分析 (1)利用兩角和與差的余弦公式展開,結(jié)合二倍角公式和輔助角公式進(jìn)行化簡,則函數(shù)f(x)的對稱中心及在[-$\frac{π}{4}$,$\frac{π}{4}$]的取值范圍可求;
(2)由f(A)=-$\frac{1}{2}$,結(jié)合(1)求出A=$\frac{π}{4}$,再由三角形的面積求出c,代入余弦定理求得a,則$\frac{a+b}{sinA+sinB}$=$\frac{a}{sinA}$可求.
解答 解:(1)f(x)=cos($\frac{π}{3}$+x)cos($\frac{π}{3}$-x)-sinxcosx+$\frac{1}{4}$
=$(cos\frac{π}{3}cosx-sin\frac{π}{3}sinx)(cos\frac{π}{3}cosx+sin\frac{π}{3}sinx)$$-\frac{1}{2}sin2x+\frac{1}{4}$
=$(\frac{1}{2}cosx-\frac{\sqrt{3}}{2}sinx)(\frac{1}{2}cosx+\frac{\sqrt{3}}{2}sinx)-\frac{1}{2}sin2x+\frac{1}{4}$
=$\frac{1}{4}co{s}^{2}x-\frac{3}{4}si{n}^{2}x-\frac{1}{2}sin2x+\frac{1}{4}$
=$\frac{1}{4}(co{s}^{2}x-si{n}^{2}x)-\frac{1}{2}si{n}^{2}x-\frac{1}{2}sin2x+\frac{1}{4}$
=$\frac{1}{4}cos2x-\frac{1}{2}•\frac{1-cos2x}{2}-\frac{1}{2}sin2x+\frac{1}{4}$
=$-\frac{1}{2}(sin2x-cos2x)$
=$-\frac{\sqrt{2}}{2}sin(2x-\frac{π}{4})$.
由$2x-\frac{π}{4}=kπ$,得$x=\frac{kπ}{2}+\frac{π}{8},k∈Z$.
∴函數(shù)f(x)的對稱中心為($\frac{kπ}{2}+\frac{π}{8},0$),k∈Z.
∵-$\frac{π}{4}$≤x≤$\frac{π}{4}$,∴$-\frac{π}{2}≤2x≤\frac{π}{2}$,則$-\frac{3π}{4}≤2x-\frac{π}{4}≤0$,
則f(x)在[-$\frac{π}{4}$,$\frac{π}{4}$]的取值范圍為[0,$\frac{\sqrt{2}}{2}$];
(2)由f(A)=-$\frac{1}{2}$,得$-\frac{\sqrt{2}}{2}sin(2A-\frac{π}{4})=-\frac{1}{2}$,
∴$sin(2A-\frac{π}{4})=\frac{\sqrt{2}}{2}$.
∵$-\frac{π}{4}<2A-\frac{π}{4}<\frac{7π}{4}$,
∴$2A-\frac{π}{4}$=$\frac{π}{4}$或$2A-\frac{π}{4}$=$\frac{3π}{4}$,
則A=$\frac{π}{4}$或A=$\frac{π}{2}$.
又△ABC為非直角三角形,∴A=$\frac{π}{4}$.
∵b=1,
∴S△ABC=$\frac{1}{2}bc•sinA=\frac{1}{2}c•sin\frac{π}{4}=\frac{\sqrt{2}}{4}c=2$,得$c=4\sqrt{2}$.
∴${a}^{2}=^{2}+{c}^{2}-2bc•cosA=1+32-8\sqrt{2}×\frac{\sqrt{2}}{2}$=25.
∴a=5.
則$\frac{a+b}{sinA+sinB}$=$\frac{a}{sinA}=\frac{5}{sin\frac{π}{4}}=\frac{5}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=5\sqrt{2}$.
點(diǎn)評 本題給出三角函數(shù)表達(dá)式,求函數(shù)的對稱中心及值域,考查了三角形的解法,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{3a}{2}$ | B. | $\frac{2\sqrt{21}}{7}$a | C. | $\frac{5a}{2}$ | D. | $\frac{7a}{2}$ |
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A. | $\frac{16}{9}$ | B. | $\frac{4}{3}$ | C. | $\frac{9}{16}$ | D. | $\frac{3}{4}$ |
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