导数在三角函数中的应用

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导数在三角函数中的应用1.【2014·北京卷(理18,文8)】已知函数()cos sin ,[0,]2f x x x x x π=-∈,(1)求证:()0f x ≤;(2)若sin x a b x<<在(0,)2π上恒成立,求a 的最大值与b 的最小值.【解析】(I )由()cos sin f x x x x =-得'()cos sin cos sin f x x x x x x x =--=-。

因为在区间(0,)2π上'()f x sin 0x x =-p ,所以()f x 在区间0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减。

从而()f x (0)0f ≤=。

(Ⅱ)当0x f 时,“sin x a x f ”等价于“sin 0x ax -f ”“sin x b xp ”等价于“sin 0x bx -p ”。

令()g x sin x cx =-,则'()g x cos x c =-, 当0c ≤时,()0g x f 对任意(0,)2x π∈恒成立。

当1c ≥时,因为对任意(0,)2x π∈,'()g x cos x c =-0p ,所以()g x 在区间0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减。

从而()g x (0)0g =p 对任意(0,)2x π∈恒成立。

当01c p p 时,存在唯一的0(0,)2x π∈使得0'()g x 0cos x c =-0=。

()g x 与'()g x 在区间(0,)2π上的情况如下:因为()g x 在区间[]00,x 上是增函数,所以0()(0)0g x g =f 。

进一步,“()0g x f 对任意(0,)2x π∈恒成立”当且仅当()1022g c ππ=-≥,即20c π≤p , 综上所述,当且仅当2c π≤时,()0g x f 对任意(0,)2x π∈恒成立;当且仅当1c ≥时,()0g x p 对任意(0,)2x π∈恒成立。

所以,若sin x a b x p p 对任意(0,)2x π∈恒成立,则a 最大值为2π,b 的最小值为1.2.【2014·辽宁卷(文8)】已知函数()(cos )2sin 2f x x x x π=---,2()(1xg x x ππ=--.证明:(Ⅰ)存在唯一0(0,)2x π∈,使0()0f x =;(Ⅱ)存在唯一1(,)2x ππ∈,使1()0g x =,且对(1)中的x 0,有01x x π+>.(Ⅰ)当(0,)2x π∈时,'()sin 2cos 0f x x x ππ=+->,所以()f x 在(0,)2π上为增函数.又(0)20f π=--<.2()4022f ππ=->.所以存在唯一0(0,)2x π∈,使0()0f x =.(Ⅱ)当(,)2x ππ∈时,化简得cos 2()()11sin x xg x x x ππ=-+-+.令t x π=-.记()()u t g t π=-=-t cos 211sin t t t π-++.(0,)2t π∈.则'()()(1sin )f t u t t π=+.由(Ⅰ)得,当0(0,x )t ∈时,'()0u t <;当0(,)2t x π∈时,'()0u t >.从而在0(,)2x π上()u t 为增函数,由()02u π=知,当0[,)2t x π∈时,()0u t <,所以()u t 在0[,)2x π上无零点.在0(0,x )上()u t 为减函数,由(0)1u =及0()0u x <知存在唯一00(0,x )t ∈,使得0()0u x =.于是存在唯一0(0,)2t π∈,使得0()0u t =.设10(,)2x t πππ=-∈.100()()()0g x g t u t π=-==.因此存在唯一的1(,)2x ππ∈,使得1()0g x =.由于10x t π=-,00x t <,所以01x x π+>. 3.【2014·湖南卷(文21)】已知函数()cos sin 1(0)f x x x x x =-+>.(1)求()f x 的单调区间;(2)记i x 为()f x 的从小到大的第(*)i i N ∈个零点,证明:对一切*n N ∈,有2221211123n x x x +++<L (I )数()f x 求导可得()()'cos sin cos sin 0f x x x x x x x x =--=->,令()'0f x =可得()*x k k N π=∈,当()()()2,21*x k k k N ππ∈+∈时,sin 0x >.此时()'0f x <;当()()()()21,22*x k k k N ππ∈++∈时,sin 0x <,此时()'0f x >, 故函数()f x 的单调递减区间为()()()2,21*k k k N ππ+∈,单调递增区间为()()()()21,22*k k k N ππ++∈.(II)由(1)可知函数()f x 在区间()0,π上单调递减,又02f π⎛⎫= ⎪⎝⎭,所以12x π=, 当*n N ∈时,因为()()()()()()11111110nn f n fn n n ππππ+⎡⎤⎡⎤+=-+-++<⎣⎦⎣⎦,且函数()f x 的图像是连续不断的,所以()f x 在区间()(),1n n ππ+内至少存在一个零点,又()f x 在区间()(),1n n ππ+上是单调的,故()11n n x n ππ+<<+,因此, 当1n =时,2211423x π=<; 当2n =时,()222121112413x x π+<+<; 当3n ≥时,()22222221231111111+4121n x x x x n π⎡⎤+++<++++⎢⎥-⎢⎥⎣⎦L L ()()222221*********+51221n x x x x n n π⎡⎤⇒+++<+++⎢⎥⨯--⎣⎦L L2222212311111111+51221n x x x x n n π⎡⎤⎛⎫⎛⎫⇒+++<+-++- ⎪ ⎪⎢⎥--⎝⎭⎝⎭⎣⎦L L 221162613n ππ⎛⎫=-<< ⎪-⎝⎭, 综上所述,对一切的*n N ∈,2221211123n x x x +++<L . 4.(2013年高考重庆卷(文))已知函数3()sin 4(,)f x ax b x a b R =++∈,2(lg(log 10))5f =,则(lg(lg 2))f =( )A .5-B .1-C .3D .4【答案】C5.(2013年高考课标Ⅰ卷(文))函数()(1cos )sin f x x x =-在[,]ππ-的图像大致为【答案】C ;6.(2013年高考山东卷(文))函数x x x y sin cos +=的图象大致为【答案】D7.(2013年上海高考数学试题(文科))本题共有2个小题.第1小题满分6分,第2小题满分8分.已知函数()2sin()f x x ω=,其中常数0ω>. (1)令1ω=,判断函数()()()2F x f x f x π=++的奇偶性并说明理由;(2)令2ω=,将函数()y f x =的图像向左平移6π个单位,再往上平移1个单位,得到函数()y g x =的图像.对任意的a R ∈,求()y g x =在区间[,10]a a π+上零点个数的所有可能值.【答案】法一:解:(1)()2sin 2sin()2sin 2cos )24F x x x x x x ππ=++=+=+ ()F x 是非奇函数非偶函数.∵()0,()44F F ππ-==∴()(),()()4444F F F F ππππ-≠-≠-∴函数()()()2F x f x f x π=++是既不是奇函数也不是偶函数.(2)2ω=时,()2sin 2f x x =,()2sin 2()12sin(2)163g x x x ππ=++=++,其最小正周期T π=由2sin(2)103x π++=,得1sin(2)32x π+=-, [来源:学,科,网] ∴2(1),36k x k k Z πππ+=--⋅∈,即(1),2126k k x k Z πππ=--⋅-∈ 区间[],10a a π+的长度为10个周期,若零点不在区间的端点,则每个周期有2个零点;若零点在区间的端点,则仅在区间左或右端点处得一个区间含3个零点,其它区间仍是2个零点; 故当(1),2126k k a k Z πππ=--⋅-∈时,21个,否则20个. 法二:8.(2013年普通高等学校招生统一考试山东数学(理)试题(含答案))函数cos sin y x x x =+的图象大致为【答案】D9.(2013年高考上海卷(理))(6分+8分)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 =的图像向左平移6π个单位,再向上平移1个单位,得到函数()y g x =的图像,区间[,]a b (,a b R ∈且a b <)满足:()y g x =在[,]a b 上至少含有30个零点,在所有满足上述条件的[,]a b 中,求b a -的最小值.【答案】(1)因为0ω>,根据题意有34202432ππωωππω⎧-≥-⎪⎪⇒<≤⎨⎪≤⎪⎩ (2) ()2sin(2)f x x =,()2sin(2())12sin(2)163g x x x ππ=++=++1()0sin(2)323g x x x k πππ=⇒+=-⇒=-或7,12x k k Z ππ=-∈,即()g x 的零点相离间隔依次为3π和23π,故若()y g x =在[,]a b 上至少含有30个零点,则b a -的最小值为2431415333πππ⨯+⨯=. 10. (2013年普通高等学校招生统一考试福建数学(理)试题(纯WORD 版))已知函数()sin()(0,0)f x x ωϕωϕπ=+><<的周期为π,图像的一个对称中心为(,0)4π,将函数()f x 图像上的所有点的横坐标伸长为原来的2倍(纵坐标不变),在将所得图像向右平移2π个单位长度后得到函数()g x 的图像. (1)求函数()f x 与()g x 的解析式; (2)是否存在0(,)64x ππ∈,使得0000(),(),()()f x g x f x g x 按照某种顺序成等差数列?若存在,请确定0x 的个数;若不存在,说明理由.[来源:学,科,网](3)求实数a 与正整数n ,使得()()()F x f x ag x =+在(0,)n π内恰有2013个零点.【答案】解:(Ⅰ)由函数()sin()f x x ωϕ=+的周期为π,0ω>,得2ω=又曲线()y f x =的一个对称中心为(,0)4π,(0,)ϕπ∈故()sin(2)044f ππϕ=⨯+=,得2πϕ=,所以()cos 2f x x =将函数()f x 图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变)后可得cos y x =的图象,再将cos y x =的图象向右平移2π个单位长度后得到函数()sin g x x =(Ⅱ)当(,)64x ππ∈时,12sin 2x <<,10cos 22x << 所以sin cos 2sin cos 2x x x x >>问题转化为方程2cos 2sin sin cos 2x x x x =+在(,)64ππ内是否有解设()sin sin cos 22cos 2G x x x x x =+-,(,)64x ππ∈ 则()cos cos cos 22sin 2(2sin )G x x x x x x '=++- 因为(,)64x ππ∈,所以()0G x '>,()G x 在(,)64ππ内单调递增 又1()064G π=-<,2()04G π=>且函数()G x 的图象连续不断,故可知函数()G x 在(,)64ππ内存在唯一零点0x , 即存在唯一的0(,)64x ππ∈满足题意 (Ⅲ)依题意,()sin cos 2F x a x x =+,令()sin cos 20F x a x x =+=当sin 0x =,即()x k k Z π=∈时,cos 21x =,从而()x k k Z π=∈不是方程()0F x =的解,所以方程()0F x =等价于关于x 的方程cos 2sin xa x=-,()x k k Z π≠∈ 现研究(0,)(,2)x πππ∈U 时方程解的情况 令cos 2()sin xh x x=-,(0,)(,2)x πππ∈U 则问题转化为研究直线y a =与曲线()y h x =在(0,)(,2)x πππ∈U 的交点情况22cos (2sin 1)()sin x x h x x +'=,令()0h x '=,得2x π=或32x π= 当x 变化时,()h x 和()h x '变化情况如下表x(0,)2π2π (,)2ππ 3(,)2ππ 32π 3(,2)2ππ ()h x ' + 0- -0 +()h xZ]] 1-Z当0x >且x 趋近于0时,()h x 趋向于-∞ 当x π<且x 趋近于π时,()h x 趋向于-∞ 当x π>且x 趋近于π时,()h x 趋向于+∞ 当2x π<且x 趋近于2π时,()h x 趋向于+∞故当1a >时,直线y a =与曲线()y h x =在(0,)π内有无交点,在(,2)ππ内有2个交点; 当1a <-时,直线y a =与曲线()y h x =在(0,)π内有2个交点,在(,2)ππ内无交点; 当11a -<<时,直线y a =与曲线()y h x =在(0,)π内有2个交点,在(,2)ππ内有2个交点由函数()h x 的周期性,可知当1a ≠±时,直线y a =与曲线()y h x =在(0,)n π内总有偶数个交点,从而不存在正整数n ,使得直线y a =与曲线()y h x =在(0,)n π内恰有2013个交点;当1a =±时,直线y a =与曲线()y h x =在(0,)(,2)πππU 内有3个交点,由周期性,20133671=⨯,所以67121342n =⨯=综上,当1a =±,1342n =时,函数()()()F x f x ag x =+在(0,)n π内恰有2013个零点 11.【2102高考福建文22】(本小题满分14分) 已知函数3()sin (),2f x ax x a R =-∈且在,0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的最大值为32π-, (1)求函数f(x)的解析式;(2)判断函数f(x)在(0,π)内的零点个数,并加以证明。