7.已知函數(shù)f(x)=sin2x+2$\sqrt{3}sinxcosx+sin({x+\frac{π}{4}})sin({x-\frac{π}{4}})$,若$x={x_0}({0≤{x_0}≤\frac{π}{2}})$為函數(shù)f(x)的一個(gè)零點(diǎn),則cos2x0=$\frac{3\sqrt{5}+1}{8}$.

分析 先根據(jù)三角函數(shù)的化簡(jiǎn)得到f(x)=2sin(2x-$\frac{π}{6}$)+$\frac{1}{2}$,再根據(jù)函數(shù)零點(diǎn)得到sin(2x0-$\frac{π}{6}$)=-$\frac{1}{4}$,利用同角的三角形函數(shù)的關(guān)系和兩角和的余弦公式即可求出.

解答 解:函數(shù)f(x)=sin2x+2$\sqrt{3}sinxcosx+sin({x+\frac{π}{4}})sin({x-\frac{π}{4}})$=$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{2}$cos2x+$\sqrt{3}$sin2x-$\frac{1}{2}$cos2x=$\sqrt{3}$sin2x-cos2x+$\frac{1}{2}$=2sin(2x-$\frac{π}{6}$)+$\frac{1}{2}$,
令f(x0)=0,
∴2sin(2x0-$\frac{π}{6}$)+$\frac{1}{2}$=0,
∴sin(2x0-$\frac{π}{6}$)=-$\frac{1}{4}$
∵0≤x0≤$\frac{π}{2}$,
∴-$\frac{π}{6}$≤2x0-$\frac{π}{6}$≤$\frac{5π}{6}$,
∴cos(2x0-$\frac{π}{6}$)=$\sqrt{1-\frac{1}{16}}$=$\frac{\sqrt{15}}{4}$,
∴cos2x0=cos(2x0-$\frac{π}{6}$+$\frac{π}{6}$)=cos(2x0-$\frac{π}{6}$)cos$\frac{π}{6}$-sin(2x0-$\frac{π}{6}$)sin$\frac{π}{6}$=$\frac{\sqrt{15}}{4}$×$\frac{\sqrt{3}}{2}$+$\frac{1}{4}$×$\frac{1}{2}$=$\frac{3\sqrt{5}+1}{8}$,
故答案為:$\frac{{3\sqrt{5}+1}}{8}$

點(diǎn)評(píng) 本題考查額三角函數(shù)的化簡(jiǎn),重點(diǎn)掌握二倍角公式,兩角和的正弦和余弦公式,以及函數(shù)零點(diǎn)的問題,屬于中檔題

練習(xí)冊(cè)系列答案
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12.已知全集U=R,集合M={x|x+2a≥0},N={x|log2(x-1)<1},若集合M∩(∁UN)={x|x=1或x≥3},那么a的取值為( 。
A.a=$\frac{1}{2}$B.a≤$\frac{1}{2}$C.a=-$\frac{1}{2}$D.a≥$\frac{1}{2}$

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19.已知各項(xiàng)均為正數(shù)的數(shù)列{an}滿足(2an+1-an)(an+1an-1)=0(n∈N*),且a1=a10,則首項(xiàng)a1所有可能取值中最大值為16.

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16.若圓C過點(diǎn)(0,-1),(0,5),且圓心到直線x-y-2=0的距離為2$\sqrt{2}$,則圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為x2+(y-2)2=9或(x-8)2+(y-2)2=73.

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3.已知△ABC的面積為15$\sqrt{3}$,$\overrightarrow{BD}$+$\overrightarrow{CD}$=0,∠BAC=120°
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