最值例1.若函数()2sin()(0)3f x x πωω=+>在区间[,]44ππ-上单调递增,则ω的取值范围是( )A .10(0,]3B .2(0,]3C .210[,]33D .10[,)3+∞【解析】解:当44xππ-,时,44x ππωωω-,34343x πππππωωω-++,要使()f x 在[4π-,]4π上单调递增, 则342432πππωπππω⎧--⎪⎪⎨⎪+⎪⎩,得,得10323ωω⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩,又0ω>, 203ω∴<. 故选:B .例2.已知()sin 3(0)f x x x ωωω=>在区间[,]64ππ上单调递增,则ω的取值范围是( )A .(0,2]3B .(0,2][73,26]3C .[7,2650][,19]33D .(0,250][,19]33【解析】解:()sin 3cos 2sin()3f x x x x πωωω=+=+,由22232k x k ππππωπ-++,k Z ∈,得52266k x k πππωπ-+,k Z ∈,即52266k k xππππωω-+,即函数的单调递增区间为526[k ππω-,26]k ππω+,k Z ∈,()f x 在区间[,]64ππ上单调递增,∴5266264k k πππωπππω⎧-⎪⎪⎪⎨⎪+⎪⎪⎩,即125283k k ωω-⎧⎪⎨+⎪⎩,即212583k k ω-+,0ω>,∴当0k =时253ω-,此时203ω<, 当1k =时,2673ω, 当2k =时,219163ω+,此时不成立, 综上ω的范围是203ω<或2673ω, 即(0,2][73,26]3,故选:B .例3.已知函数()sin()(0)6f x x πωω=+>在区间[4π-,2]3π上单调递增,则ω的取值范围为( )A .(0,8]3B .(0,1]2C .1[2,8]3D .3[8,2]【解析】解:函数()sin()(0)6f x x πωω=+>在区间[4π-,2]3π上单调递增,∴246222362k k πωπππωππππ⎧-+-+⎪⎪⎨⎪++⎪⎩,k Z ∈解得:883132k k ωω⎧-⎪⎪⎨⎪+⎪⎩ 0ω>,当0k =时,可得:102ω<. 故选:B .变式1.若函数()sin()(0)4f x x πωω=->在区间(0,)2π上单调递增,则ω的取值范围是( )A .(0,3]2B .[1,3]2C .[1,2]D .(0,2]【解析】解:由22242k x k ππππωπ-+-+,得232,44k k x k Z ππππωωωω-++∈, 取0k =,得344xππωω-, 函数()sin()(0)4f x x πωω=->在区间(0,)2π上单调递增,∴342ππω,即32ω. 又0ω>,ω∴的取值范围是(0,3]2.故选:A .变式2.为了使sin (0)y x ωω=>在区间[0,1]上至少出现50次最大值,则ω的最小值是( ) A .98πB .1972πC .1992πD .100π【解析】解:使sin (0)y x ωω=>在区间[0,1]上至少出现50次最大值 14914T ∴⨯,即197214πω⨯,1972πω∴. 故选:B .变式3.(多选题)已知R ω∈,函数2()(3)sin()f x x x ω=-⋅,存在常数a R ∈,使得()f x a +为偶函数,则ω的值可能为( )A .6π B .4π C .3π D .2π 【解析】解:根据题意,2()(3)sin()f x x x ω=-⋅,则2()(3)sin[()]f x a x a x a ω+=+-+, 若()f x a +为偶函数,则30a -=且sin[()]sin[()]x a x a ωω+=-+, 则3a =,sin cos cos sin cos sin sin cos x a x a x a x a ωωωωωωωω+=-, 必有cos 0a ω=,则32k πωπ=+,必有36k ππω=+,()k Z ∈ 当0k =时,6πω=,当1k =时,2πω=,故选:AD .变式4.若函数sin()(0)y x ωϕω=+>的部分图象如图,则ω= 4 .【解析】解:由函数的图象可知,0(x ,0)y 与0(4x π+,0)y -,纵坐标相反,而且不是相邻的对称点,所以函数的周期002()42T x x ππ=+-=,所以22T ππω==,所以4ω=.故答案为:4.变式5.为了使函数sin (0)y x ωω=>在区间[0,1]上至少出现4次最大值,则ω的最小值是132π. 【解析】解:为了使函数sin (0)y x ωω=>在区间[0,1]上至少出现4次最大值,则ω取得最小值时,需有2233144T T ππωω+=⨯+=⨯, 解得132πω=, 故答案为132π. 变式6.已知函数sin()(0y A x A ωϕ=+≠,0)ω>在(4π,)3π上单调,其图象经过点(4π,0),且有一条对称轴为直线4x π=-,则ω的最大值是 5 .【解析】解:因为函数图象经过点(,0)4π,所以14k πωϕπ+=,1k Z ∈,①因为直线4x π=-为函数的一条对称轴,所以242k ππωϕπ-+=+,2k Z ∈,②①-②可得12()22k k ππωπ=-+-,即1212()k k ω=-+-,由12k k Z -∈,0ω>,可得1ω=,3,5,⋯, 因为函数sin()y A x ωϕ=+在(,)43ππ上单调,所以434T ππ-,即212ππω,解得6ω,所以ω的最大值是5. 故答案为:5.题型二:三角函数与零点 例4.已知函数211()sin sin (0)222xf x x ωωω=+->,x R ∈,若()f x 在区间(,2)ππ内有零点,则ω的取值范围是( )A .1(4,55)(84⋃,)+∞B .(0,15][48,1)C .1(8,15)(48⋃,5)4D .1(8,15)(48⋃,)+∞【解析】解:1cos sin 12()222x x f x ωω-=+-= ()4x πω-,由()0f x =,可得(41)()4k x k Z πω+=∈, 令2ω=得函数()f x 有一零点9(,2)8x πππ=∈,排除(B )、(C ), 令38ω=得函数()f x 在(0,)+∞上的零点从小到大为:123x π=,2103x π,⋯显然1(,2)x ππ∉,2(,2)x ππ∉,可排除(A ), 故选:D .例5.已知函数21()3sin cos cos 2f x x x x ωωω+-,(0,)x R ω>∈,若函数()f x 在区间(,)2ππ内没有零点,则ω的取值范围( )A .(0,5]12B .(0,5511][,]12612C .(0,5]8D .511(0,][,1)612【解析】解:函数21()3sin cos cos 2f x x x ωωω+-, 31cos21222x x ωω+=+-, sin(2)6x πω=+,函数()f x 在区间(,)2ππ内没有零点,所以:()()02f f ππ⋅>,即:sin()sin(2)066πππωωπ+⋅+>,所以:①sin()06sin(2)06ππωπωπ⎧+>⎪⎪⎨⎪+>⎪⎩,解得:5(0,]12ω∈, ②sin()06sin(2)06ππωπωπ⎧+<⎪⎪⎨⎪+<⎪⎩,解得:511[,]612ω∈,综上所述:(0ω∈,5511][,]12612, 故选:B .例6.已知函数()sin()f x x ωϕ=+,其中0ω>,0ϕπ<<,()()4f x f π恒成立,且()f x 在区间(0,)4π上恰有两个零点,则ω的取值范围是( ) A .(6,10)B .(6,8)C .(8,10)D .(6,12)【解析】解:依题意得()4f π为()f x 的最大值1,∴242k ππωϕπ+=+,k Z ∈,(0,)ϕπ∈,(82,82)k k k Z ω∴∈-+∈①又()f x 在区间(0,)4π上恰有两个零点,5044T π∴-,且3044T π<-,即53T ππ<,即253πππω<,解得610ω<,②∴由①②(6,10)ω∈.故选:A .变式7.已知函数231()cos (0,)22xf x x x R ωωω=+->∈,若函数()f x 在区间(,2)ππ内没有零点,则ω的取值范围是( ) A .5(0,]12B .5(0,)6C .5511(0,][,]12612D .5511(0,](,]12612⋃ 【解析】解:13()cos sin()26f x x x x πωωω==+.令6x k πωπ+=可得6k x ππωω=-+,k Z ∈. 令26k ππππωω<-+<解得11266k ωω+<<+, 函数()f x 在区间(,2)ππ内没有零点,∴区间1(6ω+,12)6ω+内不存在整数. 又2122ππππω-=,1ω∴, 又0ω>, 1(6ω∴+,12)(06ω+⊂,1)或1(6ω+,12)(16ω+⊂,2).1216ω∴+或1112266ωω+<+, 解得5012ω<或511612ω. 故选:C .变式8.已知函数()sin()f x x ωϕ=+,其中0ω>,0ϕπ<<,()()4f x f π恒成立,且()y f x =在区间3(0,)8π上恰有3个零点,则ω的取值范围是 (6,10) .【解析】解:函数()sin()f x x ωϕ=+,其中0ω>,0ϕπ<<,()()4f x f π恒成立,()14f π∴=,∴242k ωππϕπ+=+,k Z ∈,224k πωπϕπ∴=+-,k Z ∈.结合ϕ的范围,可得0k =或1k =. ①当0k =时,24πωπϕ=-,由0ω>,且(0,)ϕπ∈,可得(0ω∈,2 ). ()y f x =在区间3(0,)8π上恰有3个零点,3(,)8x ωπωϕϕϕ+∈+, 3348πωπϕπ∴<+,即334824πωππωππ<+-,即57282πωππ<,即2028ω<. 综合可得,ω∈∅. ②当1k =时,522424πωππωπϕπ=+-=-, 由0ω>,且(0,)ϕπ∈,可得(6ω∈,10 ). ()y f x =在区间3(0,)8π上恰有3个零点,3(,)8x ωϕϕωπϕ+∈+, 3348πωπϕπ∴<+,即3534824πωππωππ<+-,即412ω<.综合可得,此时,(6,10)ω∈. 综上,结合①②可得,(6,10)ω∈, 故答案为:(6,10). 变式9.已知函数1()2cos sin()(0)2262xx f x ωωπω=+->,x R ∈,若()f x 在区间(,2)ππ内没有零点,则ω的取值范围是 (0,5511][,]12612. 【解析】解:由1()2cos (sincoscossin )226262xxxf x ωωπωπ=+- 21313sincoscos sin()222226xxxcos x x x ωωωπωωω=+-=+=+. ()f x 在区间(,2)ππ内没有零点, 2ππππω∴-=,可得01ω<. 当(,2)x ππ∈时,(66x ππωπω+∈+,2)6ππω+,∴26()226k k Z k ππωπππωππ⎧+⎪⎪∈⎨⎪++⎪⎩,或26()2226k k Z k ππωππππωππ⎧++⎪⎪∈⎨⎪++⎪⎩, 解得152()612k k k Z ω-+∈,或5112()612k k k Z ω++∈, 又01ω<<,5012ω∴<或511612ω. ω∴的取值范围是(0,5511][,]12612. 故答案为:(0,5511][,]12612. 变式10.已知函数()2sin()f x x ω=,其中常数0ω>(1)若()y f x =在2[,]43ππ-上单调递增,求ω的取值范围;(2)令2ω=,将函数()y f x =的图象向左平移6π个单位,再向上平移1个单位,得到函数()y g x =的图象,区间[a ,](b a ,b R ∈且)a b <满足,()y g x =在[a ,]b 上恰有30个零点,求b a -的取值范围. 【解析】解:(1)对于函数()2sin f x x ω=,其中常数0ω>,若()y f x =在[4π-,2]3π上单调递增, 则()42ππω--,且232ππω,求得34ω,即ω的取值范围为(0,3]4. (2)令2ω=,将函数()2sin 2y f x x ==的图象向左平移6π个单位长度,可得函数2sin 2()2sin(2)63y x x ππ=+=+的图象;再向上平移1个单位长度,得到函数()2sin(2)13y g x x π==++的图象,令()0g x =,求得1sin(2)32x π+=-,72236x k πππ∴+=+,或112236x k πππ+=+,k z ∈, 求得512x k ππ=+或34x k ππ=+,k z ∈,故函数()g x 的零点为512x k ππ=+或34x k ππ=+,k z ∈. ()g x ∴的零点相离间隔依次为3π和23π, ()y g x =在[a ,]b 上恰有30个零点, b a ∴-的最小值为2431415333πππ⨯+⨯=,2471615333b a πππ-<⨯+⨯=, ∴434733b a ππ-<. 题型三:三角函数性质综合应用例7.已知函数()sin()(06,)22f x x ππωϕωϕ=+<<-<<的图象向右平移3π个单位长度得到函数()g x 的图象,若()f x 和()g x 的图象都关于4x π=对称,则(ωϕ= )A .34π-B .23π-C .23π D .34π 【解析】解:把函数()f x 的图象向右平移3π个单位长度, 得到函数()sin()3g x x ωπωϕ=-+的图象,若()f x 和()g x 的图象都关于4x π=对称,则432k πωππωϕπ-+=+,⋯①42k ππωϕπ+=+,⋯②由①②得3n ωππ=,n Z ∈;3n ω∴=,又(0,6)ω∈,3ω∴=; ()sin(3)f x x ϕ∴=+;由342k ππϕπ+=+,解得4k πϕπ=-,又(2πϕ∈-,)2π,4πϕ∴=-,34πωϕ∴=-. 故选:A .例8.已知函数()sin()(0f x x ωϕω=+>,||)2πϕ,4x π=-为()f x 的零点,4x π=为()y f x =图象的对称轴,且()f x 在(4π,)3π单调,则ω的最大值为( ) A .12B .11C .10D .9【解析】解:函数()sin()(0f x x ωϕω=+>,||)2πϕ,4x π=-为()f x 的零点,4x π=为()y f x =图象的对称轴,()4k πωϕπ∴-+=,且42k ππωϕπ+='+,k 、k Z '∈,2()1k k ω∴='-+,即ω为奇数①.()f x 在(4π,)3π单调,∴12234πππω-,12ω∴②.由①②可得ω的最大值为11. 当11ω=时,由4x π=为()y f x =图象的对称轴,可得1142k ππϕπ⨯+=+,k Z ∈,故有4πϕ=-,()4k πωϕπ-+=,满足4x π=-为()f x 的零点,同时也满足满足()f x 在(4π,)3π单调, 故11ω=为ω的最大值, 故选:B .例9.已知函数()sin()(0,||),24f x x x ππωϕωϕ=+>=-为()y f x =图象的对称轴,4x π=为()f x 的零点,且()f x 在区间(,)126ππ上单调,则ω的最大值为( ) A .13B .12C .9D .5【解析】解:函数()sin()(0,||),24f x x x ππωϕωϕ=+>=-为()y f x =图象的对称轴,4x π=为()f x 的零点,()f x 在区间(,)126ππ上单调,∴周期2()6126T πππ⨯-=,即26ππω,12ω∴.4x π=-为()y f x =图象的对称轴,4x π=为()f x 的零点,∴21242n ππω+=,n Z ∈,21n ω∴=+.当11ω=时,由题意可得114k πϕπ⨯+=,4πϕ=,函数为()sin(11)4y f x x π==+,在区间(,)126ππ上,711(46x ππ+∈,25)12π,()f x 在区间(,)126ππ上不单调,11ω∴≠.当9ω=时,由题意可得94k πϕπ⨯+=,4πϕ=-,函数为()sin(9)4y f x x π==-,在区间(,)126ππ上,9(42x ππ-∈,5)4π,()f x 在区间(,)126ππ上单调,满足条件,则ω的最大值为9, 故选:C .变式11.已知函数()sin()(0f x x ωϕω=+>,||)2πϕ,4x π=-为()f x 的零点,4x π=为()y f x =图象的对称轴,且11(36x π∀∈,17)36π,|()|1f x <,则ω的最大值为( )A .5B .4C .3D .2【解析】解:函数()sin()(0f x x ωϕω=+>,||)2πϕ,4x π=-为()f x 的零点,4x π=为()y f x =图象的对称轴.4m πωϕπ∴-+=,42n ππωϕπ+=+.(,)m n Z ∈2()1n m ω∴=-+,即ω为奇数.下面验证5ω=不符合题意, 当5ω=时,可得4πϕ=,函数()sin(5)4f x x π=+,且11(36x π∈,17)36π时,64945(,)43636x πππ+∈, 而56494(,)23636πππ∈,不符合11(36x π∈,17)36π,|()|1f x <,则ω的最大值为3,故选:C .变式12.将函数()sin(2)(0f x x ωϕω=+>,[0ϕ∈,2])π图象上每点的横坐标变为原来的2倍,得到函数()g x ,函数()g x 的部分图象如图所示,且()g x 在[0,2]π上恰有一个最大值和一个最小值(其中最大值为1,最小值为1)-,则ω的取值范围是( )A .713(,]1212B .713[,)1212C .1117[,)1212D .1117(,]1212【解析】解:将函数()sin(2)(0f x x ωϕω=+>,[0ϕ∈,2])π图象上每点的横坐标变为原来的2倍, 得函数()sin()g x x ωϕ=+,由()g x 图象过点3以及点在图象上的位置, 知3sin ϕ=,23πϕ=,02x π,∴2222333x πππωπω++, 由()g x 在[0,2]π上恰有一个最大值和一个最小值,∴5272232ππππω+<,∴11171212ω<, 故选:C .变式13.已知22()sin ()cos ()(0)33f x x x ππωωω=+-+>.给出下列判断:①若1()1f x =,2()1f x =-,且12||2min x x π-=,则2ω=;②若()f x 在[0,2]π上恰有9个零点,则ω的取值范围为5359[,)2424; ③存在(0,2)ω∈,使得()f x 的图象向右平移6π个单位长度后得到的图象关于y 轴对称; ④若()f x 在[,]63ππ-上单调递增,则ω的取值范围为1(0,]3.其中,判断正确的个数为( ) A .1B .2C .3D .4【解析】解:222()sin ()cos ()cos(2)sin(2)3336f x x x x x ππππωωωω=+-+=-+=+.①由题可知,最小正周期22T ππω==,1ω∴=,即①错误; ②设函数()sin(2)6f x x πω=+在y 轴右侧与x 轴的第9个交点的横坐标为α,第10个交点的横坐标为β,则296πωαπ+=,2106πωβπ+=,解得5312παω=,5912πβω=, 若()f x 在[0,2]π上恰有9个零点,则535921212πππωω<,解得53592424ω<,即②正确;③()f x 的图象向右平移6π个单位得到函数()sin[2()]sin(2)6636g x x x ππωππωω=-+=-+, 函数()g x 的图象关于y 轴对称,∴,362k k Z ωππππ-+=+∈,13k ω∴=--,k Z ∈,若存在(0,2)ω∈,则13(0,2)k --∈,解得1(1,)3k ∈--,与k Z ∈相矛盾,即③错误;④令2[2,2]622x k k πππωππ+∈-++,得[,]36k k x ππππωωωω∈-++,k Z ∈, ()f x 在[,]63ππ-上单调递增,∴当0k =时,有3636ππωππω⎧--⎪⎪⎨⎪⎪⎩,解得12ω,0ω>,102ω∴<, 故ω的取值范围为1(0,]2,即④错误.∴正确的只有②,故选:A .变式14.已知函数()sin()(0f x x ωϕω=+>,||)2πϕ,4x π=-为()f x 的零点,4x π=为()y f x =图象的对称轴,且()f x 在(18π,5)36π单调,求ω的最大值.【解析】解:函数()sin()(0f x x ωϕω=+>,||)2πϕ,4x π=-为()f x 的零点,4x π=为()y f x =图象的对称轴,()4n πωϕπ∴-+=,n Z ∈,且42n ππωϕπ⋅+='+,n Z '∈,∴相减可得()222n n k πππωππ⋅='-+=+,k Z ∈,即21k ω=+,即ω为奇数.()f x 在(18π,5)36π单调,(1)若()f x 在(18π,5)36π单调递增,则2182k ππωϕπ⋅+-,且52362k ππωϕπ⋅++,k Z ∈, 即2182k ππωϕπ-⋅--+①,且52362k ππωϕπ⋅++,k Z ∈②, 把①②可得:336ωππ,12ω∴,故有奇数ω的最大值为11. 当11ω=时,114k πϕπ-+=,k Z ∈,||2πϕ,4πϕ∴=-. 此时()sin(11)4f x x π=-在(18π,5)36π上不单调,不满足题意.当9ω=时,94k πϕπ-+=,k Z ∈,||2πϕ,4πϕ∴=, 此时()sin(9)4f x x π=+在(18π,5)36π上单调递减,不满足题意;故此时ω无解.(2)若()f x 在(18π,5)36π单调递减,则2182k ππωϕπ⋅++,且532362k ππωϕπ⋅++,k Z ∈,即2182k ππωϕπ-⋅---③,且532362k ππωϕπ⋅++,k Z ∈④, 把③④可得:336ωππ,12ω∴,故有奇数ω的最大值为11. 当11ω=时,114k πϕπ-+=,k Z ∈,||2πϕ,4πϕ∴=-. 此时()sin(11)4f x x π=-在(18π,5)36π上不单调,不满足题意.当9ω=时,94k πϕπ-+=,k Z ∈,||2πϕ,4πϕ∴=, 此时()sin(9)4f x x π=+在(18π,5)36π上单调递减,满足题意;故ω的最大值为9. 故答案为:9.【过关测试】 一.选择题2.若函数()3sin (0)f x x ωω=>能够在某个长度为3的闭区间上至少三次出现最大值3,且在[,]1110ππ-上是单调函数,则整数ω的值是( ) A .4B .5C .6D .7【解析】解:函数sin y x ω=能够在某个长度为3的区间上至少三次出现最大值3, 如果起点为最高点,到下一个最高点,刚好一个周期,可两次获得最大值3, 由三角函数的图象与性质可知:即:223πω;解得:43πω; 又[11x π∈-,]10π上为单调函数,1110xωπωπω∴-,且102112ωππωππ⎧⎪⎪⎨⎪--⎪⎩, 解得5ω;综上可得,正整数5ω=. 故选:B .3.已知函数()sin()(0f x A x A ωϕ=+>,0ω>,||)2πϕ,满足()06f π-=且对于任意的x R ∈都有2()()3f x f x π=-,若()f x 在52(,)369ππ上单调,则ω的最大值为( ) A .5 B .7 C .9 D .11【解析】解:函数()sin()(0f x A x A ωϕ=+>,0ω>,||)2πϕ,满足()0sin()66f A πωπϕ-==-+,6k ωπϕπ∴-+=,k Z ∈①. 对于任意的x R ∈都有2()()3f x f x π=-,故()f x 的图象关于直线3x π=对称,∴32n ωππϕπ+=+,n Z ∈②.∴②-①可得()362n k ωπωπππ+=-+,即2()1n k ω=-+,即ω等于π的奇数倍. 若()f x 在52(,)369ππ上单调,则12252936πππω⋅-,求得12ω. 当11ω=时,由①可得116k πϕπ-+=,k Z ∈,结合||2πϕ,可得6πϕ=-,此时,()sin(11)6f x A x π=-,当52(,)369x ππ∈,4911(636x ππ-∈,41)18π, 故不满足()f x 在52(,)369ππ上单调,故11ω=不满足条件. 当9ω=时,()sin(9)f x A x ϕ=+,由①可得32k πϕπ-+=,k Z ∈,结合||2πϕ,可得2πϕ=或2πϕ=-,满足()f x 在52(,)369ππ上单调,也满足③. 故ω的最大值为9, 故选:C . 4.已知0ω>,||2πϕ,在函数()sin()f x x ωϕ=+,()cos()g x x ωϕ=+的图象的交点中,相邻两个交点的横坐标之差的绝对值为2π,当(6x π∈-,)4π时,函数()f x 的图象恒在x 轴的上方,则ϕ的取值范围是() A .(6π,)3πB .[6π,]3πC .(,)32ππD .[,]32ππ【解析】解:由()()f x g x =,得sin()cos()x x ωϕωϕ+=+, 即tan()1x ωϕ+=, 即4x k πωϕπ+=+,则4x k πωπϕ=+-,4k x ππϕω+-=,当0k =时,14x πϕω-=,当1k =时,24x ππϕω+-=,相邻两个交点的横坐标之差的绝对值为2π, 21442x x πππϕϕππωωω+--∴-=-==, 即2ω=,则()sin(2)f x x ϕ=+, 当(6x π∈-,)4π时,函数()f x 的图象恒在x 轴的上方,即此时()0f x >,恒成立, 由()0f x >,得222k x k πϕππ<+<+,k Z ∈, 得222k x k ϕϕπππ-<<-+,则26224k k ϕππϕπππ⎧--⎪⎪⎨⎪-+⎪⎩,得2624k k ϕππϕππ⎧+⎪⎪⎨⎪+⎪⎩,得2322k k πϕππϕπ⎧+⎪⎪⎨⎪+⎪⎩,当0k =时,得32πϕπϕ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩,得32ππϕ, 则ϕ的取值范围是[3π,]2π,故选:D .5.已知函数()2sin 1(0)f x x ωω=+>在区间[2π-,2]3π上是增函数,则ω的取值范围是( ) A .(0,3]4B .(0,1]C .3[4,1]D .3[2,1]【解析】解:函数()2sin 1(0)f x x ωω=+>, ()f x 区间[2π-,2]3π上是增函数, 则有2222232k k πωπππωππ⎧--+⎪⎪⎨⎪+⎪⎩,k Z ∈,解得:14k ω-且334k ω+, 0ω>,(0∴,3]4.故选:A .6.已知函数()sin()(0)4f x x πωω=+>在区间[0,]π上有且仅有4条对称轴,则下列四个结论正确的是()A .()f x 在区间(0,)π上有且仅有3个不同的零点B .()f x 的最小正周期可能是4π C .ω的取值范围是1317[,)44D .()f x 在区间(0,)16π上单调递增【解析】解:函数()sin()(0)4f x x πωω=+>,令42x k ππωπ+=+,k Z ∈,得(41)4k x πω+=,k Z ∈, 函数()f x 在区间[0,]π上有且仅有4条对称轴,即有4个整数k 满足(41)04k ππω+,由(41)04k ππω+,得0144k ω+,可得0k =,1,2,3,则1434144ω+⨯<+⨯,∴131744ω<,即ω的取值范围是1317[,)44,故C 正确; (0,)x π∈,(44x ππω∴+∈,)4πωπ+,得7(42ππωπ+∈,9)2π,当[44x ππω+∈,9)2π时,()f x 在区间(0,)π上有且仅有4个不同的零点,故A 错误; 周期2T πω=,由1317[,)44ω∈,得14(17ω∈,4]13, 8(17T π∴∈,8]13π,()f x ∴的最小正周期不可能是4π,故B 错误; (0,)16x π∈,(44x ππω∴+∈,)164ωππ+,又13[4ω∈,17)4,∴29[16464ωπππ+∈,33)64π,又33642ππ>,()f x ∴在区间(0,)16π上不一定单调递增,故D 错误.故选:C .7.函数()sin()(0)6f x x πωω=+>在区间[0,]3π上恰有三个零点,则ω的取值范围是( )A .111722ω< B .111722ωC .172322ω< D .172322ω【解析】解:函数sin()(0)6y x πωω=+>在区间[0,]3π恰有3个零点,[66x ππω+∈,]36ππω+,可得3436πππωπ+<,可得172322ω<. 故选:C .8.已知函数()sin()(0)3f x x πωω=+>的图象在区间[0,1]上恰有3个最高点,则ω的取值范围为( )A .2937[,]66ππB .2937[,)66ππC .2537[,)66ππD .[4π,6)π【解析】解:因为[0x ∈,1],所以[33x ππω+∈,]3πω+,因为()f x 的图象在区间[0,1]上恰有3个最高点, 所以46232ππππωπ++<+,解得253766ππω<. 故选:C .9.若存在唯一的实数(0,)2t π∈,使得曲线sin()(0)4y x πωω=->关于直线x t =对称,则ω的取值范围是()A .3(4,7]4B .3[4,7]4C .3(2,7]2D .3[2,7]2【解析】解:函数sin()4y x πω=-,其对称方程为42x k ππωπ-=+,k Z ∈,解得34k x ππω+=,k Z ∈;对称轴(0,)2x t π=∈,∴当0k =时,可得对称性:342ππω<,,解得:32ω>; 当1k =时,可得对称性:342πππω+,解得:72ω; ω∴的取值范围是3(2,7]2.故选:C . 二.多选题10.已知函数()sin()(0f x x ωϕω=+>,)R ϕ∈在区间75(,)126ππ上单调,且满足73()()124f f ππ=-则( )A .2()03f π=B .04ω<C .关于x 的方程()1f x =在区间[0,2)π上最多有4个不相等的实数解D .若函数()f x 在区间213[,)36ππ上恰有5个零点,则ω的取值范围为8(,3]3【解析】解:函数()sin()f x x ωϕ=+满足73()()124f f ππ=-. 对于A ,因为1732()21243πππ⨯+=,所以()f x 的一个对称中心是(3π,0),即2()03f π=,选项A 正确;对于B ,因为576122Tππ-,解得2T π,即22ππω,解得4ω,所以04ω<,选项B 正确;对于C ,关于x 的方程()1f x =只有一个实数解,函数()sin()(0f x x ωϕω=+>,)R ϕ∈在区间7(12π,5)6π上单调,且满足2()03f π=, 所以5224()633T πππ⨯-=, 当23T π=时,()sin3f x x =,()1f x =在区间[0,2)π上的实数解为6π,56π,32π共有三个,选项C 错误; 对于D ,函数()f x 在区间2[3π,13)6π上恰有5个零点,所以13252632TT ππ<-, 所以2132522632ππππωω⨯<-⨯,解得81033ω<, 且满足5224()63T πππω>⨯-=,即223ππω,解得3ω,所以8(3ω∈,3],选项D 正确.故选:ABD .11.已知函数()4sin cos()1(0)6f x x x πωωω=++>在(0,)x π∈上恰有3个零点,则( )A .()f x 在(0,)π上恰有2个极大值点和2个极小值点B .()f x 在(0,)8π上的最大值是2C .()f x 在(0,)12π上是增函数D .ω的取值范围是1723(,]1212【解析】解:函数()4sin cos()16f x x x πωω=++314sin (sin )12x x x ωωω=-+ 223sin cos 2sin 1x x x ωωω=-+ 3sin 2cos2x x ωω=+2sin(2)6x πω=+,0ω>; 当(0,)x π∈时,2(66x ππω+∈,2)6πωπ+,对于D ,因为()f x 在(0,)π内恰好3个零点,所以3246ππωππ<+,解得17231212ω<,选项D 正确; 对于A ,当(0,)x π∈时,2(66x ππω+∈,2)6πωπ+,因为3246ππωππ<+,所以()2sin(2)6f x x πω=+在区间(0,)π上可能有2个或1个极小值点,选项A 错误;对于B ,当(0,)8x π∈时,2(66x ππω+∈,)46ωππ+,因为17231212ω<,所以1725464126482ωππππππ+>⨯+=>,所以()f x 在区间(0,)8π上有最大值为2,选项B 正确;对于C ,当(0,)12x π∈时,2(66x ππω+∈,)66ωππ+,因为17231212ω<,所以2335666126722ωππππππ+⨯+=<,所以()f x 在区间(0,)12π上单调递增,选项C 正确.故选:BCD .12.已知函数2()12cos ()(0)3f x x πωω=-+>,下面结论正确的是( )A .若1x ,2x 是函数()f x 的两个不同的极值点,且12||x x -的最小值为π,则1ω=B .存在(0,1)ω∈,使得()f x 往右平移6π个单位长度后得到的图象关于原点对称C .若()f x 在[0,2]π上恰有6个零点,则ω的取值范围是3541[,)2424D .若2(0,]3ω∈,则()f x 在[,]64ππ-上单调递增【解析】解:22()12cos ()cos(2)sin(2)336f x x x x πππωωω=-+=-+=+,对于A ,12||2min T x x π-==,∴2ππω=,12ω=,错误; 对于B ,平移后12()sin(2)6g x x ωωπ-=+关于原点对称,则1216()62kk k Z ωππω--=∈⇒=,k Z ∈,当0k =时,1(0,1)2ω=∈,正确;对于C ,[0x ∈,2]π,2[,4]666x πππωωπ+∈+,3541647[,)62424ππωππω+<⇒∈,正确; 对于D ,当[,]64x ππ∈-,则2(636x πωππω+∈-+,)26ωππ+,若()f x 在[,]64ππ-上单调递增,则23623262ωπππωωπππ⎧-+-⎪⎪⇒⎨⎪+⎪⎩,0ω>,∴2(0,]3ω∈,正确.故选:BCD . 三.填空题13.若函数sin y x ω=能够在某个长度为1的闭区间上至少两次获得最大值1,且在区间[,]1615ππ-上为增函数,则正整数ω的值为 .【解析】解:由题意函数sin y x ω=图象过(0,0),其周期2T πω=,要使长度为1的闭区间上至少两次获得最大值1,则有1T , 即21πω,解得2ωπ,在区间[,]1615ππ-上为增函数, ∴2216k ππωπ--且2215k πωππ+,k Z ∈,解得832k ω-且307.5k ω+,∴当0k =时,正整数ω值为7,符合条件.故答案为:7.14.已知函数22()2sin cos ()sin (0)24x f x x x ωπωωω=⋅-->在区间52[,]63ππ-上是增函数,且在区间(0,)π上恰好取得一次最大值,则ω的取值范围是 .【解析】解:22()2sin cos ()sin 24x f x x x ωπωω=⋅-- 2sin [1cos()]2x x sin x πωωω=⋅+--2sin (1sin )sin x x x ωωω=⋅+- sin x ω=,令2,2x k k Z πωπ=+∈,解得2,2k x k Z ππωω=+∈, 因为()f x 在区间(0,)π上恰好取得一次最大值, 所以02ππω<<,解得12ω>, 令22,22k xk k Z πππωπ-++∈,解得22,22k k x k Z ππππωωωω-++∈, 因为()f x 在区间52[,]63ππ-上是增函数, 所以562232ππωππω⎧--⎪⎪⎨⎪⎪⎩,解得35ω, 综上所述,1325ω<, 所以ω的取值范围为13(,]25.故答案为:13(,]25.15.设函数()sin (0)g x x ωω=>向左平移5πω个单位长度得到函数()f x ,已知()f x 在[0,2]π上有且只有5个零点,则ω的取值范围是 . 【解析】解:由题意知,()sin ()sin()55f x x x ππωωω=+=+, 因为[0x ∈,2]π,所以[55x ππω+∈,2]5πωπ+,又()f x 在[0,2]π上有且只有5个零点, 所以5265ππωππ+<,解得1229510ω<, 所以ω的取值范围是12[5,29)10.故答案为:12[5,29)10.16.若函数()2sin(2)4f x x π=+在[0,]2m和[3m ,]π上均单调递增,则实数m 的取值范围为 .【解析】解:由()2sin(2)4f x x π=+知,当[0x ∈,]π时,()f x 在[0,]8π和5[,]8ππ上单调递增,[0,]2m和[3m ,]π上均单调递增, ∴28538m m ππ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩,∴5244mππ, m ∴的取值范围为:5[,]244ππ. 故答案为:5[,]244ππ. 17.已知函数5()cos()(0)6f x x πωω=->在(0,)4π上有且仅有2个零点,则实数ω的取值范围为 .【解析】解:令()0f x =,则562x k πωππ-=+,k Z ∈,43k x ππωω∴=+, 由于()f x 在(0,)4π上有且仅有2个零点,则有434ππω<,且有734ππω,则有162833ω<为所求范围. 故答案为:16(3,28]3.18.已知函数()sin()(0f x x ωϕω=+>,)R ϕ∈在区间75(,)126ππ上单调,且满足73()()124f f ππ=-.(1)若5()()6f x f x π-=,则函数()f x 的最小正周期为 π ;(2)若函数()f x 在区间213[,)36ππ上恰有5个零点,则ω的取值范围为 . 【解析】解:因为7(12π,37)(412ππ⊆,5)6π, 所以()f x 在7(12π,3)4π上单调, 又73()()124f f ππ=-,所以73212423πππ+=,可得2()03f π=, 又由于5()()6f x f x π-=, 所以函数()f x 的对称轴方程为556212x ππ==,则2531244Tπππ-==,所以函数的最小正周期为π; 因为函数()f x 在区间2[3π,13)6π上恰有5个零点, 所以13252632T T ππ<-, 所以2132522632ππππωω⋅<-⋅,解得81033ω<, 且满足5224()633T πππ>⨯-=,即223ππω,即3ω, 故8(3ω∈,3],故④正确;故答案为:π,8(,3]3.19.设()3sin()1(0)12f x x πωω=-+>,若()f x 在[,]36ππ-上为增函数,则ω的取值范围是 . 【解析】解:设()3sin()1(0)12f x x πωω=-+>,若()f x 在[,]36ππ-上为增函数, [12312x πωππω-∈--,]63ωππ-, 故有3122ωπππ---,6122ωπππ-,求得54ω, 可得ω的取值范围是5(0,]4,故答案为:(0,5]4.20.已知函数()sin()(0)3f x x πωω=->,[0x ∈,]π的值域为3[,则ω的取值范围是 .【解析】解:因为[0x ∈,]π,所以[,]333x πππωωπ-∈--,因为函数()sin()3f x x πω=-的值域为3[,所以[32ππωπ-∈,4]3π,解得55[,]63ω∈. 故答案为:55[,]63.21.已知函数2sin()(0)3y x πωω=->图象与函数2sin()(0)6y x πωω=+>图象相邻的三个交点依次为A ,B ,C ,且ABC ∆是钝角三角形,则ω的取值范围是 .【解析】解:因为2sin()2sin()326y x x πππωω=-+=+,所以函数2sin()3y x πω=-的图象向左平移2πω个单位得到函数2sin()6y x πω=+的图象,画出两函数2sin()(0)3y x πωω=->和函数2sin()(0)6y x πωω=+>的部分图象,如图所示:根据图象知,2AC πω=,取AC 的中点D ,连接BD ,由对称性知,ABC ∆是以ABC ∠为顶角的等腰三角形,因为ABC ∆是钝角三角形,所以4ABD π∠>,所以tan 1ADABD BD∠=>,所以AD BD >,由2sin()2sin()36x x ππωω-=+,整理可得()()236x x k ππωωππ-++=+,k Z ∈,可得712x k πωπ=+,k Z ∈;则72sin()2sin()23123y x k πππωπ=-=+-=±2||22B BD y ==ABC ∆为钝角三角形,只需AD BD >,即22πω>24ω<,所以ω的取值范围是2)4. 故答案为:2).。
专题2 三角函数中“ω”的取值范围2022·全国甲卷(理)T11【分析】由x 的取值范围得到3x πω+的取值范围,再结合正弦函数的性质得到不等式组,解得即可.【详解】解:依题意可得0ω>,因为()0,x π∈,所以,333x πππωωπ +∈+, 要使函数在区间()0,π恰有三个极值点、两个零点,又sin y x =,,33x ππ∈的图象如下所示:则5323ππωππ<+≤,解得13863ω<≤,即138,63ω∈.2023·新高考Ⅰ卷T152.已知函数()cos 1(0)f x x ωω=−>在区间[]0,2π有且仅有3个零点,则ω的取值范围是 . 【答案】[2,3)【分析】令()0f x =,得cos 1x ω=有3个根,从而结合余弦函数的图像性质即可得解. 【详解】因为02x π≤≤,所以02x πωω≤≤, 令()cos 10f x x ω=−=,则cos 1x ω=有3个根, 令t x ω=,则cos 1t =有3个根,其中[0,2π]t ω∈,结合余弦函数cos y t =的图像性质可得4π2π6πω≤<,故23ω≤<,2023·新高考Ⅱ卷T16【分析】设1211,,,22A x B x,依题可得,21π6x x −=,结合1sin 2x =的解可得,()212π3x x ω−=,从而得到ω的值,再根据2π03f = 以及()00f <,即可得2()sin 4π3f x x =− ,进而求得()πf . 【详解】设1211,,,22A x B x,由π6AB =可得21π6x x −=,由1sin 2x =可知,π2π6xk =+或5π2π6x k =+,Z k ∈,由图可知, ()215π2ππ663x x ωϕωϕ+−+=−=,即()212π3x x ω−=,4ω∴=. 因为28ππsin 033f ϕ =+=,所以8ππ3k ϕ+=,即8ππ3k ϕ=−+,Z k ∈. 所以82()sin 4ππsin 4ππ33f x x k x k=−+=−+, 所以()2sin 4π3f x x =−或()2sin 4π3f x x=−− ,又因为()00f <,所以2()sin 4π3f x x =− ,()2πsin 4ππ3f ∴=− 2022·全国乙卷数学(理)T15【分析】首先表示出T ,根据()f T=求出ϕ,再根据π9x =为函数的零点,即可求出ω的取值,从而得解;【详解】解: 因为()()cos f x x ωϕ=+,(0ω>,0πϕ<<) 所以最小正周期2πT ω=,因为()()2πcos cos 2πcos f T ωϕϕϕω=⋅+=+==, 又0πϕ<<,所以π6ϕ=,即()πcos 6f x x ω=+, 又π9x =为()f x 的零点,所以ππππ,Z 962k k ω+=+∈,解得39,Z k k ω=+∈, 因为0ω>,所以当0k =时min 3ω=;1.已知函数()cos (0)6f x x πωω=−>在区间7,26ππω上有且只有3个零点,则ω的取值范围是____________.【答案】117,63解:7,2,2666x x πππωπωωπ∈⇒−∈π−由于()cos (0)6f x x πωω=−>在区间7,26ππω上有且只有3个零点,则有 226263πωω7ππ9π117≤−<⇒≤<,所以,w 的取值范围是117,63重点题型·归类精讲2023·湖南郴州·统考三模【分析】根据图象平移得π()sin()5f x x ω=+,结合零点个数及正弦型函数的性质可得1229510ω≤<,进而判断极值点个数判断B 、D ;代入法判断A ,整体法判断C. 【详解】由题设ππ()()sin()55f x g x x ωω=+=+,在[]0,2π上,若πππ[,2π]555t x ωω+∈+, 所以sin y t =在ππ[,2π]55ω+上有5个零点,则π5π2π6π5ω≤+<,解得1229510ω≤<,D 正确; 在()0,2π上ππ(,2π)55t ω∈+,由上分析知:极值点个数可能为5或6个,B 错误;πππ()sin()225f ω=+且ππ33π)2520ω+∈,故π()2f 不为0,A 错误; 在π0,10上πππ(,)5105t ω∈+,则ππ11π49π[,)10525100ω+∈,故sin y t =递增,即()f x 在π0,10上递增,C 正确. 故选:CD2024届·江苏省南京市六校联合调研(10月)3.(多选)已知函数()sin (0)f x x x ωωω=>,下列说法正确的是( )【答案】ACD【分析】化简()f x 的解析式,根据三角函数的值域、最值、周期、单调性、极值点等知识对选项进行分析,从而确定正确答案.【详解】已知函数()π2sin 3f x x ω=+,可知其值域为[]22−,,故选项A 正确; 若存在12,x x ∈R ,使得对x ∀∈R 都有()()()12f x f x f x ≤≤, 所以12x x −的最小值为π2T ω=,故选项B 错误; 函数()f x 的单调递增区间为πππ2π2π232k x k ω−≤+≤+,()5ππ2π2π66,Z k k x k ωω−+ ∈∈, 所以5π2ππ66π2ππ63k k ωω− ≤− + ≥ ,令0k =,则10,2ωω<≤∴的取值范围为10,2 ,故选项C 正确;若函数()f x 在区间()0,π上恰有3个极值点和2个零点,πππ,π333x ωω+∈+, 由如图可得:5ππ138π3π2363ωω<+≤⇒<≤,ω∴的取值范围为138,63,故选项D 正确 2024届·广东省六校第二次联考【分析】先将()f x 的函数式化简成形如sin()y A x k ωθ++的形式,根据()f x 在π5π,66−上为增函数,列出关于ω的不等式组求解即可.【详解】π1()4cos sin cos(π2)4sin sin cos 262f x x x x x x x x ωωωωωωω=++−=−−222sin 2sin cos sin 21x x x x x x ωωωωωω=−−+=−,当π5π,66x∈−时,π5π2,33x ωωω ∈−, 若函数()f x 在π5π,66 − 上为增函数,则ππ325ππ32ωω −≥− ≤ ,由0ω>,解得3010ω<≤, 则ω的最大值为310.2024届长郡中学月考(二) 5.已知函数211()sin sin (0)222xf x x ωωω=+−>,x R ∈.若()f x 在区间(,2)ππ内没有零点,则ω的取值范围是A .10,8B .150,,148 ∪C .50,8D .1150,,848 ∪【答案】D【分析】先把()f x化成()4f x x πω=−,求出()f x 的零点的一般形式为+4,k x k Z ππω∈,根据()f x 在区间(,2)ππ内没有零点可得关于k 的不等式组,结合k 为整数可得其相应的取值,从而得到所求的取值范围.【详解】由题设有1cos 11()sin 2224f x x x x πωωω−=+−=−, 令()0f x =,则有,4x k k Z πωπ−=∈即+4,k x k Z ππω∈.因为()f x 在区间(,2)ππ内没有零点, 故存在整数k ,使得5++442k k ππππππωω≤<<,即14528k k ωω ≥+ ≤+,因为0ω>,所以1k ≥−且15428k k +≤+,故1k =−或0k =,所以108ω<≤或1548ω≤≤,2024届浙江省名校协作体高三上学期适应性考T7【分析】令ππππ(,π)3333t x ωωω+∈++,将问题转化为sin y t =,πππ(,π)333t ωω∈++只有1个零点,则πππππ33πππππ3k k k k ωω−≤+<<+≤+(Z k ∈),从而讨论可求出结果. 【详解】令ππππ(,π)3333t x ωωω+∈++,因为函数π()sin()(0)3f x x ωω+>在π(π)3,上恰有1个零点,即转化为sin y t =,πππ(,π)333t ωω∈++只有1个零点,故可得πππππ33πππππ3k k k k ωω −≤+< <+≤+(Z k ∈),即34311233k k k k ωω−≤<− −<≤+ (Z k ∈), 又0ω>,要使上述方程组有解,则需13132343203310k k k k k k −<−−≤++> −> (Z k ∈),所以1733k <≤(Z k ∈),故1,2k =,当1k =时,2533ω<≤,当2k =时,283ω≤≤【分析】根据正弦型函数的最小值的性质,结合题意进行求解即可.【详解】因为函数()()πsin 04f x x ωω +> 在π7π,44内恰有两个最小值点,0ω>,所以最小正周期满足1711713πππππ=π,3442442T −=≤<− 所以42π7154,ππ+ππ312444Tωω<≤<≤,所以有:4413337π7ππ11π72442ωωω <≤ ⇒<≤<+≤8.已知函数π()cos sin (0)6f x x x ωωω =−+>,若()f x 在[0,π]上的值域为11,2 −,则ω的取值范围为( ) A. 2,13B. 24,33C. 74,63D. 27,36【答案】B 【解析】【分析】化简函数解析式可得π()cos 3f x x ω =+,求出π3x ω+的范围,再由函数的值域可得π5πππ33ω≤+≤,解不等式即可求解. 【详解】函数π()cos sin 6f x x x ωω=−+可化为ππ1π()cos sin coscos sin cos cos 6623f x x x x x x x ωωωωω=−−==+, 所以π()cos 3f x x ω=+, 因为0πx ≤≤,所以ππππ+333x ωω≤+≤, 因为()f x 在[0,π]上的值域为11,2−,所以π5πππ33ω≤+≤, 所以2433ω≤≤,所以ω的取值范围为24,33. 2024届山东联考9.若函数()()cos 05πf x x ωω =+>在区间π3π,22上恰有两个零点,则ω的取值范围是( )A .2311,155B .2311,155C .23111343,,155515D .23111343,,155515【答案】C【分析】利用整体思想,结合余弦函数得图象与性质列出不等式组,解之即可. 【详解】由题可知3ππ32222T T <−≤,解得13ω<≤,πππ3ππ25525x ωωω+<+<+. 因为函数()πcos 5f x x ω =+ 在区间π3π,22上恰有两个零点, 所以πππ3π,22525π3ππ7π,2252ωω ≤+< <+≤ 或3πππ5π,22527π3ππ9π,2252ωω ≤+<<+≤解得2311155ω<≤或1343515ω≤≤,即23111343,,155515ω ∈.2024届·长沙一中月考(二)10.函数()2sin()f x x ωϕ=+(0ω>,ππ2ϕ<<)的部分图象如图所示,若()()1gx f x =+在[]6,ππ上有且仅有3个零点,则ω的最小值为( )A .52B .3C .196D .92【答案】A【分析】先求得ϕ,然后根据()()1g x f x =+在[]6,ππ上有且仅有3个零点列不等式,从而求得ω的取值范围,进而求得正确答案.【详解】由图可知()0=2sin f ϕϕ 由于ππ2ϕ<<,所以2π=3φ,2π()2sin()3f x x ω=+ 令()2π=2sin 1=03g x x ω++,得2π1sin =32x ω+− ,由ππ6≤≤x 得π2π2π2ππ6333x ωωω+≤+≤+,依题意,()()1gx f x =+在[]6,ππ上有且仅有3个零点,故当ω取值最小时,有2ππ2π7π3636π2ππ3ππ4π636ωω <+≤ +≤+<−,解得532ω≤≤,所以ω的最小值为52.2024届·合肥一中高三上学期第一次检测(10月)11.已知函数()()2sin f x x ωϕ=+,其中0ω>,0πϕ<<,且()π3f x f ≤恒成立,若()f x 在区间π0,2上恰有3个零点,则ω的取值范围是( )【分析】分析可得π23f=,可得出()ππ2π23k k ωϕ=+−∈Z ,再结合题意可得出关于ω的不等式,结合k 的取值可求得ω的取值范围.【详解】因为()π3f x f≤恒成立,则ππ2sin 233f ωϕ=+=,所以,()ππ2π32k k ωϕ+=+∈Z ,则()ππ2π23k k ωϕ=+−∈Z , 当π02x <<时,π2x ωϕωϕϕ<+<+, 因为0πϕ<<,则()0sin 0f ϕ=>,因为()f x 在区间π0,2上恰有3个零点,则0ππ3π4π2ϕωϕ<< <+≤, 即ππ02ππ23π3π4π2k ωωϕ<+−< <+≤,k ∈Z ,解得33662215122112k k k k ωω −<<+ −<≤− ,k ∈Z ,假设ω不存在,则3621122k k −≥−或3615122k k +≤−,解得34k ≤或54k ≥,因为ω存在,则3544k <<,因为k ∈Z ,则1k =.所以,9152239ωω <<<≤ ,可得91522ω<< 2024届·广州市越秀区高三上学期月考(十月)12.函数()()sin 0f x x ωω=>,将()f x 的图象上所有的点纵坐标保持不变横坐标变为原来的ω倍,然后将()0,2π内恰有4个零点,则ω的取值范围是 .【答案】 cos x 3π5π,22【分析】根据三角函数图象平移可得()cos g x x =,再代入()()10f g x −=,数形结合求解即可 【详解】由题意()πsin cos 2g x x x=+=,又()()()1h x f g x =−在()0,2π内恰有4个零点, 故()cos 10f x −=,即()sin cos 1x ω=在()0,2π内恰有4个零点, 则()πcos 2π,Z 2x k k ω=+∈在()0,2π内恰有4个零点, 数形结合可得,当0k =时πcos 2x ω=有两根,当1k =−时3πcos 2x ω=−也有两根,故3π25π2ωω−<− ≤,即3π5π22ω<≤,故ω的取值范围是3π5π,22 .题型二 在某区间上单调2023武汉市华中师大附一中高三上期中【答案】16【分析】由π,π2x∈得到πππ2π,2π666x ωωω +∈++ ,结合正弦函数图象得到不等式组,求出21236k k ω−+≤≤+,Zk ∈,利用21236106k k k −+<+ +> ,求出0k =,从而得到106ω<≤,得到答案.【详解】π,π2x∈ ,则πππ2π,2π666x ωωω +∈++ ,因为0ω>,所以要想()f x 在π,π2上单调递增,需要满足πππ2π26k ω+≥−+且ππ2π2π62k ω+≤+,Z k ∈,解得:21236k k ω−+≤≤+,Z k ∈,所以21236106k k k −+<+ +> ,解得:1566k −<<,因为Z k ∈,所以0k =, 因为0ω>,所以106ω<≤, ω的最大值是16.【分析】由三角函数的图象与性质可得πππ33ω+>及2π3ππ242T ω=≥− ,继而可得3πππ2233ππ5π432ωω ≤+ +≤ ,计算可得结果.【详解】化简π()sin 2sin()3f x x x x ωωω==+, 在π0,3x∈ 时,ππππ,3333x ωω +∈+ ,该区间上有零点,故πππ233ωω+>⇒>,又π3π,24x ∈ 时()f x 单调,则2π3ππ2442T ωω≥−⇒≤ ,即(]2,4ω∈, 故4πππ7π3πππ7263233223,11π3ππ10π3ππ5π396433432ωωωωω <+≤≤+ ⇒⇒∈<+≤+≤ 总结:有难度,先通过无零点区间和周期求出ω大致范围,进一步确定单调区间的增减性,最终得出ω范围2023届杭州市二模T8【分析】通过对称轴与对称点得出ω的式子,再通过单调得出ω的范围,即可得出答案.【详解】()sin()f x x ωφ=+(0)>ω满足()14f π=,503f π=, 53442T nT ππ∴−=+,即()1736Tn n π=∈+N , ()61217nn ω+∴=∈N , ()f x 在5,46ππ上单调, 572641222T ππππω∴−≤,即127ω≤,∴当1n =时ω最大,最大值为1817, 故选:B.2024届·重庆市高三上学期入学调研【分析】三角函数在区间上单调,可知在区间内不含对称轴,构建不等式即可求得ω的取值范围.【详解】因为()πsin 2(0)3g x x ωω=+> ,令ππ22π,32x k ω+=+()k ∈Z ,可得对称轴方程1ππ26x k ω+()k ∈Z , 函数()πsin 2(0)3g x x ωω =+> 在区间π,π2上是单调的,∴1π22T ≥,且1πππ,π262x k ω=+∉ ,()k ∈Z ,∴12ππ222ω⋅≥即01ω<≤, 函数()πsin 2(0)3g x x ωω =+>在区间π,π2 上是单调的,所以()1πππ2621π1ππ26k k ωω +≤++≥ ,即6167612k k ω++≤≤()k ∈Z , 又01ω<≤, 可得1012ω<≤或17612ω≤≤2023·杭州二模T8(改)最大值为 . 【答案】3013【分析】由函数在区间π2π,43上单调,求出ω的取值范围,再由π14f = ,4π03f = 得到*2113π,N 412k T k −=∈,即可求出的取值集合,从而求出ω的最大值; 【详解】因为()f x 在区间π2π,43上单调,所以2ππ5π23412T ≥−=,5π6T ∴≥,2π5π60ωω ≥ ∴ >,解得1205ω<≤; 因为π14f=,4π()03f =,所以*214ππ13π,N 43412k T k −=−=∈,所以13π3(21)T k =−,所以2π13π3(21)k ω=−,所以*6(21),N 13k k ω−=∈; 当6(21)12135k ω−=≤,解得3110k ≤,所以max6(231)301313ω×−==.是 .【答案】1117,46【分析】利用辅助角公式化简函数()f x 的解析式,利用函数()f x 在区间π0,3上存在最值,以及函数()f x 在2π,π3上单调分别求出ω的取值范围,取交集可得ω的取值范围. 【详解】因为()sin π2sin 3s x x f x x ωωω−= ,当π03x <<时,因为0ω>,则ππππ3333x ωω−<−<−, 因为函数()f x 在π0,3上存在最值,则πππ332ω−>,解得52ω>,当2ππ3x <<时,2πππππ3333x ωωω−<−<−, 因为函数()f x 在2π,π3上单调,则()2πππππ,ππ,π33322k k k ωω −−⊆−+∈Z , 所以,2ππππ332ππππ32k k ωω −≥−−≤+,其中k ∈Z ,解得()315246k k k ω−≤≤+∈Z , 所以,315246k k −≤+,解得136k ≤,又因为0ω>,则{}0,1,2k ∈.当0k =时,506ω<≤;当1k =时,51146ω≤≤;当2k =时,111746ω≤≤.又因为52ω>,因此,实数ω的取值范围是1117,46题型三 涉及多个函数性质2024届深圳宝安区10月调研【答案】11,44【分析】先根据题目的要求平移伸缩对称变换得到()g x 的解析式,然后结合函数在2π0,3上恰有两个零点以及在ππ,1212−上单调递增,列出不等式组,即可求得本题答案.【详解】函数()f x 的图象向左平移2π3个单位长度,得到2πcos 3y x+的图象,再将图象上所有点的横坐标变为原来的1ω,纵坐标不变,得到2πcos 3yx ω+的图象,因为函数()g x 的图象与2πcos 3yx ω+的图象关于x 轴对称,所以2π()cos 3g x x ω=−+ 2ππsin 32x ω+−= πsin 6x ω +, 因为20π3x ≤≤,所以ππ2ππ6636x ωω≤+≤+, 又因为π()sin 6g x x ω =+ 在2π0,3 恰有2个零点,且()sin π0k =,Z k ∈, 所以2π2ππ3π36ω≤+<,解得1117<44ω≤, 令22πππ2π2π262k x k ω−+≤+≤+,2k ∈Z ,得222π2π2ππ33k k x ωωωω−+≤≤+,2k ∈Z ,令20k =,得()g x 在2ππ,33ωω − 上单调递增,所以ππ,1212 − 2ππ,33ωω⊆− , 所以2ππ312ππ312ωω −≤−≥ ,又0ω>,解得04ω<≤. 综上所述,1144ω≤≤,故ω的取值范围是11,4420.记函数()()cos (0,0π)f x x ωϕωϕ=+><<的最小正周期为T,若()f T =9x π=为()f x 的零点,则ω的最小值为 . 【答案】3【分析】首先表示出T ,根据()f T =求出ϕ,再根据π9x =为函数的零点,即可求出ω的取值,从而得解;【详解】解: 因为()()cos f x x ωϕ=+,(0ω>,0πϕ<<) 所以最小正周期2πT ω=,因为()()2πcos cos 2πcos f T ωϕϕϕω=⋅+=+==, 又0πϕ<<,所以π6ϕ=,即()πcos 6f x x ω=+, 又π9x =为()f x 的零点,所以ππππ,Z 962k k ω+=+∈,解得39,Z k k ω=+∈, 因为0ω>,所以当0k =时min 3ω=;故答案为:3湖北省黄冈市2023-2024学年高三上学期9月调研【分析】利用正弦型函数的对称性、奇偶性、单调性进行求解即可.【详解】因为函数()f x 在3π7π,88内单调递减,3π8x =是函数()f x 的一条对称轴, 所以有7π3π17π3π12π2882882T ωω−≤⇒−≤⋅⇒≤, 所以()()3ππ2πZ 182k k ωϕ⋅+=+∈, 因为ππsin 88y f x x ωωϕ=+=++是奇函数, 所以()()ππZ 28m m ωϕ+=∈,由()()12−可得:()422k m ω=−+,而2ω≤,所以2ω=±, 当2ω=时,()()2ππZ πZ 84m m m m πϕϕ+=∈⇒=−∈, 因为ππ22ϕ−<<,所以π4ϕ=−,即π()sin(2)4f x x =−, 当3π7π,88x∈ 时,ππ3π2,422x −∈ ,显然此时函数单调递减,符合题意,所以7π7πππ()sin(2)sin 242443f =×−==; 当2ω=−时,(()2πππZ πZ 84m m m m ϕϕ−+=∈⇒=+∈, 因为ππ22ϕ−<<,所以π4ϕ=,即π()sin(2)4f x x =+, 当3π7π,88x∈时,()π2π,2π4x +∈,显然此时函数不是单调递减函数,不符合题意2023·山东淄博·统考三模【答案】5π12【分析】先化简函数,利用零点求出ω,根据单调递增求出m 的值.【详解】因为()sin (0)f x x x ωωω=>,所以1π()2sin 2sin 23f x x x x ωωω ==−, 因为()f x 的零点是以π2为公差的等差数列,所以周期为π,即2π=πω,解得2ω=; 当[]0,x m ∈时,πππ2,2333x m−∈−−,因为()f x 在区间[]0,m 上单调递增,所以ππ232m −≤,解得5π12m ≤. 所以m 的最大值为5π12.。
高考数学复习考点题型专题讲解专题3 三角中的最值、范围问题高考定位 以三角函数、三角形为背景的最值及范围问题是高考的热点,常用的方法主要有:函数的性质(如有界性、单调性)、基本不等式、数形结合等.1.(2018·全国Ⅱ卷)若f (x )=cos x -sin x 在[-a ,a ]上是减函数,则a 的最大值是( )A.π4B.π2C.3π4D.π 答案 A解析法一f (x )=cos x -sin x =2cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π4,且函数y =cos x 在区间[0,π]上单调递减,则由0≤x +π4≤π, 得-π4≤x ≤3π4.因为f (x )在[-a ,a ]上是减函数, 所以⎩⎪⎨⎪⎧-a ≥-π4,a ≤3π4,解得a ≤π4,所以0<a ≤π4,所以a 的最大值是π4,故选A. 法二 因为f (x )=cos x -sin x , 所以f ′(x )=-sin x -cos x ,则由题意,知f ′(x )=-sin x -cos x ≤0在[-a ,a ]上恒成立, 即sin x +cos x ≥0,即2sin ⎝⎛⎭⎪⎫x +π4≥0在[-a ,a ]上恒成立,结合函数y =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π4的图象可知有⎩⎪⎨⎪⎧-a +π4≥0,a +π4≤π,解得a ≤π4, 所以0<a ≤π4,所以a 的最大值是π4,故选A. 2.(2022·全国甲卷)设函数f (x )=sin ⎝⎛⎭⎪⎫ωx +π3在区间(0,π)上恰有三个极值点、两个零点,则ω的取值范围是( ) A.⎣⎢⎡⎭⎪⎫53,136 B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫53,196 C.⎝ ⎛⎦⎥⎤136,83 D.⎝ ⎛⎦⎥⎤136,196答案 C解析 由题意可得ω>0,故由x ∈(0,π),得ωx +π3∈⎝⎛⎭⎪⎫π3,πω+π3.根据函数f (x )在区间(0,π)上恰有三个极值点,知5π2<πω+π3≤7π2,得136<ω≤196. 根据函数f (x )在区间(0,π)上恰有两个零点,知2π<πω+π3≤3π,得53<ω≤83.综上,ω的取值范围为⎝ ⎛⎦⎥⎤136,83.3.(2018·北京卷)若△ABC 的面积为34(a 2+c 2-b 2),且∠C 为钝角,则∠B =________;ca的取值范围是________. 答案 60° (2,+∞)解析 △ABC 的面积S =12ac sin B =34(a 2+c 2-b 2)=34×2ac cos B ,所以tan B =3,因为0°<∠B <90°, 所以∠B =60°.因为∠C 为钝角,所以0°<∠A <30°, 所以0<tan A <33,所以c a =sin C sin A =sin (120°-A )sin A=sin 120°cos A -cos 120°sin Asin A=32tan A +12>2, 故ca的取值范围为(2,+∞).4.(2022·新高考Ⅰ卷)记△ABC 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,已知cos A1+sin A =sin 2B1+cos 2B.(1)若C =2π3,求B ;(2)求a 2+b 2c2的最小值.解 (1)因为cos A 1+sin A =sin 2B1+cos 2B ,所以cos A 1+sin A =2sin B cos B1+2cos 2B -1,所以cos A 1+sin A =sin Bcos B,所以cos A cos B =sin B +sin A sin B , 所以cos(A +B )=sin B , 所以sin B =-cos C =-cos2π3=12. 因为B ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π3,所以B =π6.(2)由(1)得cos(A +B )=sin B , 所以sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤π2-(A +B )=sin B ,且0<A +B <π2,所以0<B <π2,0<π2-(A +B )<π2,所以π2-(A +B )=B ,解得A =π2-2B ,由正弦定理得a 2+b 2c 2=sin 2A +sin 2Bsin 2C=sin 2A +sin 2B 1-cos 2C =sin 2⎝ ⎛⎭⎪⎫π2-2B +sin 2B 1-sin 2B=cos 22B +sin 2B cos 2B =(2cos 2B -1)2+1-cos 2B cos 2B=4cos 4B -5cos 2B +2cos 2B =4cos 2B +2cos 2B -5≥24cos 2B ·2cos 2B -5=42-5,当且仅当cos 2B =22时取等号, 所以a 2+b 2c2的最小值为42-5.热点一 三角函数式的最值或范围求三角函数式的最值或范围问题,首先把函数式化为一个角的同名三角函数形式,接着利用三角函数的有界性或单调性求解.例1(2022·宁波调研)已知函数f (x )=2sin x cos x -23cos 2x + 3. (1)求f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4的值;(2)求f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上的最大值和最小值.解 (1)因为f (x )=2sin x cos x -23cos 2x +3=sin 2x -3cos 2x =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π3,所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2-π3=2sin π6=1.(2)因为x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2,所以2x -π3∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π3,2π3,所以sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π3∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-32,1,所以,当2x -π3=π2,即x =5π12时,f (x )取到最大值2; 当2x -π3=-π3,即x =0时,f (x )取到最小值- 3.易错提醒 求三角函数式的最值范围问题要注意: (1)把三角函数式正确地化简成单一函数形式;(2)根据所给自变量的范围正确地确定ωx +φ的范围,从而根据三角函数的单调性求范围.训练1(2022·潍坊质检)在①函数y =f (x )的图象关于直线x =π3对称,②函数y =f (x ) 的图象关于点P ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6,0对称,③函数y =f (x )的图象经过点Q ⎝ ⎛⎭⎪⎫2π3,-1,这三个条件中任选一个,补充在下面问题中并解答.问题:已知函数f (x )=sin ωx cos φ+cos ωx sin φ⎝ ⎛⎭⎪⎫ω>0,|φ|<π2的最小正周期为π,且________,判断函数f (x )在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫π6,π2上是否存在最大值?若存在,求出最大值及此时的x 值;若不存在,说明理由.解f (x )=sin ωx cos φ+cos ωx sin φ=sin(ωx +φ), 由已知函数f (x )的周期T =2πω=π,得ω=2,所以f (x )=sin(2x +φ). 若选①,则有2×π3+φ=k π+π2(k ∈Z ), 解得φ=k π-π6(k ∈Z ).又因为|φ|<π2,所以φ=-π6, 所以f (x )=sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x -π6.当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π6,π2时,则2x -π6∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π6,5π6,所以当2x -π6=π2,即x =π3时,函数f (x )取得最大值,最大值为1.若选②,则有2×π6+φ=k π(k ∈Z ), 解得φ=k π-π3(k ∈Z ). 又因为|φ|<π2,所以φ=-π3, 所以f (x )=sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x -π3.当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫π6,π2时,则2x -π3∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,2π3, 所以当2x -π3=π2,即x =5π12时,函数f (x )取得最大值,最大值为1.若选③,则有2×2π3+φ=2k π-π2(k ∈Z ),解得φ=2k π-11π6(k ∈Z ).又因为|φ|<π2, 所以φ=π6,所以f (x )=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π6.当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π6,π2时,则2x +π6∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,7π6,显然,函数f (x )在该区间上没有最大值. 热点二 与三角函数性质有关的参数范围与三角函数性质有关的参数问题,主要分为三类,其共同的解法是将y =A sin(ωx +φ)中的ωx +φ看作一个整体,结合正弦函数的图象与性质进行求解. 考向1 由最值(或值域)求参数的范围例2 若函数f (x )=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx -π4(ω>0)在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上的值域是⎣⎢⎡⎦⎥⎤-22,1,则ω的取值范围是( ) A.⎝ ⎛⎦⎥⎤0,32B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤32,3C.⎣⎢⎡⎦⎥⎤3,72D.⎣⎢⎡⎦⎥⎤52,72答案 B解析 因为ω>0,所以当x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2时,ωx -π4∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π4,ωπ2-π4.又因为函数f (x )=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx -π4(ω>0)在x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上的值域是⎣⎢⎡⎦⎥⎤-22,1,所以π2≤ωπ2-π4≤5π4,解得32≤ω≤3.故选B.考向2 由单调性求参数的范围例3 已知f (x )=sin(2x -φ)⎝ ⎛⎭⎪⎫0<φ<π2在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π3上是增函数,且f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,7π8上有最小值,那么φ的取值范围是( ) A.⎣⎢⎡⎭⎪⎫π6,π2 B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫π6,π4C.⎣⎢⎡⎭⎪⎫π3,π2D.⎣⎢⎡⎭⎪⎫π4,π3答案 B解析 由x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π3,得2x -φ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-φ,2π3-φ, 又由0<φ<π2,且f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π3上是增函数,可得2π3-φ≤π2,所以π6≤φ<π2. 当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,7π8时,2x -φ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-φ,7π4-φ, 由f (x )在⎝⎛⎭⎪⎫0,7π8上有最小值,可得7π4-φ>3π2,则φ<π4.综上,π6≤φ<π4.故选B.考向3 由函数的零点求参数的范围例4 已知a =⎝⎛⎭⎪⎫sin ω2x ,sin ωx ,b =⎝ ⎛⎭⎪⎫sin ω2x ,12,其中ω>0,若函数f (x )=a·b -12在区间(π,2π)上没有零点,则ω的取值范围是( ) A.⎝⎛⎦⎥⎤0,18B.⎝ ⎛⎦⎥⎤0,58C.⎝ ⎛⎦⎥⎤0,18∪⎣⎢⎡⎦⎥⎤58,1D.⎝ ⎛⎦⎥⎤0,18∪⎣⎢⎡⎦⎥⎤14,58答案 D 解析f (x )=sin 2ω2x +12sin ωx -12=1-cos ωx 2+12sin ωx -12=12(sin ωx -cos ωx )=22sin ⎝⎛⎭⎪⎫ωx -π4.由函数f (x )在区间(π,2π)上没有零点,知其最小正周期T ≥2π, 即2πω≥2π,所以ω≤1. 当x ∈(π,2π)时,ωx -π4∈⎝⎛⎭⎪⎫ωπ-π4,2ωπ-π4,所以⎩⎪⎨⎪⎧ωπ-π4≥k π,2ωπ-π4≤(k +1)π(k ∈Z ),解得k +14≤ω≤k 2+58(k ∈Z ).因为0<ω≤1, 当k =0时,14≤ω≤58,当k =-1时,0<ω≤18,所以ω∈⎝ ⎛⎦⎥⎤0,18∪⎣⎢⎡⎦⎥⎤14,58.故选D.规律方法 由三角函数的性质求解参数,首先将解析式化简,利用对称性、奇偶性或单调性得到含有参数的表达式,进而求出参数的值或范围.训练2 (1)(2022·广州调研)若函数f (x )=12cos ωx -32sin ωx (ω>0)在[0,π]内的值域为⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1,12,则ω的取值范围为( ) A.⎣⎢⎡⎦⎥⎤23,43B.⎝ ⎛⎦⎥⎤0,43C.⎝⎛⎦⎥⎤0,23D.(0,1](2)(2022·金华质检)将函数f (x )=sin 4x +cos 4x 的图象向左平移π8个单位长度后,得到g (x )的图象,若函数y =g (ωx )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π12,π4上单调递减,则正数ω的最大值为( )A.12B.1 C.32D.23答案 (1)A (2)A解析 (1)f (x )=12cos ωx -32sin ωx =cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx +π3(ω>0),当x ∈[0,π]时,π3≤ωx +π3≤ωπ+π3. 又f (x )∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1,12,所以π≤ωπ+π3≤5π3,解得23≤ω≤43, 故ω的取值范围为⎣⎢⎡⎦⎥⎤23,43.(2)依题意,f (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-cos 2x 22+⎝ ⎛⎭⎪⎫1+cos 2x 22=1+cos 22x 2=3+cos 4x4, 其图象向左平移π8个单位长度得到g (x )=34+14cos ⎣⎢⎡⎦⎥⎤4⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π8=34+14cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫4x +π2 =34-14sin 4x 的图象, 故g (ωx )=34-14sin(4ωx ).令-π2+2k π≤4ωx ≤π2+2k π,k ∈Z ,由于ω>0,得-π8+k π2ω≤x ≤π8+k π2ω,k ∈Z .由于函数g (ωx )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π12,π4上单调递减,故⎩⎪⎨⎪⎧-π8+k π2ω≤-π12,π8+k π2ω≥π4,解得⎩⎪⎨⎪⎧ω≤32-6k ,ω≤12+2k ,k ∈Z ,所以当k =0时,ω=12为正数ω的最大值.热点三 三角形中有关量的最值或范围三角形中的最值、范围问题的解题策略(1)定基本量:根据题意画出图形,找出三角形中的边、角,利用正弦、余弦定理求出相关的边、角,并选择边、角作为基本量,确定基本量的范围.(2)构建函数:根据正弦、余弦定理或三角恒等变换,将所求范围的变量表示成函数形式.(3)求最值:利用基本不等式或函数的单调性等求函数的最值.例5(2022·滨州二模)在锐角△ABC 中,角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,已知6cos 2⎝ ⎛⎭⎪⎫π2+A +cos A =5. (1)求A 的大小;(2)若a =2,求b 2+c 2的取值范围. 解 (1)由已知得6sin 2A +cos A =5,整理得6cos 2A -cos A -1=0, 解得cos A =12或cos A =-13.又A ∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2,所以cos A =12,即A =π3.(2)由余弦定理a 2=b 2+c 2-2bc cos A 及a =2,A =π3得4=b 2+c 2-bc , 即b 2+c 2=4+bc ,由正弦定理得a sin A =b sin B =c sin C =232=433,即b =433sin B ,c =433sin C ,又C =2π3-B ,所以bc =163sin B sin C =163sin B sin ⎝⎛⎭⎪⎫2π3-B =833sin B ·cos B +83sin 2B=433sin 2B -43cos 2B +43=83sin⎝ ⎛⎭⎪⎫2B -π6+43, 又由⎩⎪⎨⎪⎧0<B <π2,0<23π-B <π2,解得π6<B <π2,所以π6<2B -π6<56π,所以sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2B -π6∈⎝ ⎛⎦⎥⎤12,1,所以bc ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤83,4,所以b 2+c 2=4+bc ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤203,8.易错提醒 求解三角形中的最值、范围问题的注意点(1)涉及求范围的问题,一定要搞清楚变量的范围,若已知边的范围,求角的范围可以利用余弦定理进行转化.(2)注意题目中的隐含条件,如A +B +C =π,0<A <π,|b -c |<a <b +c ,三角形中大边对大角等.训练3 在△ABC 中,内角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,已知S =34(b 2+c 2-a 2),a =4.(1)求角A 的大小.(2)求△ABC 周长的取值范围. 解 (1)由S =34(b 2+c 2-a 2), 得12bc sin A =34(b 2+c 2-a 2)=34×2bc cos A , 整理得tan A =3,因为A ∈(0,π), 所以A =π3.(2)设△ABC 的周长为L , 因为a =4,A =π3, 由余弦定理得:42=b 2+c 2-2bc cos π3,即42=b 2+c 2-bc =(b +c )2-3bc ≥(b +c )2-3⎝⎛⎭⎪⎫b +c 22=14(b +c )2, 所以b +c ≤8, 又b +c >a =4,所以L =a +b +c ∈(8,12].一、基本技能练1.已知函数f (x )=2sin(ωx +φ)(ω>0)的图象关于直线x =π3对称,且f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π12=0,则ω的最小值为( ) A.2 B.4 C.6 D.8 答案 A解析 函数f (x )的周期T ≤4⎝ ⎛⎭⎪⎫π3-π12=π,则2πω≤π,解得ω≥2,故ω的最小值为2.2.将函数y =cos(2x +φ)的图象向右平移π3个单位长度,得到的函数为奇函数,则|φ|的最小值为( ) A.π12B.π6C.π3D.5π6 答案 B解析 将函数y =cos(2x +φ)的图象向右平移π3个单位长度,得到图象的函数解析式为y =cos ⎣⎢⎡⎦⎥⎤2⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3+φ=cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -2π3+φ,此函数为奇函数,所以-2π3+φ=π2+k π(k ∈Z ),解得φ=7π6+k π(k ∈Z ), 则当k =-1时,|φ|取得最小值π6.3.(2022·海南模拟)在△ABC 中,内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c .若a sin A +2c sinC =2b sin C cos A ,则角A 的最大值为( ) A.π6B.π4 C.π3D.2π3答案 A解析 因为a sin A +2c sin C =2b sin C cos A , 由正弦定理可得,a 2+2c 2=2bc cos A ,① 由余弦定理得,a 2=b 2+c 2-2bc cos A ,② ①+②得2a 2=b 2-c 2,所以cos A =b 2+c 2-a 22bc=b 2+c 2-12(b 2-c 2)2bc=b 2+3c 24bc ≥23bc 4bc =32(当且仅当b =3c 时取等号),所以角A 的最大值为π6.4.在△ABC 中,内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,若2a -cb=cos Ccos B,b =4,则△ABC 的面积的最大值为( ) A.43B.2 3 C.2 D. 3 答案 A解析 ∵在△ABC 中,2a -cb=cos C cos B, ∴(2a -c )cos B =b cos C ,由正弦定理,得(2sin A -sin C )cos B =sin B cos C , 整理得sin(B +C )=2sin A cos B , ∵A ∈(0,π),∴sin A ≠0. ∴cos B =12,即B =π3,由余弦定理可得16=a 2+c 2-2ac cos B =a 2+c 2-ac ≥2ac -ac =ac , ∴ac ≤16,当且仅当a =c 时取等号, ∴△ABC 的面积S =12ac sin B =34ac ≤4 3.即△ABC 的面积的最大值为4 3.5.(2022·苏北四市模拟)若函数f (x )=cos 2x +sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π6在(0,α)上恰有2个零点,则α的取值范围为( ) A.⎣⎢⎡⎭⎪⎫5π6,4π3 B.⎝⎛⎦⎥⎤5π6,4π3C.⎣⎢⎡⎭⎪⎫5π3,8π3 D.⎝ ⎛⎦⎥⎤5π3,8π3 答案 B解析 由题意,函数f (x )=cos 2x +sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π6=3sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π3,因为0<x <α,所以π3<2x +π3<2α+π3, 又由f (x )在(0,α)上恰有2个零点, 所以2π<2α+π3≤3π,解得5π6<α≤4π3, 所以α的取值范围为⎝⎛⎦⎥⎤5π6,4π3.故选B. 6.已知函数f (x )=cos(ωx +φ)(ω>0)的最小正周期为π,且对x ∈R ,f (x )≥f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3恒成立,若函数y =f (x )在[0,a ]上单调递减,则a 的最大值是( ) A.π6B.π3 C.2π3D.5π6答案 B解析 因为函数f (x )=cos(ωx +φ)的最小正周期为π, 所以ω=2ππ=2, 又对x ∈R ,都有f (x )≥f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3,所以函数f (x )在x =π3时取得最小值,则2π3+φ=π+2k π,k ∈Z , 即φ=π3+2k π,k ∈Z ,所以f (x )=cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π3,令2k π≤2x +π3≤π+2k π,k ∈Z , 解得-π6+k π≤x ≤π3+k π,k ∈Z ,则函数y =f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π3上单调递减,故a 的最大值是π3,故选B.7.已知函数f (x )=2sin ωx (ω>0)在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π3,π4上的最小值为-2,则ω的取值范围是________. 答案⎣⎢⎡⎭⎪⎫32,+∞解析 x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π3,π4,因为ω>0,-π3ω≤ωx ≤π4ω, 由题意知-π3ω≤-π2,即ω≥32,故ω取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫32,+∞.8.已知函数f (x )=cos ωx +sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx +π6(ω>0)在[0,π]上恰有一个最大值点和两个零点,则ω的取值范围是________. 答案⎣⎢⎡⎭⎪⎫53,136解析函数f (x )=cos ωx +sin ⎝⎛⎭⎪⎫ωx +π6=3sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx +π3(ω>0), 由x ∈[0,π],得ωx +π3∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π3,ωπ+π3.又f (x )在[0,π]上恰有一个最大值点和两个零点, 则2π≤ωπ+π3<52π, 解得53≤ω<136.9.在△ABC 中,内角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,∠ABC =120°,∠ABC 的角平分线交AC 于点D ,且BD =1,则4a +c 的最小值为________. 答案 9解析 因为∠ABC =120°,∠ABC 的平分线交AC 于点D , 所以∠ABD =∠CBD =60°,由三角形的面积公式可得12ac sin 120°=12a ×1·sin 60°+12c ·1·sin 60°,化简得ac =a +c ,又a >0,c >0,所以1a +1c=1,则4a +c =(4a +c )⎝ ⎛⎭⎪⎫1a +1c =5+c a +4a c ≥5+2c a ·4ac=9, 当且仅当c =2a 时取等号,故4a+c的最小值为9.10.已知△ABC的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且A≠π2,c+b cos A-a cos B=2a cos A,则ba=________;内角B的取值范围是________.答案22⎝⎛⎦⎥⎤0,π4解析由c+b cos A-a cos B=2a cos A结合正弦定理得sin C+sin B cos A-sin A cos B=2sin A cos A,即sin(A+B)+sin B cos A-sin A cos B=2sin A cos A,化简得2sin B cos A=2sin A cos A.因为A≠π2,所以cos A≠0,则2sin B=2sin A,所以ba=sin Bsin A=22,则由余弦定理得cos B=a2+c2-b22ac=2b2+c2-b222bc=b2+c222bc≥2bc22bc=22,当且仅当b=c时等号成立,解得0<B≤π4.11.设△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,a=b tan A,且B为钝角.(1)证明:B-A=π2;(2)求sin A+sin C的取值范围. (1)证明由a=b tan A及正弦定理,得sin A cos A =a b =sin A sin B , 所以sin B =cos A , 即sin B =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2+A .又B 为钝角,因此π2+A ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,π,故B =π2+A ,即B -A =π2.(2)解 由(1)知,C =π-(A +B ) =π-⎝⎛⎭⎪⎫2A +π2=π2-2A >0, 所以A ∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π4,于是sin A +sin C =sin A +sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2-2A =sin A +cos 2A =-2sin 2A +sin A +1=-2⎝ ⎛⎭⎪⎫sin A -142+98.因为0<A <π4,所以0<sin A <22,因此22<-2⎝⎛⎭⎪⎫sin A -142+98≤98.由此可知sin A +sin C 的取值范围是⎝ ⎛⎦⎥⎤22,98.12.已知向量a =⎝ ⎛⎭⎪⎫cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2+x ,sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2+x ,b =(-sin x ,3sin x ),f (x )=a ·b .(1)求函数f (x )的最小正周期及f (x )的最大值;(2)在锐角△ABC 中,内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,若f ⎝ ⎛⎭⎪⎫A 2=1,a =23,求△ABC面积的最大值并说明此时△ABC 的形状. 解 (1)由已知得a =(-sin x ,cos x ), 又b =(-sin x ,3sin x ), 则f (x )=a ·b =sin 2x +3sin x cos x=12(1-cos 2x )+32sin 2x =sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x -π6+12, 所以f (x )的最小正周期T =2π2=π, 当2x -π6=π2+2k π(k ∈Z ),即x =π3+k π(k ∈Z )时,f (x )取得最大值32. (2)在锐角△ABC 中,因为f ⎝ ⎛⎭⎪⎫A 2=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫A -π6+12=1,所以sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫A -π6=12,所以A =π3.因为a 2=b 2+c 2-2bc cos A , 所以12=b 2+c 2-bc , 所以b 2+c 2=bc +12≥2bc ,所以bc ≤12(当且仅当b =c =23时等号成立),此时△ABC 为等边三角形, S △ABC =12bc sin A =34bc ≤3 3.所以当△ABC 为等边三角形时面积取最大值3 3. 二、创新拓展练13.设锐角△ABC 的三个内角A ,B ,C 所对边分别为a ,b ,c ,且a =1,B =2A ,则b 的取值范围为( ) A.(2,3) B.(1,3) C.(2,2) D.(0,2) 答案 A解析 ∵B =2A ,∴sin B =sin 2A =2sin A cos A . ∵a =1,∴b =2a cos A =2cos A .又△ABC 为锐角三角形,∴⎩⎪⎨⎪⎧0<2A <π2,0<A <π2,0<π-3A <π2,∴π6<A <π4, ∴22<cos A <32, 即2<2cos A <3,故选A.14.(多选)(2022·台州质检)设函数f (x )=cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx +π3(ω>0),已知f (x )在[0,2π]上有且仅有3个极小值点,则( )A.f (x )在(0,2π)上有且仅有5个零点B.f (x )在(0,2π)上有且仅有2个极大值点C.f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π6上单调递减D.ω的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫73,103答案 CD解析 因为x ∈[0,2π], 所以ωx +π3∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π3,2πω+π3. 设t =ωx +π3∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π3,2πω+π3,画出y =cos t 的图象如图所示.由图象可知,若f (x )在[0,2π]上有且仅有3个极小值点, 则5π≤ 2πω+π3<7π, 解得73≤ω<103, 故D 正确;故f (x )在(0,2π)上可能有5,6或7个零点,故A 错误;f (x )在(0,2π)上可能有2或3个极大值点,故B 错误; 当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π6时,ωx +π3∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π3,π6ω+π3.因为73≤ω<103,所以13π18≤π6ω+π3<8π9,故f (x )在⎝⎛⎭⎪⎫0,π6上单调递减,故C 正确.15.(多选)在△ABC 中,内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,且c =6,记S 为△ABC 的面积,则下列说法正确的是( ) A.若C =π3,则S 有最大值9 3 B.若A =π6,a =23,则S 有最小值3 3C.若a =2b ,则cos C 有最小值0D.若a +b =10,则sin C 有最大值2425答案 ABD解析 对于选项A ,对角C 由余弦定理得36=c 2=a 2+b 2-ab ≥2ab -ab =ab , 因此,S =12ab sin C =34ab ≤93,当且仅当a =b =6时取等号,故A 正确; 对于选项B ,对角A 用余弦定理得 12=a 2=c 2+b 2-3bc =36+b 2-63b , 解得b =23或b =43, 因此,S =12bc sin A =32b ≥33,当且仅当b =23时取等号,故B 正确. 对于选项C ,若a =2b ,由三边关系可得a -b =b <c =6<a +b =3b ⇒2<b <6,此时,由余弦定理,得cos C =a 2+b 2-c 22ab =5b 2-364b 2=54-9b 2∈(-1,1),故C 错误.对于选项D ,若a +b =10,则cos C =a 2+b 2-c 22ab =(a +b )2-c 2-2ab 2ab =32ab -1,又ab ≤(a +b )24=25,当且仅当a =b =5时取等号,∴cos C =32ab -1≥725⇒sin C =1-cos 2C ≤2425,故D 正确,故选ABD.16.(2022·南京师大附中模拟)法国的拿破仑提出过一个几何定理:“以任意三角形的三条边为边向外构造三个等边三角形,则这三个等边三角形的外接圆圆心恰好是一个等边三角形的三个顶点”.在△ABC 中,A =60°,以AB ,BC ,AC 为边向外作三个等边三角形,其外接圆圆心依次为O 1,O 2,O 3,则∠O 1AO 3=________;若△O 1O 2O 3的面积为3,则三角形中AB +AC 的最大值为________.答案 120° 4解析 由于O 1,O 3是正△ABC ′,△AB ′C 的外接圆圆心,故也是它们的中心, 所以在△O 1AB 中,∠O 1AB =30°,同理∠O 3AC =30°, 又∠BAC =60°,所以∠O 1AO 3=120°; 由题意知△O 1O 2O 3为等边三角形,设边长为m , 则S △O 1O 2O 3=12m 2sin 60°=34m 2=3,解得O 1O 3=m =2.设BC =a ,AC =b ,AB =c ,在等腰△BO 1A 中,∠O 1AB =∠O 1BA =30°,∠AO 1B =120°, 则AB sin 120°=O 1Asin 30°,解得O 1A =c 3,同理得O 3A =b 3,在△O 1AO 3中,由余弦定理得O 1O 23=O 1A 2+O 3A 2-2O 1A ·O 3A ·cos 120°,即4=c 23+b 23-2·bc 3·⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,即b 2+c 2+bc =12,即(b +c )2-bc =12, 故(b +c )2-12=bc ≤⎝⎛⎭⎪⎫b +c 22, 解得b +c ≤4,当且仅当b =c =2时取等号,故三角形中AB +AC 的最大值为4. 17.在△ABC 中,内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,且b 2c =a (b 2+c 2-a 2). (1)若A =π3,求B 的大小;(2)若a ≠c ,求c -3ba 的最小值.解 (1)因为b 2c =a (b 2+c 2-a 2),所以由余弦定理得cos A =b 2+c 2-a 22bc =b2a .因为A =π3,所以b 2a =12,即a =b , 所以B =A =π3.(2)由(1)及正弦定理得cos A =sin B2sin A,即sin B =2sin A cos A =sin 2A , 所以B =2A 或B +2A =π.当B +2A =π时,A =C ,与a ≠c 矛盾,故舍去, 所以B =2A .c -3b a =sin C -3sin B sin A =sin (A +B )-3sin Bsin A =sin A cos B +cos A sin B -3sin Bsin A=cos B +(cos A -3)sin 2Asin A=cos 2A +2(cos A -3)·cos A =4cos 2A -6cos A -1 =4⎝⎛⎭⎪⎫cos A -342-134.因为C =π-A -B =π-3A >0, 即A <π3,所以cos A >12,所以当cos A =34时,c -3b a 有最小值-134.。
三角函数里面的ω问题1若f (x )=2sin ωx +1(ω>0)在区间⎣⎡⎦⎤-π2,2π3上是增函数,则ω的取值范围是 解析:法一 由2k π-π2≤ωx ≤2k π+π2,k ∈Z ,得f (x )的增区间是⎣⎡⎦⎤2k πω-π2ω,2k πω+π2ω(k ∈Z ).因为f (x )在⎣⎡⎦⎤-π2,2π3上是增函数,所以⎣⎡⎦⎤-π2,2π3⊆⎣⎡⎦⎤-π2ω,π2ω.所以-π2≥-π2ω且2π3≤π2ω,所以ω∈⎝⎛⎦⎤0,34. 法二 因为x ∈⎣⎡⎦⎤-π2,2π3,ω>0.所以ωx ∈⎣⎡⎦⎤-ωπ2,2πω3,又f (x )在区间⎣⎡⎦⎤-π2,2π3上是增函数,所以⎣⎡⎦⎤-ωπ2,2πω3⊆⎣⎡⎦⎤-π2,π2,则⎩⎨⎧-ωπ2≥-π2,2πω3≤π2,又ω>0,得0<ω≤34. 法三 因为f (x )在区间⎣⎡⎦⎤-π2,2π3上是增函数,故原点到-π2,2π3的距离不超过T 4,即⎩⎨⎧π2≤T 4,2π3≤T 4,得T ≥8π3,即2πω≥8π3,又ω>0,得0<ω≤34. 2.已知函数f (x )=sin(ωx +φ)⎝⎛⎭⎫ω>0,|φ|≤π2,x =-π4为f (x )的零点,x =π4为y =f (x )图象的对称轴,且f (x )在⎝⎛⎭⎫π18,5π36上单调,则ω的最大值为( )A.11B.9C.7D.5解析:因为x =-π4为f (x )的零点,x =π4为f (x )的图象的对称轴,所以π4-⎝⎛⎭⎫-π4=T 4+kT ,即π2=4k +14T =4k +14·2πω,所以ω=4k +1(k ∈N *),又因为f (x )在⎝⎛⎭⎫π18,5π36上单调,所以5π36-π18=π12≤T 2=2π2ω,即ω≤12,由此得ω的最大值为9,故选B. 3.已知ω>0,函数f (x )=cos ⎝⎛⎭⎫ωx +π4在⎝⎛⎭⎫π2,π上单调递增,则ω的取值范围是( ) A.⎣⎡⎦⎤12,54 B.⎣⎡⎦⎤12,74 C.⎣⎡⎦⎤34,94 D.⎣⎡⎦⎤32,74 解析: 函数y =cos x 的单调递增区间为[-π+2k π,2k π],k ∈Z ,则⎩⎨⎧ωπ2+π4≥-π+2k π,ωπ+π4≤2k π(k ∈Z ),解得4k -52≤ω≤2k -14,k ∈Z , 又由4k -52-⎝⎛⎭⎫2k -14≤0,k ∈Z 且2k -14>0,k ∈Z ,得k =1,所以ω∈⎣⎡⎦⎤32,74. 4.若函数f (x )=sin ωx (ω>0)在⎣⎡⎦⎤0,π3上单调递增,在区间⎣⎡⎦⎤π3,π2上单调递减,则ω= 解析 法一 由于函数f (x )=sin ωx (ω>0)的图象经过坐标原点,由已知并结合正弦函数的图象可知,π3为函数f (x )的14周期,故2πω=4π3,解得ω=32. 法二 由题意,得f (x )max =f ⎝⎛⎭⎫π3=sin π3ω=1. 由已知并结合正弦函数图象可知,π3ω=π2,解得ω=32.5.已知函数f (x )=2sin ωx (ω>0)在区间⎣⎡⎦⎤-π3,π4上的最小值是-2,则ω的最小值等于( ) 解析 ∵ω>0,-π3≤x ≤π4,∴-ωπ3≤ωx ≤ωπ4. 由已知条件知-ωπ3≤-π2,∴ω≥32. 6.已知f (x )=sin ⎝⎛⎭⎫ωx +π3 (ω>0),f ⎝⎛⎭⎫π6=f ⎝⎛⎭⎫π3,且f (x )在区间⎝⎛⎭⎫π6,π3上有最小值,无最大值,则ω=______.解析 依题意,x =π6+π32=π4时,y 有最小值, ∴sin ⎝⎛⎭⎫π4·ω+π3=-1,∴π4ω+π3=2k π+3π2(k ∈Z ). ∴ω=8k +143 (k ∈Z ),因为f (x )在区间⎝⎛⎭⎫π6,π3上有最小值,无最大值,所以π3-π4≤πω,即ω≤12,令k =0,得ω=143. 7.已知函数f (x )=2sin ωx 在区间⎣⎡⎦⎤-π3,π4上的最小值为-2,则ω的取值范围是( ) A.⎝⎛⎦⎤-∞,-92∪[6,+∞) B.⎝⎛⎦⎤-∞,-92∪⎣⎡⎭⎫32,+∞ C.(-∞,-2]∪[6,+∞) D.(-∞,-2]∪⎣⎡⎭⎫32,+∞ 解析 当ω>0时,-π3ω≤ωx ≤π4ω,由题意知-π3ω≤-π2,即ω≥32;当ω<0时,π4ω≤ωx ≤-π3ω,由题意知π4ω≤-π2,∴ω≤-2.综上可知,ω的取值范围是(-∞,-2]∪⎣⎡⎭⎫32,+∞. 8.已知ω>0,在函数y =2sin ωx 与y =2cos ωx 的图象的交点中,距离最短的两个交点的距离为23,则ω=________.解析 由⎩⎪⎨⎪⎧y =2sin ωx ,y =2cos ωx得sin ωx =cos ωx ,∴tan ωx =1,ωx =k π+π4 (k ∈Z ). ∵ω>0,∴x =k πω+π4ω (k ∈Z ).设距离最短的两个交点分别为(x 1,y 1),(x 2,y 2),不妨取x 1=π4ω,x 2=5π4ω,则|x 2-x 1|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪5π4ω-π4ω=πω. 又结合图形知|y 2-y 1|=⎪⎪⎪⎪2×⎝⎛⎭⎫-22-2×22=22, 且(x 1,y 1)与(x 2,y 2)间的距离为23,∴(x 2-x 1)2+(y 2-y 1)2=(23)2,∴⎝⎛⎭⎫πω2+(22)2=12,∴ω=π2.。
原点,若ΔOAB 为锐角三角形,则ω的取值范围为【1】已知函数f (x )=sin ωx (ω>0),点A ,B 分别为f (x )图像在y 轴右侧的第一个最高点和第一个最低点,O 1三角函数的性质与w 三角函数的w 参数题型归类分析的范围为坐标()A.0,3π2B.π2,3π2C.0,π2D.π2,+∞-1,⋅OB >0,AB ⋅AO∙BO4)(ω>0)的图象在[0,【2 】函数f (x )=sin (ωx +ππ4]内有且仅有一条对称轴,则实数ω的取值范围是()A.(1,5)B.(1,+∞)C.[1,5)D.[1,+∞)【解析】:当x =π4时,wx +π4=π4w +π4,当x =0,wx +π4=π4因为在0,π4 只有一条对称轴,可知π2≤π4w +π4<3π2,解得w ∈1,5 ,故选C .2),使得曲线y =cos ωx -π3【 3 】若存在唯一的实数t ∈(0,π(ω>0)关于点(t ,0)对称,则ω的取值范围是()A.[53,113]B.(53,113]C.(43,103]D.[43,103]【解析】:由题意,因为t ∈(0,π2),所以ωt -π3∈-π3,ωπ2-π3,因为存在唯一的实数t ∈(0,π2),使得曲线y =cos ωx -π3(ω>0)关于点(t ,0)对称,则π2<ωπ2-π3≤3π2,解得53<ω≤113,故选B .2【4】(★★★★☆)已知函数f (x )=sin (ωx +φ) ω>0,|φ|≤π,x =-π4为f (x )的零点,x =π4为f (x )的对称轴,且∀x ∈11π36,17π36,|f (x )|<1,则ω的最大值为()A.5B.4C.3D.2【解析】:因为x =-π4为f (x )的零点,所以ωx +φ=k 1π,(k 1∈Z ),∴-π4ω+φ=k 1π,(1),因为x=π4为y=f(x)图象的对称轴,所以ωx+φ=k2π+π2,(k2∈Z),∴π4ω+φ=k2π+π2,(2)(1)+(2)得2φ=(k1+k2)π+π2,∴φ=(k1+k2)π2+π4,因为|φ|≤π2,∴φ=±π4.(2)-(1)得π2ω=(k2-k1)π+π2,∴ω=2(k2-k1)+1=2n+1(n∈Z),当ω=5时,如果f(x)=sin(5x+π4),令5x+π4=kπ+π2,k∈Z,∴x=15kπ+120π,当k=2时,x=9π20∈(1136π,1736π),与已知不符.如果f(x)=sin(5x-π4),令5x-π4=kπ+π2,k∈Z,∴x=15kπ+320π,当k=1时,x=7π20∈(1136π,1736π),与已知不符.如果ω=3,如果f(x)=sin(3x+π4),令3x+π4=kπ+π2,k∈Z,∴x=13kπ+112π,当k=1时,x=5π12∈(1136π,1736π),与已知不符.如果f(x)=sin(3x-π4),令3x-π4=kπ+π2,k∈Z,∴x=13kπ+14π∉(1136π,1736π),与已知相符.故选:C若函数f(x)=wx-π32单调性与w的范围sin w>0在区间π,3π2上为单调递减函数(1)从周期上:T2≥3π2-π.这样可以缩小w的范围.(2)再从单调性上去解.有两种思路.一种是换元,一种不换元直接用x算.本质是一样的.3)(ω>0),若函数f(x)在区间(π,【1】已知函数f(x)=sin(ωx-π3π2)上为单调递减函数,则实数ω的取值范围是()A.[23,119]B.[56,119]C.[23,34]D.[23,56]【解析】:因为π<x<3π2,所以ωπ-π3<ωx-π3<3ωπ2-π3,由正弦函数的单调性可得{ωπ-π3≥π2+2kπ3ωπ2-π3≤3π2+2kπ,解得:56+2k≤w≤119+43k,k=0时,所以56≤ω≤119,应选答案B。
三角函数专题:三角函数中ω的取值范围问题一、求ω取值范围的常用解题思路 1、依托于三角函数的周期性因为f(x)=Asin(ωx +φ)的最小正周期是T =2π|ω|,所以ω=2πT,也就是说只要确定了周期T ,就可以确定ω的取值. 2、利用三角函数的对称性(1)三角函数两条相邻对称轴或两个相邻对称中心之间的“水平间隔”为T2,相邻的对称轴和对称中心之间的“水平间隔”为T4,也就是说,我们可以根据三角函数的对称性来研究其周期性,进而可以研究ω的取值。
(2)三角函数的对称轴比经过图象的最高点或最低点,函数的对称中心就是其图象与x 轴的交点(零点),也就是说我们可以利用函数的最值、零点之间的“差距”来确定其周期,进而可以确定ω的取值.3、结合三角函数的单调性函数f (x )=Asin(ωx +φ)的每一“完整”单调区间的长度(即两相邻对称轴的间距)恰好等于T 2,据此可用来求ω的值或范围。
反之,从函数变换的角度来看ω的大小变化决定了函数图象的横向伸缩,要使函数f (x )=Asin(ωx +φ)在指定区间上具有单调性,我们忘完可以通过调整周期长度来实现,犹如通过弹簧的伸缩来抬举三角函数在区间上的单调性和最值等。
二、已知函数y =Asin(ωx +φ)在给定区间上的单调性,求ω的取值范围已知函数y =Asin(ωx +φ)(A >0,ω>0),在[x 1,x 2]上单调递增(或递减),求ω的取值范围 第一步:根据题意可知区间[x 1,x 2]的长度不大于该函数最小正周期的一半,即x 2−x 1≤12T =πω,求得0<ω≤πx2−x 1.第二步:以单调递增为例,利用[ωx 1+φ,ωx 2+φ]⊆[−π2+2kπ,π2+2kπ],解得ω的范围; 第三步:结合第一步求出的ω的范围对k 进行赋值,从而求出ω(不含参数)的取值范围. 三、结合图象平移求ω的取值范围 1、平移后与原图象重合思路1:平移长度即为原函数周期的整倍数;思路2:平移前的函数()f x =平移后的函数()g x .2、平移后与新图象重合:平移后的函数()f x =新的函数()g x .3、平移后的函数与原图象关于y 轴对称:平移后的函数为偶函数;4、平移后的函数与原函数关于x 轴对称:平移前的函数()f x =平移后的函数()g x ;5、平移后过定点:将定点坐标代入平移后的函数中。
微专题三角函数的范围与最值【秒杀总结】一、三角函数f(x)=A sin(ωx+φ)中ω的大小及取值范围1.任意两条对称轴之间的距离为半周期的整数倍,即k T2(k∈Z);2.任意两个对称中心之间的距离为半周期的整数倍,即k T2(k∈Z);3.任意对称轴与对称中心之间的距离为14周期加半周期的整数倍,即T4+k T2(k∈Z);4.f(x)=A sin(ωx+φ)在区间(a,b)内单调⇒b-a≤T2且kπ-π2≤aω+φ≤bω+φ≤kπ+π2(k∈Z)5.f(x)=A sin(ωx+φ)在区间(a,b)内不单调⇒(a,b)内至少有一条对称轴,aω+φ≤kπ+π2≤bω+φ(k∈Z)6.f(x)=A sin(ωx+φ)在区间(a,b)内没有零点⇒b-a≤T2且kπ≤aω+φ≤bω+φ≤(k+1)π(k∈Z)7.f(x)=A sin(ωx+φ)在区间(a,b)内有n个零点⇒(k-1)π≤aω+φ<kπ(k+n-1)π<bω+φ≤(k+n)π(k∈Z) .二、三角形范围与最值问题1.坐标法:把动点转为为轨迹方程2.几何法3.引入角度,将边转化为角的关系4.最值问题的求解,常用的方法有:(1)函数法;(2)导数法;(3)数形结合法;(4)基本不等式法.要根据已知条件灵活选择方法求解.【典型例题】例1.(2023·全国·高三专题练习)在△ABC中,cos A=725,△ABC的内切圆的面积为16π,则边BC长度的最小值为( )A.16B.24C.25D.36【答案】A【解析】因为△ABC的内切圆的面积为16π,所以△ABC的内切圆半径为4.设△ABC内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.因为cos A=725,所以sin A=2425,所以tan A=247.因为S△ABC=12bc sin A=12(a+b+c)×4,所以bc=256(a+b+c).设内切圆与边AC切于点D,由tan A=247可求得tan A 2=34=4AD,则AD =163.又因为AD =b +c -a 2,所以b +c =323+a .所以bc =256323+2a =253163+a .又因为b +c ≥2bc ,所以323+a ≥2253163+a ,即323+a 2≥1003163+a ,整理得a 2-12a -64≥0.因为a >0,所以a ≥16,当且仅当b =c =403时,a 取得最小值.故选:A .例2.(2023·全国·高三专题练习)已知函数f (x )=sin (ωx +φ),其中ω>0,|φ|≤π2,-π4为f (x )的零点:且f (x )≤f π4 恒成立,f (x )在-π12,π24区间上有最小值无最大值,则ω的最大值是( )A.11 B.13C.15D.17【答案】C【解析】由题意,x =π4是f (x )的一条对称轴,所以f π4 =±1,即π4ω+φ=k 1π+π2,k 1∈Z ①又f -π4 =0,所以-π4ω+φ=k 2π,k 2∈Z ②由①②,得ω=2k 1-k 2 +1,k 1,k 2∈Z 又f (x )在-π12,π24 区间上有最小值无最大值,所以T ≥π24--π12 =π8即2πω≥π8,解得ω≤16,要求ω最大,结合选项,先检验ω=15当ω=15时,由①得π4×15+φ=k 1π+π2,k 1∈Z ,即φ=k 1π-13π4,k 1∈Z ,又|φ|≤π2所以φ=-π4,此时f (x )=sin 15x -π4 ,当x ∈-π12,π24 时,15x -π4∈-3π2,3π8 ,当15x -π4=-π2即x =-π60时,f (x )取最小值,无最大值,满足题意.故选:C例3.(2023·高一课时练习)如图,直角ΔABC 的斜边BC 长为2,∠C =30°,且点B ,C 分别在x 轴,y 轴正半轴上滑动,点A 在线段BC 的右上方.设OA =xOB +yOC ,(x ,y ∈R ),记M =OA ⋅OC,N =x +y ,分别考查M ,N 的所有运算结果,则A.M 有最小值,N 有最大值B.M 有最大值,N 有最小值C.M 有最大值,N 有最大值D.M 有最小值,N 有最小值【答案】B【解析】依题意∠BCA =30∘,BC =2,∠A =90∘,所以AC =3,AB =1.设∠OCB =α,则∠ABx =α+30∘,0∘<α<90∘,所以A 3sin α+30∘ ,sin α+30∘,B 2sin α,0 ,C 0,2cos α ,所以M =OA ⋅OC =2cos αsin α+30∘ =sin 2α+30∘ +12,当2α+30∘=90∘,α=30∘时,M 取得最大值为1+12=32.OA =xOB +yOC ,所以x =3sin α+30∘ 2sin α,y =sin α+30∘2cos α,所以N =x +y =3sin α+30∘2sin α+sin α+30∘ 2cos α=1+32sin2α,当2α=90∘,α=45∘时,N 有最小值为1+32.故选B .例4.(2023·全国·高三专题练习)已知函数f x =a sin x +b cos x +cx 图象上存在两条互相垂直的切线,且a 2+b 2=1,则a +b +c 的最大值为( )A.23 B.22C.3D.2【答案】D【解析】由a 2+b 2=1,令a =sin θ,b =cos θ,由f x =a sin x +b cos x +cx ,得f x =a cos x -b sin x +c =sin θcos x -cos θsin x +c =sin θ-x +c ,所以c -1≤f x ≤c +1由题意可知,存在x 1,x 2,使得f (x 1)f (x 2)=-1,只需要c -1 c +1 =c 2-1 ≥1,即c 2-1≤-1,所以c 2≤0,c =0,a +b +c =a +b =sin θ+cos θ=2sin θ+π4≤2所以a +b +c 的最大值为2.故选:D .例5.(2023·全国·高三专题练习)已知m >0,函数f (x )=(x -2)ln (x +1),-1<x ≤m ,cos 3x +π4,m <x ≤π,恰有3个零点,则m 的取值范围是( )A.π12,5π12 ∪2,3π4B.π12,5π12 ∪2,3π4C.0,5π12 ∪2,3π4D.0,5π12 ∪2,3π4【答案】A【解析】设g x =(x -2)ln (x +1),h x =cos 3x +π4,求导g x =ln (x +1)+x -2x +1=ln (x +1)+1-3x +1由反比例函数及对数函数性质知g x 在-1,m ,m >0上单调递增,且g 12<0,g 1 >0,故gx 在12,1 内必有唯一零点x 0,当x ∈-1,x 0 时,g (x )<0,g x 单调递减;当x ∈x 0,m 时,g (x )>0,g x 单调递增;令g x =0,解得x =0或2,可作出函数g x 的图像,令h x =0,即3x +π4=π2+k π,k ∈Z ,在0,π 之间解得x =π12或5π12或3π4,作出图像如下图数形结合可得:π12,5π12∪2,3π4,故选:A例6.(2023·全国·高三专题练习)已知函数f x =cos ωx -π3(ω>0)在π6,π4 上单调递增,且当x ∈π4,π3 时,f x ≥0恒成立,则ω的取值范围为( )A.0,52 ∪223,172B.0,43 ∪8,172C.0,43 ∪8,283D.0,52 ∪223,8【答案】B【解析】由已知,函数fx =cos ωx -π3(ω>0)在π6,π4 上单调递增,所以2k 1π-π≤ωx -π3≤2k 1πk 1∈Z ,解得:2k 1πω-2π3ω≤x ≤2k 1πω+π3ωk 1∈Z ,由于π6,π4 ⊆2k 1πω-2π3ω,2k 1πω+π3ω k 1∈Z ,所以π6≥2k 1πω-2π3ωπ4≤2k 1πω+π3ω,解得:12k 1-4≤ω≤8k 1+43k 1∈Z ①又因为函数f x =cos ωx -π3(ω>0)在x ∈π4,π3上f x ≥0恒成立,所以2k 2π-π2≤ωx -π3≤2k 2π+π2k 2∈Z ,解得:2k 2πω-π6ω≤x ≤2k 2πω+5π6ωk 2∈Z ,由于π4,π3 ⊆2k 2πω-π6ω,2k 2πω+5π6ω k 2∈Z ,所以π4≥2k 2πω-π6ωπ3≤2k 2πω+5π6ω,解得:8k 2-23≤ω≤6k 2+52k 2∈Z ②又因为ω>0,当k 1=k 2=0时,由①②可知:ω>0-4≤ω≤43-23≤ω≤52,解得ω∈0,43;当k 1=k 2=1时,由①②可知:ω>08≤ω≤283223≤ω≤172,解得ω∈8,172.所以ω的取值范围为0,43 ∪8,172.故选:B .例7.(2023·全国·高三专题练习)在锐角△ABC 中,角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,△ABC 的面积为S ,若sin (A +C )=2S b 2-a2,则tan A +13tan (B -A )的取值范围为( )A.233,+∞ B.233,43C.233,43D.233,43【答案】C【解析】在△ABC 中,sin (A +C )=sin B ,S =12ac sin B ,故题干条件可化为b 2-a 2=ac ,由余弦定理得b 2=a 2+c 2-2ac cos B ,故c =2a cos B +a ,又由正弦定理化简得:sin C =2sin A cos B +sin A =sin A cos B +cos A sin B ,整理得sin (B -A )=sin A ,故B -A =A 或B -A =π-A (舍去),得B =2A △ABC 为锐角三角形,故0<A <π20<2A <π20<π-3A <π2 ,解得π6<A <π4,故33<tan A <1tan A +13tan (B -A )=tan A +13tan A ∈233,43故选:C例8.(2023·上海·高三专题练习)在钝角△ABC 中,a ,b ,c 分别是△ABC 的内角A ,B ,C 所对的边,点G 是△ABC 的重心,若AG ⊥BG ,则cos C 的取值范围是( )A.0,63B.45,63C.63,1D.45,1【答案】C【解析】延长CG 交AB 于D ,如下图所示:∵G 为△ABC 的重心,∴D 为AB 中点且CD =3DG ,∵AG ⊥BG ,∴DG =12AB ,∴CD =32AB =32c ;在△ADC 中,cos ∠ADC =AD 2+CD 2-AC 22AD ⋅CD=52c 2-b 232c 2=5c 2-2b 23c 2;在△BDC 中,cos ∠BDC =BD 2+CD 2-BC 22BD ⋅CD =52c 2-a 232c 2=5c 2-2a 23c 2;∵∠BDC +∠ADC =π,∴cos ∠BDC =-cos ∠ADC ,即5c 2-2a 23c 2=-5c 2-2b 23c 2,整理可得:a 2+b 2=5c 2>c 2,∴C 为锐角;设A 为钝角,则b 2+c 2<a 2,a 2+c 2>b 2,a >b ,∴a 2>b 2+a 2+b 25b 2<a 2+a 2+b 25,∴b a 2+15+15b a 2<1b a 2<1+15+15b a2,解得:b a 2<23,∵a >b >0,∴0<b a <63,由余弦定理得:cos C =a 2+b 2-c 22ab =25⋅a 2+b 2ab =25a b +b a >25×63+36 =63,又C 为锐角,∴63<cos C <1,即cos C 的取值范围为63,1.故选:C .例9.(2023·全国·高三专题练习)设锐角△ABC 的内角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,若A =π3,a =3,则b 2+c 2+bc 的取值范围为( )A.(1,9] B.(3,9]C.(5,9]D.(7,9]【答案】D 【解析】因为A =π3,a =3,由正弦定理可得asin A=332=2=b sin B =csin 2π3-B ,则有b =2sin B ,c =2sin 2π3-B ,由△ABC 的内角A ,B ,C 为锐角,可得0<B <π2,0<2π3-B <π2,,∴π6<B <π2⇒π6<2B -π6<5π6⇒12<sin 2B -π6 ≤1⇒2<4sin 2B -π6≤4, 由余弦定理可得a 2=b 2+c 2-2bc cos A ⇒3=b 2+c 2-bc ,因此有b 2+c 2+bc =2bc +3=8sin B sin 2π3-B+3=43sin B cos B +4sin 2B +3=23sin2B -2cos2B +5=5+4sin 2B -π6∈7,9 故选:D .例10.(2023·上海·高三专题练习)某公园有一个湖,如图所示,湖的边界是圆心为O 的圆,已知圆O 的半径为100米.为更好地服务游客,进一步提升公园亲水景观,公园拟搭建亲水木平台与亲水玻璃桥,设计弓形MN ,NP ,PQ ,QM 为亲水木平台区域(四边形MNPQ 是矩形,A ,D 分别为MN ,PQ 的中点,OA =OD =50米),亲水玻璃桥以点A 为一出入口,另两出入口B ,C 分别在平台区域MQ ,NP 边界上(不含端点),且设计成∠BAC =π2,另一段玻璃桥F -D -E 满足FD ⎳AC ,FD =AC ,ED ⎳AB ,ED =AB .(1)若计划在B ,F 间修建一休闲长廊该长廊的长度可否设计为70米?请说明理由;(附:2≈1.414,3≈1.732)(2)设玻璃桥造价为0.3万元/米,求亲水玻璃桥的造价的最小值.(玻璃桥总长为AB +AC +DE +DF ,宽度、连接处忽略不计).【解析】(1)由题意,OA =50,OM =100,则MQ =100,AM =503,∠BAC =π2,设∠MAB =θ,∠NAC =α=π2-θ.若C ,P 重合,tan α=100503=23,tan θ=1tan α=32=MB503,得MB =75,∴75<MB <100,32<tan θ<23,MB =AM ⋅tan θ=503tan θ,NC =AN ⋅tan α=503tan θ,而MF =CP =100-NC =100-503tan θ,∴BF =MB -MF =503tan θ+1tan θ -100≥100(3-1),当tan θ=1(符合题意)时取等号,又100(3-1)>70,∴可以修建70米长廊.(2)AB =AM cos θ=503cos θ,AC =AN cos α=503sin θ,则AB +AC =503cos θ+503sin θ=503(sin θ+cos θ)sin θcos θ.设t =sin θ+cos θ=2sin θ+π4 ,则t 2=1+2sin θcos θ,即sin θcos θ=t 2-12.AB +AC =1003t t 2-1=1003t -1t,由(1)知32<tan θ<23,而33<32<1<23<3,∴∃θ使θ+π4=π2且π4<θ+π4<3π4,即1<t ≤2,0<t -1t ≤22,∴AB +AC =1003t -1t≥1006,当且仅当t =2,θ=π4时取等号.由题意,AB +AC =DE +DF ,则玻璃桥总长的最小值为2006米,∴铺设好亲水玻璃桥,最少需2006×0.3=606万元.例11.(2023·全国·高三专题练习)在△ABC 中,角A ,B ,C 的对边分别是a ,b ,c ,满足b sin A =a sin B +π3(1)设a =3,c =2,过B 作BD 垂直AC 于点D ,点E 为线段BD 的中点,求BE ⋅EA的值;(2)若△ABC 为锐角三角形,c =2,求△ABC 面积的取值范围.【解析】(1)b sin A =a sin B +π3,由正弦定理得:sin B sin A =sin A sin B +π3 =12sin A sin B +32sin A cos B ,所以12sin A sin B -32sin A cos B =0,因为A ∈0,π ,所以sin A ≠0,所以12sin B -32cos B =0,即tan B =3,因为B ∈0,π ,所以B =π3,因为a =3,c =2,由余弦定理得:b 2=a 2+c 2-2ac cos B =9+4-6=7,因为b >0,所以b =7,其中S △ABC =12ac sin B =12×3×2×32=332,所以BD =2S △ABC AC =337=3217,因为点E 为线段BD 的中点,所以BE =32114,由题意得:EA =ED +DA =BE +DA,所以BE ⋅EA =BE ⋅BE +DA =BE 2+0=2728.(2)由(1)知:B =π3,又c =2,由正弦定理得:a sin A =c sin C =2sin A +π3,所以a =2sin A sin A +π3 =2sin A 12sin A +32cos A =41+3tan A,因为△ABC 为锐角三角形,所以A ∈0,π2C =2π3-A ∈0,π2,解得:A ∈π6,π2 ,则tan A ∈33,+∞,3tan A ∈0,3 ,1+3tan A∈1,4 ,故a =41+3tan A∈1,4 ,△ABC 面积为S =12ac sin B =32a ∈32,23 故△ABC 面积的取值范围是32,23.【过关测试】一、单选题1.(2023·全国·高三专题练习)已知a ,b ∈R ,设函数f 1(x )=cos2x ,f 2(x )=a -b cos x ,若当f 1(x )≤f 2(x )对x ∈[m ,n ](m <n )恒成立时,n -m 的最大值为3π2,则( )A.a ≥2-1 B.a ≤2-1C.b ≥2-2D.b ≤2-2【答案】A【解析】设t =cos x ,x ∈[m ,n ],因为n -m 的最大值为3π2>π=T2,所以x ∈[m ,n ]时,t =cos x 必取到最值,当n -m =3π2时,根据余弦函数对称性得cos m +n 2=1⇒m +n2=2k π,k ∈Z ,此时cos m =cos m +n 2-n -m 2=cos 2k π-3π4 =cos 3π4=-22cos n =cos m +n 2+n -m 2 =cos 2k π+3π4 =cos 3π4=-22或者cos m +n 2=-1⇒m +n 2=π+2k π,k ∈Z ,此时cos m =cos m +n 2-n -m2 =cos 2k π+π-3π4 =-cos 3π4=22cos n =cos m +n 2+n -m 2=cos 2k π+π+3π4 =-cos 3π4=22由f 1(x )≤f 2(x )⇒2cos 2x -1≤a -b cos x ⇒2cos 2x +b cos x -1+a ≤0,设t =cos x ,x ∈[m ,n ]时 2t 2+bt -1+a ≤0对应解为t 1≤t ≤t 2,由上分析可知当t 1=-22,t 2≥1或t 1≤-1,t 2=22时,满足n -m 的最大值为3π2,所以t 1t 2≤-22,即-1+a 2≤-22,所以a ≥2-1.-b 2=t 1+t 2≥1-22或-b 2=t 1+t 2≤-1+22,即b ≤2-2或b ≥2-2,故选:A .2.(2023·全国·高三专题练习)△ABC 中,AB =2,∠ACB =π4,O 是△ABC 外接圆圆心,是OC ⋅AB+CA ⋅CB的最大值为( )A.0 B.1C.3D.5【答案】C【解析】过点O 作OD ⊥AC ,OE ⊥BC ,垂足分别为D ,E ,如图,因O 是△ABC 外接圆圆心,则D ,E 分别为AC ,BC 的中点,在△ABC 中,AB =CB -CA ,则|AB |2=|CA |2+|CB|2-2CA ⋅CB ,即CA ⋅CB =|CA |2+|CB|2-22,CO ⋅CA =CO CA cos ∠OCA = CD ⋅ CA =12CA 2,同理CO ⋅CB =12|CB |2,因此,OC ⋅AB +CA ⋅CB =OC ⋅CB -CA+CA ⋅CB =CO ⋅CA -CO ⋅CB +CA ⋅CB=12|CA |2-12|CB |2+|CA |2+|CB |2-22=|CA |2-1,由正弦定理得:|CA |=|AB|sin B sin ∠ACB =2sin B sin π4=2sin B ≤2,当且仅当B =π2时取“=”,所以OC ⋅AB +CA ⋅CB的最大值为3.故选:C3.(2023·全国·高三专题练习)在锐角△ABC 中,若3sin A cos A a +cos Cc=sin B sin C ,且3sin C +cos C =2,则a +b 的取值范围是( )A.23,4 B.2,23C.0,4D.2,4【答案】A【解析】由3sin C +cos C =2sin C +π6 =2,得C +π6=π2+2k π,k ∈Z ,∵C ∈0,π2 ,∴C =π3.由题cos A a +cos C c =sin B sin C 3sin A,由正弦定理有cos A a +cos Cc =b ⋅323a=b 2a ,故cos A sin A +cos C sin C =b 2sin A,即cos A ⋅sin C +sin A ⋅cos C =b sin C 2=3b 4,故sin A +C =sin B =3b 4,即b sin B =433,由正弦定理有a sin A=b sin B =c sin C =433,故a =433sin A ,b =433sin B ,又锐角△ABC ,且C =π3,∴A ∈0,π2 ,B =2π3-A ∈0,π2 ,解得A ∈π6,π2 ,∴a +b =433(sin A +sin B )=433sin A +sin 2π3-A =433sin A +32cos A +12sin A =4sin A +π6,∵A ∈π6,π2,∴A +π6∈π3,2π3 ,sin A +π6 ∈32,1 ,∴a +b 的取值范围为23,4 .故选:A .4.(2023·全国·高三专题练习)设ω∈R ,函数f x =2sin ωx +π6 ,x ≥0,32x 2+4ωx +12,x <0,g x =ωx .若f (x )在-13,π2 上单调递增,且函数f x 与g (x )的图象有三个交点,则ω的取值范围是( )A.14,23B.33,23C.14,33D.-43,0 ∪14,23【答案】B 【解析】当x ∈0,π2 时,ωx +π6∈π6,πω2+π6 ,因为f (x )在-13,π2 上单调递增,所以πω2+π6≤π2-4ω3≤-132sin π6≥12 ,解得14≤ω≤23,又因函数f x 与g (x )的图象有三个交点,所以在x ∈-∞,0 上函数f x 与g (x )的图象有两个交点,即方程32x 2+4ωx +12=ωx 在x ∈-∞,0 上有两个不同的实数根,即方程3x 2+6ωx +1=0在x ∈-∞,0 上有两个不同的实数根,所以Δ=36ω2-12>0-ω<032×02+6ω×0+1>0 ,解得ω>33,当ω∈33,23时,当x ≥0时,令f x -g x =2sin ωx +π6-ωx ,由f x -g x =1>0,当ωx +π6=5π2时,ωx =7π3,此时,f x -g x =2-7π3<0,结合图象,所以x ≥0时,函数f x 与g (x )的图象只有一个交点,综上所述,ω∈33,23.故选:B .5.(2023秋·湖南长沙·高三长郡中学校考阶段练习)已知函数f (x )=sin ωx +π3 (ω>0)在π3,π上恰有3个零点,则ω的取值范围是( )A.83,113 ∪4,143 B.113,4 ∪143,173C.113,143 ∪5,173D.143,5 ∪173,203【答案】C 【解析】x ∈π3,π,ωx +π3∈π3ω+π3,πω+π3 ,其中2πω≤π-π3<4πω,解得:3≤ω<6,则π3ω+π3≥4π3,要想保证函数在π3,π 恰有三个零点,满足①π+2k 1π≤π3ω+π3<2π+2k 1π4π+2k 1π<πω+π3≤5π+2k 1π,k 1∈Z ,令k 1=0,解得:ω∈113,143 ;或要满足②2k 2π≤π3ω+π3<π+2k 2π2k 2π+3π<πω+π3≤2k 2π+4π,k 2∈Z ,令k 2=1,解得:ω∈5,173;经检验,满足题意,其他情况均不满足3≤ω<6条件,综上:ω的取值范围是113,143 ∪5,173.故选:C6.(2023·全国·高三专题练习)已知函数f (x )=sin ωx +π4(ω>0)在区间[0,π]上有且仅有4条对称轴,给出下列四个结论:①f (x )在区间(0,π)上有且仅有3个不同的零点;②f (x )的最小正周期可能是π2;③ω的取值范围是134,174;④f (x )在区间0,π15上单调递增.其中所有正确结论的序号是( )A.①④ B.②③C.②④D.②③④【答案】B【解析】由函数f (x )=sin ωx +π4 (ω>0), 令ωx +π4=π2+k π,k ∈Z ,则x =1+4k π4ω,k ∈Z 函数f (x )在区间[0,π]上有且仅有4条对称轴,即0≤1+4k π4ω≤π有4个整数k 符合,由0≤1+4k π4ω≤π,得0≤1+4k4ω≤1⇒0≤1+4k ≤4ω,则k =0,1,2,3,即1+4×3≤4ω<1+4×4,∴134≤ω<174,故③正确;对于①,∵x ∈(0,π),∴ωx +π4∈π4,ωπ+π4,∴ωπ+π4∈7π2,9π2当ωx +π4∈π4,7π2时,f (x )在区间(0,π)上有且仅有3个不同的零点;当ωx +π4∈π4,9π2时,f (x )在区间(0,π)上有且仅有4个不同的零点;故①错误;对于②,周期T =2πω,由134≤ω<174,则417<1ω≤413,∴8π17<T ≤8π13,又π2∈8π17,8π13,所以f (x )的最小正周期可能是π2,故②正确;对于④,∵x ∈0,π15 ,∴ωx +π4∈π4,ωπ15+π4 ,又ω∈134,174 ,∴ωπ15+π4∈7π15,8π15 又8π15>π2,所以f (x )在区间0,π15 上不一定单调递增,故④错误.故正确结论的序号是:②③故选:B7.(2023·全国·高三专题练习)函数y =sin ωx -π6ω>0 在0,π 有且仅有3个零点,则下列说法正确的是( )A.在0,π 不存在x 1,x 2使得f x 1 -f x 2 =2B.函数f x 在0,π 仅有1个最大值点C.函数f x 在0,π2上单调进增D.实数ω的取值范围是136,196 【答案】D【解析】对于A ,f (x )在0,π 上有且仅有3个零点,则函数的最小正周期T <π ,所以在0,π 上存在x 1,x 2 ,且f (x 1)=1,f (x 2)=-1 ,使得f x 1 -f x 2 =2,故A 错误;由图象可知,函数在0,π 可能有两个最大值,故B 错误;对于选项D ,令ωx -π6=k π,k ∈Z ,则函数的零点为x =1ωk π+π6 ,k ∈Z ,所以函数在y 轴右侧的四个零点分别是:π6ω,7π6ω,13π6ω,19π6ω,函数y =sin ωx -π6ω>0 在0,π 有且仅有3个零点,所以13π6ω≤π19π6ω>π,解得ω∈136,196 ,故D 正确;由对选项D 的分析可知,ω的最小值为136,当0<x <π2 时,ωx -π6∈-π6,11π12 ,但-π6,11π12 不是0,π2的子集,所以函数f x 在0,π2上不是单调进增的,故C 错,故选:D .8.(2023·上海·高三专题练习)在△ABC 中,角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,若sin (A +C )cos B b +cos C c =sin A sin C ,B =π3,则a +c 的取值范围是( )A.32,3B.32,3C.32,3 D.32,3【答案】A【解析】由题知sin (A +C )cos B b+cos C c=sin A sin C ,B =π3∴sin B cos B b +cos C c =sin Asin C 即cos B b +cos C c =23sin A3sin C由正弦定理化简得∴c ⋅cos B +b ⋅cos C =23bc sin A 3sin C=23ab3∴sin C cos B +cos C sin B =23b sin A3∴sin (B +C )=sin A =23b sin A3∴b =32∵B =π3∴a sin A =b sin B =c sin C =1∴a +c =sin A +sin C =sin A +sin 2π3-A =32sin A +32cos A =3sin A +π6∵0<A <2π3∴π6<A +π6<5π6∴32<3sin A +π6≤3即32<a +c ≤3故选:A .二、多选题9.(2023秋·山东济南·高三统考期中)在△ABC 中,内角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,且tan A +B 1-tan A tan B =3ca cos B,则下列结论正确的是( )A.A =π6B.若b -c =33a ,则△ABC 为直角三角形C.若△ABC 面积为1,则三条高乘积平方的最大值为33D.若D 为边BC 上一点,且AD =1,BD :DC =2c :b ,则2b +c 的最小值为977【答案】BCD【解析】对于A ,因为tan A +B 1-tan A tan B =3c a cos B ,所以tan A +tan B =3ca cos B,则由正弦定理得3sin C =sin A cos B tan A +tan B =sin A cos B ⋅sin A cos B +cos A sin Bcos A cos B =sin A ⋅sin A +B cos A =sin A ⋅sin Ccos A ,则3sin C cos A =sin A sin C ,因为0<C <π,所以sin C >0,故tan A =3,又0<A <π,所以A =π3,故A 错误;对于B ,由余弦定理得a 2=b 2+c 2-2bc cos A =b 2+c 2-bc ,因为b -c =33a ,即b =33a +c ,代入上式得a 2=33a +c 2+c 2-33a +c c ,整理得3c 2+3ac -2a 2=0,解得a =3c 或a =-32c (舍去),则b =2c ,所以b 2=a 2+c 2,故B 正确;对于C ,设AB ,AC ,BC 边上的高分别是CE ,BF ,AD ,则由三角形面积公式易得AD =2a ,BF =2b ,CE =2c ,则AD ×BF ×CE 2=8abc2,因为1a +1b +1c ≥331abc ,当且仅当1a =1b=1c ,即a =b =c 时,等号成立,此时S =12bc sin A =34b 2=1,得b 2=433,所以AD ×BF ×CE 2=8abc2≤33,故C 正确;对于D ,因为BD :DC =2c :b ,所以AD =AB +BD =AB+2c b +2c BC =AB +2cb +2c AC -AB=b b +2c AB +2c b +2cAC,可得1=b 2(b +2c )2c 2+4c 2(b +2c )2b 2+22bc (b +2c )2cb cos60°,整理得b +2c 2=7b 2c 2,故1c +2b=7,所以2b +c =2b +c ×171c +2b =172b c +2c b +5 ≥1722b c ⋅2c b+5=977,当且仅当2b c =2c b 且1c +2b=7,即b =c =377时,等号成立,所以2b +c ≥977,即2b +c 的最小值为977,故D 正确.故选:BCD .10.(2023秋·江苏苏州·高三苏州中学校考阶段练习)已知函数f x =sin2x1+2cos 2x,则下列说法中正确的是( )A.f x +π =f xB.f x 的最大值是33C.f x 在-π2,π2上单调递增D.若函数f x 在区间0,a 上恰有2022个极大值点,则a 的取值范围为60643π,60673π【答案】ABD 【解析】f x =sin2x 1+2cos 2x =sin2x 1+21+cos2x 2=sin2x2+cos2x ,A 选项:f x +π =sin 2x +2π 2+cos 2x +2π=sin2x 2+cos2x =f x ,A 选项正确;B 选项:设f x =sin2x2+cos2x=t ,则sin2x -t cos2x =2t =1+t 2sin 2x +φ ≤1+t 2,解得t 2≤13,-33≤t ≤33,即t max =33,即f x 的最大值为33,B 选项正确;C 选项:因为f -π2 =f π2 =0,所以f x 在-π2,π2 上不单调,C 选项错误;D 选项:f x =2cos2x 2+cos2x -sin2x -2sin2x 2+cos2x 2=4cos2x +22+cos2x2,令f x =0,解得cos2x =-12,即x =π3+k π或x =2π3+k π,k ∈Z ,当x ∈π3+k π,2π3+k π ,k ∈Z 时,f x <0,函数单调递减,当当x ∈2π3+k π,4π3+k π ,k ∈Z 时,f x >0,函数单调递增,所以函数f x 的极大值点为π3,4π3,⋯,π3+n-1π,又函数f x 在区间0,a上恰有2022个极大值点,则a∈π3+2021π,π3+2022π,即a∈6064π3,6067π3,D选项正确;故选:ABD.11.(2023·全国·高三专题练习)在△ABC中,角A、B、C的对边分别为a、b、c,面积为S,有以下四个命题中正确的是( )A.Sa2+2bc的最大值为3 12B.当a=2,sin B=2sin C时,△ABC不可能是直角三角形C.当a=2,sin B=2sin C,A=2C时,△ABC的周长为2+23D.当a=2,sin B=2sin C,A=2C时,若O为△ABC的内心,则△AOB的面积为3-13【答案】ACD【解析】对于选项A:Sa2+2bc =12bc sin Ab2+c2-2bc cos A+2bc=12×sin Abc+cb+2-2cos A≤-14×sin Acos A-2(当且仅当b=c时取等号).令sin A=y,cos A=x,故Sa2+2bc≤-14×yx-2,因为x2+y2=1,且y>0,故可得点x,y表示的平面区域是半圆弧上的点,如下图所示:目标函数z=yx-2上,表示圆弧上一点到点A2,0点的斜率,数形结合可知,当且仅当目标函数过点H12,32,即A=60∘时,取得最小值-3 3,故可得z=yx-2∈-33,0,又Sx2+2bc≤-14×yx-2,故可得Sa2+2bc≤-14×-33=312,当且仅当A=60∘,b=c,即三角形为等边三角形时,取得最大值,故选项A正确;对于选项B:因为sin B=2sin C,所以由正弦定理得b=2c,若b是直角三角形的斜边,则有a2+c2= b2,即4+c2=4c2,得c=233,故选项B错误;对于选项C,由A=2C,可得B=π-3C,由sin B=2sin C得b=2c,由正弦定理得,bsin B=csin C,即2csinπ-3C=csin C,所以sin3C=2sin C,化简得sin C cos2C+2cos2C sin C=2sin C,因为sin C≠0,所以化简得cos2C=3 4,因为b=2c,所以B>C,所以cos C=32,则sin C=12,所以sin B=2sin C=1,所以B=π2,C=π6,A=π3,因为a=2,所以c=233,b=433,所以△ABC的周长为2+23,故选项C正确;对于选项D,由C可知,△ABC为直角三角形,且B=π2,C=π6,A=π3,c=233,b=433,所以△ABC的内切圆半径为r=122+233-433=1-33,所以△ABC的面积为12cr=12×233×1-33=3-13所以选项D正确,故选:ACD12.(2023·全国·高三专题练习)在锐角△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且c-b=2b cos A,则下列结论正确的有( )A.A=2BB.B的取值范围为0,π4C.a b的取值范围为2,2D.1tan B-1tan A+2sin A的取值范围为533,3【答案】AD【解析】在△ABC中,由正弦定理可将式子c-b=2b cos A化为sin C-sin B=2sin B cos A,把sin C=sin A+B=sin A cos B+cos A sin B代入整理得,sin A-B=sin B,解得A-B=B或A-B+B=π,即A=2B或A=π(舍去).所以A=2B.选项A正确.选项B:因为△ABC为锐角三角形,A=2B,所以C=π-3B.由0<B<π2,0<2B<π2,0<π-3B<π2解得B∈π6,π4,故选项B错误.选项C :a b =sin A sin B =sin2Bsin B =2cos B ,因为B ∈π6,π4 ,所以cos B ∈22,32,2cos B ∈2,3 ,即ab的取值范围2,3 .故选项C 错误.选项D :1tan B -1tan A +2sin A =sin A -B sin A sin B +2sin A =1sin A +2sin A .因为B ∈π6,π4,所以A =2B ∈π3,π2 ,sin A ∈32,1.令t =sin A ,t ∈32,1,则f t =2t +1t.由对勾函数的性质知,函数f t =2t +1t 在32,1上单调递增.又f 32 =533,f 1 =3,所以f t ∈533,3 .即1tan B -1tan A+2sin A 的取值范围为533,3 .故选项D 正确.故选:AD .三、填空题13.(2023·全国·高三专题练习)已知函数f (x )=sin ωx +π6,ω>0,若f π4 =f 5π12 且f (x )在区间π4,5π12 上有最小值无最大值,则ω=_______.【答案】4或10【解析】∵f (x )满足f π4 =f 5π12 ,∴x =π4+5π122=π3是f (x )的一条对称轴,∴π3⋅ω+π6=π2+k π,∴ω=1+3k ,k ∈Z ,∵ω>0,∴ω=1,4,7,10,13,⋯.当x ∈π4,5π12时,ωx +π6∈π4ω+π6,5π12ω+π6 ,y =sin x 图像如图:要使f (x )在区间π4,5π12上有最小值无最大值,则:π2≤π4ω+π6<3π23π2<5π12ω+π6≤5π2⇒4≤ω<163 或5π2≤π4ω+π6<7π27π2<5π12ω+π6≤9π2⇒283≤ω<525 ,此时ω=4或10满足条件;区间π4,5π12 的长度为:5π12-π4=5π12-3π12=π6,当ω≥13时,f (x )最小正周期T =2πω≤2π13<π6,则f (x )在π4,5π12 既有最大值也有最小值,故ω≥13不满足条件.综上,ω=4或10.故答案为:4或10.14.(2023·全国·高三专题练习)函数f x =3sin ωx +φ ω>0,φ <π2,已知f π3 =3且对于任意的x ∈R 都有f -π6+x +f -π6-x =0,若f x 在5π36,2π9上单调,则ω的最大值为______.【答案】5【解析】因为函数f x =3sin ωx +φ ω>0,φ <π2 ,f π3=3,所以f π3=33sin ω·π3+φ =3,所以πω3+φ=π2+k π(k ∈Z ),φ=π2-k π3+k 1π(k 1∈Z ),因为于任意的x ∈R 都有f -π6+x +f -π6-x =0,所以f -π6+x =-f -π6-x ,所以sin x -π6 ⋅ω+φ =-sin -ω⋅x +π6 +φ ,所以sin ωx -ωπ6+φ =sin ωx +ωπ6-φ ,所以ωx -ωπ6+φ=ωx +ωπ6-φ+2k 2π(k 2∈Z )或ωx -ωπ6+φ+ωx +ωπ6-φ=k 3π(k 3∈Z ),所以φ=ωπ6+k 2π(k 2∈Z )或2ωx =k 3π(k 3∈Z ),即x =k 3π2ω(k 3∈Z )(舍去),所以φ=ωπ6+k 2π(k 2∈Z ),因为φ=π2-k π3+k 1π(k 1∈Z ),所以π2-k π3+k 1π=ωπ6+k 2π(k 1∈Z ),即ω=1+2(k 1-k 2),令t =k 1-k 2,所以ω=1+2t (t ∈Z ),f x 在5π36,2π9上单调,所以π12≤T 2=πω,所以ω≤12,而ω=1+2t (t ∈Z ),当ω=11,φ=-π6,所以f x =3sin 11x -π6 ,函数在5π36,2π9不单调,舍去;当ω=9,φ=3π2+k π(k ∈Z ),舍去;当ω=7,φ=π6,所以f x =3sin 7x +π6 ,函数在5π36,2π9 不单调,舍去;当ω=5,φ=-π6,所以f x =3sin 5x -π6 ,函数在5π36,2π9 单调,所以ω的最大值为5.故答案为:5.15.(2023·全国·高三专题练习)已知函数f (x )=sin (ωx +φ),其中ω>0,|φ|≤π2,-π4为f (x )的零点,且f (x )≤f π4恒成立,f (x )在区间-π12,π24 上有最小值无最大值,则ω的最大值是_______【答案】15【解析】由题意知函数f x =sin ωx +φ ω>0,φ ≤π2 ,x =π4为y =f (x )图象的对称轴,x =-π4为f (x )的零点,∴2n +14•2πω=π2,n ∈Z ,∴ω=2n +1.∵f (x )在区间-π12,π24 上有最小值无最大值,∴周期T ≥π24+π12 =π8,即2πω≥π8,∴ω≤16.∴要求ω的最大值,结合选项,先检验ω=15,当ω=15时,由题意可得-π4×15+φ=k π,φ=-π4,函数为y =f (x )=sin 15x -π4,在区间-π12,π24 上,15x -π4∈-3π2,3π8 ,此时f (x )在x =-π12时取得最小值,∴ω=15满足题意.则ω的最大值为15.故答案为:15.16.(2023·全国·高三对口高考)在△ABC 中,AB =3cos x ,cos x ,AC =cos x ,sin x ,则△ABC 面积的最大值是____________【答案】34【解析】S △ABC =12AB⋅AC sin AB ,AC =12AB 2⋅AC 21-cos 2AB ,AC =12AB 2⋅AC 2-AB ⋅AC 2=124cos 2x -3cos 2x +sin x cos x 2=123cos x sin x -cos 2x =12sin 2x -π6 -12 ≤34,当sin 2x -π6 =-1时等号成立.此时2x -π6=-π2,即x =-π6时,满足题意.故答案为:34.17.(2023·高一课时练习)用M I 表示函数y =sin x 在闭区间I 上的最大值.若正数a 满足M [0,a ]≥2M [a ,2a ],则a 的最大值为________.【答案】1312π【解析】①当a ∈0,π2时,2a ∈[0,π),M [0,a ]=sin a ,M [a ,2a ]=1,若M [0,a ]≥2M [a ,2a ],则sin a ≥2,此时不成立;②当a ∈π2,π时,2a ∈[π,2π),M [0,a ]=1,M [a ,2a ]=sin a ,若M [0,a ]≥2M [a ,2a ],则1≥2sin a ⇒sin a ≤12,又a ∈π2,π ,解得a ∈5π6,π ;③当a ∈π,3π2时,2a ∈[2π,3π),M [0,a ]=1,M [a ,2a ]=sin2a ,若M [0,a ]≥2M [a ,2a ],则1≥2sin2a ⇒sin2a ≤12,又a ∈π,3π2 ,解得a ∈π,13π12;④当a ∈3π2,+∞时,2a ∈[3π,+∞),M [0,a ]=1,M [a ,2a ]=1,不符合题意.综上所述,a ∈5π6,13π12 ,即a 的最大值为1312π.故答案为:1312π18.(2023·上海·高三专题练习)在△ABC 中,角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,已知a =2,b cos C -c cos B =4,π4≤C ≤π3,则tan A 的最大值为_______.【答案】12【解析】在△ABC 中,因为a =2,b cos C -c cos B =4,所以b cos C -c cos B =4=2a ,所以sin B cos C -sin C cos B =2sin A 所以sin B cos C -sin C cos B =2sin (B +C ),所以sin B cos C -sin C cos B =2sin B cos C +2cos B sin C ,所以sin B cos C +3cos B sin C =0,所以sin B cos C +cos B sin C +2cos B sin C =0,所以sin (B +C )+2cos B sin C =0,所以sin A +2cos B sin C =0,所以由正弦定理得a +2c cos B =0,所以cos B =-1c<0,所以角B 为钝角,角A 为锐角,所以要tan A 取最大值,则A 取最大值,B ,C 取最小值,从而b ,c 取最小值.又b cos C =c cos B +4=c ×-1c +4=3,∴cos C =3b,由π4≤C ≤π3,得12≤cos C ≤22,∴12≤3b≤22,∴32≤b ≤6,由cos B =a 2+c 2-b 22ac =-1c,∴b 2-c 2=8,∴10≤c ≤27,∴tan A 取最大值时,b =32,c =10,此时由余弦定理可得cos A =b 2+c 2-a 22bc =18+10-42×32×10=255,从而求得tan A =1cos 2A-1=12,即tan A 最大值为12.故答案为:1219.(2023·全国·高三专题练习)在△ABC 中,若∠BAC =120°,点D 为边BC 的中点,AD =1,则AB⋅AC的最小值为______.【答案】-2【解析】AB ⋅AC =AD +DB ⋅AD +DC=AD 2+AD ⋅DC +DB +DB ⋅DC,因为D 为边BC 的中点,AD =1,故AB ⋅AC =1-DB 2,故求DB 的最大值.设DB =DC =x ,AC =a ,AB =c ,则由余弦定理,cos ∠BDA =x 2+12-c 22x ,cos ∠CDA =x 2+12-b 22x,因为∠BDA +∠CDA=180∘,故x 2+12-c 22x +x 2+12-b 22x=0,即2x 2+2=b 2+c 2,又2x 2=b 2+c 2+bc ≥3bc ,故2x 2+2=4x 2-bc ,即2x 2=2+bc ≤2+43x 2,此时x 2≤3,故AB ⋅AC =1-x 2≥-2,当且仅当b =c 时取等号.即AB ⋅AC的最小值为-2故答案为:-220.(2023·全国·高三专题练习)△ABC 中,角A ,B ,C 所对的三边分别为a ,b ,c ,c =2b ,若△ABC 的面积为1,则BC 的最小值是________.【答案】3【解析】因为△ABC 的面积为1,所12bc sin A =12b ×2b sin A =b 2sin A =1,可得b 2=1sin A,由BC =AC -AB ,可得|BC |2=|AC |2+|AB |2-2AC ⋅AB =b 2+c 2-2bc cos A =b 2+2b2-2b ×2b cos A =5b 2-4b 2cos A =5sin A -4cos A sin A =5-4cos Asin A,设m =sin A -4cos A +5=-14×sin A cos A -54,其中A ∈(0,π),因为sin A cos A -54=sin A -0cos A -54表示点P 54,0 与点(cos A,sinA )连线的斜率,如图所示,当过点P 的直线与半圆相切时,此时斜率最小,在直角△OAP 中,OA =1,OP =54,可得PA =34,所以斜率的最小值为k PA =-tan ∠APO =-43,所以m 的最大值为-14×-43 =13,所以|BC |2≥3,所以|BC |≥3,即BC 的最小值为3,故答案为:3.21.(2023·全国·高三专题练习)已知θ>0,对任意n ∈N *,总存在实数φ,使得cos (nθ+φ)<32,则θ的最小值是___【答案】2π5【解析】在单位圆中分析,由题意,nθ+φ的终边要落在图中阴影部分区域(其中∠AOx =∠BOx =π6),必存在某个正整数n ,使得nθ+φ终边在OB 的下面,而再加上θ,即跨越空白区域到达下一个周期内的阴影区域内,∴θ>∠AOB =π3,∵对任意n ∈N *要成立,所以必存在某个正整数n ,使得以后的各个角的终边与前面的重复(否则终边有无穷多,必有两个角的终边相差任意给定的角度比如1°,进而对于更大的n ,次差的累积可以达到任意的整度数,便不可能在空白区域中不存在了),故存在正整数m ,使得2m πθ∈N *,即θ=2m πk ,k ∈N *,同时θ>π3,∴θ的最小值为2π5,故答案为:2π5.22.(2023·上海·高三专题练习)已知函数f (x )=sin (ωx +φ),其中ω>0,0<φ<π,f (x )≤f π4恒成立,且y =f (x )在区间0,3π8上恰有3个零点,则ω的取值范围是______________.【答案】6,10【解析】由已知得:f (x )≤f π4恒成立,则f (x )max =f π4 ,π4ω+φ=π2+2k π,k ∈Z ⇒φ=π2-πω4+2k π,k ∈Z ,由x ∈0,3π8 得ωx +φ∈φ,3π8ω+φ ,由于y =f (x )在区间0,3π8上恰有3个零点,故0<φ<π3π<3π8ω+φ≤4π,则0<π2-πω4+2k π<π3π<3πω8+π2-πω4+2k π≤4π,k ∈Z ,则8k -2<ω<8k +220-16k <ω≤28-16k,k ∈Z ,只有当k =1时,不等式组有解,此时6<ω<104<ω≤12 ,故6<ω<10,故答案为:6,1023.(2023·全国·高三专题练习)已知锐角三角形ABC 的内角A ,B ,C 所对的边分别是a ,b ,c ,且A >B ,若sin C =2cos A sin B +725,则tan B 的取值范围为_______.【答案】34,247【解析】∵sin C =2cos A sin B +725,∴sin A +B =sin A cos B +cos A sin B =2cos A sin B +725,即sin A -B =725,∵又A >B ,且A ,B 都为锐角,故cos A -B =2425,tan A -B =724,因为锐角三角形ABC ,所以tan A >0,tan B >0,tan C >0,所以tan A =tan A -B +B =tan A -B +tan B 1-tan A -B ⋅tan B =724+tan B1-724⋅tan B >0所以1-724⋅tan B>0,所以tan B<247,又因为tan C=-tan A+B=tan A+tan Btan A⋅tan B-1>0所以tan A⋅tan B-1=724+tan B1-724⋅tan B⋅tan B-1>0所以12tan2B+7tan B-12>0,解得tan B>34或tan B<-43(舍去)故34<tan B<247.故答案为:3 4,247.24.(2023·全国·高三专题练习)若函数f x =43x-13sin2x+a cos x在-∞,+∞内单调递增,则实数a的取值范围是___________.【答案】-423,423【解析】因函数f(x)在-∞,+∞内单调递增,则∀x∈R,f (x)=43-23cos2x-a sin x≥0,即a sin x≤43-23cos2x,整理得a sin x≤43sin2x+23,当sin x=0时,则0≤23成立,a∈R,当sin x>0时,a≤43sin x+23sin x,而43sin x+23sin x=232sin x+1sin x≥432,当且仅当2sin x=1sin x,即sin x=22时取“=”,则有a≤423,当sin x<0时,a≥43sin x+23sin x,而43sin x+23sin x=-23(-2sin x)+1-sin x≤-432,当且仅当-2sin x=1-sin x,即sin x=-22时取“=”,则有a≥-423,综上得,-423≤a≤423所以实数a的取值范围是-423,423.故答案为:-423,42325.(2023秋·湖南衡阳·高一衡阳市八中校考期末)设函数f x =2sinωx+φ-1(ω>0),若对于任意实数φ,f x 在区间π4,3π4上至少有2个零点,至多有3个零点,则ω的取值范围是________.【答案】4,16 3【解析】令f x =0,则sinωx+φ=12,令t=ωx+φ,则sin t12,。
