16.已知函數(shù)f(x)=sinx•cos(x-$\frac{π}{6}$)+cos2x-$\frac{1}{2}$.
(1)求函數(shù)f(x)的最大值,并寫出f(x)取最大值x時(shí)的取值集合;
(2)若f(x0)=$\frac{11}{20}$,x0∈[$\frac{π}{6}$,$\frac{π}{2}$],求cos2x0的值.

分析 (1)利用兩角和與差的正弦、余弦公式可化簡(jiǎn)f(x)=sinx•cos(x-$\frac{π}{6}$)+cos2x-$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{2}$sin(2x+$\frac{π}{6}$)+$\frac{1}{4}$,再利用正弦函數(shù)的性質(zhì)即可求得函數(shù)f(x)的最大值及f(x)取最大值x時(shí)的取值集合;
(2)x0∈[$\frac{π}{6}$,$\frac{π}{2}$]⇒2x0+$\frac{π}{6}$∈[$\frac{π}{2}$,$\frac{7π}{6}$],故可求得cos(2x0+$\frac{π}{6}$)=-$\frac{4}{5}$,利用兩角差的余弦cos2x0=cos[(2x0+$\frac{π}{6}$)-$\frac{π}{6}$]即可求得cos2x0的值.

解答 解:(1)f(x)=sinx•cos(x-$\frac{π}{6}$)+cos2x-$\frac{1}{2}$
=sinx($\frac{\sqrt{3}}{2}$cosx+$\frac{1}{2}$sinx)+$\frac{1+cos2x}{2}$-$\frac{1}{2}$
=$\frac{\sqrt{3}}{4}$sin2x+$\frac{1-cos2x}{4}$+$\frac{1}{2}$cos2x
=$\frac{1}{2}$sin(2x+$\frac{π}{6}$)+$\frac{1}{4}$,
當(dāng)2x+$\frac{π}{6}$=2kπ+$\frac{π}{2}$(k∈Z),即x=kπ+$\frac{π}{6}$(k∈Z)時(shí),f(x)取得最大值$\frac{3}{4}$.
函數(shù)f(x)的最大值時(shí)x的取值集合為{x|x=kπ+$\frac{π}{6}$(k∈Z)};
(2)若f(x0)=$\frac{11}{20}$,即$\frac{1}{2}$sin(2x0+$\frac{π}{6}$)+$\frac{1}{4}$=$\frac{11}{20}$,
整理得:sin(2x0+$\frac{π}{6}$)=$\frac{3}{5}$,
∵x0∈[$\frac{π}{6}$,$\frac{π}{2}$],
∴2x0+$\frac{π}{6}$∈[$\frac{π}{2}$,$\frac{7π}{6}$],
∴cos(2x0+$\frac{π}{6}$)=-$\frac{4}{5}$,
∴cos2x0=cos[(2x0+$\frac{π}{6}$)-$\frac{π}{6}$]=cos(2x0+$\frac{π}{6}$)cos$\frac{π}{6}$+sin(2x0+$\frac{π}{6}$)si'n$\frac{π}{6}$=-$\frac{4}{5}$×$\frac{\sqrt{3}}{2}$+$\frac{1}{2}$×$\frac{3}{5}$=$\frac{3-4\sqrt{3}}{10}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查三角函數(shù)中的恒等變換應(yīng)用,突出考查正弦函數(shù)的圖象與性質(zhì)及兩角差的余弦,考查整體思想與化歸意識(shí),屬于中檔題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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8.以下四個(gè)關(guān)于圓錐曲線的命題中:
①雙曲線$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$與橢圓$\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{24}=1$有相同的焦點(diǎn);
②在平面內(nèi),設(shè)A,B為兩個(gè)定點(diǎn),P為動(dòng)點(diǎn),且|PA|+|PB|=k,其中常數(shù)k為正實(shí)數(shù),則動(dòng)點(diǎn)P的軌跡為橢圓;
③方程2x2-x+1=0的兩根可分別作為橢圓和雙曲線離心率;
④過雙曲線${x^2}-\frac{y^2}{2}=1$的右焦點(diǎn)F作直線l交雙曲線與A,B兩點(diǎn),若|AB|=4,則這樣的直線l有且僅有3條.
其中真命題的序號(hào)為①④.

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