若函數(shù)f(x)=
3
sin2x+2cos2x+m在區(qū)間[0,
π
2
]上的最大值為2,將函數(shù)f(x)圖象上所有點(diǎn)的橫坐標(biāo)伸長(zhǎng)為原來(lái)的2倍(縱坐標(biāo)不變),再將圖象上所有的點(diǎn)向右平移
π
6
個(gè)單位,得到函數(shù)g(x)的圖象.
(1)求函數(shù)f(x)解析式;  
(2)在△ABC中,角A、B、C所對(duì)的邊分別是a、b、c,又g(
π
2
-A)=
8
5
,b=2,△ABC的面 積等于3,求邊長(zhǎng)a的值.
分析:(1)利用三角函數(shù)間的恒等變換可求得f(x)=2sin(2x+
π
6
)+1+m,從而可求得當(dāng)x∈[0,
π
2
]時(shí),f(x)max=3+m=2,可求得m,繼而可得函數(shù)f(x)解析式;
(2)依題意,利用函數(shù)y=Asin(ωx+φ)的圖象變換可求得g(x)=2sinx,在△ABC中,由g(
π
2
-A)=
8
5
即可求得cosA,繼而可得sinA的值,又b=2,S△ABC=
1
2
bcsinA=3,可求得c,最后利用余弦定理即可求得a.
解答:解:(1)∵f(x)=
3
sin2x+2cos2x+m
=
3
sin2x+1+cos2x+m
=2(
3
2
sin2x+
1
2
cos2x)+1+m
=2sin(2x+
π
6
)+1+m,
又x∈[0,
π
2
],
∴2x+
π
6
[
π
6
,
6
],
∴-
1
2
≤sin(2x+
π
6
)≤1,
∴m≤2sin(2x+
π
6
)+1+m≤3+m;
∵函數(shù)f(x)=2sin(2x+
π
6
)+1+m在區(qū)間[0,
π
2
]上的最大值為2,
∴3+m=2,解得m=-1.
∴f(x)=2sin(2x+
π
6
).
(2)∵f(x)=2sin(2x+
π
6
),
∴將函數(shù)f(x)=2sin(2x+
π
6
)圖象上所有點(diǎn)的橫坐標(biāo)伸長(zhǎng)為原來(lái)的2倍(縱坐標(biāo)不變),可得函數(shù)y=h(x)=2sin(x+
π
6
)的圖象,
∴g(x)=h(x-
π
6
)=2sin[(x-
π
6
)+
π
6
]=2sinx.
∵在△ABC中,g(
π
2
-A)=
8
5
,即2sin(
π
2
-A)=
8
5
,
∴cosA=
4
5
,
∴sinA=
3
5
,又b=2,S△ABC=
1
2
bcsinA=3,
解得c=5,
∴由余弦定理得:a2=b2+c2-2bccosA=4+25-2×2×5×
4
5
=13,
解得a=
13
點(diǎn)評(píng):本題考查二倍角的余弦,考查三角函數(shù)間的恒等變換,突出考查函數(shù)y=Asin(ωx+φ)的圖象變換及正弦定理與余弦定理,屬于難題.
練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

如圖,M是單位圓與x軸正半軸的交點(diǎn),點(diǎn)P在單位圓上,∠MOP=x(0<x<π),
OQ
=
OM
+
OP
,四邊形OMQP的面積為S,函數(shù)f(x)=
OM
OQ
+
3
S

(1)求函數(shù)f(x)的表達(dá)式及單調(diào)遞增區(qū)間;
(2)在△ABC中,a、b、c分別為角A、B、C的對(duì)邊,若f(A)=3,b=1,S△ABC=
3
,求a的值.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

如圖,M是單位圓與x軸正半軸的交點(diǎn),點(diǎn)P在單位圓上,∠MOP=x(0<x<π),
OQ
=
OM
+
OP
,四邊形OMQP的面積為S,函數(shù)f(x)=
OM
OQ
+
3
S

(1)求函數(shù)f(x)的表達(dá)式及單調(diào)遞增區(qū)間;
(2)在△ABC中,a、b、c分別為角A、B、C的對(duì)邊,若f(A)=3,a=2
3
,b=2
,求c的值.

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