1、高考专题突破二高考中的三角函数与解三角形问题 三角函数的图象和性质例1(2019山东省淄博实验中学、淄博五中月考)已知向量m(2cos x,1),n(sin xcos x,2),其中0,函数f (x)mn3,若函数f (x)图象的两个相邻对称中心的距离为.(1)求函数f (x)的单调递增区间;(2)将函数f (x)的图象先向左平移个单位长度,然后纵坐标不变,横坐标缩短为原来的,得到函数g(x)的图象,当x时,求函数g(x)的值域解(1)由题意可得f (x)mn32cos x(sin xcos x)232sin xcos x(2cos2x1)sin 2xcos 2xsin.由题意知,T,得1,则
2、f (x)sin.由2k2x2k,kZ,解得kxk,kZ,f (x)的单调递增区间为,kZ.(2)将f (x)的图象向左平移个单位长度,得到ysin的图象,纵坐标不变,横坐标缩短为原来的,得到g(x)sin的图象x,4x,1sin,故函数g(x)的值域为,1思维升华三角函数的图象与性质是高考考查的重点,通常先将三角函数化为yAsin(x)k的形式,然后将tx视为一个整体,结合ysin t的图象求解跟踪训练1设f (x)2sin(x)sin x(sin xcos x)2.(1)求函数f (x)的单调递增区间;(2)把函数yf (x)的图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再把得到的
3、图象向左平移个单位长度,得到函数yg(x)的图象,求g的值解(1)由f (x)2sin(x)sin x(sin xcos x)22sin2x(12sin xcos x)(1cos 2x)sin 2x1sin 2xcos 2x12sin1.由2k2x2k(kZ),得kxk(kZ)所以f (x)的单调递增区间是(kZ).(2)由(1)知f (x)2sin1,把yf (x)的图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),得到y2sin1的图象,再把得到的图象向左平移个单位长度,得到y2sin x1的图象,即g(x)2sin x1.所以g2sin1.例2(12分)(2019全国)ABC的内角A,
4、B,C的对边分别为a,b,c.已知asinbsin A.(1)求B;(2)若ABC为锐角三角形,且c1,求ABC面积的取值范围规范解答解(1)由题设及正弦定理,得sin Asinsin Bsin A2分因为sin A0,所以sinsin B.由ABC180,可得sincos,3分故cos2sincos.5分因为cos0,故sin,因此B60.6分(2)由题设及(1)知ABC的面积SABCacsin Ba.8分由正弦定理,得a.10分由于ABC为锐角三角形,故0A90,0C90.所以0120C90,所以30C90,故a2,从而SABC.因此,ABC面积的取值范围是.12分第一步:利用正弦定理将边
5、角关系转化为角之间的关系;第二步:通过角之间的关系sinsin B转化为cossin B,进而求出B;第三步:将三角形的面积转化为只含一个变量的函数Sa;第四步:利用正弦定理把a转化为a,然后通过题中条件求出C的范围,进而得出a的范围,最后得出面积S的范围跟踪训练2ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知sin Acos A0,a2,b2.(1)求角A和边长c;(2)设D为BC边上一点,且ADAC,求ABD的面积解(1)sin Acos A0,tan A,又0A,A,由余弦定理可得a2b2c22bccos A,即284c222c,即c22c240,解得c6(舍去)或c4,故c4.(2
6、)c2a2b22abcos C,16284222cos C,cos C,CD,CDBC,SABCABACsinBAC422,SABDSABC. 三角函数和解三角形的综合应用例3(2019洛阳模拟)如图,已知扇形的圆心角AOB,半径为4,若点C是上的一动点(不与点A,B重合)(1)若弦BC4(1),求的长;(2)求四边形OACB面积的最大值解(1)在OBC中,BC4(1),OBOC4,所以由余弦定理得cosBOC,所以BOC,于是的长为4.(2)设AOC,则BOC,S四边形OACBSAOCSBOC44sin 44sin24sin 8cos 16sin.由于,所以,当时,四边形OACB的面积取得最
7、大值16.思维升华三角函数和解三角形的综合问题要利用正弦定理、余弦定理进行转化,结合三角函数的性质,要注意角的范围对变形过程的影响跟踪训练3已知函数f (x)4sin xcos,x.(1)求函数f (x)的值域;(2)已知锐角ABC的两边长a,b分别为函数f (x)的最小值与最大值,且ABC的外接圆半径为,求ABC的面积解(1)f (x)4sin x2sin xcos x2sin2xsin 2xcos 2x2sin.0x,2x,sin1,函数f (x)的值域为,2(2)依题意a,b2,ABC的外接圆半径r,sin A,sin B,cos A,cos B,sin Csin(AB)sin Acos
8、 Bcos Asin B,SABCabsin C2.1在ABC中,A60,ca.(1)求sin C的值;(2)若a7,求ABC的面积解(1)在ABC中,因为A60,ca,所以由正弦定理得sin C.(2)因为a7,所以c73.由余弦定理a2b2c22bccos A,得72b2322b3,解得b8或b5(舍去)所以ABC的面积Sbcsin A836.2设函数f (x)2tancos22cos21.(1)求f (x)的定义域及最小正周期;(2)求f (x)在,0上的最值解(1)f (x)2sincoscossincossincossinsin.由k(kZ),得f (x)的定义域为x|x24k(kZ
9、),故f (x)的最小正周期为T4.(2)x0,.当,即x时,f (x)单调递减,当,即x时,f (x)单调递增,f (x)minf,又f (0),f (),f (x)maxf (0).3(2020青岛模拟)已知函数f (x)Asin(x)的图象过点P,图象上与P点最近的一个最高点的坐标为.(1)求函数f (x)的解析式;(2)若f (x)3,求x的取值范围解(1)设f (x)的最小正周期为T,由题意得A6,T,2,f (x)6sin(2x),又f (x)过点,6sin6,22k,kZ,2k,kZ.又|,f (x)6sin.(2)6sin3,即sin,在一个周期中,要使sin,则2x,2k2x
10、2k,kZ,解得kxk,kZ.x的取值范围为.4已知点P(,1),Q(cos x,sin x),O为坐标原点,函数f (x).(1)求函数f (x)的最小正周期;(2)若A为ABC的内角,f (A)4,BC3,求ABC周长的最大值解(1)由已知,得(,1),(cos x,1sin x),所以f (x)3cos x1sin x42sin,所以函数f (x)的最小正周期为2.(2)因为f (A)4,所以sin0,又0A,所以A,所以A.因为BC3,所以2,所以由正弦定理,得AC2sin B,AB2sin C,所以ABC的周长为32sin B2sin C32sin B2sin32sin.因为0B,所
11、以B0),若f (x)的图象上相邻两条对称轴的距离为,图象过点(0,0)(1)求f (x)的表达式和f (x)的单调递增区间;(2)将函数f (x)的图象向右平移个单位长度,再将图象上各点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),得到函数yg(x)的图象,若函数F (x)g(x)k在区间上有且只有一个零点,求实数k的取值范围解(1)f (x)cos 2xsin 2xt2sint,f (x)的最小正周期为,2,f (x)的图象过点(0,0),2sint0,t1,f (x)2sin1.令2k4x2k,kZ,求得x,kZ,故f (x)的单调递增区间为,kZ.(2)将函数f (x)的图象向右平移个单位长度,可得y2sin12sin1的图象,再将图象上各点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),得到函数g(x)2sin1的图象x,2x,sin,故g(x)2sin1在区间上的值域为1,1.若函数F (x)g(x)k在区间上有且只有一个零点,由题意可知,函数g(x)2sin1的图象和直线yk有且只有一个交点,根据图象(图略)可知,k1或1k1.故实数k的取值范围是1(1,1
