12.已知函數(shù)f(x)=sinx,函數(shù)$g(x)=sin(ωx-\frac{π}{6})$(ω>0)滿足$g(0)=-g(\frac{π}{2})$,且y=g(x)在$(0,\frac{π}{2})$上有且僅有三個(gè)零點(diǎn).
(1)求ω的值;
(2)若ω>5,且m∈[0,4],求函數(shù)$y=g(\frac{x}{3}-\frac{π}{18})-mf(x)$在$x∈[0,\frac{π}{6}]$內(nèi)的最小值;
(3)設(shè)F(x)=ln(f(x)+1),求證:對于任意的x1,x2,當(dāng)$0<{x_2}<{x_1}<\frac{π}{2}$時(shí),有:$\frac{{f({x_1})-f({x_2})}}{{F({x_1})-F({x_2})}}>\sqrt{(f({x_1})+1)•(f({x_2})+1)}$.(注:函數(shù)$h(x)=x-\frac{1}{x}-2lnx$在區(qū)間[1,+∞)上單調(diào)遞增.)

分析 (1)由$g(0)=-g(\frac{π}{2})$,可得$sin(-\frac{π}{6})$=-sin$(\frac{π}{2}ω-\frac{π}{6})$,化為:sin$(\frac{π}{2}ω-\frac{π}{6})$=$\frac{1}{2}$,解得:ω=$4{k}_{1}+\frac{2}{3}$,或ω=4k2+2,k1,k2∈Z.又y=g(x)在$(0,\frac{π}{2})$上有且僅有三個(gè)零點(diǎn).設(shè)T為函數(shù)y=g(x)的最小正周期,可得T<$\frac{π}{2}$,且$\frac{3}{2}T$≥$\frac{π}{2}$,$T=\frac{2π}{ω}$,即可得出.
(2)由(1)可得:g(x)=sin$(6x-\frac{π}{6})$,化簡函數(shù)$y=g(\frac{x}{3}-\frac{π}{18})-mf(x)$$sin[6(\frac{x}{3}-\frac{π}{18})-\frac{π}{6}]$-msinx=2$(sinx-\frac{m}{4})^{2}$-$\frac{{m}^{2}}{8}$-1,令sinx=t,由$x∈[0,\frac{π}{6}]$,可得t∈$[0,\frac{1}{2}]$.y=2$(t-\frac{m}{4})^{2}$-$\frac{{m}^{2}}{8}$-1,通過對m分類討論即可得出.
(3)對于任意的x1,x2,當(dāng)$0<{x_2}<{x_1}<\frac{π}{2}$時(shí)要證明:$\frac{{f({x_1})-f({x_2})}}{{F({x_1})-F({x_2})}}>\sqrt{(f({x_1})+1)•(f({x_2})+1)}$.即證明:$\frac{sin{x}_{1}-sin{x}_{2}}{ln(sin{x}_{1}+1)-ln(sin{x}_{2}+1)}$>$\sqrt{(sin{x}_{1}+1)(sin{x}_{2}+1)}$,不妨設(shè)u1=sinx1,u2=sinx2,則0<u2<u1<1,即證明:$\frac{{u}_{1}-{u}_{2}}{ln({u}_{1}+1)-ln({u}_{2}+1)}$>$\sqrt{({u}_{1}+1)({u}_{2}+1)}$,即證明:$\sqrt{\frac{{u}_{1}+1}{{u}_{2}+1}+\frac{{u}_{2}+1}{{u}_{1}+1}-2}$>$ln\frac{{u}_{1}+1}{{u}_{2}+1}$,令t=$\frac{{u}_{1}+1}{{u}_{2}+1}$>1,即證明:$\sqrt{t+\frac{1}{t}-2}$>lnt,即證明:$\sqrt{t}-\frac{1}{\sqrt{t}}$-lnt>0.利用函數(shù)$h(x)=x-\frac{1}{x}-2lnx$在區(qū)間[1,+∞)上單調(diào)遞增.即可得出.

解答 解:(1)由$g(0)=-g(\frac{π}{2})$,∴$sin(-\frac{π}{6})$=-sin$(\frac{π}{2}ω-\frac{π}{6})$,化為:sin$(\frac{π}{2}ω-\frac{π}{6})$=$\frac{1}{2}$,
∴$\frac{π}{2}ω-\frac{π}{6}$=2k1π+$\frac{π}{6}$,或$\frac{π}{2}ω-\frac{π}{6}$=2k2π+$\frac{5π}{6}$,k1,k2∈Z.
解得ω=$4{k}_{1}+\frac{2}{3}$,或ω=4k2+2,k1,k2∈Z.①
又y=g(x)在$(0,\frac{π}{2})$上有且僅有三個(gè)零點(diǎn).設(shè)T為函數(shù)y=g(x)的最小正周期,
∴T<$\frac{π}{2}$,且$\frac{3}{2}T$≥$\frac{π}{2}$,$T=\frac{2π}{ω}$,即$\frac{2π}{ω}$<$\frac{π}{2}$,$\frac{3}{2}•\frac{2π}{ω}$≥$\frac{π}{2}$,即4<ω≤6,②.
由①②可得:ω=$\frac{14}{3}$,或6.
(2)由(1)可得:g(x)=sin$(6x-\frac{π}{6})$,∴函數(shù)$y=g(\frac{x}{3}-\frac{π}{18})-mf(x)$
=$sin[6(\frac{x}{3}-\frac{π}{18})-\frac{π}{6}]$-msinx
=-cos2x-msinx=-(1-2sin2x)-msinx=2$(sinx-\frac{m}{4})^{2}$-$\frac{{m}^{2}}{8}$-1,
令sinx=t,由$x∈[0,\frac{π}{6}]$,可得t∈$[0,\frac{1}{2}]$.y=2$(t-\frac{m}{4})^{2}$-$\frac{{m}^{2}}{8}$-1,
若m∈[0,2],則ymin=-$\frac{{m}^{2}}{8}$-1.
若m∈(2,4],則函數(shù)y=2$(t-\frac{m}{4})^{2}$-$\frac{{m}^{2}}{8}$-1在$[0,\frac{1}{2}]$上單調(diào)遞減,可得ymin=-$\frac{m}{2}$-$\frac{1}{2}$.
(3)證明:對于任意的x1,x2,當(dāng)$0<{x_2}<{x_1}<\frac{π}{2}$時(shí),
要證明:$\frac{{f({x_1})-f({x_2})}}{{F({x_1})-F({x_2})}}>\sqrt{(f({x_1})+1)•(f({x_2})+1)}$.
即證明:$\frac{sin{x}_{1}-sin{x}_{2}}{ln(sin{x}_{1}+1)-ln(sin{x}_{2}+1)}$>$\sqrt{(sin{x}_{1}+1)(sin{x}_{2}+1)}$,
不妨設(shè)u1=sinx1,u2=sinx2,則0<u2<u1<1,即證明:
$\frac{{u}_{1}-{u}_{2}}{ln({u}_{1}+1)-ln({u}_{2}+1)}$>$\sqrt{({u}_{1}+1)({u}_{2}+1)}$,
即證明:$\frac{({u}_{1}+1)-({u}_{2}+1)}{ln\frac{{u}_{1}+1}{{u}_{2}+1}}$>$\sqrt{({u}_{1}+1)({u}_{2}+1)}$,
即證明:$\frac{({u}_{1}+1)-({u}_{2}+1)}{\sqrt{({u}_{1}+1)({u}_{2}+1)}}$>$ln\frac{{u}_{1}+1}{{u}_{2}+1}$,
即證明:$\sqrt{\frac{[({u}_{1}+1)-({u}_{2}+1)]^{2}}{({u}_{1}+1)({u}_{2}+1)}}$>$ln\frac{{u}_{1}+1}{{u}_{2}+1}$,
化為:$\sqrt{\frac{{u}_{1}+1}{{u}_{2}+1}+\frac{{u}_{2}+1}{{u}_{1}+1}-2}$>$ln\frac{{u}_{1}+1}{{u}_{2}+1}$,
令t=$\frac{{u}_{1}+1}{{u}_{2}+1}$>1,即證明:$\sqrt{t+\frac{1}{t}-2}$>lnt,
即證明:$\frac{t-1}{\sqrt{t}}$-lnt>0,化為:$\sqrt{t}-\frac{1}{\sqrt{t}}$-lnt>0.
而函數(shù)$h(x)=x-\frac{1}{x}-2lnx$在區(qū)間[1,+∞)上單調(diào)遞增.
則h(x)>h(1)=0.因此$\sqrt{t}-\frac{1}{\sqrt{t}}$-lnt>0成立.
故對于任意的x1,x2,
當(dāng)$0<{x_2}<{x_1}<\frac{π}{2}$時(shí),$\frac{{f({x_1})-f({x_2})}}{{F({x_1})-F({x_2})}}>\sqrt{(f({x_1})+1)•(f({x_2})+1)}$.

點(diǎn)評 本題考查了三角函數(shù)的圖象與性質(zhì)、不等式的證明、換元法、三角函數(shù)求值、函數(shù)的單調(diào)性,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.

練習(xí)冊系列答案
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 時(shí)間t 30 40 70 90 120
 成績y 35 48 m 82 92
通過分析,發(fā)現(xiàn)數(shù)學(xué)成績y對學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的時(shí)間t具有線性相關(guān)關(guān)系,其回歸方程為$\widehat{y}$=0.7t+15,則表格中m的值是63.

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7.一袋子中裝有大小相同的白球和黑球共m個(gè),其中有白球4個(gè),若從中任取2個(gè)球,則都是白球的概率為$\frac{1}{6}$,現(xiàn)從袋中不放回的摸球兩次,每次摸出1個(gè)球,則在第一次摸出黑球的條件下,第二次摸出的還是黑球的概率是( 。
A.$\frac{1}{3}$B.$\frac{2}{5}$C.$\frac{1}{2}$D.$\frac{9}{16}$

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17.已知f(x)=$\left\{\begin{array}{l}{-cos(πx),(x>0)}\\{f(x+1),(x≤0)}\end{array}\right.$,則f($\frac{4}{3}$)+f(-$\frac{4}{3}$)的值等于(  )
A.-2B.1C.2D.3

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A.15B.16C.17D.18

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