分析 (1)利用正確確定ω,圖象過(guò)A(-1,2),確定ϕ的值;
(2)求出PF,EF,可得面積,利用三角函數(shù)求出最大面積.
解答 解:(1)∵$\frac{T}{4}=-1-({-4})=3$,∴$T=\frac{2π}{ω}=12$,∴$ω=\frac{π}{6}$.┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉(2分)
圖象過(guò)A(-1,2),∴$-\frac{π}{6}+ϕ=\frac{π}{2}+2kπ,k∈Z$,
又$0<ϕ<π∴ϕ=\frac{2π}{3}$.┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉(4分)
(2)由(1)知$y=2sin({\frac{π}{6}x+\frac{2π}{3}})$,交y軸于$B({0,\sqrt{3}})$,
又BC=1,BC∥MN,∴$OC=2,∠CON=∠BCO=\frac{π}{3}$.
又∠PON=θ,∴P(2cosθ,2sinθ),$PF=2sinθ,EF=2cosθ-\frac{2sinθ}{{tan{{60}°}}}=2cosθ-\frac{2}{{\sqrt{3}}}sinθ$┉┉┉┉(7分)
∴${S_{EFPQ}}=PF•EF=2sinθ({2cosθ-\frac{2}{{\sqrt{3}}}sinθ})$=$2sin2θ-\frac{4}{{\sqrt{3}}}{sin^2}θ=2sin2θ-\frac{2}{{\sqrt{3}}}({1-cos2θ})$
=$2sin2θ+\frac{2}{{\sqrt{3}}}cos2θ-\frac{{2\sqrt{3}}}{{\sqrt{3}}}=\frac{{4\sqrt{3}}}{{\sqrt{3}}}({\frac{{\sqrt{3}}}{2}sin2θ+\frac{1}{2}cos2θ})-\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$=$\frac{{4\sqrt{3}}}{{\sqrt{3}}}sin({2θ+\frac{π}{6}})-\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$┉┉┉┉┉(10分)
又$θ∈({0,\frac{π}{3}})$,∴$θ=\frac{π}{6}$時(shí)$sin({2θ+\frac{π}{6}})=1$,此時(shí)矩形EFPQ面積最大為$\frac{{2\sqrt{3}}}{3}k{m^2}$.┉┉(12分)
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查由函數(shù)y=Asin(ωx+φ)的部分圖象求解析式,三角恒等變換、正弦函數(shù)的定義域和值域,屬于中檔題.
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月份 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
歷史(x 分) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
政治(y 分) | 77 | 79 | 79 | 82 | 83 |
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A. | 29 | B. | 30 | C. | 33 | D. | 36 |
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A. | x=$\frac{π}{12}$ | B. | x=$\frac{π}{6}$ | C. | x=$\frac{π}{3}$ | D. | x=$\frac{2π}{3}$ |
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A. | g(x)為奇函數(shù) | B. | 關(guān)于直線$x=\frac{π}{2}$對(duì)稱 | ||
C. | 關(guān)于點(diǎn)(π,0)對(duì)稱 | D. | 在$(-\frac{π}{6},\frac{π}{4})$上遞增 |
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A. | 4 | B. | 6 | C. | 7 | D. | 8 |
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