题目内容
11.已知函数f(x)=$\sqrt{3}$sinωx•cosωx-cos2ωx(ω>0)的最小正周期T=π.(1)求f(x)的单调递增区间;
(2)在△ABC中,角A,B,C所对应的边分别为a,b,c,若(2a-c)cosB=bcosC,a+c=4,b=$\sqrt{7}$,求△ABC的面积S.
分析 (1)由三角函数公式化简可得f(x)=sin(2ωx-$\frac{π}{6}$)-$\frac{1}{2}$,由周期公式可得ω=1,可得f(x)=sin(2x-$\frac{π}{6}$)-$\frac{1}{2}$,解不等式2kπ-$\frac{π}{2}$≤2x-$\frac{π}{6}$≤2kπ+$\frac{π}{2}$可得;
(2)由题意和正弦定理代入已知式子易得B=$\frac{π}{3}$,再由余弦定理可得ac的值,整体代入S=$\frac{1}{2}$acsinB计算可得.
解答 解:(1)由三角函数公式化简可得:f(x)=$\sqrt{3}$sinωx•cosωx-cos2ωx
=$\frac{\sqrt{3}}{2}$sin2ωx-$\frac{1}{2}$(1+cos2ωx)=sin(2ωx-$\frac{π}{6}$)-$\frac{1}{2}$,
由周期公式可得$\frac{2π}{2ω}$=π,解得ω=1,
故f(x)=sin(2x-$\frac{π}{6}$)-$\frac{1}{2}$,
由2kπ-$\frac{π}{2}$≤2x-$\frac{π}{6}$≤2kπ+$\frac{π}{2}$可得kπ-$\frac{π}{6}$≤x≤kπ+$\frac{π}{3}$,
∴f(x)的单调递增区间为[kπ-$\frac{π}{6}$,kπ+$\frac{π}{3}$](k∈Z);
(2)∵(2a-c)cosB=bcosC,∴(2sinA-sinC)cosB=sinBcosC,
∴2sinAcosB=sinCcosB+sinBcosC=sin(B+C)=sinA,
∴cosB=$\frac{1}{2}$,∴结合三角形内角的范围可得B=$\frac{π}{3}$,
由余弦定理可得b2=a2+c2-2accosB=a2+c2-ac=(a+c)2-3ac,
∵a+c=4,b=$\sqrt{7}$,∴7=16-3ac,解得ac=3,
∴△ABC的面积S=$\frac{1}{2}$acsinB=$\frac{1}{2}×3×\frac{\sqrt{3}}{2}$=$\frac{3\sqrt{3}}{4}$
点评 本题考查三角函数的图象和性质,涉及正余弦定理解三角形,属中档题.
| A. | 3 | B. | 4 | C. | 5 | D. | 6 |
| A. | [-1,1] | B. | (-∞,1) | C. | (0,1) | D. | (-∞,1)∪(1,+∞) |
| A. | [1,+∞) | B. | (-1,1] | C. | [-1,+∞) | D. | [0,1] |