5.設(shè)函數(shù)f(x)=$\frac{1}{2}$sin2x-cos2(x+$\frac{π}{4}$).
(1)若x∈(0,π),求f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;
(2)在銳角△ABC中,角A,B,C的對邊分別為a,b,c,若f($\frac{B}{2}$)=0,b=1,求△ABC面積的最大值.

分析 (1)由三角恒等變換化簡f(x),由此得到遞增區(qū)間.
(2)由等式得到$cosB=\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,利用余弦定理及三角形面積公式即可.

解答 解:(Ⅰ)由題意可知,$f(x)=\frac{1}{2}sin2x-\frac{{1+cos({2x+\frac{π}{2}})}}{2}$=$\frac{1}{2}sin2x-\frac{1-sin2x}{2}$=$sin2x-\frac{1}{2}$,
由$2kπ-\frac{π}{2}≤2x≤2kπ+\frac{π}{2},\;\;k∈Z$,
可解得:$kπ-\frac{π}{4}≤x≤kπ+\frac{π}{4},\;\;k∈Z$.
又因?yàn)閤∈(0,π),
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是$({0,\;\;\frac{π}{4}}]$和$[{\frac{3π}{4},\;\;π})$.
(Ⅱ)由$f({\frac{B}{2}})=sinB-\frac{1}{2}=0$,可得$sinB=\frac{1}{2}$,
由題意知B為銳角,所以$cosB=\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,
由余弦定理b2=a2+c2-2accosB,
可得:$1+\sqrt{3}ac={a^2}+{c^2}≥2ac$,即$ac≤2+\sqrt{3}$,且當(dāng)a=c時(shí)等號成立,
因此${S_{△ABC}}=\frac{1}{2}acsinB≤\frac{{2+\sqrt{3}}}{4}$,
所以△ABC面積的最大值為$\frac{{2+\sqrt{3}}}{4}$.

點(diǎn)評 本題考查三角恒等變換,余弦定理及三角形面積公式.

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