2020版高考數(shù)學一輪復(fù)習 單元質(zhì)檢卷四 三角函數(shù)、解三角形(B)理 北師大版

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1、單元質(zhì)檢卷四 三角函數(shù)、解三角形(B) (時間:45分鐘 滿分:100分) 一、選擇題(本大題共6小題,每小題7分,共42分) 1.(2018河北衡水中學16模,2)已知集合P={-1,0,2},Q={y|y=sin θ,θ∈R},則P∩Q=(  )              A.? B.{0} C.{-1,0} D.{-1,0,2} 2.(2018陜西寶雞中學三模,3)角α的終邊與單位圓交于點-55,255,則cos 2α=(  ) A.15 B.-15 C.35 D.-35 3.(2018山東煙臺期中)若sinπ6-α=13,則cos2π3+2α=(  ) A.-79 B

2、.-13 C.13 D.79 4.(2018河北衡水中學三模,8)已知函數(shù)f(x)=sin2ωx-12(ω>0)的周期為π,若將其圖像沿x軸向右平移a個單位(a>0),所得圖像關(guān)于原點對稱,則實數(shù)a的最小值為(  ) A.π4 B.π2 C.3π4 D.π 5.(2018河北衡水八模,11)在△ABC中,三個內(nèi)角A,B,C的對邊分別為a,b,c,若△ABC的面積為S,且4S=(a+b)2-c2,則sinπ4+C等于(  ) A.1 B.-22 C.22 D.32 6.(2018河北衡水中學金卷一模,10)已知函數(shù)f(x)=-2cos ωx(ω>0)的圖像向左平移φ0<φ<π2個單位

3、,所得的部分函數(shù)圖像如圖所示,則φ的值為(  ) A.π6 B.5π6 C.π12 D.5π12 二、填空題(本大題共2小題,每小題7分,共14分) 7.在△ABC中,a、b、c分別是角A、B、C的對邊,△ABC的面積為S,(a2+b2)tan C=8S,則sin2A+sin2Bsin2C=     .? 8.(2018河北衡水中學押題二,14)已知點A(-1,0),B(1,0),若圓x2+y2-8x-6y+25-m=0上存在點P使PA·PB=0,則m的最小值為     .? 三、解答題(本大題共3小題,共44分) 9.(14分)(2018浙江五校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=(s

4、in x+3cos x)(cos x-3sin x). (1)求函數(shù)f(x)的遞增區(qū)間; (2)若f(x0)=65,x0∈0,π2,求cos 2x0的值. 10.(15分)(2018河南濮陽一模,17)在△ABC中,角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,已知函數(shù)f(x)=23sin xcosx+sin2x-cos2x,當x=A時f(x)取得最大值. (1)求角A的大小; (2)若a=2,求BC邊的中線AD長度的最大值. 11.(15分)(2018河北衡水中學三模,19)已知函數(shù)f(x)=2sin2x

5、+π4-3cos 2x,x∈π4,π2.設(shè)x=α時f(x)取得最大值. (1)求f(x)的最大值及α的值; (2)在△ABC中,角A,B,C的對邊分別為a,b,c,A=α-π12,且sin BsinC=sin2A,求b-c的值. 參考答案 單元質(zhì)檢卷四 三角函數(shù)、解三角形(B) 1.C ∵Q={y|y=sin θ,θ∈R},∴Q={y|-1≤y≤1}, ∵P={-1,0,2},∴P∩Q={-1,0},故選C. 2.D ∵角α的終邊與單位圓交于點-55,255,到原點的距離r=1, ∴cos α=-55, 則cos 2α=2c

6、os2α-1=-35.故選D. 3.A cos2π3+2α=cosπ-π3-2α=-cosπ3-2α=-1+2sin2π6-α=-79.故選A. 4.A 原函數(shù)化簡為f(x)=-12cos 2ωx, ∵周期為π,可得ω=1,∴f(x)=-12cos 2x, 平移后得到函數(shù)f(x-a)=-12cos(2x-2a), 由圖像關(guān)于原點對稱,可知為奇函數(shù). ∴2a=π2+kπ,k∈Z, 即a=π4+kπ2,k∈Z, 又因為a>0,∴a的最小值為π4.故選A. 5.C ∵S=12absin C,cosC=a2+b2-c22ab, ∴2S=absinC,a2+b2-c2=2abcos

7、C, 代入已知等式得2absin C=2abcos C+2ab, ∵ab≠0,∴sin C=cos C+1, ∴cos C=0,∴sin C=1, 則sinπ4+C=22(sin C+cosC)=22.故選C. 6.C 由題知,T=211π12-5π12=π, ∴ω=2πT=2,∴f(x)=-2cos 2x, ∴f(x+φ)=-2cos(2x+2φ), ∴f5π12+φ=-2cos5π6+2φ=2, 故5π6+2φ=π+2kπ(k∈Z), ∴φ=π12+kπ(k∈Z). 又0<φ<π2,∴φ=π12. 7.2 ∵(a2+b2)tan C=8S, ∴(a2+b2)sin

8、 C=8×12absin C×cosC, 即a2+b2=4abcos C=4ab·a2+b2-c22ab, 可得:a2+b2=2c2, 由正弦定理得sin2A+sin2Bsin2C=a2+b2c2=2. 8.16 圓的方程即:(x-4)2+(y-3)2=m,設(shè)圓上的點P的坐標為(4+mcos θ,3+msin θ), 則PA=(-5-mcos θ,-3-msin θ),PB=(-3-mcos θ,-3-msin θ), 計算可得:PA·PB=(24+m)+10msin(θ+φ)=0, sin(θ+φ)=-24+m10m,由正弦函數(shù)的性質(zhì)有:-1≤-24+m10m≤1, 求解關(guān)于

9、實數(shù)m的不等式可得:16≤m≤36, 則m的最小值為16. 9.解 (1)f(x)=(sin x+3cos x)(cos x-3sin x) =sin xcosx-3sin2x+3cos2x-3sin xcosx=3cos 2x-sin 2x=2sin2x+2π3, 由-π2+2kπ≤2x+2π3≤π2+2kπ,k∈Z, 得kπ-7π12≤x≤kπ-π12,k∈Z, 所以,函數(shù)f(x)的遞增區(qū)間為kπ-7π12,kπ-π12(k∈Z). (2)由f(x0)=2sin2x0+2π3=65, 得sin2x0+2π3=35, 又x0∈0,π2, 所以2x0+2π3∈2π3,π,

10、 所以cos2x0+2π3=-45, 所以cos 2x0=cos2x0+2π3-2π3=-45×-12+35×32=4+3310. 10.解 (1)f(x)=3sin 2x-cos 2x=2sin2x-π6. 若x=A時f(x)取得最大值, 因為A∈(0,π),所以2A-π6∈-π6,11π6, 則2A-π6=π2,即A=π3. (2)由(1)可知A=π3,又a=2,可得b2+c2-bc=4. 又因為2AD=AB+AC, 平方可得4AD2=b2+c2+bc=2bc+4, 因為b2+c2≥2bc,當且僅當b=c=2時取等號. 所以bc≤4,所以AD長度的最大值為3. 11.解 (1)由題意,f(x)=1-cos2x+π2-3cos 2x=1+sin 2x-3cos 2x=1+2sin2x-π3. 又x∈π4,π2, 則π6≤2x-π3≤2π3, 故當2x-π3=π2, 即x=α=5π12時,f(x)max=3. (2)由(1)知A=α-π12=π3. 由sin BsinC=sin2A,即bc=a2. 又a2=b2+c2-2bccos A=b2+c2-bc. 則b2+c2-bc=bc, 即(b-c)2=0.故b-c=0. 6

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