分析 (I)由圖象可求A,即可解得b,由周期公式解得ω,由$\frac{1}{2}$sin(2×$\frac{π}{6}+$φ)$-\frac{1}{3}$=$\frac{1}{6}$,結(jié)合范圍φ∈(-$\frac{π}{2}$,$\frac{π}{2}$),解得φ,由2kπ$-\frac{π}{2}$≤2x+$\frac{π}{6}$≤2kπ+$\frac{π}{2}$,k∈Z,解得f(x)在R上的單調(diào)遞增區(qū)間.
(II)由條件可得:f(x0)=$\frac{1}{2}$sin(2x0+$\frac{π}{6}$)-$\frac{1}{3}=0$,即sin(2x0+$\frac{π}{6}$)=$\frac{2}{3}$,可證f(x)在($\frac{π}{6}$,$\frac{π}{4}$)上是減函數(shù),由x0∈(0,$\frac{π}{6}$),可得范圍2x0+$\frac{π}{6}$∈($\frac{π}{6}$,$\frac{π}{2}$),由同角三角函數(shù)關(guān)系式可求cos(2x0+$\frac{π}{6}$)的值,從而由cos2x0=cos[(2x0+$\frac{π}{6}$)-$\frac{π}{6}$]即可得解.
解答 解:(I)由圖象可知,A=$\frac{\frac{1}{6}-(-\frac{5}{6})}{2}$=$\frac{1}{2}$,故b=$\frac{1}{6}-\frac{1}{2}$=-$\frac{1}{3}$,
$\frac{T}{2}=\frac{2π}{3}-\frac{π}{6}=\frac{π}{2}$,即T=π,于是由$\frac{2π}{ω}$=π,解得ω=2.
∵$\frac{1}{2}$sin(2×$\frac{π}{6}+$φ)$-\frac{1}{3}$=$\frac{1}{6}$,且φ∈(-$\frac{π}{2}$,$\frac{π}{2}$),
解得φ=$\frac{π}{6}$.
∴f(x)=$\frac{1}{2}$sin(2x+$\frac{π}{6}$)-$\frac{1}{3}$…4分
由2kπ$-\frac{π}{2}$≤2x+$\frac{π}{6}$≤2kπ+$\frac{π}{2}$,k∈Z,解得kπ$-\frac{π}{3}$≤x≤kπ+$\frac{π}{6}$,k∈Z,
即f(x)在R上的單調(diào)遞增區(qū)間為:[kπ$-\frac{π}{3}$,kπ+$\frac{π}{6}$],k∈Z…6分
(II)由條件可得:f(x0)=$\frac{1}{2}$sin(2x0+$\frac{π}{6}$)-$\frac{1}{3}=0$,即sin(2x0+$\frac{π}{6}$)=$\frac{2}{3}$,
∵f($\frac{π}{6}$)•f(0)<0且f(x)在(0,$\frac{π}{6}$)上是增函數(shù),f($\frac{π}{6}$)=$\frac{1}{6}>0$,f($\frac{π}{4}$)=$\frac{\sqrt{3}}{4}-\frac{1}{3}>0$,f(x)在($\frac{π}{6}$,$\frac{π}{4}$)上是減函數(shù),
∴x0∈(0,$\frac{π}{6}$),
∴2x0+$\frac{π}{6}$∈($\frac{π}{6}$,$\frac{π}{2}$),…9分
∴cos(2x0+$\frac{π}{6}$)=$\sqrt{1-si{n}^{2}(2{x}_{0}+\frac{π}{6})}=\frac{\sqrt{5}}{3}$,
∴cos2x0=cos[(2x0+$\frac{π}{6}$)-$\frac{π}{6}$]=cos(2x0+$\frac{π}{6}$)cos$\frac{π}{6}$+sin(2x0+$\frac{π}{6}$)sin$\frac{π}{6}$=$\frac{\sqrt{15}+2}{6}$…12分
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了由y=Asin(ωx+φ)的部分圖象確定其解析式,三角函數(shù)的圖象與性質(zhì),屬于基本知識(shí)的考查.
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A. | ①② | B. | ①④ | C. | ①③④ | D. | ①②③④ |
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x | 0 | 1 | 2 | 3 |
y | -1 | 1 | m | 8 |
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A. | 6-$\frac{1}{{3}^{10}}$ | B. | 6-$\frac{1}{{3}^{9}}$ | C. | 11-$\frac{1}{{3}^{10}}$ | D. | 11-$\frac{1}{{3}^{9}}$ |
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