分析 (I)利用倍角公式與兩角和差的正弦公式可得:f(x)=$\frac{1}{2}$sin(2x+A)-$\frac{1}{2}$sinA,根據(jù)f(x)的最大值為$\frac{1}{4}$,可得$\frac{1}{2}-\frac{1}{2}sinA$=$\frac{1}{4}$,解得$A=\frac{π}{6}$,可得f(x)=$\frac{1}{2}$sin(2x+$\frac{π}{6}$)-$\frac{1}{4}$,再利用正弦函數(shù)的單調(diào)性即可得出.
(II)由余弦定理可得:a2=b2+c2-2bccosA解得c.利用S△ABC=$\frac{1}{2}bcsinA$即可得出.
解答 解:(I)f(x)=$\frac{1}{2}$sin2xcosA-sinA$•\frac{1-cos2x}{2}$=$\frac{1}{2}$(sin2xcosA+sinAcos2x)-$\frac{1}{2}$sinA=$\frac{1}{2}$sin(2x+A)-$\frac{1}{2}$sinA,
∵f(x)的最大值為$\frac{1}{4}$,
∴$\frac{1}{2}-\frac{1}{2}sinA$=$\frac{1}{4}$,化為sinA=$\frac{1}{2}$,
∵△ABC是銳角三角形,∴$A=\frac{π}{6}$,
∴f(x)=$\frac{1}{2}$sin(2x+$\frac{π}{6}$)-$\frac{1}{4}$,由$-\frac{π}{2}+2kπ≤2x+\frac{π}{6}$$≤\frac{π}{2}+2kπ$,(k∈Z),
解得$kπ-\frac{π}{3}$≤x≤k$π+\frac{π}{6}$(k∈Z).
∴函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為$[kπ-\frac{π}{3},kπ+\frac{π}{6}]$(k∈Z).
(II)由余弦定理可得:a2=b2+c2-2bccosA,
∴$13={7}^{2}+{c}^{2}-14c×cos\frac{π}{6}$,化為${c}^{2}-7\sqrt{3}c+36$=0,解得c=$3\sqrt{3}$或4$\sqrt{3}$.
經(jīng)過檢驗可得:$c=3\sqrt{3}$不符合題意,舍去.∴c=4$\sqrt{3}$.
∴S△ABC=$\frac{1}{2}bcsinA$=$\frac{1}{2}×7×4\sqrt{3}×\frac{1}{2}$=7$\sqrt{3}$.
點評 本題考查了倍角公式、兩角和差的正弦公式、正弦函數(shù)的單調(diào)性、余弦定理、三角形的面積計算公式,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.
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A. | $\frac{1}{2}$ | B. | -$\frac{1}{2}$ | C. | -1 | D. | 1 |
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A. | K的最大值為$\frac{1}{e}$ | B. | K的最小值為$\frac{1}{e}$ | C. | K的最大值為2 | D. | K的最小值為2 |
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